本文摘要:
一般来说的电流传感器/互感器是把大电流切换为同频同相的小电流以便于测量或构建隔绝。根据有所不同的转换原理,一般有基于电磁感应原理、霍尔效应、磁通门这几种技术的电流传感器/互感器。 一、电流互感器 电流互感器类似于一个初级匝数很少,次级匝数较多的变压器。 理想情况下首度级电流之比与匝数比成反比,电流转换比例以首度级额定电流标示,例如300A/5A,回应被测电流为额定值300A时输入电流为5A。
一般来说的电流传感器/互感器是把大电流切换为同频同相的小电流以便于测量或构建隔绝。根据有所不同的转换原理,一般有基于电磁感应原理、霍尔效应、磁通门这几种技术的电流传感器/互感器。 一、电流互感器 电流互感器类似于一个初级匝数很少,次级匝数较多的变压器。
理想情况下首度级电流之比与匝数比成反比,电流转换比例以首度级额定电流标示,例如300A/5A,回应被测电流为额定值300A时输入电流为5A。由于初次级线圈皆不存在漏感和电阻,以及励磁电流、铁芯磁化曲线非线性,不会造成互感器产生比值误差和振幅误差。用作计量计费的互感器准确度一般为0.1~1级。由互感器原理由此可知,它是无法测量直流电东流的,一般来说设计为工频测量,准确度为工频下的参数,比特率较宽,不合适用作谐波分析和非正弦测量。
用于电流互感器一定留意无法将次级开路,否则将不会产生高压严重威胁人身和设备安全性。电流互感器 二、电流钳 电流钩内的铁芯分为两部分,防止插入被测回路,十分便于测量且用于很普遍。

有基于电磁感应原理和霍尔效应两种类型。 基于电磁感应原理的电流钩与互感器一样,铁芯被分为两部分,开口时两部分铁芯必须紧密结合,有些电流钳次级相连了电阻输入为电压信号,没内部电阻的输入为电流信号。受到两部分铁芯开口程度的影响,电流钳精度一般来说比互感器劣。某种程度地基于电磁感应的电流钩也不能测量交流。
基于霍尔效应的电流钩在铁芯中加工一个气隙摆放霍尔元件。利用霍尔元件测量气隙中的磁感应强度,根据掌控方式有所不同,有开环和闭环两种类型。开环霍尔型用于线性度较好的霍尔元件,霍尔元件输入电压正比于被测电流。
闭环霍尔型用于零磁通技术,铁芯上有补偿线圈。当初级有被测电流在铁芯中产生磁通时,霍尔元件检测铁芯中的磁感应强度,通过负反馈将此误差电压切换为电流驱动补偿线圈,抵销铁芯中的磁通,最后被测电流与补偿线圈产生的磁通量大小完全一致方向忽略,通过测量补偿线圈的电流才可按照匝数比折算出有被测电流。 开环和闭环霍尔型电流钩都可以测量直流和交流。
开环霍尔不受铁芯非线性和霍尔元件温度特性等影响,精度和线性度都较好,但成本低。闭环霍尔对霍尔元件的线性度倚赖较小,铁芯工作在零磁通下,因此精度比开环的高。但是电流钳不存在活动铁芯开口程度不理想问题,完全没相等高于0.1%的,需要做1%早已是很高的指标。霍尔元件必须获取工作电压,因此这两种电流钩都要供电,闭环霍尔必须驱动补偿线圈耗电量更大。
电流钳 三、闭口式电流传感器 一般来说与霍尔型电流钳一样,也有开环和闭环霍尔两种类型,输入为电流或电压信号。由于闭口形式,比完全相同类型的电流钳精度高。 另外有利用磁通门技术的电流传感器,精度高于0.。

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