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電壓傳感器的優(yōu)點與輸出問題

來源:北京華智興遠科技有限公司   2025年01月24日 07:50  

 ?。?)非接觸檢測,在進口設備的再改造中,以及老舊設備的技術改造中,顯示出非接觸測量的性,原有設備的電氣接線不用絲毫改動就可以測得電流的數值。

 ?。?)使用分流器的弊端是不能電隔離,且還有插入損耗,電流越大,損耗越大,體積也越大,人們還發(fā)現(xiàn)分流器在檢測高頻大電流時帶有不可避免的電感性,不能真實傳遞被測電流波形,更不能真實傳遞非正弦波型,電流傳感器消除了分流器以上的種種弊端,且精度和輸出電壓值可以和分流器做的一樣,如精度0.5,1.0級,輸出電壓50,75mV和100mV均可。

 ?。?)使用非常方便,取一只LT100-C型電流傳感器,在M端與電源零端串入一只100mA的模擬表頭或數字萬用表,接上工作電源,將傳感器套在電線回路上,即可準確顯示主回路0~100A電流值。

 ?。?)傳統(tǒng)的電流電壓互感器,雖然工作電流電壓等級多,在規(guī)定的正弦工作頻率下有較高的精度,但它能適合的頻帶非常窄,且不能傳遞直流,此外,工作時存在激磁電流,所以這是電感性器件,使它在響應時間上只能做到數十毫秒,的電流互感器二次側一旦開路將產生高壓危害,在使用微機檢測中需信號的多路采集,人們正尋求能隔離又能采集信號的方法,電流電壓傳感器繼承了互感器原副邊可靠絕緣的優(yōu)點,又解決了傳遞變送器價昂體積大還要配用互感器的缺陷,給微機檢測等自動化管理系統(tǒng)提供了模數轉換的機會,在使用中,傳感器輸出信號既可直接輸入到高阻抗模擬表電流傳感器頭或數字面板表,也可經二次處理,模擬信號送給自動化裝置,數字信號送給計算機接口,在3KV以上的高壓系統(tǒng),電流,電壓傳感器都能與傳統(tǒng)的高壓互感器配合,替代傳統(tǒng)的電量變送器,為模數轉換提供方便。

 ?。?)傳統(tǒng)的檢測元件受規(guī)定頻率,規(guī)定波形,響應滯后等很多因素的限制,不能適應大功率變流技術的發(fā)展,應運而產生的新一代電流電壓傳感器,以及電流電壓傳感器與真有效枝AC/DC轉換器組合成為一體化的變送器,已成為人們熟知*佳檢測模塊,另外,電子電力裝置向高頻化,模塊化,組件化,智能化發(fā)展,使裝置設計者得心應手,這將是電子電力技術劃時代的根本性變革。

  1.測量范圍廣:它可以測量任意波形的電流和電壓,如直流,交流,脈沖,三角波形等,甚至對瞬態(tài)峰值電流,電壓信號也能忠實地進行反映。

  2.響應速度快:*快者響應時間只為1us.。

  3.測量精度高:其測量精度優(yōu)于1%,該精度適合于對任何波形的測量,普通互感器是感性元件,接入后影響被測信號波形,其一般精度為3%~5%,且只適合于50Hz正弦波形。

  4.線性度好:優(yōu)于0.2%。

  5.動態(tài)性能好:響應時間快,可小于1us,普通互感器的響應時間為10~20ms.。

  6.工作頻帶寬:在0~100KHz頻率范圍內的信號均可以測量。

  7.可靠性高,平均工作時間長:平均時間>510小時。

  8.過載能力強,測量范圍大:0---幾十安培~上萬安培。

  霍爾電流傳感器9.體積小,重量輕,易于安裝。

  為了測量m的小電流,根據Φ1=I1N1,增加N1的匝數,同樣可以獲得高磁通Φ1.采用這種方法制成的小電流傳感器不但可以測m電流,而且可以測電壓。

  與電流傳感器所不同的是在測量電壓時,電壓傳感器的原邊多匝繞組通過串聯(lián)一個限流電阻R1,然后并聯(lián)連接在被測電壓U1上,得到與被測電壓U1成比例的電流I1.副邊原理同電流傳感器一樣,當補償電流I2流過測量電阻RM時,在RM兩端轉換成電壓作為傳感器的測量電壓U0,即U0=I2RM。

  直接檢測式(無放大)電流傳感器為高阻抗輸出電壓,在應用中,負載阻抗要大于10KΩ,通常都是將其±50mV或±100mV懸浮輸出電壓用差動輸入比例放大器放大到±4V或±5V.(a)圖可滿足一般精度要求,(b)圖性能較好,適用于精度要求高的場合。

  直檢放大式電流傳感器為高阻抗輸出電壓,在應用中,負載阻抗要大于2KΩ。

  磁補償式電流,電壓磁補償式電流,電壓傳感器均為電流輸出型,從圖1-3看出"M"端對電源"O"。

  端為電流I2的通路,因此,傳感器從"M"端輸出的信號為電流信號,電流信號可以在一定范圍遠傳,并能保證精度,使用中,測量電阻RM只需設計在二次儀表輸入或終端控制板接口上。

  為了保證高精度測量要注意:①測量電阻的精度選擇,一般選金屬膜電阻,精度≤±0.5%,詳見表1-1,②二次儀表或終端控制板電路輸入阻抗應大于測量電阻100倍以上。

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