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深圳霍爾電流傳感器案例

來源: 發布時間:2023-10-10

磁平衡式霍爾電流傳感器是依據磁場平衡原理工作的。原邊電流 在聚磁環處所產生的磁場,使得霍爾元件上產生電壓偏差;電壓信號傳遞給放大器后,經過放大的電流信號輸送給次級線圈,在次級線圈上感應出的電流所產生的磁場,方向與原邊磁場相反。經過反復調整放大器輸出電壓, 原邊產生的磁場與次級線圈產生的磁場在氣隙處互相抵消,從而使得半導體薄片處于零磁通的環境中。達到這種平衡狀態以后,檢測放大器輸出電流,推算得到原邊回路電流值。磁平衡式霍爾電流傳感器的優點是精度高、響應時間快、溫漂小、線性度好及抗干擾能力強。缺點是測量范圍較固定,成本、能耗較高。磁通門傳感器基于磁性材料,具有遠比霍爾傳感器更穩定的溫度特性,因此在復雜工況下仍可提供超高測試精度。深圳霍爾電流傳感器案例

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隨著煤炭、石油等現有的化石能源消耗日益增大和全球變暖等生態環境的惡化,使得人類不得不開始尋找新的清潔能源和可再生資源。在近幾十年,可再生能源開發已成為國內外的研究熱點,太陽能因儲量巨大、無污染、安全等特點,已成為21世紀的大規模的廣泛應用的清潔能源之一,光伏發電系統的研發已成為熱點問題。對于光伏發電系統,電流的精確檢測是光伏發電系統得以可靠和高效運行的基礎。高性能的電流傳感器的研發,對提高光伏發電系統的實際應用有重要意義。溫州國產替代電流傳感器單價電流傳感器的關鍵技術包括:提高線性度和減少溫度偏移的漂移,實現閉路原理。

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光伏逆變器作為光伏發電系統的重要器件之一,其性能指標直接影響了光伏系統的發電效益。想要保證逆變器高效穩定的運行,光伏逆變器出廠前的效率測試是必不可少的。 光伏逆變器可以將光伏太陽能板產生的可變直流電壓轉換為公頻交流電的逆變器,可以反饋回商用輸電系統或是國家電網使用。光伏逆變器是光伏陣列系統中重要的系統平衡之一,可以配合一般的交流供電的設備使用。 光伏逆變器出廠前要對其進行效率測試,以保證逆變器的工作效率。光伏逆變器的效率測試只需要對逆變器的輸入輸出端進行基礎的電參數測試。基于光伏逆變器的產線測試注重測試的穩定性與成本的需求,在測試組合方案,納吉伏研發的高精度大電流傳感器和功率分析儀配套使用,測量光伏逆變器的輸出參數,如電流、電壓、功率、功率因素,各階諧波成分及總諧波失真等。無錫納吉伏研發的10PPM高精度大電流傳感器,解決了方案中的大電流高精度的測試難題。

飽和電感的電感數值依賴于磁芯的磁導率,磁通密度高的時候磁芯飽和,電感值較低。低磁通密度時,電感值則較高。外部磁場的變化影響磁芯的飽和水平,進而改變磁芯導磁系數,然后影響電感值。因此,當存在外界磁場時將會改變場測量的電感值。如果飽和電感設計充分,這種改變非常明顯。磁通門探頭的磁通變化由激勵電流以及初級被測電流的共同變化得出。由于被測初級電流上的存在引起電感值變化,應用閉環原理進行檢測以及補償,補償電流輸入到傳感器的次級線圈中,使得開口處場強為0,電感返回至一個參考值。初級電流和次級電流的關系就會由匝數比很明確的給出來。霍爾電流傳感器內部的電阻值、靈敏度和噪聲都會發生變化,從而導致零點漂移。

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電力電子技術與其實際應用需求相互促進,已得到迅猛發展。智能電網、可再生能源、新能源汽車等新興市場進一步促進了電力電子技術的發展。現代電力電子技術以高頻化為發展方向,具有諸多優勢;但隨之而來的問題之一是電流檢測難度的增加。高頻大功率電力電子設備中往往存在復雜的電流波形,包含直流、低頻交流和高達幾十千赫茲以上的高頻成分;同時高頻電力電子裝置往往運行于高溫環境中。高溫環境中對復雜電流波形的精確檢測成為電流檢測領域的一個難點問題。無錫納吉伏研發了一種新型電流傳感器,該傳感器可以在高溫環境下測量復雜電流波形。在工業應用領域,磁通門電流傳感器的應用范圍相當廣,可以測量交直流電流、脈沖電流等復雜的信。深圳低溫漂電流傳感器生產廠家

獨特的屏蔽式磁探頭設計,提升了復雜電磁環境下的抗干擾能力;深圳霍爾電流傳感器案例

5、分流電阻器分流電阻器既可以測量交流(AC),也可以測量直流(DC),由于其成本低,體積小,相對簡單,同時可以提供合理的精度,是一種廉價的電流測量解決方案,在電力電子中得到了廣泛的應用。由于分流電阻器的工作原理是歐姆壓降,而實際上分流器存在分布電感,這限制了精度和帶寬。并且分流電阻器必須接入主電流路徑,對連接分流電阻的信號處理電路提出了更高的要求。因此,分流電阻器適用于對測量要求不高的場合。通常為了減小分流電阻器上產生較大的損耗,在分流電阻器后再加一級高帶寬運算放大器,對采樣電流進行放大,這增加了測量系統的復雜性。由于分流器缺乏電氣隔離,不適用于高壓和安全性要求高的場合。深圳霍爾電流傳感器案例

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