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光纖電流傳感器是一種新型的電流傳感器,它以光纖為傳輸介質(zhì),基于法拉第磁光效應(yīng)來完成對(duì)電流的感應(yīng)。法拉第效應(yīng)指的是線偏振光傳播過程中,若加一與其傳播方向平行的磁場,則光的振動(dòng)方向?qū)?huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn),且其偏轉(zhuǎn)的角度受磁場強(qiáng)度和光穿介質(zhì)長度成正比。基于這種原理形成的光纖電流傳感器具有易安裝、抗干擾性強(qiáng)、傳輸損耗小等特點(diǎn),正逐步得到更廣泛的應(yīng)用。在光纖電流傳感器中,被測電流的導(dǎo)線周圍產(chǎn)生磁場,該磁場使環(huán)繞在光纖上的磁光晶體發(fā)生法拉第效應(yīng),即由于磁場變化而引起磁光晶體透過率發(fā)生變化,透過率的變化又直接反映到干涉儀的輸出電壓上,進(jìn)一步反映出被測電流的變化。光纖電流傳感器精度較低,適合特別大的電流測量的場景。通過電池循環(huán)測試可以評(píng)估電池的容量、充放電性能、耐高溫和低溫性能等指標(biāo)。吉林LEM電流傳感器現(xiàn)貨
在電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)降低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)比較行之有效的辦法就是在電池組的電路中加入對(duì)電池溫度、電流、電壓的感知系統(tǒng),并對(duì)處于異常狀態(tài)的電池進(jìn)行管理,這也是常被我們稱之為BMS的電池管理系統(tǒng)。 BMS集成了溫度傳感器、電流傳感器與電壓傳感器等對(duì)電池狀態(tài)感知的元件。在電池儲(chǔ)能應(yīng)用中,溫度傳感器主要是負(fù)責(zé)對(duì)電池溫度變化的感知,當(dāng)電池溫度達(dá)到一定閾值時(shí)BMS會(huì)自動(dòng)終止電池的充放電操作;電流傳感器主要負(fù)責(zé)對(duì)電池電流的變化進(jìn)行感知,BMS能夠?qū)﹄娏鞯淖兓袛喑鲭姵貎?chǔ)能系統(tǒng)是否有短路的發(fā)生;電壓傳感器主要負(fù)責(zé)對(duì)電池電壓變化進(jìn)行監(jiān)控,方便BMS判斷電池當(dāng)前的電量情況,避免過充的情況發(fā)生。這三種傳感器的加入目的都是為了實(shí)現(xiàn)電池的熱管理,從源頭上避免電池?zé)崾Э氐膯栴}出現(xiàn),提高電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性與可靠性。廣州零磁通電流傳感器廠家電流傳感器的關(guān)鍵技術(shù)包括:提高線性度和減少溫度偏移的漂移,實(shí)現(xiàn)閉路原理。
當(dāng)被測電流中包含高頻交流電時(shí),積分法和時(shí)間差法這兩種方法無法準(zhǔn)確得出結(jié)果。那么,就需要選擇一種電流測量策略可以測量高頻交流電。目前適合測量高頻交流的方法主要為羅氏線圈與電流互感器原理。但是由于羅氏線圈所采用的測量探頭材料為非磁性材料,因此適用于磁通門原理的磁性材料不適合應(yīng)用于羅氏線圈原理中。如果采用如本章中介紹的三磁芯式磁通門電流傳感器加入新的磁芯來擴(kuò)大電流傳感器的測量頻域,無論該磁芯與原磁芯平行或與原磁芯成套環(huán)式,由于非磁性材料磁導(dǎo)率很低,被測量電流產(chǎn)生的磁場均會(huì)被導(dǎo)磁率高的磁芯吸收,因此這樣會(huì)影響高頻電流的測量。電流互感器適合高頻交流電的測量,并且可以選擇超微晶材料作為探頭磁芯材料,與低頻測量時(shí)所應(yīng)用的磁芯材料相符;另外電流互感器初 級(jí)線圈以及次級(jí)線圈圍繞方式與已選探頭圍繞方式相同。
一般磁性材料都有S形狀曲線的特性,稱之為磁滯回路(hysteresis loop)。此磁滯回路曲線建立在B-H的坐標(biāo)軸上,為磁性材料遭受完全磁化與非磁化周期。典型磁滯曲線的鐵心,如果曲線由a點(diǎn)開始,此點(diǎn)表示biggest正磁化力,至b點(diǎn)磁化力為零,然后下降至c點(diǎn)為較大負(fù)磁化力,再至d點(diǎn)磁化力為零,然后返回biggest正磁化力的a點(diǎn),此即為整個(gè)磁性周期。在實(shí)際應(yīng)用中,我們需要挑選出高導(dǎo)磁率、低矯頑力磁芯的磁滯回。當(dāng)我們?cè)诖怒h(huán)導(dǎo)線中加入電流分量后,電流所產(chǎn)生的磁場會(huì)使原本對(duì)稱的B-H磁滯回線會(huì)改變中心線。霍爾電流傳感器內(nèi)部的電阻值、靈敏度和噪聲都會(huì)發(fā)生變化,從而導(dǎo)致零點(diǎn)漂移。
電流傳感器是將電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為另一個(gè)可分析信號(hào)的設(shè)備,要測量的信號(hào)稱為“初級(jí)電流”,而輸出信號(hào)稱為“次級(jí)電流或電壓”。由于存在不同的測量技術(shù),并且初級(jí)電流可能因波形、脈沖類型、隔離和電流強(qiáng)度而異,因此市場提供了多種電流傳感器。根據(jù)“分流器”的工作原理,應(yīng)用歐姆定律(V=R×I)。在實(shí)踐中,分流器是具有已知?dú)W姆值的穩(wěn)健電阻器。當(dāng)電流通過分流器時(shí),產(chǎn)生的電壓與該電流成正比。利用這個(gè)原理,對(duì)于不太高的電流,我們可以準(zhǔn)確地獲得交流和直流電流。使用磁場來測量電流。霍爾效應(yīng)電流傳感器可用于克服這些限制。為霍爾探頭供電會(huì)施加垂直于表面的磁場并產(chǎn)生與磁場強(qiáng)度成比例的電壓。然后可以使用安培定律計(jì)算流過導(dǎo)體的電流量。電流傳感器探頭是由磁芯、被測繞組和激勵(lì)繞組組成。濟(jì)南分流器電流傳感器廠家現(xiàn)貨
功率分析儀需要對(duì)電壓和電流信號(hào)進(jìn)行測量和分析,以計(jì)算被測電路的功率因數(shù)、效率、能耗等參數(shù)。吉林LEM電流傳感器現(xiàn)貨
目前存在的電流檢測技術(shù)和方法有很多,根據(jù)測量方法和方式的不同,電流傳感器可分為非隔離式與電隔離式兩種。非隔離式主要是指分流電阻。電隔離式主要包括霍爾電流傳感器(Hall-transducer),羅氏線圈(Rogowski Coil),電流互感器(Current transformer),磁通門電流傳感器(Fluxgate current sensor)以及巨磁阻電流傳感器(GMR current sensor )等。 分流器適用于直流電流的測量,但是在大電流作用下發(fā)熱嚴(yán)重,導(dǎo)致測量誤差,若要滿足測量精度,分流器的體積和成本就會(huì)增大,因此分流器多應(yīng)用于允許誤差范圍較大的場合。吉林LEM電流傳感器現(xiàn)貨