磁通门电流传感器综述现有的电流测量手段主要包括:霍尔效应电流传感器、巨磁阻(GMR)传感器、磁光传感器、Rogowski线圈、电流互感器和磁通门传感器等,较之其它技术路线的电流测量技术,磁通门电流传感器具有精度高、分辨率高、灵敏度高、尺寸小和温度漂移小的优点。磁通门电流传感器种类较多,主要类型有:磁致伸缩电流传感器、正交磁通门电流传感器、占空比模型的励磁电压电流传感器、时间差型电流传感器、零磁通门电流传感器、双向饱和磁通门电流传感器等。时间差型磁通门传感器,是利用磁芯被磁化到过饱和状态时,由于弱磁场的存在,磁芯状态停留在正负饱和状态的时间不同,通过二者的时间差值来表征被测磁场。其具有成本低、尺寸小、功耗低、灵敏度和分辨率高的优点。适用于生物医学、汽车、地磁场的测量等领域。而且还可用于在监测火山喷发后的火山灰,以及磁珠检测磁性免疫测定的应用。正交磁通门电流传感器的特点是,原边电流Is产生的磁场与副边电流Ie产生的磁场正交。通过考虑不同方向下三个磁滞回线,采用建模方法实现磁场正交。业界有研究人员利用Co-Fe-Si-B非晶微丝非线性磁化反转过程,使用StonerWohlfarth模型(SW模型)实现正交磁通门在无直流偏置时的实验结果。电流传感器探头的参数不对称会增大探头的噪声、降低探头的稳定性和灵敏度。连云港普乐锐思电流传感器现货
双向饱和式磁通门(Bidirectional Saturation Fluxgate)原理是利用记录激励电流使磁芯到达磁感应强度为零时的电流值作为传感器输出信号。由于磁芯的磁导率远远高于空气磁导率,穿过磁芯中心的初级线圈中流过的初级电流产生的磁场会聚集到磁芯中,因此会使磁芯达到饱和状态。次级线圈M匝围绕在环形磁芯上,由一个全桥逆变电路产生的次级电流Is产生的次级磁场强度Hs与初级磁场强度Hp共同决定。双向饱和磁通门是一种特殊的磁性器件,其中主要的结构采用坡莫合金或非晶材料制作,具有双向磁特性。这种磁通门具有两个线圈,当两个线圈分别加上正弦波形的电压时,将产生正弦波形的感应电压。然而,当电压过零点时,由于磁通门具有双向磁特性,因此其中一个线圈的磁性将会反转,从而使得该线圈的感应电压过零点对称轴发生偏移,产生一个非正弦波形电压。 双向饱和磁通门具有许多优点,如响应速度快、线性度好、抗干扰能力强、工作频率高等,因此在许多领域中得到了非常多的应用,例如电力系统的无功补偿、电力系统的谐波治理、电机控制、大功率电磁设备保护等。惠州循环测试电流传感器设计标准传感器探头是一种测量电磁的敏感部件,其性能很大程度地影响测量结果,因此,探头的设计十分关键。
磁通门技术是一种通过测量磁场强度来实现非接触式物理量测量的方法,其原理基于磁场对媒质导磁性的影响。在磁通门技术中,通常会使用一对磁通门传感器,分别放置在被测物理量的两侧。这两个传感器之间的媒质(如气体、液体、材料等)会对磁场的传播产生影响。当媒质中存在物理量时,如液体中的流速、气体中的温度变化等,它们会改变媒质的磁导率或磁化程度,进而影响通过传感器的磁场强度。这样,通过测量磁场强度的变化,就可以间接推断出被测物理量的数值。具体来说,磁通门技术通常包含以下几个步骤:通过一个产生稳定磁场的磁体,形成一个均匀的磁场。在被测物理量的两侧,分别放置磁通门传感器。当媒质中的物理量变化时,会改变磁场传播的路径和强度。通过测量磁通门传感器输出的电信号,可以分析出磁场强度的变化,并间接计算出被测物理量的数值。磁通门技术的优势在于可以实现非接触式测量,无需直接接触被测物体,避免了测量误差和对被测物体的干扰。同时,由于磁通门传感器具有高灵敏度和稳定性,使得磁通门技术在多个领域得到广泛应用,如流量测量、液位测量、温度测量等。
磁通门技术原理是利用磁铁的磁场来控制电路中的电流,磁铁的磁场强度来决定信号的通断。磁通门由一块磁铁和一个电路组成,当磁铁被激励时,电路中的电流将会流动,使信号通过,而当磁铁不激励时,电路中没有电流,信号就会被阻断。磁通门不仅能够控制信号的通断,还能够控制电路中的电流大小,从而控制信号的幅度。磁通门是一种磁场测量元件,可用于电流测量中,精度较高。磁通门技术发展历史起始于1928年,在1936年,Aschenbrenner和Goubau称达到了0.3nT的分辨率。在第二次世界大战中,用于探潜的磁通门传感器有了较大的发展。用电流传感器作为电气设备绝缘在线检测系统的采样单元,已得到应用。霍尔电流传感器内部的电阻值、灵敏度和噪声都会发生变化,从而导致零点漂移。
霍尔电流传感器基于霍尔效应,利用霍尔磁平衡原理来对各种类型的电流实现测量,首先在霍尔元件的控制电流端输入被测电流,其次在霍尔元件平面的法线方向施加磁场(强度为B),然后便会在霍尔元件的输出端产生一个电势,称为霍尔电势(方向垂直于电流方向和磁场方向),该电势的波形与输入电流一致,因此可以精确地反映出被测电流的变化情况。霍尔电流传感器基于霍尔效应,利用霍尔磁平衡原理来对各种类型的电流实现测量,首先在霍尔元件的控制电流端输入被测电流,其次在霍尔元件平面的法线方向施加磁场(强度为B),然后便会在霍尔元件的输出端产生一个电势,称为霍尔电势(方向垂直于电流方向和磁场方向),该电势的波形与输入电流一致,因此可以精确地反映出被测电流的变化情况。高精度电流传感器可以有效地监测和控制磁体中的电流,从而确保MRI系统的稳定性和精度。福州莱姆电流传感器出厂价
而霍尔效应传感器和罗氏线圈传感器则适用于中低成本、中低精度的电流测量。连云港普乐锐思电流传感器现货
当被测电流中包含高频交流电时,积分法和时间差法这两种方法无法准确得出结果。那么,就需要选择一种电流测量策略可以测量高频交流电。目前适合测量高频交流的方法主要为罗氏线圈与电流互感器原理。但是由于罗氏线圈所采用的测量探头材料为非磁性材料,因此适用于磁通门原理的磁性材料不适合应用于罗氏线圈原理中。如果采用如本章中介绍的三磁芯式磁通门电流传感器加入新的磁芯来扩大电流传感器的测量频域,无论该磁芯与原磁芯平行或与原磁芯成套环式,由于非磁性材料磁导率很低,被测量电流产生的磁场均会被导磁率高的磁芯吸收,因此这样会影响高频电流的测量。电流互感器适合高频交流电的测量,并且可以选择超微晶材料作为探头磁芯材料,与低频测量时所应用的磁芯材料相符;另外电流互感器初 级线圈以及次级线圈围绕方式与已选探头围绕方式相同。连云港普乐锐思电流传感器现货