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直流漏電流傳感器的應(yīng)用與原理。
直流漏電流傳感器是一種利用磁通門原理(Fluxgate)將被測(cè)直流電流轉(zhuǎn)換成與該電流成比例輸出的直流電流或電壓信號(hào)的測(cè)量模塊,原副邊之間高度絕緣。
通常輸出標(biāo)準(zhǔn)的直流DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V等信號(hào),此標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)可以被多種采集設(shè)備采集,如PLC,RTU,DAS卡等,用于多種電流監(jiān)控的場(chǎng)合。
漏電流傳感器環(huán)繞安裝在直流回路的正負(fù)出線上,當(dāng)裝置運(yùn)行時(shí),實(shí)時(shí)檢測(cè)各支路傳感器輸出的信號(hào),當(dāng)支路絕緣情況正常時(shí),流過傳感器的電流大小相等,方向相反,其輸出信號(hào)為零,當(dāng)支路有接地時(shí),漏電流傳感器有差流流過,傳感器的輸出不為零。
因此通過檢測(cè)各支路傳感器的輸出信號(hào),就可以判斷直流系統(tǒng)接地支路。
該原理選線精度高,不受線路分布電容的影響,用差分探頭,例OIDP50,OIDP100等,或者使用通道隔離式儀器,例泰克DIO示波電流傳感器器TPS2012,TPS2014,TPS2024等。
傳感器的電子線路處于高壓端。
電子式電流電壓傳感器一般安裝于戶外線路上,其工作環(huán)境惡劣,電子線路會(huì)受到來自外部環(huán)境的和傳感器自身的各種電磁干擾的影響,這些沖擊電壓或靜電放電的干擾都會(huì)危害電子式電流電壓傳感器的設(shè)備安全,因此提高電子式電流電壓傳感器電磁兼容能力,是保證其在電力系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)能安全可靠的運(yùn)行的重要步驟,對(duì)電子式電流電壓傳感器的抗干擾能力的設(shè)計(jì),目前只能從已有的經(jīng)驗(yàn)出發(fā),盡量減少電磁干擾所造成的不利影響,降低對(duì)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行的危害。
由于傳感器的電子線路處于高壓端,電磁環(huán)境復(fù)雜,外界的電磁干擾信號(hào)比較強(qiáng),干擾源較多,因此在所采用的抗干擾設(shè)計(jì)中,目前的手段就是利用屏蔽技術(shù)來阻擋或減少電磁輻射干擾能量傳輸,屏蔽是采用導(dǎo)電或?qū)Т朋w的封閉面將其內(nèi)外兩側(cè)的空間進(jìn)行電磁性隔離,霍爾電流傳感器將從一側(cè)空間向另一側(cè)空間傳輸?shù)碾姶拍芰恳种频搅藰O小量,從而達(dá)到減弱外部干擾信號(hào)的效果。
接地是提高電子設(shè)備電磁兼容能力的另一種重要方法,在電子式電流電壓傳感器的設(shè)計(jì)中采用浮地技術(shù),將信號(hào)處理的抗干擾接線接在一個(gè)公共屏蔽層,盡量減少電源線同機(jī)殼之間的分布電容,可以使得在電磁干擾作用時(shí),電流電壓傳感器工作電源同機(jī)殼的電位同步浮動(dòng),大大降低了干擾造成的流過電源的浪涌電流,從而增加了電流電壓傳感器抗共模干擾的能力,若利用雙屏蔽電纜進(jìn)行信號(hào)傳輸,可以采用在電纜兩側(cè)各用一層屏蔽電纜接地,外層屏蔽兩側(cè)接地,內(nèi)層屏蔽一側(cè)接地,外層屏蔽一側(cè)接地,另一側(cè)通過一個(gè)電容接地,內(nèi)層屏蔽一側(cè)接地等3種方法解決變電站電纜的電磁兼容要求。
對(duì)于電流電壓傳感器工作電源的干擾的抑制,主要是采用電源濾波器的方法實(shí)現(xiàn),同時(shí)對(duì)電源部分進(jìn)行屏蔽以消除其輻射干擾,另外,數(shù)字電源與模擬電源的分開對(duì)于信號(hào)處理電路的工作亦大有裨益。
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