1,電磁場。
閉環霍爾效應電流傳感器,利用了原邊導線的電磁場原理,因此下列因素直接影響傳感器是否受外部電磁場干擾。
A1直流電流變送器。
(1)傳感器附近的外部電流大小及電流頻率是否變化。
(2)外部導線與傳感器的距離,外部導線的形狀,位置和傳感器內霍爾電極的位置。
(3)安裝傳感器所使用的材料有無磁性。
A3單相交流電流變送器。
(4)所使用的電流傳感器是否屏蔽。
為了盡量減小外部電磁場的干擾,最好按安裝指南安裝傳感器。
2,電磁兼容性。
電磁兼容性EMC,(Electro-MagneticCompatibility)是研究電氣及電子設備在共同的電磁環境中能執行各自功能的共存狀態,即要求在同一電磁環境中的上述各種設備都能正常工作而又互不干擾,達到“兼容”狀態的一門學科。
空間電磁環境的惡化越來越容易使電流傳感器電子元器件之間因互不兼容而引發系統的誤動作,因此電工,電子設備電磁兼容性檢測極有必要,由于實際生產,科研及市場推廣的迫切需要,采用已通過電磁兼容性檢測的電流和電壓傳感器已形成共識,并已成為一個強制性標準。
使用非常方便,取一只LT100-C型電流傳感器,在M端與電源零端串入一只100mA的模擬表頭或數字萬用表,接上工作電源,將傳感器套在電線回路上,即可準確顯示主回路0~100A電流值。
傳統的電流電壓互感器,雖然工作電流電壓等級多,在規定的正弦工作頻率下有較高的精度,但它能適合的頻帶非常窄,且不能傳遞直流,此外,工作時存在激磁電流,所以這是電感性器件,使它在響應時間上只能做到數十毫秒,眾所周知的電流互感器二次側一旦開路將產生高壓危害,在使用微機檢測中需信號的多路采集,人們正尋求能隔離又能采集信號的方法,電流傳感器電流電壓傳感器繼承了互感器原副邊可靠絕緣的優點,又解決了傳遞變送器價昂體積大還要配用互感器的缺陷,給微機檢測等自動化管理系統提供了模數轉換的機會,在使用中,傳感器輸出信號既可直接輸入到高阻抗模擬表頭或數字面板表,也可經二次處理,模擬信號送給自動化裝置,數字信號送給計算機接口。
在3KV以上的高壓系統,電流,電壓傳感器都能與傳統的高壓互感器配合,替代傳統的電量變送器,為模數轉換提供方便。
傳統的檢測元件受規定頻率,規定波形,響應滯后等很多因素的限制,不能適應大功率變流技術的發展,應運而產生的新一代霍爾電流電壓傳感器,以及電流電壓傳感器與真有效值AC/DC轉換器組合成為一體化的變送器,已成為人們熟知最佳檢測模塊,另外,電子電力裝置向高頻化,模塊化,組件化,智能化發展,使裝置設計者得心應手,這將是電子電力技術史上劃時代的根本性變革。
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