磁通門電流傳感器在充電樁中的應用如下: 交流側電流采樣。交流電流經采樣電阻后,通過采樣電阻兩端的電壓信號,再通過信號處理單元反饋給DSP進行實時采樣,保證了采樣數據的實時性和準確性。直流側電流采樣。直流側電流經采樣電阻后,通過采樣電阻兩端的電壓信號,再通過信號處理單元反饋給DSP進行實時采樣,保證了采樣數據的實時性和準確性。充電控制。當充電樁的輸出電流超過設定的額定電流時,磁通門電流傳感器能夠實時采集監控輸出的數據,并根據實際需求作調整控制,避免了設備損壞。通過電池循環測試可以評估電池的容量、充放電性能、耐高溫和低溫性能等指標。株洲計量級電流傳感器案例
傳統磁通門電流傳感器常用偶次諧波檢測法來檢測被測電流值。具體的數學模型以及測量均通過在環形磁芯上環繞激磁繞組和感應繞組來實現。偶次諧波檢測法是磁通門傳感器檢測方法中非常直白,非常簡單也是較為原始的測量方法,這一方法原理簡單,易于理解。但是由于在提取偶次諧波過程中需要進行選頻放大、相敏整流以及積分環節,檢測電路復雜,精度較低,溫漂較大。對于工業應用來說,偶次諧波解調電路具有復雜性,同時受到磁材料的工業性能限制,使用這種傳感器費用較高。因此為改善磁通門技術的現狀,吉林大學提出了時間差型磁通門,該方法有可能解決現有磁通門分辨力、測量精度難以繼續提高的問題,是磁通門研究中一個值得重視的方向;Velasco-Quesada等提出了零磁通反饋式磁通門,使磁芯工作在零磁通狀態下,有效減小磁滯對測量的影響;Takahiro Kudo等給出了一種通過測量輸出信號峰值位置變化的方法得到被測電流的。福州工控級電流傳感器供應商磁通門電流傳感器抗干擾能力強:激勵磁場持續振蕩,可等效于消磁磁場,進而使磁滯降低。
分流器是根據直流電流通過電阻時電阻兩端產生電壓的原理制成。分流器技術原理簡單,在低頻率小幅值的交直流電流測量中,表現出高的精度和較快的響應速度,但其測量回路與被測電流沒有電氣隔離,一般情況 下,被測電流都帶有幾百伏的電壓的,而測量回路一 般為幾伏的系統,如果測量回路與被測電流沒有電氣隔離,極易損壞昂貴的測量回路系統。并且,在測量100A到1000A大幅值的電流時,電阻分流器的發熱巨大,溫飄問題不可避免,需要安裝復雜的散熱 系統以保證電阻分流器的正常工作。分流器是一個能夠通過較大電流的電阻,一般常用的15A或20A以及35A的電流表都需要分流器。其電阻值一般很小,比如0.05歐,或者更小。分流器一般用于擴大電流量程用的定值低電阻。
電流傳感器根據不同的分類形式具有不同的分類方法,其根據工作原理的不同可分為電子式電流互感器、電磁式電流互感器和分流器,其中電子式電流互感器包括變頻功率傳感器、羅柯夫斯基電流傳感器、霍爾電流傳感器等,較電磁式電流傳感器而言具有更寬的傳輸頻帶、更小的尺寸、更輕的重量、更小的二次負荷容量等,逐步占據電流傳感器的大部分市場。霍爾電流傳感器基于霍爾效應,利用霍爾磁平衡原理來對各種類型的電流實現測量,首先在霍爾元件的控制電流端輸入被測電流,其次在霍爾元件平面的法線方向施加磁場(強度為B),然后便會在霍爾元件的輸出端產生一個電勢,稱為霍爾電勢(方向垂直于電流方向和磁場方向),該電勢的波形與輸入電流一致,因此可以精確地反映出被測電流的變化情況。磁芯在激勵電流的作用下電感量隨激勵而變化,磁通量就像門一樣被打開或關上,因此被形象的稱之為磁通門。
磁通門電流傳感器是一種常用的非接觸式電流傳感器,它的工作原理基于法拉第電磁感應定律和磁通門效應。磁通門電流傳感器主要由一個磁芯和一個線圈組成。當被測電流通過被測導體時,產生的磁場會經過磁芯,進而穿過線圈。根據法拉第電磁感應定律,磁場變化會在線圈中產生感應電動勢,從而形成感應電流。感應電流的大小與被測電流成正比。而磁通門效應則用于調整感應電流的幅值和相位。具體來說,磁通門通過調整磁芯的磁導率和磁場分布,可以改變線圈中的自感和相對磁導率的變化,從而影響感應電流。為了測量感應電流的大小,常常需要用一個放大器來放大感應電流信號,并通過一些電路來處理和計算出原邊電流值。總的來說,磁通門電流傳感器依靠被測電流產生的磁場,通過磁通門效應和感應電流的產生,來實現對電流的非接觸式測量。磁通門電流傳感器頻響寬,有著很好的頻響特性,納吉伏研發的磁通門電流傳感器帶寬可達10MHz。合肥高精度電流傳感器定制
電流傳感器時間漂移是指傳感器的輸出隨著使用時間的變化所引起的變化量。株洲計量級電流傳感器案例
現在我們常用的電流傳感器原理為磁通門原理,包括無錫納吉伏的計量級CTA系列、測量級CTB系列、工控級CTC/CTD/CTF系列,都是基于磁通門原理的傳感器。磁通門傳感器相較于分流器和霍爾電流傳感器兩種方式,其電流上限可以做到很大,且受溫度影響小,發熱小,精度高。根據目前市面上的產品,可能會是未來的主流方向。磁通門的硬件結構簡單,在大量搭載后,磁通門電流傳感器的價格應該是具有很大的優勢的。無錫納吉伏研發的的電流傳感器基于磁調制和磁平衡原理,利用高磁導率鐵芯在交變調制磁場激勵下交替飽和的機理,檢測外電流產生的磁通信號,再通過解調和負反饋電路,驅動副邊線圈產生補償電流,抵消鐵芯內原邊電流產生的磁通,達到零磁通狀態,從而實現電流傳感器的高精度、高線性度和穩定性。傳感器內置工作狀態指示和高可靠恢復電路,能自動從異常狀態恢復為正常工作狀態,確保傳感器復雜環境下的可用性。株洲計量級電流傳感器案例