嘉興化成分容電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-08-19

充電至t1時(shí)刻后,由于鐵芯C1飽和,激磁感抗ZL迅速變小,因此t1~t2期間,激磁電流iex迅速增大,當(dāng)激磁電流iex達(dá)到充電電流Im=ρVOH/RS時(shí),電路環(huán)路增益11ρAv>>1滿足振蕩電路起振條件,方波激磁電壓發(fā)生反轉(zhuǎn),輸出電壓由正向峰值電壓VOH變?yōu)榉聪蚍逯惦妷篤OL,即t2時(shí)刻,VO=VOL。t2時(shí)刻起,鐵芯C1工作點(diǎn)由正向飽和區(qū)B開(kāi)始向線性區(qū)A移動(dòng)。在t2~t3期間,鐵芯C1仍工作于正向飽和區(qū)B,激磁感抗ZL小,而輸出方波電壓反向,此時(shí)加在非線性電感L上反相端電壓V-=ρVOL,產(chǎn)生的充電電流反向,因此非線性電感L開(kāi)始迅速放電,激磁電流iex開(kāi)始降低,于t3時(shí)刻激磁電流iex降至正向激磁電流閾值I+th。2022年有70%的動(dòng)力電池回收后用于梯次利用,30%的動(dòng)力電池用于再生利用。嘉興化成分容電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀

嘉興化成分容電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀,電流傳感器

直流特性測(cè)試實(shí)驗(yàn)參考《測(cè)量用電流互感器檢定規(guī)程》,依據(jù)圖 5-1 所示實(shí)驗(yàn)方案 進(jìn)行新型交直流傳感器直流性能測(cè)試[62]。直流特性測(cè)試過(guò)程中,由于直流電流源輸出直流電流為 10 A,因此采用等安匝方法施加直流電流。實(shí)驗(yàn)時(shí), 升流器輸出交流為 0 , 一次交流回路斷開(kāi),且受傳感器內(nèi)徑尺寸及直流繞組匝數(shù)限制, 直流電流測(cè)量上限只是為 300A ,在 0~300A 直流電流范圍內(nèi)。橫坐標(biāo)為等效一次標(biāo)準(zhǔn)直流值大小,縱坐標(biāo)為 0~300A 范圍內(nèi)新型交直流 電流傳感器直流比例誤差。其中紅色曲線為 0.05 級(jí)直流電流互感器比例誤差限值曲線, 黑色曲線為正行程直流比例誤差曲線, 藍(lán)色曲線為反行程直流比例誤差曲線。金華高頻電流傳感器廠家直銷(xiāo)鈷酸鋰廢料中鈷含量高而鋰含量較少,中國(guó)鈷鹽市場(chǎng)利潤(rùn)不及預(yù)期,導(dǎo)致鈷酸鋰廢料回收量較低。

嘉興化成分容電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀,電流傳感器

當(dāng)閉環(huán)零磁通交直流電流測(cè)量系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí), 環(huán)形鐵芯 C1 由比較放大器 U1 進(jìn)行方波激磁,而環(huán)形鐵芯 C2 通過(guò)反相放大器 U2 進(jìn)行方波激磁。反 相放大器 U2 為反相單比例放大器,因此環(huán)形鐵芯 C1 與環(huán)形鐵芯 C2 激磁電流幅值相同 而相位完全相反, 因此環(huán)形鐵芯 C1 與環(huán)形鐵芯 C2 工作在完全相反的激磁狀態(tài)。 同時(shí)當(dāng) 一次繞組中電流與反饋繞組電流磁勢(shì)不平衡時(shí),將在電流檢測(cè)模塊的采樣電阻 RS1 上檢 測(cè)出與一二次磁勢(shì)之差成正比的交直流采樣電壓信號(hào) VRS1 ,VRS1 中直流分量大小與一二 次直流磁勢(shì)之差成正比, VRS1 中交流分量大小與一二次交流磁勢(shì)之差成正比, 而方向與 一次電流方向相反。信號(hào)處理電路將采樣電阻 RS2 上的交直流采樣電壓信號(hào) VRS2 通過(guò)高 通濾波器 HPF 后,與采樣電阻 RS1 上的交直流采樣電壓信號(hào) VRS1 與進(jìn)行疊加得到合成 電流信號(hào) VR12,終合成電流信號(hào) VR12 經(jīng)過(guò)低通濾波器 LPF 完成信號(hào)解調(diào)。 解調(diào)后的 誤差電流信號(hào) Ve 輸入至 PI 比例積分電路完成誤差控制, 其中 PI 比例積分電路輸出電壓 信號(hào)經(jīng) PA 功率放大電路放大后產(chǎn)生反饋電流 IF,通過(guò)反饋繞組 WF 在環(huán)形鐵芯 C1 及 C2 上產(chǎn)生反饋電流磁勢(shì)。當(dāng)一二次磁勢(shì)不平衡時(shí), 激磁電流 iex 平均值不為 0,從而產(chǎn)生誤 差電流信號(hào) Ve 。

誤差控制電路由PI環(huán)節(jié)構(gòu)成,其直流開(kāi)環(huán)增益越大越好,同時(shí)要求所選擇運(yùn)算放大器失調(diào)電壓小,單位增益帶寬大,選用OP27G高精密運(yùn)放。誤差控制電路輸出直接連接PA功率放大電路,以驅(qū)動(dòng)其輸出反饋電流IF。常見(jiàn)的功率放大電路包括集成功率放大電路以及三極管等功率器件搭建的A類(lèi),B類(lèi),AB類(lèi),D類(lèi),H類(lèi)功率放大電路[9,50]。在基于磁通門(mén)原理的直流電流測(cè)量的類(lèi)似方案中,為了通過(guò)降低功率放大電路的功耗以改善整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行功耗,D類(lèi)功率放大電路,H類(lèi)功率放大電路常有出現(xiàn),但該類(lèi)功率放大電路輸出紋波較大,因此對(duì)反饋電流中交直流測(cè)量帶來(lái)誤差。為了減小功率放大電路環(huán)節(jié)的輸出紋波,本文選擇了傳統(tǒng)AB類(lèi)功率放大電路,其功率器件選擇TI德州儀器旗下的TIP110,TIP117,兩者器件參數(shù)一致,為互補(bǔ)對(duì)稱的大功率達(dá)靈頓管,其輸出交流可達(dá)2A。鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局集中度不斷提升。

嘉興化成分容電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀,電流傳感器

無(wú)錫納吉伏公司基于鐵磁材料的三折線分段線性化模型,對(duì)自激振蕩磁通門(mén)傳感器起振原理及數(shù)學(xué)模型進(jìn)行推導(dǎo),并探討了其在直流測(cè)量及交直流檢測(cè)的適應(yīng)性,針對(duì)自激振蕩磁通門(mén)傳感器的各項(xiàng)性能指標(biāo),包括線性度、量程、靈敏度、帶寬、穩(wěn)定性等進(jìn)行了較為深入的研究。(2)結(jié)合傳統(tǒng)電流比較儀閉環(huán)結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了基于雙鐵芯結(jié)構(gòu)自激振蕩磁通門(mén)傳感器的新型交直流電流傳感器,并對(duì)其解調(diào)電路進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)。通過(guò)磁勢(shì)平衡方程及相關(guān)電路理論,分析了改進(jìn)結(jié)構(gòu)及解調(diào)電路對(duì)傳統(tǒng)單鐵芯自激振蕩磁通門(mén)傳感器線性度的影響。并通過(guò)構(gòu)建新型交直流電流傳感器穩(wěn)態(tài)誤差數(shù)學(xué)模型,明確了交直流穩(wěn)態(tài)誤差與傳感器電路設(shè)計(jì)參數(shù)及雙鐵芯結(jié)構(gòu)零磁通交直流檢測(cè)器之間的定性關(guān)系,為新型交直流電流傳感器參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)奠定了理論基礎(chǔ)。新型儲(chǔ)能成為資本市場(chǎng)新熱點(diǎn)。2022年新型儲(chǔ)能行全年融資交易249筆,融資規(guī)模為494億元。溫州工控級(jí)電流傳感器案例

隨著中國(guó)動(dòng)力電池回收政策更加健全,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和環(huán)保要求的提高,回收體系更加完善。嘉興化成分容電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀

導(dǎo)致正半周波自激振蕩過(guò)程將不會(huì)在原時(shí)刻進(jìn)入飽和區(qū), 而是略有延后,即鐵芯 C1 工作點(diǎn)將滯后進(jìn)入正向飽和區(qū) B;而在正向飽和區(qū) B 及負(fù)向 飽和區(qū) C 中,激磁電流峰值仍然滿足 I+m=-I-m=Im=ρVOH/RS,且非線性電感時(shí)間常數(shù)未發(fā) 生變化, 因此鐵芯 C1 飽和區(qū)自激振蕩階段, 激磁電流由 I+th1 正向增大至 I+m  的時(shí)間間隔 減小, 而激磁電流由 I-th1 負(fù)向增大至 I-m 的時(shí)間間隔增大。 由上述分析可知, 測(cè)量負(fù)向直 流時(shí)鐵芯工作點(diǎn)的特征為:鐵芯 C1 工作在正向飽和區(qū) B 的時(shí)間小于于鐵芯 C1 工作在負(fù) 向飽和區(qū) C 的時(shí)間,使激磁電流 iex 波形上出現(xiàn)了正負(fù)半周波波形上的不對(duì)稱性,即由 圖 2-5 可知, 在一次電流 IP 為負(fù)時(shí), 激磁電流 iex 在一個(gè)周波內(nèi), 正半周波電流平均值 大于負(fù)半周波電流平均值,采樣電阻 RS 上采樣電壓 VRs 一個(gè)周波內(nèi)平均值為正。嘉興化成分容電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀

標(biāo)簽: 電流傳感器