傳感器測(cè)電流_第1頁(yè)
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1、關(guān)于傳感器測(cè)電流關(guān)于傳感器測(cè)電流現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第1頁(yè),共23頁(yè)指針式電流表指針式電流表原理:應(yīng)用磁電原理工作,驅(qū)動(dòng)指針運(yùn)動(dòng),依靠指針在面板上停留位置來(lái)顯示的度數(shù)的電流表。使用方法: (1)使用前應(yīng)先檢查指針是否指零。 (2)必須要把電流表串聯(lián)在電路中。 (3)要使電流從標(biāo)有“+” 接線柱流入電流表,從標(biāo)有“”的接線柱流出電流表。 (4)不允許把電流表直接接到電源的兩極。 (5) 被測(cè)電流的大小不能超過(guò)電流表的量程。現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第2頁(yè),共23頁(yè)數(shù)字萬(wàn)用表數(shù)字萬(wàn)用表原理:在直流數(shù)字電壓表DVM的基礎(chǔ)上增加了一些轉(zhuǎn)換器而構(gòu)成。在測(cè)量時(shí)先把被測(cè)量通過(guò)不同的轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成直流電壓,然后再用數(shù)字電壓表進(jìn)行電壓

2、測(cè)量,從而得到被測(cè)量的數(shù)值. 使用方法: (1)熟悉面板上各開(kāi)關(guān)、按鍵、插孔、旋鈕等功能及操作方法。 (2)DMM在開(kāi)始測(cè)量時(shí)會(huì)出現(xiàn)跳數(shù)現(xiàn)象,應(yīng)等顯示值穩(wěn)定后再讀數(shù),否則會(huì)有誤差。 (3)在測(cè)量時(shí),紅表筆接“V、”插孔,帶正電;黑表筆接“COM”插孔,帶負(fù)電。 (4)使用時(shí)一般手握表筆操作,手不要接觸表筆的金屬部分,以保證安全和測(cè)量準(zhǔn)確。 (5)每次使用完儀表應(yīng)將開(kāi)關(guān)拔到“OFF”位置?,F(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第3頁(yè),共23頁(yè)鉗形表鉗形表原理:鉗形表(鉗表),是集電流互感器與電流表于一身的儀表,其工作原理與電流互感器測(cè)電流是一樣的。電流互感器的鐵心在捏緊扳手時(shí)可以張開(kāi);被測(cè)電流所通過(guò)的導(dǎo)線可以不必切斷就可

3、穿過(guò)鐵心張開(kāi)的缺口,當(dāng)放開(kāi)扳手后鐵心閉合,穿過(guò)鐵心的被測(cè)電路導(dǎo)線就成為電流互感器的一次線圈,其中通過(guò)電流便在二次線圈中感應(yīng)出電流。從而使二次線圈相連接的電流表便有指示-測(cè)出被測(cè)線路的電流。使用方法:(1)測(cè)量前要機(jī)械調(diào)零 (2)選擇合適的量程,先選大,后選小量程或看銘牌值估算。 (3)當(dāng)使用最小量程測(cè)量,其讀數(shù)還不明顯時(shí),可將被測(cè)導(dǎo)線繞幾匝,匝數(shù)要以鉗口中央的匝數(shù)為準(zhǔn)。(4)測(cè)量完畢,要將轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)放在最大量程處。 (5)測(cè)量時(shí),應(yīng)使被測(cè)導(dǎo)線處在鉗口的中央,并使鉗口閉合緊密,以減少誤差?,F(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第4頁(yè),共23頁(yè)示波器示波器原理:示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在涂有熒光物質(zhì)的屏面

4、上,就可產(chǎn)生細(xì)小的光點(diǎn)。在被測(cè)信號(hào)的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測(cè)信號(hào)的瞬時(shí)值的變化曲線。利用示波器能觀察各種不同信號(hào)幅度隨時(shí)間變化的波形曲線,還可以用它測(cè)試各種不同的電量。使用方法:示波器測(cè)量時(shí)是屬于電壓測(cè)量法,它測(cè)量是類似于電壓表,并具有較高的輸入電阻,它是不能串聯(lián)在電路中進(jìn)行測(cè)量的。所以示波器測(cè)量電路中電流時(shí),根據(jù)不影響電路工作的前提下,一般是在電路中串聯(lián)一個(gè)小電阻,(比如:1 歐姆)然后測(cè)量這個(gè)電阻上的壓降,便可換算出電流。這個(gè) 1 歐姆的電阻我們就稱呼它叫“取樣電阻”。現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第5頁(yè),共23頁(yè)可用于測(cè)電流的傳感器可用于測(cè)電流的傳感器 (1)電流互感器 (

5、2)霍爾傳感器 (3)采樣電阻 (4)光纖電流傳感器現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第6頁(yè),共23頁(yè)電流互感器電流互感器原理:電流互感器原理是依據(jù)電磁感應(yīng)原理的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次繞組匝數(shù)很少,串在需要測(cè)量的電流的線路中,因此它經(jīng)常有線路的全部電流流過(guò),二次繞組匝數(shù)比較多,串接在測(cè)量?jī)x表和保護(hù)回路中,電流互感器在工作時(shí),它的2次回路始終是閉合的,因此測(cè)量?jī)x表和保護(hù)回路串聯(lián)線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態(tài)接近短路。作用:電流互感器的作用是可以把數(shù)值較大的一次電流通過(guò)一定的變比轉(zhuǎn)換為數(shù)值較小的二次電流,用來(lái)進(jìn)行保護(hù)、測(cè)量等用途。如變比為400/5的電流互感器,可以把實(shí)際為400A的電流轉(zhuǎn)

6、變?yōu)?A的電流. 現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第7頁(yè),共23頁(yè) 接線方法:1)電流互感器的接線應(yīng)遵守串聯(lián)原則:即一次繞阻應(yīng)與被測(cè)電路串聯(lián),而二次繞阻則與所有儀表負(fù)載電流互感器串聯(lián)。 2)按被測(cè)電流大小,選擇合適的變化,否則誤差將增大。同時(shí),二次側(cè)一端必須接地,以防絕緣一旦損壞時(shí),一次側(cè)高壓竄入二次低壓側(cè),造成人身和設(shè)備事故。3)二次側(cè)絕對(duì)不允許開(kāi)路,因一旦開(kāi)路,一次側(cè)電流I1全部成為磁化電流,引起m和E2驟增,造成鐵心過(guò)度飽和磁化,發(fā)熱嚴(yán)重乃至燒毀線圈;同時(shí),磁路過(guò)度飽和磁化后,使誤差增大。電流互感器在正常工作時(shí),二次側(cè)近似于短路,若突然使其開(kāi)路,則勵(lì)磁電動(dòng)勢(shì)由數(shù)值很小的值驟變?yōu)楹艽蟮闹?,鐵芯中的磁通呈現(xiàn)嚴(yán)重

7、飽和的平頂波,因此二次側(cè)繞組將在磁通過(guò)零時(shí)感應(yīng)出很高的尖頂波,其值可達(dá)到數(shù)千甚至上萬(wàn)伏,危機(jī)工作人員的安全及儀表的絕緣性能。4)電流互感器的接線方式按其所接負(fù)載的運(yùn)行要求確定。最常用的接線方式為單相,三相星形和不完全星形現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第8頁(yè),共23頁(yè) 電流互感器的分類(1)測(cè)量用電流互感器原理:在測(cè)量交變電流的大電流時(shí),為便于二次儀表測(cè)量需要轉(zhuǎn)換為比較統(tǒng)一的電流(我國(guó)規(guī)定電流互感器的二次額定為5A或1A),另外線路上的電壓都比較高如直接測(cè)量是非常危險(xiǎn)的。電流互感器就起到變流和電氣隔離作用。 它是電力系統(tǒng)中測(cè)量?jī)x表、繼電保護(hù)等二次設(shè)備獲取電氣一次回路電流信息的傳感器,電流互感器將高電流按比例轉(zhuǎn)換成

8、低電流,電流互感器一次側(cè)接在一次系統(tǒng),二次側(cè)接測(cè)量?jī)x表、繼電保護(hù)等。測(cè)量方法:電流互感器1次側(cè)只有1到幾匝,導(dǎo)線截面積大,串入被測(cè)電路。2次側(cè)匝數(shù)多,導(dǎo)線細(xì),與阻抗較小的儀表(電流表/功率表的電流線圈)構(gòu)成閉路。電流互感器的運(yùn)行情況相當(dāng)于2次側(cè)短路的變壓器,忽略勵(lì)磁電流,I1N1=I2N2。電流互感器一次繞組電流I1與二次繞組I2的電流比,叫實(shí)際電流比I1/I2=N2/N1=k。 現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第9頁(yè),共23頁(yè) (2)保護(hù)用電流互感器保護(hù)用電流互感器主要與繼電裝置配合,在線路發(fā)生短路過(guò)載等故障時(shí),向繼電裝置提供信號(hào)切斷故障電路,以保護(hù)供電系統(tǒng)的安全。保護(hù)用微型電流互感器的工作條件與測(cè)量用互感器完

9、全不同,保護(hù)用互感器只是在比正常電流大幾倍幾十倍的電流時(shí)才開(kāi)始有效的工作。保護(hù)用互感器主要要求:1.絕緣可靠。2.足夠大的準(zhǔn)確限值系數(shù)。 3.足夠的熱穩(wěn)定性和動(dòng)穩(wěn)定性。 現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第10頁(yè),共23頁(yè)使用注意事項(xiàng)電流互感器運(yùn)行時(shí),副邊不允許開(kāi)路。因?yàn)橐坏╅_(kāi)路,原邊電流均成為勵(lì)磁電流,使磁通和副邊電壓大大超過(guò)正常值而危及人身和設(shè)備安全。因此,電流互感器副邊回路中不許接熔斷器,也不允許在運(yùn)行時(shí)未經(jīng)旁路就拆下電流表、繼電器等設(shè)備。 現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第11頁(yè),共23頁(yè)霍爾傳感器霍爾傳感器1.工作原理:霍爾傳感器是根據(jù)霍爾效應(yīng)制作的一種磁場(chǎng)傳感器。2.霍爾效應(yīng):在導(dǎo)體上外加與電流方向垂直的磁場(chǎng),會(huì)使得導(dǎo)線中

10、的電子與空穴受到不同方向的洛倫茲力而往不同方向上聚集,在聚集起來(lái)的電子與電洞之間會(huì)產(chǎn)生電場(chǎng),此一電場(chǎng)將會(huì)使后來(lái)的電子空穴受到電力作用而平衡掉磁場(chǎng)造成的洛倫茲力,使得后來(lái)的電子電洞能順利通過(guò) 不會(huì)偏移,此稱為霍爾效應(yīng)。而產(chǎn)生的內(nèi)建電壓稱為霍爾電壓?,F(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第12頁(yè),共23頁(yè)霍爾電勢(shì)UH霍爾系數(shù)靈敏度系數(shù) 電流與磁場(chǎng)的夾角 結(jié)論: (1)霍爾電勢(shì)與I、B成正比; (2)靈敏度與電荷密度成正比、與材料厚度成反比.cosHHUK IB1()HRne/HHKRd現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第13頁(yè),共23頁(yè)3.霍爾元件: 霍爾元件具有霍爾效應(yīng)的元件 結(jié)構(gòu)與電路符號(hào): 4/5引腳單片封裝,電路符號(hào) 電器特性: 霍爾電

11、勢(shì)電流特性UH-I:線性; 霍爾電勢(shì)磁場(chǎng)特性UH-I :B0.5T時(shí)線性較好; 輸/入出電阻磁場(chǎng)特性R-B:磁場(chǎng)增加,內(nèi)阻增大. 使霍爾電勢(shì)降低.現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第14頁(yè),共23頁(yè)4.霍爾電流傳感器 測(cè)量原理:原理:當(dāng)電流流過(guò)一根長(zhǎng)的 直導(dǎo)線時(shí),在導(dǎo)線周圍產(chǎn)生 磁場(chǎng),磁場(chǎng)的大小與流過(guò)導(dǎo) 線的電流大小成正比,這一 磁場(chǎng)可以通過(guò)軟磁材料來(lái)聚 集,然后用霍爾器件進(jìn)行檢 測(cè),由于磁場(chǎng)的變化與霍爾 器件的輸出電壓信號(hào)有良好 的線形關(guān)系,因此可利用霍爾器件的測(cè)得的輸出信號(hào),直接反應(yīng)出導(dǎo)線中的電流大?。?I B VH 式中:B為導(dǎo)線通電流后產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度;I為通過(guò)導(dǎo)線中的電流;VH為霍爾器件在磁場(chǎng)B中產(chǎn)生的霍

12、爾電壓。當(dāng)選擇適當(dāng)?shù)谋壤禂?shù),上述關(guān)系可以表示為等式。 對(duì)于霍爾輸出電壓信號(hào)VH的處理,人們?cè)O(shè)計(jì)了許多種電路,但總體來(lái)講可分為兩類,一類為開(kāi)環(huán)霍爾電流傳感器;另一類為閉環(huán)霍爾電流傳感器?,F(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第15頁(yè),共23頁(yè) 霍爾電流傳感器的分類:(1)開(kāi)環(huán)霍爾電流傳感器 原理:載流導(dǎo)線被夾持在電流 傳感器的鐵芯中,導(dǎo)線上的電流 越大,產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度B 也越 大,霍爾元件產(chǎn)生的霍爾電勢(shì)與 被測(cè)導(dǎo)線中的電流成正比。直流 和交流電流均可產(chǎn)生霍爾電勢(shì), 所以霍爾電流傳感器有取代電流互感器的趨勢(shì)。在霍爾電流傳感器中,N P被定義為“一次測(cè)線圈”的匝數(shù),一般取N P=1;NS為廠家所設(shè)定的“二次側(cè)線圈的匝數(shù)”

13、。因此有: 依據(jù)霍爾電流傳感器的額定技術(shù)參數(shù)和輸出電流IS就可以計(jì)算得到被測(cè)電流 。PSSPIINN現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第16頁(yè),共23頁(yè) 將霍爾元件的輸出電壓用運(yùn)算放大器直接信號(hào)放大,得到所需要的信號(hào)電壓,由此電壓值來(lái)標(biāo)定原邊被測(cè)電流大小。開(kāi)環(huán)霍爾傳感器的優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn):電路形式簡(jiǎn)單; 成本相對(duì)較低; 缺點(diǎn):精度、線性度較差; 響應(yīng)時(shí)間較慢; 溫度漂移較大?,F(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第17頁(yè),共23頁(yè)(2)閉環(huán)霍爾傳感器 原理:閉環(huán)霍爾電流傳感器的工作原理是磁平衡式的,即原邊電流(IN)所產(chǎn)生的磁場(chǎng),通過(guò)一個(gè)副邊線圈的電流(IM)所產(chǎn)生的磁場(chǎng)進(jìn)行補(bǔ)償,使霍爾器件始終處于檢測(cè)零磁通的工作狀態(tài)。當(dāng)原副邊補(bǔ)償電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)

14、在磁芯中達(dá)到平衡時(shí): NIN= nIM 式中:N為原邊線圈的匝數(shù);IN為原邊電流;n為副邊線圈的匝數(shù);IM為副邊補(bǔ)償電流。由上式看出,當(dāng)已知傳感器原邊和副邊線圈匝數(shù)時(shí),通過(guò)測(cè)量副邊補(bǔ)償電流IM的大小,即可推算出原邊電流IN的值,從而實(shí)現(xiàn)了原邊電流的隔離測(cè)量。 現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第18頁(yè),共23頁(yè)采樣電阻采樣電阻如圖為一電流控制系統(tǒng)原理圖, 即為采樣電阻.根據(jù)歐盟定律 ,即可求得該點(diǎn)電流值。SR/sIU R采樣電阻一般使用的都是精密電阻,阻值低,精密度高,一般在阻值精密度在1%以內(nèi),更高要求的用途時(shí)會(huì)采用0.01%精度的電阻?,F(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第19頁(yè),共23頁(yè)(1)采樣電阻工作原理: 采樣電阻又稱為電流感

15、應(yīng)電阻,電流檢測(cè)電阻。用簡(jiǎn)單的話描述就是一個(gè)阻值較小的電阻,串聯(lián)在電路中用于把電流轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)進(jìn)行測(cè)量。取樣電阻功能上就是做為參考,通常用在反饋電路里,以穩(wěn)壓電源電路為例,為使輸出的電壓保持恒定狀態(tài),要從輸出電壓取一部分電壓做參考。一般使用在電源產(chǎn)品,或者電子,數(shù)碼,機(jī)電產(chǎn)品的電源部分,功能強(qiáng)大。在眾多電子產(chǎn)品上均??吹饺与娮琛#?) 采樣電阻的優(yōu)缺點(diǎn): 電阻采樣必須將電阻接到被測(cè)回路中,不管電阻多小對(duì)回路總有些微影響,但取溫飄、噪聲系數(shù)小的電阻后,再仔細(xì)設(shè)計(jì)電路可以得到相當(dāng)高的精準(zhǔn)度?,F(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第20頁(yè),共23頁(yè)光纖傳感器光纖傳感器 (1)產(chǎn)生背景: 輸電線路是電力系統(tǒng)的重要組成部分,其準(zhǔn)確性關(guān)系到電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。隨著電網(wǎng)運(yùn)行等級(jí)的提高,對(duì)輸電線路的各項(xiàng)參數(shù)測(cè)量變得尤為重要,其中輸電線路的傳輸電流大小是關(guān)注的重點(diǎn),因?yàn)閭?統(tǒng)的基于電磁原理的電流互感器已經(jīng)不能滿足實(shí)際測(cè)量的需要。因此,針對(duì)輸電線路傳輸電流,提出一種基于電流熱效應(yīng)和光纖熒光測(cè)量技術(shù)的測(cè)量系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)5001 000 A以上的大電流的在線測(cè)量和分析。即光纖傳感器。 (2) 原理: 光纖電流互感器檢測(cè)系統(tǒng)按電壓等級(jí)分為兩個(gè)部分,高壓側(cè)和低壓側(cè)。高壓側(cè)主要通過(guò)羅氏線圈在高壓側(cè)完成電流取樣,實(shí)現(xiàn)將電力線路上的一次大電流轉(zhuǎn)換為二次小現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是第21頁(yè)

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