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LEM電流傳感器案例

來源: 發(fā)布時間:2024-02-23

無錫納吉伏公司根據(jù)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計準則,進行了鐵芯選型并設(shè)計了相應(yīng)電流檢測電路、信號解調(diào)電路、誤差控制電路及電流反饋電路,用雙鐵芯三繞組研制出新型交直流電流傳感器,相比同類產(chǎn)品的三鐵芯四繞組,四鐵芯六繞組等結(jié)構(gòu),成本極大降低,結(jié)構(gòu)也得到簡化。利用比例直流疊加法,提出了新型交直流電流傳感器性能測試方案。進行了交流計量性能測試、直流計量性能測試以及交直流計量性能測試,測試結(jié)果表明,其電流測量誤差均小于0.05級電流互感器誤差限值。說明研制的交直流傳感器解決了一二次融合下高精度交直流電流測量問題,且交流測量與直流測量互不干擾,可以單獨作為高精度交流電流傳感器,也可作為高精度直流電流傳感器,同時亦可作為抗直流互感器和交直流電流傳感器的檢定標準。國內(nèi)外密集出臺新型儲能政策,推動新型儲能技術(shù)發(fā)展及規(guī)模化應(yīng)用。LEM電流傳感器案例

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精確的電流檢測是保證電源性能及其安全可靠運行的必要條件。目前多種電流檢測的方法并存,一般可以分為隔離式和非隔離式兩種。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),磁通門傳感器(Fluxgate current sensor),巨磁阻傳感器(GMR current sensor)等。分流器適用于各種電流的測量,但是在大電流作用下發(fā)熱嚴重,導致測量誤差,若要滿足測量精度,分流器的體積和成本就會增大,因此分流器多應(yīng)用于允許誤差范圍較大的場合。合肥電流傳感器價錢新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況正在不斷改善和提升。

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諧波成分測試:逆變器產(chǎn)生的諧波可能會對電力系統(tǒng)產(chǎn)生負面影響,包括干擾設(shè)備正常運行和導致能源浪費。對諧波成分的測量可以幫助確保逆變器的性能符合標準。 總諧波失真測試:這是評估逆變器產(chǎn)生諧波的程度的一種方法,可以反映逆變器的質(zhì)量。低總諧波失真意味著逆變器產(chǎn)生的諧波對電力系統(tǒng)的影響較小。 在進行這些測試時,需要使用高精度的大電流傳感器和功率分析儀來獲取準確的測量結(jié)果。例如,文中提到的無錫納吉伏研發(fā)的10PPM高精度大電流傳感器,可以解決大電流高精度的測試難題,保證測試的穩(wěn)定性和準確性。這些設(shè)備的使用可以提高測試效率,降低成本,并確保光伏逆變器在出廠前達到高質(zhì)量標準。

根據(jù)自激振蕩磁通門傳感器激磁頻率約束條件fex>2f,當交直流電流傳感器檢測帶寬為0–50Hz時,應(yīng)設(shè)計自激振蕩磁通門傳感器激磁頻率應(yīng)大于100Hz。設(shè)計激磁頻率時可根據(jù)式(2-42)計算激磁頻率fex為:fex=Vout4BSN1SC(4-3)式(4-3)中激磁頻率fex 與激磁繞組 W1 匝數(shù) N1 均未確定,通過合理設(shè)計參數(shù) N1 使得終激磁頻率fex>100Hz 即可滿足設(shè)計要求。然而激磁頻率fex 并不是越大越好, 磁 性材料的渦流損耗與激磁頻率fex 的平方成正比,因此當激磁頻率fex 較大時,鐵芯的渦 流損耗增大, 整體交直流電流傳感器功耗增大, 且激磁方波電壓一定時,激磁頻率fex 越 大則激磁繞組 W1 匝數(shù) N1 越小,而根據(jù)式(2-41),匝數(shù) N1 越小則飽和電流閾值 Ith 越 大則鐵芯不易進入飽和區(qū)工作, 此時所設(shè)計的零磁通交直流檢測器線性度不高。而激磁  頻率fex 過小時,激磁繞組 W1 匝數(shù) N1 過大,此時所設(shè)計零磁通交直流檢測器的靈敏度 將會降低, 因此在參數(shù)設(shè)計時需要在零磁通交直流檢測器線性度與靈敏度之間有所側(cè)重。隨著技術(shù)的進步和成本的下降,新型儲能技術(shù)的經(jīng)濟性也將逐漸凸顯,進一步推動其市場應(yīng)用的擴大。

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開關(guān)電源中需要檢測的電流既有直流電流,又有交流電流,在一些情況下會產(chǎn)生很大的脈沖電流,脈沖電流分量在電源系統(tǒng)中存在時間短,但是因為具有極大的峰值會對電源中的各個元器件造成不可修復的損害。為了有效的防止脈沖電流對開關(guān)電源系統(tǒng)造成的損害,必須有效快速的檢測脈沖電流。與此同時還需要對開關(guān)電源中正常工作時的交直流電流進行精確的測量,以保證對電源系統(tǒng)中的工作狀態(tài)的控制。實際的電源系統(tǒng)中,脈沖電流要比正常工作狀態(tài)下的交直流電流高出許多,甚至相差幾個數(shù)量級,一般的電流傳感器不能既保證對正常狀態(tài)下的交直流的測量精度,同時又可以快速精確的測量突發(fā)的脈沖電流,所以研究可以同時測量脈沖電流和正常工作電流的電流傳感器具有非常實用的意義。將有助于提高能源利用效率、降低成本、增強能源安全等。LEM電流傳感器案例

在電氣工程中,電流測量對于評估電路的性能和優(yōu)化設(shè)計至關(guān)重要。LEM電流傳感器案例

提出自激振蕩磁通門傳感器用于交直流電流檢測, 其對直流檢測的 誤差在 0.2%以內(nèi)。而傳統(tǒng)基于磁通門法的直流大 電流檢測裝置可以達到 0.05 級及以上測量精度, 因此已有方案顯然存在不足。(1)現(xiàn)有 自激振蕩磁通門法的研究均未深入探討自激振蕩磁通門傳感器作為交直流零磁通檢測 器情況下的準確度影響因素及改進措施,未構(gòu)建傳感器一二次磁勢平衡過程中的誤差傳 遞函數(shù)模型。(2)現(xiàn)有的自激振蕩磁通門傳感器方案為多鐵芯多繞組結(jié)構(gòu), 一次電流含 有交流信號時, 激磁電流在各個繞組上產(chǎn)生的感應(yīng)紋波電流信號均影響整個系統(tǒng)一二次 磁勢平衡及電流準確測量, 傳感器在鐵芯和繞組結(jié)構(gòu)以及傳感器解調(diào)電路等方面需要改 進以提高其交直流測量精度。LEM電流傳感器案例

標簽: 電流傳感器