電流傳感器升級迭代的新方向“云電流傳感器”將運用無線傳感器組網技術,利用全新的信息獲取和處理技術,將電流傳感器獲取信息通過云計算快速運用,使得類似物聯網,人工智能等底層傳感技術加快自我更新和自我學習能力,云傳感器技術將會在未來越來越多的領域表現出廣闊的應用前景。
云電流傳感器,云漏電流傳感器集成了測量感知,網絡傳輸和云端上傳系統,通過將傳感模塊和聯網云端上傳系統整合在一起,這樣就使得云電流傳感器,云漏電流傳感器采集的數據可以自動上傳到傳感模塊專用云平臺,客戶直接從云端平臺查看,運用數據,可以大幅降低傳輸處理電路的成本,也減少了因為傳輸系統出問題后后端采集不到數據的可能性。
電流傳感器通過云計算就可以實時對傳感模塊數據進行大數據處理,同樣大數據處理的結果可以實時反饋給云電流傳感器,云漏電流傳感器,可以預見的是,云計算將更加緊密的與傳感器技術進行整合,更在芯片層面就開始對傳統電流傳感器,漏電流傳感器進行革命性改造,使其更加適應云時代的到來。
電流傳感器就是把大電流轉換為同頻同相的小電流以便于測量或實現隔離,根據不同的變換原理,電流傳感器一般有效應,磁通門,電磁感應,羅氏線圈(電磁感應原理及安培環路定律),分流器(歐姆定理)這五種技術。
開環型電流傳感器——直測式。
開環型使用線性度較好的元件,元件輸出電壓正比于被測電流,開環型的互感器有致遠的CTS系列,法電流傳感器國CA的C117。
閉環型電流傳感器——磁平衡原理。
閉環型使用零磁通技術,鐵芯上有補償線圈,當初級有被測電流在鐵芯中產生磁通時,元件檢測鐵芯中的磁感應強度,通過負反饋將此誤差電壓轉換為電流驅動補償線圈,抵消鐵芯中的磁通,最終被測電流與補償線圈產生的磁通量大小一致方向相反,通過測量補償線圈的電流即可按照匝數比換算出被測電流。
閉環對元件的線性度依賴較小,鐵芯工作在零磁通下,因此精度比開環的高,元件需要提供工作電壓,因此這兩種電流鉗都要供電,閉環需要驅動補償線圈耗電更大,閉環型傳感器有萊姆的LF系列電流傳感器。
開環型與閉環型電流傳感器的區別。
帶寬區別:微觀上講,氣隙處的電流傳感器磁場始終在零磁通附近變化,由于磁場變化幅度非常小,變化的頻率非常快,因此閉環型電流傳感器具有非常快的響應時間,實際中,閉環傳感器的帶寬高達100kHZ左右,開環式的帶寬在10kHZ以下,閉環傳感器的帶寬比開環傳感器的高。
精度區別:傳統開環式傳感器副邊輸出與磁芯處的磁感應強導磁材質制作而成,非線性和磁滯效應是導致所有高導磁材料的固有特點,因此,開環式電流傳感器一般線性度較差,且原邊信號在上升和下降過程中副邊輸出不同,導致傳統開環式傳感器的精度比閉環式傳感器精度低,隨著技術的發展,開環式傳感器的精度已經能夠達到閉環式傳感器的精度,比如致遠電子的CTS系列電流鉗的精度達到0.3%。
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