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  • 07

    2024-09

    霍尔电流传感器的分类和测量原理是什么

    发布时间:2023年01月04日                     作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)


    霍尔电流传感器的分类和测量原理是什么:

    根据霍尔效应原理,除了霍尔效应原理外,霍尔电流传感器还采用磁通门技术和磁阻技术来测量电流。磁通门技术的原理测量精度高于霍尔效应原理,一般用于高精度实验室电流传感器等检测仪器的研发。以下是基于霍尔效应原理的电流传感器。

    霍尔电流传感器分类

    霍尔电流传感器可以分为开环式霍尔电流传感器闭环式霍尔电流传感器两种测量方法。在结构上,这两种类型的传感器比开环式传感器多了一个线圈,闭环式传感器在精度上优于开环式传感器。

    闭环式霍尔电流传感器工作原理

    开环霍尔电流传感器相比,闭环霍尔电流传感器增加了一个补偿线圈,线圈缠绕在铁芯上。当电流传感器通过铁芯时,铁芯感应到磁场,霍尔元件将磁场转换成电压。电压放置后,驱动电路产生补偿电流。补偿电流通过线圈产生磁场,与原边电流产生的磁场大小相反,从而抵消原边磁场,处于磁平衡状态。因此,补偿电流是原边电流缩放后的,缩放比例与补偿线圈的匝数呈线性相关。连接霍尔电流传感器也称为:闭环电流传感器



    闭环式电流传感器

    霍尔电流传感器开环式测量原理

    开环式霍尔电流传感器由铁芯制成.霍尔芯片.运输等关键部件组成。当电流通过铁芯时,磁场会在铁芯上感应,磁场会聚集在开口处,被霍尔元件感应,然后相应的电压会被感应出来。电压经过运输处理后导出,运输输出的电压信号与原边电流满足一定的线性相关性,从而将被测电流信号转换成电压信号。单片机可以通过取样电压信号来计算被测电流的大小,从而实现测量电流的功能。开环霍尔电流传感器也叫直测式。由于体积有限,许多芯片级的霍尔电流芯片使用开环测量原理,例如ACS712.ACS758等。

    霍尔电流关键部件-铁芯

    霍尔电流传感器是一种由结构和电路紧密配合而成的产品,其中,霍尔元件的高度.位置,铁芯材料.长度.横截面积决定了商品的性能。在设计产品时,必须严格按照检测范围计算铁芯的磁路长度。.铁芯的横截面积.磁间隔和霍尔芯片的高度。在霍尔电流传感器的设计中,当然这部分的计算是重要的。

    霍尔电流关键部件-霍尔部件

    霍尔元件是霍尔电流传感器中的关键元件,其性能影响商品的性能。霍尔元件的作用是在一定范围内将磁通量转换成电压信号。如图所示,霍尔元件将50mT磁通密度转换为电压信号。因此,在选择芯片时,铁芯产生的磁通密度一定不能超过50%mT。

  • 06

    2024-09

    分流式电流传感器的产品使用特点


    发布时间:2022年08月09日                  作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)

    分离式电流传感器的优点

    分离式电流传感器的基本运行

    在世界各地,随着人们对智能电网的不断投资,传统的机电电表已经不足以最大化电网现代化带来的利润。因此,这些旧的机电电表正在被电子智能电表所取代。

    电子电表使用模数转换器来检测电源电压和从负荷(如房屋)中吸收的电流。为了以适当的方式检查电源电流,应使用电流传感器将从客户负荷中吸收的电流转换为模数转换器检测到的电压。一种成这种转换的特殊电流传感器是分流器。

    如图所示,分流器根据欧姆定律运行——电源电流流过分流器的输入端子,跨分流器导出端子的电压进入模数转换器进行检查。由于跨分流器导出端子的电压与流过分流器的电流成比例,因此通过适当的比例因子,检测到的电压可以转换回来表示电流。

    分流器根据欧姆定律运行图

    电能计量系统中的分流器使用

    注意,虽然该图只显示了分流器上的两个端子,但在实践中经常使用五个端子分流器。在该方案中,五个端子中的四个用于提供四个端子检测功能,以便准确测量跨分流器的电压。第五个端子不仅用于向电表提供电力,还用于测量传输到客户负荷的电源电压。

    分离式电流传感器的优点:

    讨论分离式电流传感器的基本运行,即分流器,让我们谈谈使用分流器的一些好处:

    首先,它们没有任何带磁组件的简单电流传感器,不易被磁篡改,这与电流互感器不同(CT)传感器。在市场上(包括电能盗窃问题令人担忧),这是分流器经常被用作电流传感器的原因。

    此外,分流器也相对便宜。由于静电计市场的成本限制,在单相电表中选择分流器作为电流传感器具有很大的吸引力。

    分离式电流传感器的另一个优点是:

    分离式电流传感器可以用来测量DC(DC)电流,这一点也和CT或者罗柯夫斯基线圈不同。这个优势对于特定的应用程序特别有用。这样的应用程序(可以从这个优势中受益)是分流器用于服务器电源的分项测量,因为一些数据服务器可以从中使用ups电源(UPS)的DC电力。

    当触摸高频信号时,分流器还显示比CT较低的谐波相移。这使得分流器的选择成为电源质量监测器的有吸引力的选择——电源质量监测器可以分析电压和电流的谐波,以确保提供给消费者的电源电压和客户负荷产生的电流波的质量。

    最终,与CT不同的是,分流器没有任何固有的跨温度或输入电流相移;但请记住,这并不意味着没有必要进行相位补偿。由于其他相位移源(如抗混合叠滤波器)可导致电压和电流之间的意外相移,相位补偿仍然需要在功率因素较小时保证高精度。

    在这种情况下,这确实意味着当输入电流或温度发生变化时,可能会根据选择CT相位偏差发生变化。因此,使用电流互感器时的系统相位偏差大于使用分流器时的系统相位偏差。这种较大的相位偏差变化会使简单准确的相位校正变得更加困难,从而可能导致跨温度或电流测量的功率偏差发生变化。

  • 09

    2024-09

    霍尔电流传感器选择在5G基站耗的电量分析

    发布时间:2022年4月8日                    作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)  

    我们从基站原理说起。通常,基站的供电系统由市电引入,通过交流配电箱、开关电源转换为-48V直流后连接到基站设备,基站设备再通过馈线/光纤连接到铁塔上的天线。

    在移动通信网络中,基站是耗电大户,大约80%的能耗来自广泛分布的基站。越加密集的基站意味着更高的能耗,这是5G网络面临的一大成本挑战。--5G基站的耗电量分析

    5G基站

    5G基站相对于2G、3G、4G会更耗电吗?--电量分析仪

    基站供电系统电量分析


    基站设备的内部结构主要包含:

    主电源、天线接口、BBU、射频(RF)单元、功率放大器(PA)、扇热系统等,其中BBU包含控制单元、传输单元和基带处理单元等,主要负责信号滤波、OFDM、调制解调、频域处理(符号映射/解映射和MIMO均衡等)、CPRI、DPD(数字预失真处理)等功能。

    5G基站建设

    根据以上结构,我们将基站功耗分为三大类型:传输功耗、计算功耗和额外功耗。
    传输功耗:指功率放大器(PA)和射频(RF)部分所消耗的电量,其主要执行基带信号与无线信号之间的信号转换,馈电线的功耗包括在传输功耗之内。
    计算功耗:指BBU消耗的电量,包括数字部分处理、管理和控制、与核心网和其他基站间通信等相关功耗。
    额外功耗:指从市电引入到基站直流供电的整个转换过程中的额外损失的电量,也包括机房空调、制冷设备所消耗的电量。
    对于传统2G、3G、4G基站,由于基站的计算能力较小,通常传输功耗大于计算功耗,也就是说BBU功耗小于PA和RF部分功耗,因此传统基站提升能效的办法主要集中在减少传输功耗,比如我们在闲时关闭部分载频和射频部分来实现节能减排。
    5G时代的到来让一切都发生了变换。
    密集分布的小/微基站和Massive MIMO天线,是5G基站的两大主要特征。
    一方面 Massive MIMO本身是以更高的计算成本为代价降低传输功耗;而小基站覆盖范围小,PA更低,也意味着传输功耗更低。
    另一方面 由于5G传输速率将成倍提升,5G基站将处理海量数据,且随着5G业务的不断发展,5G BBU的计算功耗将逐渐上升。因此,在5G时代,基站的计算功耗将大幅提升超过传输功耗。
    可以预计,5G基站的计算功耗将随着带宽(或者说传输速率)的增加而不断上升,还将随着Massive MIMO天线数量增加而不断上升。
    5G基站计算功耗上升,带来的不仅是耗电问题,还有扇热问题;同时,随着5G边缘计算和高速本地缓存的发展,未来那些挂在城市灯杆上的小基站将执行越来越多的数据存储和计算,这为5G部署提出了新的挑战。
    据预计,即使是在5G部署早期,并不考虑毫米波频段,采用小于6GHz频段与234G基站共站部署,5G单站功耗也将倍增,全年电费将增长2倍。

    随着5G基站耗电量的增加,检测基站中的电流大小,管理设备的能耗成了非常重要的工作。

    5G设备中多数使用48V以下的直流电源供电,普通的电流传感器不能满足电源中直流电流的检测,这就需要用到可以检测交流和直流电流的霍尔电流传感器

    霍尔电流传感器

    对应于48V以下的电源系统,选用隔离电压比较低的电流传感器会在成本上有优势,我们来看一下能够满足5G系统200A以内的霍尔电流传感器的可选型号。

    电流传感器产品规格型号选型

    类型

    测量范围

    DC,AC

    分辨率

    直径

    mm

    过流能力

    频率范围

    固有误差

    ± (% rdg. + A)

    温度 / ℃

    Trans.Ratio

    mV/A

    CP30

    30 A

    1 mA

    25

    500 A (60 s)

    DC up to 20 kHz

    (–1 dB)

    1% +2 mA

    0.01

    100

    CP330

    30 /300 A

    50 mA /100 mA

    25

    600 A (60 s)

    DC up to 20 kHz

    (–3 dB)

    1% +50 / 100 mA

    0.1

    10 / 1

    CP1100

    100 /1000 A

    100 mA /500 mA

    32

    2000 A (60 s)

    DC up to 20 kHz

    (–1 dB)

    1% +100 / 500 mA

    0.1

    10 / 1

    CP1800

    125 /1250 A

    100mA/500mA

    32

    2000 A (60 s)

    DC to 20 kHz

    (–1 dB)

    1% +100 / 500 mA

    0.1

    10 / 1

    * CP 30: DC or ACpeak, CP 330 / 1100 / 1800: DC or ACRMS

  • 10

    2024-09

    闭环霍尔电流传感器的工作原理和简介

    发布时间:2022年08月12日                作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)

    霍尔电流传感器的工作原理以及产品介绍

    1、霍尔电流传感器工作原理

    霍尔电流传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。它有两种工作方式,即开环(直放式)和闭环(磁平衡式)。

    霍尔效应零磁通电流传感器

    闭环式霍尔电流传感器又称零磁通式霍尔电流传感器,如下图所示,它是由原边电路、聚磁环、霍尔元件次级线圈、放大器等组成。

    零磁通霍尔电流传感器

    当原边电流IP产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理,电流传感器的输出端能够输出精确反映原边电流的电流变化。

    开环霍尔传感器的优点是电路形式简单,成本相对较低;其缺点是精度、线性度较差,响应时间较慢,温度漂移较大。为了克服它的不足,出现了闭环(磁平衡式)霍尔电流传感器。

    2、零磁通霍尔电流传感器产品介绍:

    闭环霍尔电流传感器具有响应时间短、工作频率高、过载能力强、高隔离度等众多优点。一般情况下,根据输入信号、外形、内孔尺寸来选择霍尔电流传感器。

    DS系列霍尔直流电流传感器DS系列交直流电流传感器测试范围从50A量程,高可达10000A量程,常用型号有DS50ID、DS200ID、DS600ID、DM1200ID、DR5000IM、DR10000IM,型号中间数字大致对应交流电流测试量程。每种型号还有电压、电流信号输出可选。

    对于测量精度要求较高的应用,一般会选择电流信号输出型的电流传感器,通过一定变比将较高的测试电流转换为较小的电流信号输出,从而接入功率分析仪、数字万用表、示波器等测试仪器中。精度电流传感器厂家

    电流信号输出型的电流传感器也可通过外接测量电阻,将输出电流信号转换为电压信号输出。在选择外接测量电阻Rm时,需要考虑几个因素:

    ☆ 精确度

    ☆ 温度系数(热系数)

    ☆ 功率损耗(W)

    ☆ 阻值

  • 11

    2024-09

    电流传感器传感技术是什么

    发布时间:2022年12月26日                     作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)

    电流传感器传感技术是什么:

    电流传感器测量交流或直流电流水平。这里讨论的传感器可以测量电流,并提供与正在检测的电流相对应的导出。在选择电流传感器时,重要的区别是是否需要测量交流或直流电流。要考虑的另一个重要标准是传感器是否需要与电路形成一条直线,或者是否需要将其夹在要检测的电线周围。

    电流传感器电流感应技术

    感应式-感应传感器使用线圈,载流线穿过线圈。这导致电源在线圈中流动,这与电流成正比。这是由于流动电流产生的磁场。交流电流采用感应传感器。该传感器具有线绕芯和信号调节器。当电流导体通过铁芯时,导体的磁场会放大。因为交流电流不断地将电势从负变为正(通常为50至60)Hz),因此,会产生膨胀和收缩的磁场,因此当绕组电阻时会感知电流。二次电流转换为电压并调整为导出过程。信号,如4-20mA或者触点关闭。

    磁阻-磁阻效应是某些材料改变其电阻值作为应用于其上的磁场函数的特征。如果不施加磁通量,电流将流过极片。如果施加磁通量,与磁通量密度成比例的洛伦兹力将偏移电流路径。随着电流路径的偏移,电流通过极片的距离更长,导致电阻增加。

    霍尔效应-霍尔效应传感器包含一个核心、霍尔效应装置和信号调节电路。当电流导体通过磁芯时,传感器工作,磁芯集中导体的磁场。安装在铁芯中的霍尔效应器件与集中磁场成斜角,恒定电流(在一个平面上)鼓励霍尔器件。然后,通电的霍尔器件将受到铁芯磁场的影响,并产生电位差,可以测量电位差,并将其放大为工艺级信号,如4-20mA或者触点关闭。

    电流传感器技术选项

    由于不同的传感器在术非常重要,因为不同的传感器在各种应用中可能具有不同的特性。由于载流导线产生磁场,大多数传感器都能工作。当电流直接从电路中测量时,电流将用于检测电阻。


    电流传感器性能参数:

    性能规范描述了电流传感器如何在所需环境中相互作用和运行。

    检测范围是传感器能够检测到的最大电流。

    操作设备所需的电压是输入电压。

    工作频段描述了传感器可以控制的输入频率值的范围。

    对应时间是输入鼓励与相应输出信号之间的时间间隔。

  • 08

    2024-09

    电流传感器是什么?


      电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。


      电流传感器也称磁传感器,可以在家用电器、智能电网、电动车、风力发电等等,在我们生活中都用到很多磁传感器,比如说电脑硬盘、指南针,家用电器等等。

     

      电流传感器是一种有源模块,如霍尔器件、运放、末级功率管,都需要工作电源,并且还有功耗。

     

     

     

      (1) 输出地端集中接大电解上以利降噪。

     

      (2) 电容位uF,二极管为1N4004。

     

      (3) 变压器根据传感器功耗而定。

     

      (4) 传感器的工作电流。 直检式(无放大)耗电:最大5mA;直检放大式耗电:最大±20mA;磁补偿式耗电:20 输出电流;最大消耗工作电流20 输出电流的2倍。根据消耗工作电流可以计算出功耗。

     

      电流传感器的特点

     

      霍尔传感器不论是开环还是闭环原理,基本的性能区别不大,基本的优点在于:响应时间快、低温漂、精度高、体积小、频带宽、抗干扰能力强、过载能力强。

     

      如何选型——电流传感器

     

      A、选择电流传感器时需要注意穿孔尺寸是否能够保证电线可以穿过传感器;

     

      B、选择电流传感器时需要注意现场的应用环境是否有高温、低温、高潮湿、强震等特殊环境;

     

      C、选择电流传感器时需要注意空间结构是否满足;

     

      电流传感器的使用须知

     

      A、接线时注意接线端子的裸露导电部分,尽量防止ESD冲击,需要有专业施工经验的工程师才能对该产品进行接线操作。电源、输入、输出的各连接导线必须正确连接,不可错位或反接,否则可能导致产品损坏。

     

      B、产品安装使用环境应无导电尘埃及腐蚀性

     

      C、剧烈震动或高温也可能导致产品损坏,必须注意使用场合。

     

      电流电压传感器使用注意事项

     

      (1)电流传感器必须根据被测电流的额定有效值适当选用不同的规格的产品。被测电流长时间超额,会损坏末极功放管(指磁补偿式),一般情况下,2倍的过载电流持续时间不得超过1分钟。

     

      (2)电压传感器必须按产品说明在原边串入一个限流电阻R1,以使原边得到额定电流,在一般情况下,2倍的过压持续时间不得超过1分钟。

     

      (3)电流电压传感器的好的精度是在原边额定值条件下得到的,所以当被测电流高于电流传感器的额定值时,应选用相应大的传感器;当被测电压高于电压传感器的额定值时,应重新调整限流电阻。当被测电流低于额定值1/2以下时,为了得到好的精度,可以使用多绕圈数的办法。

     

      (4)绝缘耐压为3KV的传感器可以长期正常工作在1KV及以下交流系统和1.5KV及以下直流系统中,6KV的传感器可以长期正常工作在2KV及以下交流系统和2.5KV及以下直流系统中,注意不要超压使用。

     

      (5)在要求得到良好动态特性的装置上使用时,最好用单根铜铝母排并与孔径吻合,以大代小或多绕圈数,均会影响动态特性。

     

      (6)在大电流直流系统中使用时,因某种原因造成工作电源开路或故障,则铁心产生较大剩磁,是值得注意的。剩磁影响精度。退磁的方法是不加工作电源,在原边通一交流并逐渐减小其值。

     

      (7)传感器抗外磁场能力为:距离传感器5~10cm一个超过传感器原边电流值2倍的电流,所产生的磁场干扰可以抵抗。三相大电流布线时,相间距离应大于5~10cm。

     

      (8)为了使传感器工作在好的测量状态,应使用图1-10介绍的简易典型稳压电源。

     

      (9)传感器的磁饱和点和电路饱和点,使其有很强的过载能力,但过载能力是有时间限制的,试验过载能力时,2倍以上的过载电流不得超过1分钟。

     

      (10)原边电流母线温度不得超过85℃,这是ABS工程塑料的特性决定的,用户有特殊要求,可选高温塑料做外壳。

     

      电流传感器在使用中的优越性

     

      (1)非接触检测。在进口设备的再改造中,以及老旧设备的技术改造中,显示出非接触测量的优越性;原有设备的电气接线不用丝毫改动就可以测得电流的数值。

     

      (2)使用分流器的弊端是不能电隔离,且还有插入损耗,电流越大,损耗越大,体积也越大,人们还发现分流器在检测高频大电流时带有不可避免的电感性,不能真实传递被测电流波形,更不能真实传递非正弦波型。电流传感器完全消除了分流器以上的种种弊端,且精度和输出电压值可以和分流器做的一样,如精度0.5、1.0级,输出电压50、75mV和100mV均可。

     

      (3)使用非常方便,取一只LT100-C型电流传感器,在M端与电源零端串入一只100mA的模拟表头或数字万用表,接上工作电源,将传感器套在电线回路上,即可准确显示主回路0~100A电流值。

     

      (4)传统的电流电压互感器,虽然工作电流电压等级多,在规定的正弦工作频率下有较高的精度,但它能适合的频带非常窄,且不能传递直流。此外,工作时存在激磁电流,所以这是电感性器件,使它在响应时间上只能做到数十毫秒。众所周知的电流互感器二次侧一旦开路将产生高压危害。在使用微机检测中需信号的多路采集,人们正寻求能隔离又能采集信号的方法。电流电压传感器继承了互感器原副边可靠绝缘的优点,又解决了传递变送器价昂体积大还要配用互感器的缺陷,给微机检测等自动化管理系统提供了模数转换的机会。在使用中,传感器输出信号既可直接输入到高阻抗模拟表头或数字面板表,也可经二次处理,模拟信号送给自动化装置,数字信号送给计算机接口。

     

      在3KV以上的高压系统,电流、电压传感器都能与传统的高压互感器配合,替代传统的电量变送器,为模数转换提供方便。

     

      (5)传统的检测元件受规定频率、规定波形,响应滞后等很多因素的限制,不能适应大功率变流技术的发展,应运而产生的新一代霍尔电流电压传感器,以及电流电压传感器与真有效枝AC/DC转换器组合成为一体化的变送器,已成为人们熟知好的检测模块。另外,电子电力装置向高频化、模块化、组件化、智能化发展,使装置设计者得心应手,这将是电子电力技术史上划时代的根本性变革。

     

      1. 测量范围广:它可以测量任意波形的电流和电压,如直流、交流、脉冲、三角波形等,甚至对瞬态峰值电流、电压信号也能忠实地进行反映;

     

      2. 响应速度快:最快者响应时间只为1us。

     

      3. 测量精度高:其测量精度优于1%,该精度适合于对任何波形的测量。普通互感器是感性元件,接入后影响被测信号波形,其一般精度为3%~5%,且只适合于50Hz 正弦波形。

     

      4. 线性度好:优于0.2%

     

      5. 动态性能好:响应时间快,可小于1us;普通互感器的响应时间为10~20ms。

     

      6. 工作频带宽:在0~100KHz 频率范围内的信号均可以测量。

     

      7. 可靠性高,平均无故障工作时间长:平均无故障碍时间>5 10 小时

     

      8. 过载能力强、测量范围大:0---几十安培~上万安培

     

      9. 体积小、重量轻、易于安装。

  • 07

    2024-09

    电流传感器是什么以及电流传感器的选型和使用特点

    发布时间:2022年12月13日                     作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)

    电流传感器是什么以及电流传感器的选型和使用特点:

    电流传感器是一种检测装置,可以感觉到被测量电流的信息,并可以根据某些规则将检测到的信息转换为电信号或其他符合某些标准要求的方式,以满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制的条件。

    电流传感器,又称磁传感器,可用于家用电器、智能能源、电池车、风能发电等,在日常生活中可用于许多磁性传感器,如计算机磁盘、指南针、家用电器等。

    霍尔电流传感器

    电流传感器是一种有源模块,例如霍尔器件、运放、末级电源管,都需要同时工作电源和功耗。

    (1)传感器的工作电流。直接检查类型(无放大)功耗:最大功耗5.mA;直接检查放大耗电量:±20mA;磁补偿式功耗:20输出电流;20输出电流的最大工作电流消耗2倍。功耗可以根据工作电流的消耗来计算。

    (2)输出端集中连接大电解便于降噪。

    (3)电容位uF,二极管为1N4004。

    (4)变压器根据传感器器的功耗。

    电流传感器如何选择?

    A,在选择电流传感器时,要注意空间布局是否一致;

    B,在选择电流传感器时,要注意穿孔尺寸是否能保证电线能通过传感器;

    C,选择电流传感器时,应注意现场应用环境是否有高温、低温、高湿冷、强震等特殊环境;

    使用电流传感器的说明

    A,接线时注意接线端子的外露导电部分,尽量避免ESD对于影响,需要具有专业施工经验的工程师对产品进行接线操作。电源、输入和输出连接线必须正确连接,不得移动或反向连接,否则可能导致货物损坏。

    B,商品安装应用环境应无导电粉尘和腐蚀性

    C,强烈的振动或高温也会对商品造成损坏,必须注意使用场所。

    电流传感器的特点

    1.体型小,重量轻,安装方便

    2.检测范围广:可测量直流、交流、脉冲、三角波型等任意波型的电流和电压。,甚至可以忠实地反映暂态峰值电流和电压信号;

    3.高测量精度:其测量精度优于1%,适用于任何波型的测量。一般变压器是感性元件,接入后影响被测信号波型,一般精度为3%~5%,仅适用于50Hz正弦波形。

    4.线性好:优于0.2%。

    5.动态性能好:响应时间快,可小于1us;一般互感器的响应时间为10~20ms。

    工作频段宽:0~1000KHz可以测量频率范围内的信号。

    6.可靠性高,平均无故障工作时间长:平均无故障时间>510小时。

    7.过载能力强,检测范围大:0-几十安培~过万安培。

    8.快速响应速度:最快响应时间仅为1us。

  • 10

    2024-09

    高精度霍尔电流传感器是什么以及电流传感器产品优势

    发布时间:2022年09月06日              作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)

    高精度霍尔电流传感器是什么?

    电流传感器是一种检测装置,可以感觉到被测量电流的信息,并可以根据某些规则将检测到的信息转换为电信号或其他形式的信息,以满足信息的传输、处理、储存、显示、要求记录和控制。

    电流传感器,称磁传感器,可用于家用电器、智慧能源、电瓶车、风能发电等。在我们的生活中使用了许多磁性传感器,比如电脑磁盘、指南针、家用电器等。

    高精度霍尔电流传感器

    霍尔电流传感器是一种有源模块,如霍尔器件、运放、最后的电源管,要工作电源,而且还有功耗。

    1、输出端集中连接大电解便于降噪。

    2、电容位uF,二极管为1N4004。

    3、变压器根据传感器器的功耗。

    4、传感器工作电流。

    直接检查(无放大)功耗:最大功耗5.mA;直接检查放大耗电量:±20mA;磁补偿式功耗:20导出电流;20导出电流的最大工作电流消耗2倍。功耗可以根据工作电流的消耗来计算。

    高精度霍尔电流传感器在使用中的优势:

    (1)使用非常方便,取一个LT100-C类型电流传感器,在M端和电源零端串联一个100mA连接工作电源的模拟表头或数字万用表,将传感器套在电线回路上,可以准确显示主回路0~100A电流值。

    (2)非接触性检查。在进口产品的再改造和旧设备的技术改造中,体现了非接触测量的优势;电流值可以在不改变原设备电气接线的情况下测量。

    (3)使用分流器的缺点是不能通过电气隔离,并且存在插入损耗。电流越大,损耗越大,体积越大。

    我们还发现,分流器在检查高频大电流时具有不可避免的电感,不能真正传递测量的电流波型,更不用说非正弦波型了。

    高精度霍尔电流传感器完全消除了分流器的缺点,精度和输出电压值可以与分流器相同,如精度0.5、1.0级,50级输出电压.75mV和100mV均可。

    (4)对于传统的电流和电压互感器,虽然在规定的正弦工作频率下,且在规定的正弦工作频率下具有较高的精度,但其适当的频带非常窄,无法传输直流。

    此外,在工作过程中存在激磁电流,因此这是一个电感器件,因此它只能在响应时间几十个ms。

    众所周知,电流互感器的二次侧一旦打开,就会产生高压危害。使用微机检测需要多路信号采集,人们正在寻找隔离和采集信号的方法。

    电流电压传感器继承了变压器原辅助边缘可靠绝缘的优点,解决了变送器价格高、体积大、变压器配置等缺陷,为微机检测等自动管理系统带来了模数转换的机会。在使用中,电流传感器输出信号可以直接输入到高阻抗模拟仪表头或数字面板表中,也可以进行二次处理。模拟信号提供给自动化装置,模拟信号提供给计算机接口。

    在3KV上面的高压系统,电流,电压传感器可以配合传统的高压互感器,取代传统的电力变送器,方便模数转换。

    (5)指定频率的传统检测元件.由于波型、响应滞后等诸多因素的限制,新一代霍尔电流电压传感器、电流电压传感器和真正有效的分支无法适应大功率变流技术的发展AC/DC转换器组合成一个集成的变送器,已经成为一个众所周知的好的检测模块。

    此外,电子和电力设备也变成了高频.模块化、组件化、智能化的发展,使设备设计师游刃有余,这将是电子电力技术史上划时代的根本变化。

  • 10

    2024-09

    用于交流和直流电流表和电能表-电流传感器SIRAX BT72 ...

        交流直流电能表用于监测1-相位交流直流系统,最大电流可达300A交流电流和400A直流电流,最大电压可达800V交流电流和1000V直流电流。它们直接通过主导体上的开口插入。电流测量是用电流法从测量线中分离出来的。

        交流/直流电流互感器具有测量不同频率范围电流的能力,是监测光伏系统、电池充电系统、UPS系统、变频驱动器和工业过程的理想方案。

        CamilleBauer电流传感器SIRAXBT7200主要特点

        智能▪灵活▪简单

        由PBT制成的防破坏塑料外壳

        符合UL94V0标准的阻燃和自熄灭

        双向能量测量

        最大输入电流高达800VAC/1000VDC

        最大输入电压高达300VAC/400VDC

        电流与测量电路分离

        通过配置软件进行配置

        串口RS485Modbus/RTU

        DIN导轨或墙壁安装,用于垂直或水平位置

        CamilleBauer电流传感器SIRAXBT7200技术参数

  • 07

    2024-09

    钳形电流表的原理和钳形电流表的使用方法

        钳形电流表是重要的电气仪表之一,又称卡式表和钳形表,主要用于测量运行中电路的电流。它分为交流钳形电流表直流钳形电流表,交流钳形电流表主要用于测量交流电路,直流钳形电流表用于测量直流电路中的电流。

        1。使用前根据被测对象是交流还是直流选择交流钳形电流表或交直流双钳形电流表。

        2。待测导线应置于夹窗中心。一次只能测量导体的一相电流,不可能同时将多相导体夹在窗口中。

        3。在测量之前,应估计测量电流的大小,以选择适当的范围。如果无法估计范围,可以先选择最大范围,然后逐渐缩小到精确范围。小范围不能用来测量大电流,以免造成损坏。

        4。钳形电流表的钳口结合面必须清洁明亮,否则应擦拭干净,测量时钳口应紧闭,使用后钳形电流表应放在清洁干燥的房间内。

        5。使用钳形电流表时,注意电压水平。测量时戴上绝缘手套和胶鞋。不要触碰其他设备或墙壁,以免发生安全事故。观察测量结果时要特别注意周围环境,保持头部。带电部件有安全距离。

        6。测量低压熔断器和水平布置的低压母线的电流时,熔断器和母线的每相应采用绝缘材料进行保护和绝缘,避免相间短路,并注意不要接触其他带电部件。

        钳形电流表由活动钳子、扳手、刻度盘、二次绕组、变压器和测试引线组成。测试引线用于测量电阻和电压。

        使用时,首先检查仪表外观,外观无损伤,绝缘良好;其次根据测量电流的电压等级选择仪表。低压电平表只能测量低压系统的电流;钳形电流表不能测量裸露的导线中的电流应由两个人操作,戴上绝缘手套,现在放在绝缘垫上。

        使用时,要将扳手用力扳开钳口,使被测导线置于钳口中心,然后松开扳手,使钳口紧闭,仔细观察仪表读数,稳定准确后记录,退出仪表。在高位置后关闭档位。