淄博粒子加速器電流傳感器出廠價

來源: 發(fā)布時間:2023-08-09

    圖5是用于說明實施方式1涉及的電流傳感器的動作的圖。圖6是用于說明電流傳感器中的外部磁場耐性的圖。圖7是表示實施方式2涉及的電流傳感器的結構的框圖。圖8是表示電流傳感器的變形例1的結構的框圖。圖9是表示電流傳感器的變形例2的結構的框圖。圖10是表示電流傳感器的變形例3的結構的框圖。圖11是表示流過被電流傳感器檢測的電流的導體的變形例1的圖。圖12是表示流過被電流傳感器檢測的電流的導體的變形例2的圖。具體實施方式以下,參照附圖對本發(fā)明涉及的電流傳感器的實施方式進行說明。各實施方式為例示,能夠進行在不同的實施方式中示出的結構的部分置換或組合,這是不言而喻的。在實施方式2以后,省略關于與實施方式1共同的事項的記述,*針對不同點進行說明。特別是,關于同樣的結構所產(chǎn)生的同樣的作用效果,將不在每個實施方式中逐次提及。(實施方式1)在實施方式1中,提供一種在基于由檢測對象的電流產(chǎn)生的磁場(以下稱為“信號磁場”)來檢測電流的電流傳感器中能夠確保外部磁場耐性的電流傳感器。外部磁場耐性是使得電流的檢測結果不會由于與信號磁場分開地從外部施加的外部磁場的影響而變動的耐性。1.結構關于實施方式1涉及的電流傳感器的結構,利用圖1、2進行說明?;魻杺鞲衅髋c電流互感器的不同之處在于。淄博粒子加速器電流傳感器出廠價

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    例如順時針方向)。由此,如圖4所示,在第1以及第2流路21、22間的第1流路21附近的區(qū)域r1和第2流路22附近的區(qū)域r2,通過各自的信號磁場b1、b2的x分量彼此成為相反朝向。因此,在本實施方式的電流傳感器1中,在如上述那樣的第1流路21附近的區(qū)域r1配置一個磁傳感器11,在第2流路22附近的區(qū)域r2配置另一個磁傳感器12。由此,在兩個磁傳感器11、12會輸入彼此反相的信號磁場b1、b2。在此,可設想在輸入到各磁傳感器11、12的磁場中,不*包含信號磁場b1、b2,還包含如干擾磁場那樣的噪聲。可認為這樣的噪聲通過使兩個磁傳感器11、12的配置位置接近從而對各磁傳感器11、12以同相(相同朝向并且同等程度的大小)被輸入。因此,在本實施方式涉及的電流傳感器1中,運算裝置3對兩個磁傳感器11、12的感測結果的差動放大進行運算,算出表示電流的檢測結果的輸出信號sout。由此,能夠將各個磁傳感器11、12的感測結果中可能以同相包含的噪聲抵消,使基于信號磁場b1、b2的電流的檢測精度良好。以下,對電流傳感器1的動作的詳情進行說明。2-2.動作的詳情關于本實施方式涉及的電流傳感器1的動作的詳情,利用圖5進行說明。圖5是用于說明電流傳感器1的動作的圖。金華LEM電流傳感器生產(chǎn)廠家推動電流傳感器向更高性能、更高效、更智能的方向發(fā)展。

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基于傳感器調(diào)整部35的調(diào)整也可以不特別依賴于溫度檢測部34的檢測結果。運算調(diào)整部36例如包含對第3運算部33的增益a3進行調(diào)整的增益調(diào)整電路。運算調(diào)整部36基于溫度檢測部34對溫度的檢測結果,對第3運算部33的增益a3進行調(diào)整,使得對輸出信號sout進行溫度補償。在此基礎上或者取而代之,運算調(diào)整部36還可以對第1以及/或者第2運算部31、32的增益a1、a2進行調(diào)整。此外,運算調(diào)整部36也可以包含對第1~第3運算部31~33的偏移進行調(diào)整的偏移調(diào)整電路等。如以上那樣,本實施方式涉及的電流傳感器1a還具備溫度檢測部34和作為調(diào)整部的一例的運算調(diào)整部36。溫度檢測部34對周圍的溫度進行檢測。運算調(diào)整部36根據(jù)由溫度檢測部34檢測出的溫度,對輸出信號sout進行調(diào)整。由此,能夠抑制相對于周圍的溫度的電流傳感器sorut的溫度變動,能夠使電流傳感器1a對電流的檢測精度良好。此外,電流傳感器1a中的調(diào)整部不限于運算調(diào)整部36,例如也可以是傳感器調(diào)整部35。例如,也可傳感器調(diào)整部35基于溫度檢測部34的檢測結果來進行各磁傳感器11、12的調(diào)整,從而對輸出信號sout進行調(diào)整。(其他實施方式)在上述的各實施方式1、2中。

    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(nèi)的信號均可以測量。7.可靠性高,平均無故障工作時間長:平均無故障時間>510小時8.過載能力強、測量范圍大:0---幾十安培~上萬安培9.體積小、重量輕、易于安裝。由于霍爾電流電壓傳感器以上的優(yōu)點,故而可廣泛應用與變頻調(diào)速裝置、逆變裝置、UPS電源、逆變焊機、電解電鍍、數(shù)控機床、微機監(jiān)測系統(tǒng)、電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)和需要隔離檢測電流電壓的各個領域中。大口徑,開口型電流傳感器,交直兩用性能指標:*執(zhí)行標準:IEC688:1992,QB*輸入范圍:0~800A內(nèi)可選如0~100A,0~500A等*精度等級:≤*線性度:優(yōu)于*響應時間:≤1Us*頻率特性:0~100KHz霍爾電流傳感器*失調(diào)電壓:≤20mV*溫度特性:≤150PPM/℃。在寬范圍使用時要注意靈敏度溫度特性,使用適宜的電路,以確保傳感器的精度。

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對兩個磁傳感器11、12和第1~第3運算部31~33間的連接關系以及基于運算裝置3的運算方法的一例進行了說明。本實施方式涉及的電流傳感器不特別限定于此,也可以采用各種各樣的連接關系以及運算方法。以下,關于電流傳感器的變形例,利用圖8~10進行說明。圖8示出變形例1涉及的電流傳感器1b的結構。本變形例的電流傳感器1b在與實施方式1的電流傳感器1同樣的結構中,變更了兩個磁傳感器11、12和第1以及第2運算部31、32間的連接關系。如圖8所示,在本變形例的電流傳感器1b中,第1運算部31在正輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2p的輸出端子連接,在負輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1m的輸出端子連接。此外,第2運算部32在正輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2m的輸出端子連接,在負輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1p的輸出端子連接。第1~第3運算部31~33基于所輸入的信號,進行與實施方式1同樣的運算。通過以上的電流傳感器1b,也能夠與實施方式1的電流傳感器1同樣地降低外部磁場的影響。在本變形例中,磁傳感器12是第1磁傳感器的一例,傳感器信號s2p是第1傳感器信號的一例,傳感器信號s2m是第2傳感器信號的一例。此外,磁傳感器11是第2磁傳感器的一例。新能源領域:在太陽能、風能等新能源領域。福州磁調(diào)制電流傳感器現(xiàn)貨

只能用于交流測試。此外,霍爾傳感器沒有鐵芯。淄博粒子加速器電流傳感器出廠價

    對兩個磁傳感器11、12和第1~第3運算部31~33間的連接關系以及基于運算裝置3的運算方法的一例進行了說明。本實施方式涉及的電流傳感器不特別限定于此,也可以采用各種各樣的連接關系以及運算方法。以下,關于電流傳感器的變形例,利用圖8~10進行說明。圖8示出變形例1涉及的電流傳感器1b的結構。本變形例的電流傳感器1b在與實施方式1的電流傳感器1同樣的結構中,變更了兩個磁傳感器11、12和第1以及第2運算部31、32間的連接關系。如圖8所示,在本變形例的電流傳感器1b中,第1運算部31在正輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2p的輸出端子連接,在負輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1m的輸出端子連接。此外,第2運算部32在正輸入端子與磁傳感器12的傳感器信號s2m的輸出端子連接,在負輸入端子與磁傳感器11的傳感器信號s1p的輸出端子連接。第1~第3運算部31~33基于所輸入的信號,進行與實施方式1同樣的運算。通過以上的電流傳感器1b,也能夠與實施方式1的電流傳感器1同樣地降低外部磁場的影響。在本變形例中,磁傳感器12是第1磁傳感器的一例,傳感器信號s2p是第1傳感器信號的一例,傳感器信號s2m是第2傳感器信號的一例。此外,磁傳感器11是第2磁傳感器的一例。淄博粒子加速器電流傳感器出廠價

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