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新型饋電狀態(tài)傳感器的研究 傳感器技術(shù)指標(biāo)

時(shí)間:2020-07-30    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     
引言

目前國內(nèi)外研制開發(fā)了一些饋電狀態(tài)傳感器,這些饋電狀態(tài)傳感器大多數(shù)是基于光纖、電壓互感器或采用霍耳器件的饋電狀態(tài)傳感器。日本、歐洲等國家研制并應(yīng)用了煤礦光纖電壓傳感器;在國內(nèi),鎮(zhèn)江中煤電子有限公司開發(fā)的KGT8饋電狀態(tài)傳感器;煤炭科學(xué)研究總院常州自動(dòng)化研究所研制的KGT23礦用本安型饋電狀態(tài)傳感器;三恒自動(dòng)化儀表有限公司開發(fā)的KGT9型礦用機(jī)電設(shè)備饋電狀態(tài)傳感器;長春東煤高技術(shù)開發(fā)公司開發(fā)的KJ19-31型機(jī)電設(shè)備饋電狀態(tài)傳感器等。這些饋電狀態(tài)傳感器在煤炭安全生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。

然而,由于現(xiàn)有饋電狀態(tài)傳感器除進(jìn)行防爆、防塵、防潮外,均沒有進(jìn)一步針對(duì)煤礦井下特殊條件進(jìn)行研究,存在著難以維護(hù)、靈敏度低、可靠性差、系統(tǒng)復(fù)雜、造價(jià)高等問題,嚴(yán)重地制約了這些饋電狀態(tài)傳感器的推廣應(yīng)用。

因此,有必要針對(duì)現(xiàn)有礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)存在的功能復(fù)雜、可靠性差、成本高、不能與現(xiàn)有安全生產(chǎn)的檢測(cè)儀器很好的配合運(yùn)行、使用維護(hù)不當(dāng)?shù)葐栴},以及針對(duì)煤礦井下的特殊情況,研究可靠性高、便于維護(hù)、經(jīng)濟(jì)型饋電狀態(tài)傳感器具有重要意義。

1、饋電狀態(tài)傳感器方案的選擇

根據(jù)礦井監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)斷電及饋電狀態(tài)檢測(cè)的要求,可以將對(duì)斷電及饋電狀態(tài)檢測(cè)的方式分為兩種,一種是直接接觸式檢測(cè)饋電狀態(tài),一種是間接非接觸式檢測(cè)饋電狀態(tài)。直接式是指在電氣上與負(fù)荷設(shè)備直接聯(lián)系,從供電網(wǎng)絡(luò)上直接獲取信號(hào),如用電壓互感器、電流互感器檢測(cè)有無信號(hào)輸出等。間接式是指在電氣上與負(fù)荷設(shè)備不發(fā)生直接聯(lián)系,如電磁感應(yīng)原理、霍爾原理、測(cè)溫原理、測(cè)磁原理、光電原理、接近(電感)原理等。直接接觸式又可根據(jù)檢測(cè)饋電狀態(tài)的工作原理可以分為電壓互感器電壓傳感器等。間接非接觸式又可以根據(jù)檢測(cè)饋電狀態(tài)的工作原理可以分為光纖電壓傳感器,電磁感應(yīng)電壓傳感器,霍耳電壓傳感器,電容原理電壓傳感器等。

根據(jù)電壓互感器原理、電流互感器原理做成的這些直接接觸式的電壓檢測(cè)方法,其優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,缺點(diǎn)是與被檢測(cè)電壓直接接觸。然而對(duì)于井下所用的電纜來說,若是采用這種直接接觸式方法來檢測(cè)電纜的饋電狀態(tài),就必須去除井下電纜的絕緣外皮,這必然給井下的安全生產(chǎn)帶來隱患,違反《煤礦安全規(guī)程》,所以這種檢測(cè)電壓的方法不適合對(duì)井下饋電狀態(tài)的檢測(cè)。

在間接非接觸式電壓傳感器中,光纖電壓傳感器雖然具有抗電磁干擾能力強(qiáng)、耐惡劣環(huán)境、絕緣性能好、體積小、質(zhì)量輕、靈敏度高等優(yōu)點(diǎn),但是這種傳感器成本很高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不便維護(hù)等缺點(diǎn),因此制約了這種傳感器在礦井監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用;電磁感應(yīng)原理和霍耳原理電壓傳感器是通過檢測(cè)磁場(chǎng)的有無狀態(tài)來檢測(cè)電流(或電壓)的有無,當(dāng)沒有電流存在時(shí),也就沒有磁場(chǎng)。對(duì)于井下電纜饋電狀態(tài)的檢測(cè)來說,我們不但要檢測(cè)有電流時(shí)的饋電狀態(tài),同時(shí)也要檢測(cè)無電流時(shí)的饋電狀態(tài)。因此這種類型的電壓傳感器不適合用作井下電纜饋電狀態(tài)的檢測(cè)。

綜合以上分析,筆者提出一種非接觸式電壓檢測(cè)方法,即通過電容檢測(cè)原理來檢測(cè)電纜芯線對(duì)地電場(chǎng)的存在與否來間接檢測(cè)電纜的饋電狀態(tài)。

2、電容原理測(cè)量電壓法

我們先分析一下井下電纜周圍電場(chǎng)的分布情況。如圖1所示,三相電纜分別為A、B、C,電流方向僅作為參考。從三相電纜的結(jié)構(gòu)以及均勻傳輸線的理論可知,在任何兩個(gè)絕緣導(dǎo)體之間均有寄生電容存在,因此在三相電纜之間,也必然存在寄生電容,傳輸線之間的這種寄生電容的大小與電纜芯線之間距離成反比,與導(dǎo)線直徑、絕緣材料的介電常數(shù)成正比,而與材料、環(huán)境溫度以及傳輸交流電源的頻率無關(guān)。這種寄生電容等效為C0,通常這種電容很小。


圖1 電容原理電壓測(cè)量法

由圖1可知,無論三相電纜中有無電流,只要三相電纜之間存在電壓,就會(huì)在三相電纜的絕緣外皮上產(chǎn)生電荷,也就必然會(huì)在電纜周圍產(chǎn)生電場(chǎng),電場(chǎng)的大小取決于三相交流電對(duì)地之間的電壓大小。由于是對(duì)稱的三相交流電,理想情況下,應(yīng)該在距離三相電纜很遠(yuǎn)的周圍產(chǎn)生0電場(chǎng)。而在距離三相電纜很近的位置上將會(huì)產(chǎn)生由三相交流電所引起電場(chǎng)的合電場(chǎng),并且這種合電場(chǎng)是一種交變電場(chǎng),其頻率取決于三相交流電的頻率。這樣我們可以在這種三相電纜對(duì)地的電場(chǎng)中,放入定值的電容(如圖1所示的電容C1),就會(huì)在電容C1兩端產(chǎn)生電壓Ux。當(dāng)三相電纜之間存在交流電壓時(shí),電容C1兩端也會(huì)產(chǎn)生交流電壓;當(dāng)三相電纜之間不存在交流電壓時(shí),電容C1兩端也就不會(huì)產(chǎn)生交流電壓,即Ux為零。通過這種檢測(cè)電容C1兩端電壓Ux的存在與否,就可以間接地檢測(cè)井下電纜的饋電狀態(tài),這是一種簡(jiǎn)單方便的選擇方案。

3、傳感器硬件電路的設(shè)計(jì)

3.1 敏感元件電路原理

根據(jù)傳感器電路設(shè)計(jì)的要求,對(duì)于高輸出阻抗的傳感器,則要求傳感器電路的輸入阻抗必須與輸出阻抗相適應(yīng)。為此,只有選用場(chǎng)效應(yīng)管作為輸入級(jí)才能滿足設(shè)計(jì)要求。因此本文選用FET場(chǎng)效應(yīng)管來檢測(cè)電場(chǎng)狀態(tài),其等效原理如圖2所示。


圖2 利用FET檢測(cè)電場(chǎng)狀態(tài)原理圖

利用FET檢測(cè)電場(chǎng)狀態(tài)原理不是直接測(cè)量表面電位或電荷,而是利用分布在表面上的電荷所產(chǎn)生的電場(chǎng)在探頭上感應(yīng)出電荷,最終對(duì)FET的柵極產(chǎn)生影響。由此原理可知,若FET本身靠近絕緣膜,則在柵極上感應(yīng)出電荷,從而FET可作為電場(chǎng)敏感元件工作。

在圖2中,導(dǎo)電性基片相當(dāng)于電纜的導(dǎo)體;絕緣體相當(dāng)于電纜外表皮的絕緣物質(zhì);測(cè)量探頭相當(dāng)于電容。當(dāng)導(dǎo)電性基片中有電壓時(shí),在絕緣體的上下表面就會(huì)感應(yīng)出正負(fù)電荷,當(dāng)測(cè)量探頭接近絕緣體上表面(帶有正電荷)時(shí),就會(huì)在測(cè)量探頭的兩極分別感應(yīng)出正負(fù)電荷即靠近帶有正電荷絕緣體上表面的一極帶有負(fù)電荷,另一極帶有正電荷。也就是說在測(cè)量探頭兩極間產(chǎn)生電壓Ux。當(dāng)電壓Ux大于柵源之間的閥值電壓VT(或稱開啟電壓)時(shí),外加較小的VDS,漏極電流iD將隨著VDS上升迅速增大。同時(shí)考慮測(cè)量探頭兩極間產(chǎn)生的電壓Ux為交流微弱電壓信號(hào),應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行初級(jí)放大。由此設(shè)計(jì)的饋電狀態(tài)傳感器電路的敏感元件電路如圖3所示。


圖3 饋電狀態(tài)傳感器的敏感元件電路圖

一般場(chǎng)效應(yīng)管的RGS一般大于107Ω,本設(shè)計(jì)中所選用的是K30A Y-2F結(jié)型N溝道場(chǎng)效應(yīng)管,其最大值RGS=3×1010Ω。在圖3中,電阻R1、R2和RG的選擇主要是根據(jù)輸入阻抗與輸出阻抗相匹配的要求,所以電阻RG應(yīng)該選擇大阻值的,通常取1~10MΩ,本設(shè)計(jì)中選取RG=2MΩ,電阻R1和R2分別取值為20kΩ和80kΩ,電阻RD=10kΩ,RS=10kΩ,RL=100kΩ,電源VDD取5V。

3.2 饋電狀態(tài)傳感器電路設(shè)計(jì)

由于我們所要檢測(cè)的是井下電纜的饋電狀態(tài),也就是檢測(cè)井下電纜所產(chǎn)生的交變電場(chǎng)的有無狀態(tài)。本次設(shè)計(jì)所采用電容原理來檢測(cè)電場(chǎng)狀態(tài),在敏感元件的輸出端產(chǎn)生交流微弱電壓信號(hào),根據(jù)傳感器電路的設(shè)計(jì)要求,傳感器電路輸出的信號(hào)應(yīng)當(dāng)是開關(guān)量電壓信號(hào)。因此,我們應(yīng)對(duì)敏感元件的輸出信號(hào)進(jìn)行檢波、放大和信號(hào)轉(zhuǎn)換處理,其整體電路如圖4所示。


圖4 饋電狀態(tài)傳感器電路

由圖4可知饋電狀態(tài)傳感器的工作過程如下:L7805是一個(gè)直流穩(wěn)壓芯片,它提供傳感器電路的工作電源;二個(gè)發(fā)光二極管,紅色發(fā)光二極管指示電源的狀態(tài),綠色發(fā)光二極管指示饋電狀態(tài)。當(dāng)把傳感器放入被測(cè)量帶電電纜附近,檢測(cè)電容C兩端感應(yīng)出微弱的交流電壓信號(hào);此信號(hào)經(jīng)過結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管K30A進(jìn)行初級(jí)放大,由場(chǎng)效應(yīng)管的漏極輸出大約是檢測(cè)電容兩端電壓5倍的交流電壓信號(hào);接著通過檢波電路,把交流電壓信號(hào)轉(zhuǎn)變成單極性信號(hào);這種單極性信號(hào)仍很微弱,還要經(jīng)過測(cè)量運(yùn)算放大器(或儀用運(yùn)算放大器)二級(jí)放大,通過調(diào)節(jié)可調(diào)電阻RW,可以得到很大范圍的電壓增益;最后直流電壓信號(hào)經(jīng)過由二個(gè)NPN型的三極管組成的開關(guān)電路,輸出TTL開關(guān)量電壓信號(hào)。

4、結(jié)論與展望

把圖4所示電路在EWB(Electronics Workbench)軟件上仿真,當(dāng)在檢測(cè)電容兩端施加大于0.1V的交流電壓信號(hào)時(shí),就能在三極管集電極輸出大于3.6V的高電平電壓信號(hào);當(dāng)檢測(cè)電容兩端施加小于0.1V的交流電壓信號(hào)時(shí),三極管集電極輸出小于0.3V的低電平電壓信號(hào)。同樣,在實(shí)際電路實(shí)驗(yàn)中,通過調(diào)節(jié)可調(diào)電阻RW的阻值,會(huì)得到比在EWB軟件上仿真更高的靈敏度。因此,證明所設(shè)計(jì)的饋電狀態(tài)傳感器電路滿足《礦井安全監(jiān)控新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程匯編及礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與選型手冊(cè)》的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

本文根據(jù)2001年版《煤礦安全規(guī)程》、2002年版《礦井安全監(jiān)控新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程匯編及礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與選型手冊(cè)》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,研制出礦井饋電狀態(tài)傳感器。這種傳感器具有以下的優(yōu)點(diǎn):①可靠性高;②設(shè)備簡(jiǎn)單、成本低,所需附加設(shè)備少;③設(shè)備靈敏度高;④信號(hào)傳輸距離遠(yuǎn);⑤設(shè)備易于維護(hù),更換方便。其突出的特點(diǎn)是這種傳感器是一種非接觸式檢測(cè)電纜芯線對(duì)地電場(chǎng)的狀態(tài),這使得這種饋電狀態(tài)傳感器在礦井監(jiān)控系統(tǒng)中無疑具有很好的應(yīng)用前景。

 

  電感傳感器是將被測(cè)量轉(zhuǎn)換為線圈的自感或互感的變化來測(cè)量的裝置。電感傳感器還可用作磁敏速度開關(guān)、齒輪齡條測(cè)速等。電感式傳感器是利用電磁感應(yīng)把被測(cè)的物理量如位移,壓力流量振動(dòng)等轉(zhuǎn)換成線圈的自感系數(shù)和互感系數(shù)的變化,再由電路轉(zhuǎn)換為電壓或電流的變化量輸出,實(shí)現(xiàn)非電量到電量的轉(zhuǎn)換。它是利用線圈自感或互感系數(shù)的變化來實(shí)現(xiàn)非電量電測(cè)的一種裝置。利用電感式傳感器,能對(duì)位移、壓力、振動(dòng)、應(yīng)變、流量等參數(shù)進(jìn)行測(cè)量。它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、靈敏度高、輸出功率大、輸出阻抗小、抗干擾能力強(qiáng)及測(cè)量精度高等一系列優(yōu)點(diǎn),因此在機(jī)電控制系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。它的主要缺點(diǎn)是響應(yīng)較慢,不宜于快速動(dòng)態(tài)測(cè)量,而且傳感器的分辨率與測(cè)量范圍有關(guān),測(cè)量范圍大,分辨率低,反之則高。

  電感式傳感器的工作原理是電磁感應(yīng)。它是把被測(cè)量如位移等,轉(zhuǎn)換為電感量變化的一種裝置。按照轉(zhuǎn)換方式的不同,可分為自感式(包括可變磁阻式與渦流式)和互感式(差動(dòng)變壓器式)兩種 。

  變磁阻式傳感器

  當(dāng)一個(gè)線圈中電流i變化時(shí),該電流產(chǎn)生的磁通Φ也隨之變化,因而在線圈本身產(chǎn)生感應(yīng)電勢(shì)e,這種現(xiàn)象稱之為自感。產(chǎn)生的感應(yīng)電勢(shì)稱為自感電勢(shì)。

  變磁阻式傳感器的結(jié)構(gòu)如圖1所示。它由線圈、鐵芯和銜鐵三部分組成。鐵芯和銜鐵由導(dǎo)磁材料如硅鋼片或坡莫合金制成,在鐵芯和銜鐵之間有氣隙,氣隙厚度為δ,傳感器的運(yùn)動(dòng)部分與銜鐵相連。當(dāng)銜鐵移動(dòng)時(shí),氣隙厚度δ發(fā)生改變,引起磁路中磁阻變化,從而導(dǎo)致電感線圈的電感值變化,因此只要能測(cè)出這種電感量的變化,就能確定銜鐵位移量的大小和方向。

  特點(diǎn):變磁阻式傳感器具有很高的靈敏度,這樣對(duì)待測(cè)信號(hào)的放大倍數(shù)要求低。但是受氣隙δ寬度的影響,該類傳感器的測(cè)量范圍很小。

  可變磁阻式傳感器自感,自感L與氣隙δ成反比,而與氣隙導(dǎo)磁截面積S0成正比。靈敏度S與氣隙長度δ的平方成反比,δ愈小,靈敏度S愈高。為了減小非線性誤差,在實(shí)際應(yīng)用中,一般取這種傳感器適用于較小位移的測(cè)量,一般約為0.001~1 mm。

  差動(dòng)變壓器式傳感器

  互感型傳感器的工作原理是利用電磁感應(yīng)中的互感現(xiàn)象,將被測(cè)位移量轉(zhuǎn)換成線圈互感的變化。由于常采用兩個(gè)次級(jí)線圈組成差動(dòng)式,故又稱差動(dòng)變壓器式傳感器。

  差動(dòng)變壓器式傳感器輸出的電壓是交流量,如用交流電壓表指示,則輸出值只能反應(yīng)鐵芯位移的大小,而不能反應(yīng)移動(dòng)的極性;同時(shí),交流電壓輸出存在一定的零點(diǎn)殘余電壓,使活動(dòng)銜鐵位于中間位置時(shí),輸出也不為零。因此,差動(dòng)變壓器式傳感器的后接電路應(yīng)采用既能反應(yīng)鐵芯位移極性,又能補(bǔ)償零點(diǎn)殘余電壓的差動(dòng)直流輸出電路。

  把被測(cè)的非電量變化轉(zhuǎn)換為線圈互感變化的傳感器稱為互感式傳感器。這種傳感器是根據(jù)變壓器的基本原理制成的,并且次級(jí)繞組用差動(dòng)形式連接,故稱差動(dòng)變壓器式傳感器。

  差動(dòng)變壓器結(jié)構(gòu)形式較多,有變隙式、變面積式和螺線管式等。

  常用電感式傳感器有變間隙型、變面積型和螺管插鐵型。在實(shí)際應(yīng)用中,這三種傳感器多制成差動(dòng)式,以便提高線性度和減小電磁吸力所造成的附加誤差。

  電感傳感器由鐵心和線圈構(gòu)成的將直線或角位移的變化轉(zhuǎn)換為線圈電感量變化的傳感器,又稱電感式位移傳感器。這種傳感器的線圈匝數(shù)和材料導(dǎo)磁系數(shù)都是一定的,其電感量的變化是由于位移輸入量導(dǎo)致線圈磁路的幾何尺寸變化而引起的。當(dāng)把線圈接入測(cè)量電路并接通激勵(lì)電源時(shí),就可獲得正比于位移輸入量的電壓或電流輸出。變間隙型電感傳感器,這種傳感器的氣隙5隨被測(cè)量的變化而改變從而改變磁阻。它的靈敏度和非線性都隨氣隙的增大而減小,因此常常要考慮兩者兼顧。δ-般取在0.1~0.5毫米之間。變面積型電感傳感器這種傳感器的鐵芯和銜鐵之間的相對(duì)覆蓋面積(即磁通截面)隨被測(cè)量的變化而改變從而改變磁阻。它的靈敏度為常數(shù),線性度也很好。

  螺管插鐵型電感傳感器:它由螺管線圈和和被測(cè)物體相連的柱型銜鐵構(gòu)成。其工作原理基于線圈磁力線泄漏路徑上磁阻的變化。銜鐵隨被測(cè)物體移動(dòng)時(shí)改變了線圈的電感量。這種傳感器的量程大,靈敏度低,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于制作。

  電感式傳感器的特點(diǎn)是:無活動(dòng)觸點(diǎn)、可靠度高、壽命長;分辨率高,靈敏度高;線性度高、重復(fù)性好;測(cè)量范圍寬(測(cè)量范圍大時(shí)分辨率低);.無輸

  入時(shí)有零位輸出電壓,引起測(cè)量誤差;對(duì)激勵(lì)電源的頻率和幅值穩(wěn)定性要求較高,不適用于高頻動(dòng)態(tài)測(cè)量.電感式傳感器主要用于位移測(cè)量和轉(zhuǎn)換成位移變化的機(jī)械量(如力、張力、壓力、壓差、加速度、振動(dòng)、應(yīng)變、流量、厚度、液位、比重、轉(zhuǎn)矩等)的測(cè)量.帶有模擬輸出的電感式接近傳感器是-種測(cè)量式控制位置偏差的電子信號(hào)發(fā)生器,其用途非常廣泛。例如:可控制尺寸的穩(wěn)定性;可控制定位可控制對(duì)中心率或偏心率。

  電感傳感器還可用作磁敏速度開關(guān)、齒輪齡條測(cè)速等,該類傳感器廣泛應(yīng)用于紡織、化纖、機(jī)床、機(jī)械、冶金、機(jī)車等行業(yè)的鏈輪齒速度檢測(cè),鏈輸送帶的速度和距離檢測(cè),齒輪齡計(jì)數(shù)轉(zhuǎn)速表及汽車防護(hù)系統(tǒng)的控制等。另外該類傳感器還可用在給料管系統(tǒng)體噴出控制、斷線監(jiān)測(cè)、小零件區(qū)分、厚度檢測(cè)和位置控制等。

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    柔性線圈電流傳感器采用先進(jìn)的羅氏線圈技術(shù),是一個(gè)在非鐵磁性材料上均勻纏繞的環(huán)形線圈;


    無磁滯效應(yīng),幾乎為零的相位誤差,無磁飽和現(xiàn)象,線性度極高。


    輸出信號(hào)是電流對(duì)時(shí)間的微分,通過對(duì)輸出電壓信號(hào) 進(jìn)行積分,就可以真實(shí)還原輸入電流,其測(cè)量電流范圍可從毫安級(jí)到上萬安。


    主要用于交流漏電流、大電流、高次諧波電流(可達(dá)400次)、復(fù)雜波形電流、瞬態(tài)沖擊電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)。


    柔性線圈電流傳感器搭配積分器,易于集成到其他設(shè)備,如相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表、瞬態(tài)沖擊記錄儀、分布式測(cè)量系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng) 等。


    柔性線圈電流傳感器線圈部分無任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,穩(wěn)定可靠;


    其體積小、重量輕、外觀精美、柔軟靈活,適合于狹窄環(huán)境和排線密集的場(chǎng)所;


    測(cè)量范圍寬、精度高、可靠性強(qiáng)、響應(yīng)頻帶寬,用戶可 根據(jù)需求定制線圈長度;


    廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。


    柔性線圈電流傳感器適合繼電保護(hù)、可控硅整流、變頻調(diào)速、半導(dǎo)體開關(guān)、功率電子轉(zhuǎn)換設(shè)備、電弧  焊接等信號(hào)嚴(yán)重畸變的工業(yè)環(huán)境。


    輸出信號(hào)是電流對(duì)時(shí)間的微分。這個(gè)微分信號(hào)通過一個(gè)積分器,就可以真實(shí)再 現(xiàn)被測(cè)電流,主要特點(diǎn):


    1.無磁飽和現(xiàn)象,能夠測(cè)量幾萬安的特大電流,如冶煉爐電極電流50KA;


    2.無磁滯效應(yīng),具有極佳的瞬態(tài)跟蹤能力,可以檢測(cè)高頻電流。


    柔性線圈電流傳感器依據(jù)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。


    因此柔性線圈電流傳感器通過檢測(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。







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