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電流傳感器

電流傳感器測試:電流傳感器

發(fā)布日期:2022-10-09 點擊率:74


電流傳感器測試:電流傳感器  第1張

電流傳感器測試:電流傳感器

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電流傳感器
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小小的電源設備已經(jīng)融合了越來越多的新技術。例如開關電源、硬開關、軟開關、穩(wěn)壓、線性反饋穩(wěn)壓、磁放大器技術、數(shù)控調壓、PWM、SPWM、電磁兼容等等。實際需求直接推動電源技術不斷發(fā)展和進步,為了自動檢測和顯示電流,并在過流、過壓等危險情況發(fā)生時具有自動保護功能和更高級的智能控制,具有傳感檢測、傳感采樣、傳感保護的電源技術漸成趨勢,檢測電流或電壓的傳感器應運而生并在我國逐漸受到廣大電源設計者的青睞。
中文名
電流傳感器
外文名
current sensor
類    型
檢測裝置
作    用
感受到被測電流的信息
功    能
變換成為符合標準的電信號
應    用
開關電源、硬開關、軟開關、
原    理
霍爾磁平衡原理
電流參數(shù)
LF-AI12-32A1-0.5/0~5A
目錄
1
定義
2
分類
3
霍爾傳感器
?
概述
?
工作原理
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特性參數(shù)
?
安裝方法
?
測量方法
?
抗干擾性
?
傳感器標定
?
性能指標
?
注意事項
4
新型產品
5
應用領域
6
未來趨勢
電流傳感器定義
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語音
電流傳感器,是一種檢測裝置,能感受到被測電流的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為符合一定標準需要的電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
電流傳感器
電流傳感器也稱磁傳感器,可以在家用電器、智能電網(wǎng)、電動車、風力發(fā)電等等,在我們生活中都用到很多磁傳感器,比如說電腦硬盤、指南針,家用電器等等。
電流傳感器分類
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電流傳感器依據(jù)測量原理不同,主要可分為:分流器、電磁式電流互感器、電子式電流互感器等。電子式電流互感器包括霍爾電流傳感器、羅柯夫斯基電流傳感器及專用于變頻電量測量的AnyWay變頻功率傳感器(可用于電壓、電流和功率測量)等。與電磁式電流傳感器相比較,電子式電流互感器沒有鐵磁飽和,傳輸頻帶寬,二次負荷容量小、尺寸小、重量輕、是今后電流傳感器的發(fā)展方向。光纖電流傳感器是以法拉第磁光效應為基礎、以光纖為介質的新型電流傳感器。
電流傳感器
當線偏振光在介質中傳播時,若在平行于光的傳播方向上加一強磁場,則光振動方向將發(fā)生偏轉,偏轉角度ψ與磁感應強度B和光穿越介質的長度l的乘積成正比,即ψ=V*B*l,比例系數(shù)V稱為費爾德常數(shù),與介質性質及光波頻率有關。偏轉方向取決于介質性質和磁場方向。上述現(xiàn)象稱為法拉第效應。1845年由M.法拉第發(fā)現(xiàn)。
電流傳感器霍爾傳感器
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電流傳感器概述
AIC是“特制集成電路”的英文縮寫,它是八十年代末迅速發(fā)展起來的一項高技術產品。從設計思想、研制手段,直到測試方法,使與傳統(tǒng)的通用集成電路有質的區(qū)別,是將超大規(guī)模集成電路(VLSI)的工藝技術、計算機輔助設計(CAD)、自動測試技術(ATE)三者結合的豐碩成果。應用在變送器上,即為變送器專用厚膜電路。ASIC電路的變送器把變送器的轉換電路和輸出電路(即大部分電子電路)全部集成到一塊定制的芯片上,大大減少了元器件的數(shù)量,整個變送器僅有CT、PT、電源、大電容、ASIC芯片等少數(shù)幾個器件,從而可大大提高整個變送器的可靠性和長期穩(wěn)定性。
電流傳感器工作原理
霍爾原理電流傳感器是基于霍爾磁平衡原理(閉環(huán))和霍爾直測式(開環(huán))兩種基本原理。開環(huán)電流傳感器的原理:原邊電流IP產生的磁通被高品質磁芯聚集在磁路中,霍爾元件固定在很小的氣隙中,對磁通進行線性檢測,霍爾器件輸出的霍爾電壓經(jīng)過特殊電路處理后,副邊輸出與原邊波形一致的跟隨輸出電壓,此電壓能夠精確反映原邊電流的變化。霍爾電流傳感器可以測量各種類型的電流,從直流電到幾十千赫茲的交流電,其所依據(jù)的工作原理主要是霍爾效應。當原邊導線經(jīng)過電流傳感器時,①原邊電流IP會產生磁力線,②原邊磁力線集中在磁芯周圍,③內置在磁芯氣隙中的霍爾電極可產生和原邊磁力線成正比的大小僅幾毫伏的電壓,④電子電路可把這個微小的信號轉變成副邊電流IS,⑤并存在以下關系式:(1)其中,IS—副邊電流;IP—原邊電流;NP—原邊線圈匝數(shù);NS—副邊線圈匝數(shù);NP/NS—匝數(shù)比,一般取NP=1。電流傳感器的輸出信號是副邊電流IS,它與輸入信號(原邊電流IP)成正比,IS一般很小,只有100~400mA。如果輸出電流經(jīng)過測量電阻RM,則可以得到一個與原邊電流成正比的大小為幾伏的輸出電壓信號。
電流傳感器特性參數(shù)
標準額定值IPN和額定輸出電流ISNIPN指電流傳感器所能測試的標準額定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN的大小與傳感器產品的型號有關。ISN指電流傳感器額定輸出電流,一般為100~400mA,某些型號可能會有所不同。傳感器供電電壓VAVA指電流傳感器的供電電壓,它必須在傳感器所規(guī)定的范圍內。超過此范圍,傳感器不能正常工作或可靠性降低,另外,傳感器的供電電壓VA又分為正極供電電壓VA+和負極供電電壓VA-。測量范圍Ipmax測量范圍指電流傳感器可測量的最大電流值,測量范圍一般高于標準額定值IPN。測量范圍可用下式計算:
(2)要注意單相供電的傳感器,其供電電壓VAmin是雙相供電電壓VAmin的2倍,所以其測量范圍要高于雙相供電的傳感器。過載發(fā)生電流過載時,在測量范圍之外,原邊電流仍會增加,而且過載電流的持續(xù)時間可能很短,而過載值有可能超過傳感器的允許值,過載電流值傳感器一般測量不出來,但不會對傳感器造成損壞。精度霍爾效應傳感器的精度取決于標準額定電流IPN。在+25℃時,傳感器測量精度受原邊電流影響,使用下面公式可計算出精度:(3)其中,K=NS/NP。計算精度時必須考慮偏移電流、線性度、溫度漂移的影響。偏移電流ISO
偏移電流也叫殘余電流或剩余電流,它主要是由霍爾元件或電子電路中運算放大器工作狀態(tài)不穩(wěn)造成的。電流傳感器在生產時,在25℃,IP=0時的情況下,偏移電流已調至最小,但傳感器在離開生產線時,都會產生一定大小的偏移電流。產品技術文檔中提到的精度已考慮了偏移電流增加的影響。線性度
電流傳感器
線性度決定了傳感器輸出信號(副邊電流IS)與輸入信號(原邊電流IP)在測量范圍內成正比的程度,ABB公司的電流傳感器線性度要優(yōu)于0.1%。溫度漂移偏移電流ISO是在25℃時計算出來的,當霍爾電極周邊環(huán)境溫度變化時,ISO會產生變化。因此,考慮偏移電流ISO的最大變化是很重要的,這可以通過下式計算:其中,CV(Catalogue value)是指電流傳感器性能表中的溫度漂移值,例如:對CS2000BR型來說,CV為0.5×10-4/℃,最大溫度Tmax為-40℃,額定輸出電流為400mA,則偏移電流的最大變化為:Ma
電流傳感器安裝方法
霍爾電流傳感器產品說明一般由“傳感器產品型號”和“生產日期”兩部分構成[5]。“傳感器產品型號”用于標明傳感器的型號、額定測量值、標準型或非標準型。“傳感器生產日期”則是由8位數(shù)字構成,表明傳感器的生產年份、日期(一年中的第幾日)及傳感器序列號。霍爾電流傳感器產品很多,每種傳感器的外形結構、尺寸大小等都有所不同,下面介紹幾種典型的外形結構及安裝接線方法。MP25P1型MP25P1電流傳感器是ABB公司中一種量程很小的傳感器,所能測量的額定電流為5、6、8、12、25A,原邊管腳的不同接法可確定額定測量電流為多少。ES300C型
如MP25P1一樣,一般傳感器都有正極(+)、負極(-)、測量端(M)三個管腳,但ES300C則沒有此三個管腳,而是有紅、黑、綠三根引線,分別對應于正極、負極及測量端。同時在ES300C型傳感器中有一內孔,測量原邊電流時要將導線穿過該內孔。不管是MP25P1還是ES300C型等電流傳感器,安裝時管腳的接線應根據(jù)測量情況進行相應連線。(1)在測量交流電時,必須強制使用雙極性供電電源。即傳感器的正極(+)接供電電源“+VA”端,負極接電源的“-VA”端,這種接法叫雙極性供電電源。同時測量端(M)通過電阻接電源“0V”端。(2)在測量直流電流時,可使用單極性或單相供電電源,即將正極或負極與“0V”端短接,從而形成只有一個電極相接的情況,其接法共有四種。在傳感器產品中,標有“-N”標志的表示該傳感器沒有電源意外倒置防護措施;標有“-P”標志的則表示該傳感器具有防護措施。(3)具有屏蔽作用的傳感器的連接方法ABB公司的部分電流傳感器具有電磁屏蔽作用,其產品外殼上會多一個“E”標志的端口,其連接方式有兩種:將屏蔽端和負極(-VA)或零線(0V)相連。另外,安裝時必須全面考慮產品的用途、型號、量程范圍、安裝環(huán)境等。比如傳感器應盡量安裝在利于散熱的場合;如果環(huán)境只適于垂直安裝,則必須選擇帶“V”字標志的傳感器(如CS300 BRV)。
電流傳感器測量方法
除了安裝接線、即時標定校準、注意傳感器的工作環(huán)境外,通過下述方法還可以提高測量精度:
電流傳感器
1、原邊導線應放置于傳感器內孔中心,盡可能不要放偏;2、原邊導線盡可能完全放滿傳感器內孔,不要留有空隙;3、需要測量的電流應接近于傳感器的標準額定值IPN,不要相差太大。如條件所限,手頭僅有一個額定值很高的傳感器,而欲測量的電流值又低于額定值很多,為了提高測量精度,可以把原邊導線多繞幾圈,使之接近額定值。例如當用額定值100A的傳感器去測量10A的電流時,為提高精度可將原邊導線在傳感器的內孔中心繞九圈(一般情況,NP=1;在內孔中繞一圈,NP=2;……;繞九圈,NP=10,則NP×10A=100A與傳感器的額定值相等,從而可提高精度);4、當欲測量的電流值為IPN/5的時,在25℃仍然可以有較高的精度。
電流傳感器抗干擾性
1、電磁場
A1直流電流變送器
閉環(huán)霍爾效應電流傳感器,利用了原邊導線的電磁場原理。因此下列因素直接影響傳感器是否受外部電磁場干擾。(1)傳感器附近的外部電流大小及電流頻率是否變化;(2)外部導線與傳感器的距離、外部導線的形狀、位置和傳感器內霍爾電極的位置;
A3單相交流電流變送器
(3)安裝傳感器所使用的材料有無磁性;(4)所使用的電流傳感器是否屏蔽;為了盡量減小外部電磁場的干擾,最好按安裝指南安裝傳感器。2、電磁兼容性
電磁兼容性EMC,(Electro -Magnetic Compatibility )是研究電氣及電子設備在共同的電磁環(huán)境中能執(zhí)行各自功能的共存狀態(tài),即要求在同一電磁環(huán)境中的上述各種設備都能正常工作而又互不干擾,達到“兼容”狀態(tài)的一門學科[8]。空間電磁環(huán)境的惡化越來越容易使電子元器件之間因互不兼容而引發(fā)系統(tǒng)的誤動作,因此電工、電子設備電磁兼容性檢測極有必要。由于實際生產、科研及市場推廣的迫切需要,采用已通過電磁兼容性檢測的電流和電壓傳感器已形成共識,并已成為一個強制性標準。ABB公司的所有電流傳感器自1996年1月1日起,均已通過了EMC檢測。
電流傳感器傳感器標定
1、偏移電流ISO偏移電流必須在IP=0、環(huán)境溫度T≈25℃的條件下進行校準,按方法(雙極性供電)接線,且測量電壓VM必須滿足:VM≦RM×ISO (5)2、精度在IP=IPN(AC or DC)、環(huán)境溫度T≈25℃、傳感器雙極性供電、RM為實際測量電阻的條件下進行測量,并用公式(3)計算精度。3、保護性測試霍爾電流傳感器在測量電路短路、測量電路開路、供電電源開路、原邊電流過載、電源意外倒置的條件下都可受到保護。對上述各項測試舉例如下:(1)測量電路短路此項測試必須在IP=IPN、環(huán)境溫度T≈25℃、傳感器雙向供電、RM為實際應用中的電阻條件下進行,開關S應在一分鐘之內合上和打開。(2)測量電路開路此項測試條件為IP=IPN、環(huán)境溫度T≈25℃、傳感器雙向供電、RM是實際應用中的電阻。開關S應在一分鐘之內完成閉合/打開切換動作。(3)電源意外倒置測試為防止電源意外倒置而使傳感器損壞,在電路中專門加裝了保護二極管,此項測試可使用萬用表測試二極管兩端,測試應在IP=0、環(huán)境溫度T≈25℃、傳感器不供電、不連接測量電阻的條件下進行。可使用以下兩種方法測試:第一種:萬用表紅表筆端接傳感器“M”端,萬用表黑表筆端接傳感器“+”端;第二種:萬用表紅表筆接傳感器負極,萬用表黑表筆接傳感器M端;在測試中,如萬用表鳴笛,說明二極管已損壞。八、傳感器應用計算[5]電流傳感器的主要計算公式如下:NPIP=NSIS; 計算原邊或副邊電流VM=RMI; 計算測量電壓VS=RSIS; 計算副邊電壓VA=e+VS+VM; 計算供電電壓
電流傳感器
其中,e是二極管內部和晶體管輸出的壓降,不同型號的傳感器有不同的e值。這里我們僅以ES300C為例,這種傳感器的匝數(shù)比NP/NS=1/2000、標準額定電流值IPN=300A rms 、供電電壓VA的范圍為±12V~±20V(±5%)、副邊電阻RS=30Ω ,在雙極性(±VA)供電,其傳感器測量量程>100A且無防止供電電源意外倒置的保護二極管的情況下,e=1V。在上述條件下:(1)給定供電電壓VA,計算測量電壓VM和測量電阻RM:假設:供電電壓VA=±15V根據(jù)上述公式得:測量電壓VM=9.5V;測量電阻RM=VM/IS=63.33Ω;副邊電流IS=0.15A。所以當我們選用63.33Ω的測量電阻時,在傳感器滿額度測量時,其輸出電流信號為0.15A ,測量電壓為9.5V。(2)給定供電電壓和測量電阻,計算欲測量的峰值電流;假設:供電電壓VA=±15V,測量電阻RM=12Ω,則:VM+VS=(RM+RS)×IS=VA-e=14V而:RM+RS=12W+30W=42W,則最大輸出副邊電流: A原邊峰值電流:IPmax=ISmax(NS/NP)=666A這說明,在上述條件下,傳感器所能測量的最大電流即原邊峰值電流為666A。如果原邊電流大于此值,傳感器雖測量不出來,但傳感器不會被損壞。(3)測量電阻(負載電阻)能影響傳感器的測量范圍。測量電阻對傳感器測量范圍也存在影響,所以我們需要精心選擇測量電阻。用下式可計算出測量電阻:其中,VAmin—扣除誤差后的最小供電電壓;e—傳感器內部晶體管的電壓降;RS—傳感器副邊線圈的電阻;ISmax—原邊電流IP為最大值時的副邊電流值。另外我們可以通過下式確認所選傳感器的穩(wěn)定性。如果VAmin不符合上式,則會造成傳感器的不穩(wěn)定。一旦出現(xiàn)這種情況,我們可以有以下三種方法克服:1)更換電壓更大的供電電源;2)減小測量電阻的值;3)將傳感器更換成RS較小的傳感器。例如,某種型號的電流傳感器,其標準額定電流IPN=1000A,匝數(shù)比NP/NS=1/2000,e值為1.5V,副邊電阻RS=30Ω,測量電阻RM=15W,用15V電源單極性供電。則VA=30V(單極性供電是雙極性供電的2倍), 而:IS=IP×NP/NS=0.5AVS=RS×IS=15VVM=RM×IS=7.5V
通過以上檢驗,可知這種傳感器在此條件下測量能保證穩(wěn)定性。它所能測量的原邊電流的最大值(即測量范圍)傳感器是能夠受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉換成可用輸出信號的器件或裝置的總稱,通常由敏感元件和轉換元件組成。當傳感器的輸出為規(guī)定的標準信號時,則稱為變送器。變送器的概念是將非標準電信號轉換為標準電信號的儀器,傳感器則是將物理信號轉換為電信號的器件,過去常講物理信號,隨之其他信號也將出現(xiàn)。一次儀表指現(xiàn)場測量儀表或基地控制表,二次儀表指利用一次表信號完成其他功能:諸如控制,顯示等功能的儀表。傳感器和變送器本是熱工儀表的概念。傳感器是把非電物理量如溫度、壓力、液位、物料、氣體特性等轉換成電信號或把物理量如壓力、液位等直接送到變送器。變送器則是把傳感器采集到的微弱的電信號放大以便轉送或啟動控制元件。或將傳感器輸入的非電量轉換成電信號同時放大以便供遠方測量和控制的信號源。根據(jù)需要還可將模擬量變換為數(shù)字量。傳感器和變送器一同構成自動控制的監(jiān)測信號源。不同的物理量需要不同的傳感器和相應的變送器。還有一種變送器不是將物理量變換成電信號,如一種鍋爐水位計的“差壓變送器”,他是將液位傳感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通過儀表管送到變送器的波紋管兩側,以波紋管兩側的差壓帶動機械放大裝置用指針指示水位的一種遠方儀表。當然還有把電氣模擬量變換成數(shù)字量的也可以叫變送器。以上只是從概念上說明傳感器和變送器的區(qū)別。
電流傳感器性能指標
B1單相交流電流變送器
* 執(zhí)行標準:IEC688:1992,* 精度等級:≤1.0%.F.S* 線 性 度:優(yōu)于0.2%* 響應時間:≤10Us* 頻率特性:0~10KHz* 失調電壓:≤20mV* 溫度特性:≤150PPM/℃(0~50℃)
B2直流漏電流傳感器
* 整機功耗:≤30 mA* 隔離耐壓:輸入/輸出/外殼間 AC2.0KV/min*1mA* 過載能力:2倍電流連續(xù),30倍1秒* 阻燃特性:UL94-V0* 工作環(huán)境:-10℃~50℃,20%~90%無凝露
電流傳感器注意事項
* 注意產品標簽上的輔助電源信息,變送器的輔助電源等級和極性不可接錯,否則將損壞變送器;* 電流方向與產品外殼上所標的箭頭同向時,才能獲得正向輸出;* 原邊母線的溫度不應超過60℃,電流母線填滿原邊穿線孔時,獲得最佳測量精度;* 本系列變送器內部未設置防雷擊電路,當變送器輸入、輸出饋線暴露于室外惡劣氣候環(huán)境之中時,應注意采取防雷措施;* 變送器為一體化結構,不可拆卸,同時應避免碰撞和跌落;* 請勿損壞或者修改產品的標簽、標志,請勿拆卸或改裝變送器,否則公司將不再對該產品提供“三包”(包換、包退、包修)服務。
電流傳感器新型產品
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新型傳感器及應用(5張)
霍爾電壓、電流傳感器主要用于工業(yè)控制和獨立的電壓、電流測量,因此,一般都不標稱與功率測量準確度密切相關的角差指標,因此,不適用于高精度的功率測量。隨著變頻技術和節(jié)能技術的發(fā)展,有必要對各類變頻調速裝置的能效進行準確的評測,而電磁式電壓、電流互感器一般只能準確測量工頻正弦電路的功率。新型的變頻功率傳感器,是一種電壓、電流組合式傳感器,該類傳感器直接輸出數(shù)字量,并采用光纖進行傳輸,可以有效避免傳輸環(huán)節(jié)的損耗和干擾。并且在較寬的頻率范圍內具有較小的比差和角差,可以準確測量各類變頻電量(電壓、電流、功率和諧波等)。廣泛應用于混合動力電動汽車、電動車、太陽能發(fā)電、風力發(fā)電、變頻器、變頻電機和燃料電池等的產品檢驗和能效評測。英國出現(xiàn)了一種適合于安裝在240伏-600安變電站主線上的電流傳感器,這種傳感器對變電站的電力輸出進行監(jiān)控,可以減少地方電網(wǎng)故障所造成的停電時間。電流傳感器可以對供電電纜進行電流監(jiān)控,若是電纜出線超負荷,這些電流傳感器可將一部分負荷轉移到其他相中,或者是新鋪設的電纜中,保護電纜的安全使用和運行。隨著智能電網(wǎng)的不斷發(fā)展和升級,電流傳感器也在技術、設計和效用等方面不斷進行改進和完善,對冶金、化工等行業(yè)的電流測流具有重大作用。基于智能電網(wǎng)的光纖電流傳感器新型光纖電流傳感器就是智能電網(wǎng)快速發(fā)展的科技產物。我國推出了XDGDL-1光纖電流傳感系統(tǒng),實現(xiàn)了管線電流傳感系統(tǒng)的全數(shù)字閉環(huán)控制,具有穩(wěn)定性和線性度好、靈敏度高等特點,滿足了大量程范圍的高精度測量要求。同時,該系統(tǒng)開發(fā)了一種可現(xiàn)場繞制的伸縮結構,安裝方便,可避免雜散磁場的干擾,母線偏心的測量誤差小于正負0.1%,實現(xiàn)了一種高精度信號轉換方案,為整流器控制設備提供高精度模擬信號和標準數(shù)字通信接口。基于TMR(隧道磁電阻)效應的電流傳感器:TMR磁感應技術在2004年首次工業(yè)應用于電腦硬盤領域, 使硬盤的存儲密度有了質的飛躍,單碟TB級的存儲硬盤進入民用市場。經(jīng)過近10年的發(fā)展,TMR技術依然煥發(fā)勃勃生機。TMR磁感應效應和Hall技術類似,算是第四代磁感應技術。靈敏度,分辨率,功耗,溫度特性都有10倍以上的提升。全芯片級制程控制提供可靠的品質和合理的價格。國內有些廠家開始推出TMR技術的電流傳感器。基于TMR芯片制造的電流傳感可以在高靈敏度,溫度穩(wěn)定性,抗干擾性,小型化、集成化、智能化和低功耗方面有著出色的表現(xiàn)。
[1]
工業(yè)升級發(fā)展促進電流傳感器改進在我國工業(yè)發(fā)展升級的驅動下,電力設備的安全性使用越來越受到重視。電流傳感器作為一個兼具保護性和監(jiān)控作用的工具,將會在未來的電網(wǎng)中起到更重要的意義。相比國外同類產品,國內的電流傳感器技術還有很大的差距需要彌補和提高。國內也逐漸涌現(xiàn)出有很多新型產業(yè),都需要傳感器的支持,無論是出于安全性考慮還是市場效益考慮,電流傳感器將會趨于更加高效可靠,在低碳環(huán)保的要求下,小型化也是未來的一大趨勢,這也將促進國內傳感器廠商投入更多的經(jīng)歷開發(fā)新技術和產品。在不久的將來,電流傳感器將會在更多行業(yè)得到廣泛應用,同時將為新興物聯(lián)網(wǎng)打好基礎。
電流傳感器應用領域
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電流傳感器應用于風力發(fā)電:風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到世界各國的重視。其蘊量巨大,全球的風能約為2.74×109GW,其中可利用的風能為2×107GW,比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。風很早就被人們利用--主要是通過風車來抽水、磨面等,而新世紀,人們感興趣的是如何利用風來發(fā)電,以及如何才能發(fā)電量最大化。電流傳感器作為主要的檢測元件,在其中起到至關重要的作用 。
電流傳感器未來趨勢
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電流傳感器未來的發(fā)展趨勢有以下幾種特點:1、高靈敏度。被檢測信號的強度越來越弱,這就需要磁性傳感器靈敏度得到極大提高。應用方面包括電流傳感器、角度傳感器、齒輪傳感器、太空環(huán)境測量。2、溫度穩(wěn)定性。更多的應用領域要求傳感器的工作環(huán)境越來越嚴酷,這就要求磁傳感器必須具有很好的溫度穩(wěn)定性,行業(yè)應用包括汽車電子行業(yè)。3、抗干擾性。很多領域里傳感器的使用環(huán)境沒有任何評比,就要求傳感器本身具有很好的抗干擾性。包括汽車電子、水表等等。4、小型化、集成化、智能。要想做到以上需求,這就需要芯片級的集成,模塊級集成,產品級集成。5、高頻特性。隨著應用領域的推廣,要求傳感器的工作頻率越來越高,應用領域包括水表、汽車電子行業(yè)、信息記錄行業(yè)。6、低功耗。很多領域要求傳感器本身的功耗極低,得以延長傳感器的使用壽命。應用在植入身體內磁性生物芯片,指南針等等。
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高靈敏度的電流傳感器
電流傳感器具有高靈敏度,因為它允許傳感器更可重復。當傳感器輸出打開時,它引導電流通過電機靜止部分的線圈繞組。這種電流產生一個磁場,與軸上的永磁體的磁場相互作用,并導致軸旋轉。當磁鐵經(jīng)過 時,每次磁鐵經(jīng)過時,高度可重復的傳感器在相同角度位置改變狀態(tài)。例如,電機軸的一次完全旋轉...
2021-07-200
參考資料
1.

希磁科技推出低成本、小體積、高性能電流傳感器:STK-HD系列
.新浪網(wǎng).2015-03-30[引用日期2015-03-31]

電流傳感器測試:電流傳感器如何檢測電流?看完這篇你就懂了!

電流傳感器是一種傳感器的一種,它能高效快捷地檢測出電流的相關信息。隨著現(xiàn)代科技的飛速發(fā)展,電流傳感器的應用也變得非常的廣泛。我們都知道電流傳感器能夠檢測出電流,而對于它的檢測原理還是不清楚的。接下來,就為大家揭曉一下電流傳感器是如何檢測電流的吧!
電流傳感器檢測電流的方法
我們以霍爾電流傳感器為例,介紹常見的檢測電流方法:
1、原邊導線應放置于傳感器內孔中心,盡可能不要放偏;
2、原邊導線盡可能完全放滿傳感器內孔,不要留有空隙;
3、需要測量的電流應接近于傳感器的標準額定值IPN,不要相差太大。如條件所限,手頭僅有一個額定值很高的傳感器,而欲測量的電流值又低于額定值很多,為了提高測量精度,可以把原邊導線多繞幾圈,使之接近額定值。例如當用額定值100A的傳感器去測量10A的電流時,為提高精度可將原邊導線在傳感器的內孔中心繞十圈;
4、當欲測量的電流值為IPN/10的時,在25℃仍然可以有較高的精度。
電流傳感器分類
1、電流互感器(CT)
電流互感器是依據(jù)電磁感應原理將一次側大電流轉換成二次側小電流來測量的儀器
2、霍爾傳感器
載流子在外加磁場中運動時,軌跡發(fā)生偏移,在兩側建立起一個穩(wěn)定的電勢差即霍爾電壓。uV 量級 基本上都是內部集成運算放大器處理。
3、分流器
分流器實際就是一個阻值相對 很小的電阻。當有電流通過時,產生壓降。
這種應用時,可能同時伴隨著運算放大器。
看到這里,相信您對電流傳感器的檢測原理也比較了解了!電流傳感器是傳感器產品中應用的比較多的一種,無論是自身使用還是產品選型,都是很有必要掌握一些和傳感器相關知識特性的!

電流傳感器測試:電流傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測電流的信息時間:2020/12/1 11:29:48      關鍵詞:電流傳感器

電流傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測電流的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為符合一定標準需要的電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。是傳感器的一種分類,其主要信號源是采集信號的電流大小!主要參 數(shù)為其電流大小!檢測方法一般是檢測電流特性的器件,一般有電流表之類的!
電流傳感器的別稱/俗稱是什么?
電流傳感器也稱磁傳感器,可以在家用電器、智能電網(wǎng)、電動車、風力發(fā)電等等,在我們生活中都用到很多磁傳感器,比如說電腦硬盤、指南針,家用電器等等。
電流變送器的工作原理是什么?
電流變送器的工作原理主要是霍爾效應原理。
一、以零磁通閉環(huán)產品原理為例:
1、當原邊導線經(jīng)過電流傳感器時,原邊電流 IP 會產生磁力線,原邊磁力線集中在磁芯氣隙周圍,內置在磁芯氣隙中的霍爾電片可產生和原邊磁力線成正比的, 大小僅為幾毫伏的感應電壓, 通過后續(xù)電子電路可把這個微小的信號轉變成副邊 電流 IS,并存在以下關系式: IS* NS=IP*NP 其中,IS—副邊電流; IP—原邊電流; NP—原邊線圈匝數(shù); NS—副邊線圈匝數(shù); NP/NS—匝數(shù)比,一般取 NP=1. 電流傳感器的輸出信號是副邊電流 IS,它與輸入信號(原邊電流 IP)成正比, IS 一般很小,只有 10~400mA.如果輸出電流經(jīng)過測量電阻 RM,則可以得到 一個與原邊電流成正比的大小為幾伏的電壓輸出信號.
2、傳感器供電電壓 VA VA 指電流傳感器的供電電壓,它必須在傳感器所規(guī)定的范圍內.超過此范圍, 傳感器不能正常工作或可靠性降低,另外,傳感器的供電電壓 VA 又分為正極供 電電壓 VA+和負極供電電壓 VA-. 要注意單相供電的傳感器, 其供電電壓 VAmin 是雙相供電電壓 VAmin 的 2 倍,所以其測量范圍要相供高于雙電的傳感器.
3、測量范圍 Ipmax 測量范圍指電流傳感器可測量的最大電流值,測量范圍一般高于標準額定值 IPN.
霍爾電流傳感器主要特性參數(shù)是?
1、標準額定值 IPN 和額定輸出電流
ISN IPN 指電流傳感器所能測試的標準額定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN 的大 小與傳感器產品的型號有關. ISN 指電流傳感器額定輸出電流,一般為 10~400mA,當然根據(jù)某些型號具體可能會有所不同.?
2、 偏移電流
ISO 偏移電流也叫殘余電流或剩余電流, 它主要是由霍爾元件或電子電路中運算放大 器工作狀態(tài)不穩(wěn)造成的.電流傳感器在生產時,在 25℃,IP=0 時的情況下,偏移電流已調至最小,但傳感器在離開生產線時,都會產生一定大小的偏移電流. 產品技術文檔中提到的精度已考慮了偏移電流增加的影響.?
3、 線性度?
線性度決定了傳感器輸出信號(副邊電流 IS)與輸入信號(原邊電流 IP)在測 量范圍內成正比的程度.?
4、溫度漂移?
偏移電流 ISO 是在 25℃時計算出來的,當霍爾電極周邊環(huán)境溫度變化時,ISO 會產生變化.因此,考慮偏移電流 ISO 的最大變化是很重要的,其中,IOT 是 指電流傳感器性能表中的溫度漂移值.?
5、過載電流傳感器的過載能力是指發(fā)生電流過載時,在測量范圍之外,原邊電流仍會增 加,而且過載電流的持續(xù)時間可能很短,而過載值有可能超過傳感器的允許值, 過載電流值傳感器一般測量不出來,但不會對傳感器造成損壞.
6、精度
霍爾效應傳感器的精度取決于標準額定電流 IPN.在+25℃時,傳感器測量精度 與原邊電流有一定影響,同時評定傳感器精度時還必須考慮偏移電流,線性度, 溫度漂移的影響.
電流傳感器應用在哪些領域?
電流傳感器應用于風力發(fā)電:風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到世界各國的重視。其蘊量巨大,全球的風能約為2.74×109GW,其中可利用的風能為2×107GW,比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。風很早就被人們利用--主要是通過風車來抽水、磨面等,而新世紀,人們感興趣的是如何利用風來發(fā)電,以及如何才能發(fā)電量最大化。電流傳感器作為主要的檢測元件,在其中起到至關重要的作用 。
電流傳感器測試:電流傳感器  第2張

電流傳感器測試:霍爾電流傳感器

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霍爾電流傳感器
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霍爾電流傳感器基于磁平衡式霍爾原理,根據(jù)霍爾效應原理,從霍爾元件的控制電流端通入電流Ic,并在霍爾元件平面的法線方向上施加磁感應強度為B的磁場,那么在垂直于電流和磁場方向(即霍爾輸出端之間),將產生一個電勢VH,稱其為霍爾電勢,其大小正比于控 制電流I。與磁感應強度B的乘積。即有式中:K為霍爾系數(shù),由霍爾元件的材料決定;I為控制電流;B為磁感應強度;VH為霍爾電勢。
中文名
霍爾電流傳感器
外文名
Hall Current Sensor
名詞解釋
基本原理 檢測原理 補償原理
工作電源
電流傳感器在使用中的優(yōu)越性
發(fā)    展
提高靈敏度、惡劣條件下的穩(wěn)定性
測電流
為了測量mA級的小電流
參    數(shù)
LF-AI12-32A1-0.5/0~5A
工作環(huán)境
-10℃~50℃,20%~90%無凝露
響應時間
≤300mS
精度等級
≤0.5%.F.S
目錄
1
英文解釋
2
基本原理
3
檢測原理
4
補償原理
5
發(fā)展
6
測電壓
7
輸出
8
電壓電阻
9
電流計算
10
舉例說明
11
工作電源
12
優(yōu)越性
13
測量方法
14
特點
15
應用方式
16
注意事項
?
如何選型
?
使用須知
?
注意事項
17
工作過程
霍爾電流傳感器英文解釋
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Hall Current SensorHall current transducer
霍爾電流傳感器基本原理
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霍爾器件是一種采用半導體材料制成的磁電轉換器件。如果在輸入端通入控制電流IC,當有一磁場B穿過該器件感磁面,則在輸出端出現(xiàn)霍爾電勢VH。霍爾電勢VH的大小與控制電流IC和磁通密度B的乘積成正比,即:VH=KHICBsinΘ霍爾電流傳感器是按照霍爾效應原理制成,對安培定律加以應用,即在載流導體周圍產生一正比于該電流的磁場,而霍爾器件則用來測量這一磁場。因此,使電流的非接觸測量成為可能。通過測量霍爾電勢的大小間接測量載流導體電流的大小。因此,電流傳感器經(jīng)過了電-磁-電的絕緣隔離轉換。
霍爾電流傳感器檢測原理
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由于磁路與霍爾器件的輸出具有良好的線性關系,因此霍爾器件輸出的電壓訊號U0可以間接反映出被測電流I1的大小,即:I1∝B1∝U0我們把U0定標為當被測電流I1為額定值時,U0等于50mV或100mV。這就制成霍爾直接檢測(無放大)電流傳感器。
霍爾電流傳感器補償原理
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原邊主回路有一被測電流I1,將產生磁通Φ1,被副邊補償線圈通過的電流I2所產生的磁通Φ2進行補償后保持磁平衡狀態(tài),霍爾器件則始終處于檢測零磁通的作用。所以稱為霍爾磁補償電流傳感器。這種先進的原理模式優(yōu)于直檢原理模式,突出的優(yōu)點是響應時間快和測量精度高,特別適用于弱小電流的檢測。知道:Φ1=Φ2I1N1=I2N2I2=NI/N2·I1當補償電流I2流過測量電阻RM時,在RM兩端轉換成電壓。做為傳感器測量電壓U0即:U0=I2RM按照霍爾磁補償原理制成了額定輸入從~系列規(guī)格的電流傳感器。由于磁補償式電流傳感器必須在磁環(huán)上繞成千上萬匝的補償線圈,因而成本增加;其次,工作電流消耗也相應增加;但它卻具有直檢式不可比擬的較高精度和快速響應等優(yōu)點。
霍爾電流傳感器發(fā)展
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霍爾電流傳感器要想得到發(fā)展。首先就要提高靈敏度、惡劣條件下的穩(wěn)定性、降低工作電壓、微功耗;其次是敏感元件及其處理電路集成化、小型化;第三必須做到功能多樣化,同一種敏感機理的敏感器,引用和融合了電子技術其他分支的相關成熟技術,可形成新功能或復合功能的新型品種;最后要便于組網(wǎng),傳感器捕獲的信息便于與其上層、下層機接口和有線或無線傳輸,以利執(zhí)行、保存、處理。
[1]
霍爾電流傳感器測電壓
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為了測量mA級的小電流,根據(jù)Φ1=I1N1,增加N1的匝數(shù),同樣可以獲得高磁通Φ1。采用這種方法制成的小電流傳感器不但可以測mA級電流,而且可以測電壓。與電流傳感器所不同的是在測量電壓時,電壓傳感器的原邊多匝繞組通過串聯(lián)一個限流電阻R1,然后并聯(lián)連接在被測電壓U1上,得到與被測電壓U1成比例的電流I1。副邊原理同電流傳感器一樣。當補償電流I2流過測量電阻RM時,在RM兩端轉換成電壓作為傳感器的測量電壓U0,即 U0=I2RM
霍爾電流傳感器輸出
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直接檢測式(無放大)電流傳感器為高阻抗輸出電壓,在應用中,負載阻抗要大于10KΩ,通常都是將其±50mV或±100mV懸浮輸出電壓用差動輸入比例放大器放大到±4V或±5V。 (a) 圖可滿足一般精度要求;(b)圖性能較好,適用于精度要求高的場合。直檢放大式電流傳感器為高阻抗輸出電壓。在應用中,負載阻抗要大于2KΩ。磁補償式電流、電壓磁補償式電流、電壓傳感器均為電流輸出型。“M”端對電源“O”端為電流I2的通路。因此,傳感器從“M”端輸出的信號為電流信號。電流信號可以在一定范圍遠傳,并能保證精度,使用中,測量電阻RM只需設計在二次儀表輸入或終端控制板接口上。為了保證高精度測量要注意:①測量電阻的精度選擇,一般選金屬膜電阻,精度≤±0.5%,詳見表1-1,②二次儀表或終端控制板電路輸入阻抗應大于測量電阻100倍以上。
霍爾電流傳感器電壓電阻
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從前面公式知道U0=I2RMRM=U0/I2式中:U0-測量電壓,又叫取樣電壓(V)。I2-副邊線圈補償電流(A)。RM-測量電阻(Ω)。計算時I2可以從磁補償式電流傳感器技術參數(shù)表中查出與被測電流(額定有效值)I1相對應的輸出電流(額定有效值)I2。假如要將I2變換成U0=5V,RM選擇詳見表1-1。
霍爾電流傳感器電流計算
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輸出電流I2的回路是:V+→末級功放管集射極→N2→RM→0,回路等效電阻。(V-~0的回路相同,電流相反)當輸出電流I2最大值時,電流值不再跟著I1的增加而增加,我們稱為傳感器的飽和點。按下式計算I2max=V+-VCES/RN2+RM式中:V+-正電源(V)。VCES-功率管集射飽和電壓,(V)一般為0.5V。RN2-副邊線圈直流內阻(Ω),詳見表,1-2。RM-測量電阻(Ω)。從計算可知改變測量電阻RM,飽和點隨之也改變。當被測電阻RM確定后,也就有了確定的飽和點。根據(jù)下式計算出最大被測電流I1max:I1max=I1/I2·I2max在測量交流或脈沖時,當RM確定后,要計算出最大被測電流I1MAX,如果I1max值低于交流電流峰值或低于脈沖幅值,將會造成輸出波形削波或限幅現(xiàn)象,此種情況可將RM選小一些來解決。
霍爾電流傳感器舉例說明
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電壓傳感器原邊與副邊抗電強度≥4000VRMS(50Hz.1min),用以測量直流、交流、脈沖電壓。在測量電壓時,根據(jù)電壓額定值,在原邊+HT端串一限流電阻,即被測電壓通過電阻得到原邊電流U1/R1=I1、R1=U1/10mA(KΩ),電阻的功率要大于計算值2~4倍,電阻的精度≤±0.5%。R1精密線繞功率電阻,可由廠方代訂。電流傳感器的接線方法(1) 直檢式(無放大)電流傳感器接線圖。(a) 圖是P型(印板插腳式)接發(fā),(b)圖是C型(插座插頭式)接法,VN.、VN表示霍爾輸出電壓。(2) 直檢放大式電流傳感器接線圖。(a) 圖是P型接法,(b)圖是C型接法,圖中U0表示輸出電壓,RL表示負載電阻。(3) 磁補償式電流傳感器接線圖。(a) 圖是P型接法,(b)圖是C型接法(注意四針插座第三針是空腳)以上三種傳感器的印板插腳式接法同實物的排列方法是一致的,插座插頭接法同實物的排列方法也是一致的,以免接線錯誤。在以上接線圖上,主回路被測電流I1在穿孔中有一箭頭示出了電流正方向,實物外殼上也標明了電流正方向,這是電流傳感器規(guī)定了被測電流I1的電流正方向與輸出電流I2是同極性的。這在三相交流或多路直流檢測量中是致關重要的。
霍爾電流傳感器工作電源
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電流傳感器是一種有源模塊,如霍爾器件、運放、末級功率管,都需要工作電源,并且還有功耗,實用的典型工作電源原理圖。(1) 輸出地端集中接大電解上以利降噪。(2) 電容位uF,二極管為1N4004。(3) 變壓器根據(jù)傳感器功耗而定。(4) 傳感器的工作電流。直檢式(無放大)耗電:最大5mA;直檢放大式耗電:最大±20mA;磁補償式耗電:20+輸出電流;最大消耗工作電流20+輸出電流的2倍。根據(jù)消耗工作電流可以計算出功耗。
霍爾電流傳感器優(yōu)越性
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(1)非接觸檢測。在進口設備的再改造中,以及老舊設備的技術改造中,顯示出非接觸測量的優(yōu)越性;原有設備的電氣接線不用絲毫改動就可以測得電流的數(shù)值。(2)使用分流器的弊端是不能電隔離,且還有插入損耗,電流越大,損耗越大,體積也越大,人們還發(fā)現(xiàn)分流器在檢測高頻大電流時帶有不可避免的電感性,不能真實傳遞被測電流波形,更不能真實傳遞非正弦波型。電流傳感器完全消除了分流器以上的種種弊端,且精度和輸出電壓值可以和分流器做的一樣,如精度0.5、1.0級,輸出電壓50、75mV和100mV均可。(3)使用非常方便,取一只LT100-C型電流傳感器,在M端與電源零端串入一只100mA的模擬表頭或數(shù)字萬用表,接上工作電源,將傳感器套在電線回路上,即可準確顯示主回路0~100A電流值。(4)傳統(tǒng)的電流電壓互感器,雖然工作電流電壓等級多,在規(guī)定的正弦工作頻率下有較高的精度,但它能適合的頻帶非常窄,且不能傳遞直流。此外,工作時存在激磁電流,所以這是電感性器件,使它在響應時間上只能做到數(shù)十毫秒。眾所周知的電流互感器二次側一旦開路將產生高壓危害。在使用微機檢測中需信號的多路采集,人們正尋求能隔離又能采集信號的方法。電流電壓傳感器繼承了互感器原副邊可靠絕緣的優(yōu)點,又解決了傳遞變送器價昂體積大還要配用互感器的缺陷,給微機檢測等自動化管理系統(tǒng)提供了模數(shù)轉換的機會。在使用中,傳感器輸出信號既可直接輸入到高阻抗模擬表頭或數(shù)字面板表,也可經(jīng)二次處理,模擬信號送給自動化裝置,數(shù)字信號送給計算機接口。在3KV以上的高壓系統(tǒng),電流、電壓傳感器都能與傳統(tǒng)的高壓互感器配合,替代傳統(tǒng)的電量變送器,為模數(shù)轉換提供方便。(5)傳統(tǒng)的檢測元件受規(guī)定頻率、規(guī)定波形,響應滯后等很多因素的限制,不能適應大功率變流技術的發(fā)展,應運而產生的新一代霍爾電流電壓傳感器,以及電流電壓傳感器與真有效枝AC/DC轉換器組合成為一體化的變送器,已成為人們熟知最佳檢測模塊。另外,電子電力裝置向高頻化、模塊化、組件化、智能化發(fā)展,使裝置設計者得心應手,這將是電子電力技術史上劃時代的根本性變革。1. 測量范圍廣:它可以測量任意波形的電流和電壓,如直流、交流、脈沖、三角波形等,甚至對瞬態(tài)峰值電流、電壓信號也能忠實地進行反映;2. 響應速度快:最快者響應時間只為1us。3. 測量精度高:其測量精度優(yōu)于1%,該精度適合于對任何波形的測量。普通互感器是感性元件,接入后影響被測信號波形,其一般精度為3%~5%,且只適合于50Hz 正弦波形。4. 線性度好:優(yōu)于0.2%5. 動態(tài)性能好:響應時間快,可小于1us;普通互感器的響應時間為10~20ms。6. 工作頻帶寬:在0~100KHz 頻率范圍內的信號均可以測量。7. 可靠性高,平均無故障工作時間長:平均無故障時間>5 10 小時8. 過載能力強、測量范圍大:0---幾十安培~上萬安培9. 體積小、重量輕、易于安裝。由于霍爾電流電壓傳感器以上的優(yōu)點,故而可廣泛應用與變頻調速裝置、逆變裝置、UPS 電源、逆變焊機、電解電鍍、數(shù)控機床、微機監(jiān)測系統(tǒng)、電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)和需要隔離檢測電流電壓的各個領域中。
大口徑,開口型電流傳感器,交直兩用
性能指標:* 執(zhí)行標準:IEC688:1992,QB* 輸入范圍:0~800A內可選 如0~100 A,0~500A等* 精度等級:≤1.0%.F.S* 線 性 度:優(yōu)于0.2%*響應時間:≤1Us
霍爾電流傳感器
* 頻率特性:0~100KHz* 失調電壓:≤20mV* 溫度特性:≤150PPM/℃(0~50℃)* 整機功耗:≤30 mA+Ig* 隔離耐壓:輸入/輸出/外殼間 AC2.0KV/min*1mA* 過載能力:2倍電流連續(xù),30倍1秒* 阻燃特性:UL94-V0* 工作環(huán)境:-10℃~50℃,20%~90%無凝露* 貯存環(huán)境:-40℃~70℃,20%~95%無凝露
霍爾電流傳感器測量方法
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1.原邊導線應放置于傳感器內孔中心,盡可能不要放偏;2.原邊導線盡可能完全放滿傳感器內孔,不要留有空隙;3.需要測量的電流應接近于傳感器的標準額定值IPN,不要相差太大。如條件所限,手頭僅有一個額定值很高的傳感器,而欲測量的電流值又低于額定值很多,為了提高測量精度,可以把原邊導線多繞幾圈,使之接近額定值。例如當用額定值100A的傳感器去測量10A的電流時,為提高精度可將原邊導線在傳感器的內孔中心繞十圈(一般情況,NP=1;在內孔中繞一圈,NP=2;……;繞九圈,NP=10,則NP×10A=100A與傳感器的額定值相等,從而可提高精度);
[2]
4.當欲測量的電流值為IPN/10的時,在25℃仍然可以有較高的精度。
霍爾電流傳感器特點
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霍爾傳感器不論是開環(huán)還是閉環(huán)原理,基本的性能區(qū)別不大,基本的優(yōu)點在于:響應時間快、低溫漂、精度高、體積小、頻帶寬、抗干擾能力強、過載能力強。
霍爾電流傳感器應用方式
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基本是HIA-C01和HIB-C15兩種閉環(huán)原理的霍爾電流傳感器較多,基本應用方式是HIA-C01霍爾電流傳感器檢測前端每一塊電池板的發(fā)電情況,輸出信號給信號采集裝置,由信號采集裝置經(jīng)過采集、信號轉換等步驟,有線傳輸至控制中心,由控制中心統(tǒng)一對各個陣列的發(fā)電情況進行監(jiān)控。
霍爾電流傳感器注意事項
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霍爾電流傳感器如何選型
A.選擇電流傳感器時需要注意穿孔尺寸是否能夠保證電線可以穿過傳感器;B.選擇電流傳感器時需要注意現(xiàn)場的應用環(huán)境是否有高溫、低溫、高潮濕、強震等特殊環(huán)境;C.選擇電流傳感器時需要注意空間結構是否滿足。
霍爾電流傳感器使用須知
A.接線時注意接線端子的裸露導電部分,盡量防止ESD沖擊,需要有專業(yè)施工經(jīng)驗的工程師才能對該產品進行接線操作。電源、輸入、輸出的各連接導線必須正確連接,不可錯位或反接,否則可能導致產品損壞。B.產品安裝使用環(huán)境應無導電塵埃及腐蝕性。C.劇烈震動或高溫也可能導致產品損壞,必須注意使用場合。
霍爾電流傳感器注意事項
(1)電流傳感器必須根據(jù)被測電流的額定有效值適當選用不同的規(guī)格的產品。被測電流長時間超額,會損壞末極功放管(指磁補償式),一般情況下,2倍的過載電流持續(xù)時間不得超過1分鐘。(2)電壓傳感器必須按產品說明在原邊串入一個限流電阻R1,以使原邊得到額定電流,在一般情況下,2倍的過壓持續(xù)時間不得超過1分鐘。(3)電流電壓傳感器的最佳精度是在原邊額定值條件下得到的,所以當被測電流高于電流傳感器的額定值時,應選用相應大的傳感器;當被測電壓高于電壓傳感器的額定值時,應重新調整限流電阻。當被測電流低于額定值1/2以下時,為了得到最佳精度,可以使用多繞圈數(shù)的辦法。(4)絕緣耐壓為3KV的傳感器可以長期正常工作在1KV及以下交流系統(tǒng)和1.5KV及以下直流系統(tǒng)中,6KV的傳感器可以長期正常工作在2KV及以下交流系統(tǒng)和2.5KV及以下直流系統(tǒng)中,注意不要超壓使用。(5)在要求得到良好動態(tài)特性的裝置上使用時,最好用單根銅鋁母排并與孔徑吻合,以大代小或多繞圈數(shù),均會影響動態(tài)特性。(6)在大電流直流系統(tǒng)中使用時,因某種原因造成工作電源開路或故障,則鐵心產生較大剩磁,是值得注意的。剩磁影響精度。退磁的方法是不加工作電源,在原邊通一交流并逐漸減小其值。(7)傳感器抗外磁場能力為:距離傳感器5~10cm一個超過傳感器原邊電流值2倍的電流,所產生的磁場干擾可以抵抗。三相大電流布線時,相間距離應大于5~10cm。(8)為了使傳感器工作在最佳測量狀態(tài),應使用介紹的簡易典型穩(wěn)壓電源。(9)傳感器的磁飽和點和電路飽和點,使其有很強的過載能力,但過載能力是有時間限制的,試驗過載能力時,2倍以上的過載電流不得超過1分鐘。(10)原邊電流母線溫度不得超過85℃,這是ABS工程塑料的特性決定的,用戶有特殊要求,可選高溫塑料做外殼。
霍爾電流傳感器工作過程
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開環(huán)的霍爾電流傳感器采用的是霍爾直放式原理,閉環(huán)的霍爾電流傳感器采用的是磁平衡原理。所以閉環(huán)的在響應時間跟精度上要比開環(huán)的好很多。開環(huán)和閉環(huán)都可以監(jiān)測交流電,一般開環(huán)的適用于大電流監(jiān)測,閉環(huán)適用于小電流監(jiān)測。開環(huán)式霍爾傳感器的工作過程:原邊電流(Ip)通過一根導線時,在導線四周將會產生一個磁場,這一磁場的大小與流過導線的電流成正比,它能通過磁芯聚集感應到霍爾器件上并使其有一信號輸出。這一信號經(jīng)信號放大器放大后直接輸出,霍爾器件輸出的信號準確反映了原邊電流的輸出情況。優(yōu)點:封裝尺寸小 ,測量范圍廣 ,重量輕,低電源損耗,無插損閉環(huán)霍爾電流傳感器的工作過程:當原邊電流IP產生的磁通通過磁芯集中在磁路中,霍爾器件固定在氣隙中檢測磁通,通過繞在磁芯上的多匝線圈輸出反向的補償電流,用于抵消原邊電流(IP)產生的磁通,使得磁路中磁通始終保持為零。霍爾器件和輔助電路產生的副邊補償電流準確反映了原邊電流的大小。經(jīng)過特殊電路的處理,傳感器的輸出端能夠輸出精確反映原邊電流的電流變化。
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2019-08-290
參考資料
1.

霍爾電流傳感器未來有著更廣泛的應用
.中國移動物聯(lián)網(wǎng)[引用日期2013-05-13]
2.

提高測量精度的方法
.儀器儀表世界網(wǎng)[引用日期2013-04-23]

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