很多時候,大家有個誤區,總覺得閉環原理的傳感器線性度高,精度高,帶寬高,響應時間快,似乎片面認為閉環的就比開環的電流傳感器要好,其實這是個誤區。
開環的霍爾電流傳感器的確相比較閉環原理的霍爾電流傳感器,在線性度,精度,帶寬,響應時間等參數上表現是非常好的,是優于開環原理的霍爾電流傳感器的,但是當在實際使用中,對以上優勢要求不是很高的情況下,開環也具備了閉環所不具備的優勢。
1,首先開環的的霍爾電流傳感器,因為原理簡單,所以結構很好處理,開口式,閉口式都可以,在對安裝空間有要求的情況下,開環更為靈活,更容易滿足安裝的要求,閉環原理的電流傳感器不是不能開口式,電流傳感器開口式的造價高,結構要求極高,成本大,不是萬不得已,不會選用這種結構的。
2,開環原理的霍爾電流傳感器的耐沖擊電流更大,特別是在峰峰值特別高的情況下,對傳感器無影響,十倍甚至二十倍的沖擊電流也不會對傳感器造成損壞,但是閉環的就不行,當超過測量范圍,就會發生充磁現象。
3,開環的功耗,接近于恒定,基本保持在30MA左右(電壓輸出型)或者50MA(電流輸出型),而閉環的原理的傳感器,蕞小功耗也好50MA,靜態功耗加上動態功耗,對電源功率是有明顯的要求的,特別是在多路共享電源時,甚至需要單獨供電系統,而開環原理的電流傳感器一般都是和MCU共享電源(PLC,數據采集卡,智能儀電流傳感器表等)。
4,因為工作原理的關系,開環的電流傳感,小切口,小尺寸,但是測量電流可以很大。
風力渦輪機中電流傳感器對電流的控制。
商用大型風力渦輪機(迎風機)轉子面向塔前面的風處于不穩定的狀態,因此,整流罩和轉子必須通過電動機作用向風的方向積極地旋轉。
另外,制動器也可以用于在風向小短時間內使整流罩不會扭轉,為了最佳地定位驅動器,各逆變器內的傳感器連續測量電流。
電路控制器的質量和響應時間最終由電流傳感器的設計和性能決定,這就是在這種情況下應用電流額定值小閉環電流傳感器的理由,閉環電流傳感器本身不僅具有線性非常高,精度非常好,而且具有在寬頻帶獲得高速響應時間等優電流傳感器點。
每臺風力渦輪機都配有異步發電機或同步發電機。
許多風力渦輪機使用一臺雙饋異步機器作為發電機,定子的頻率和電壓與主網緊密耦合,滑環轉子需要通過特殊的變換器與電網結合,變換器能夠將能量傳遞給設備,傳遞給電網,該變頻器只需指定滑移功率即可,該功率通常只有發電機額定功率的20%。
這樣設計的風力渦輪機是從2次同步到超同步的變速系統,使用具備完全相同直流鏈的2臺脈沖控制IGBT逆變器作為逆變器,無論在哪個能量輸送方向上,一個逆變器都作為整流器發揮功能,另外一個逆變器作為逆變器發揮功能,反之亦然,為了控制電力網電力,除了直流鏈路電壓之外,還需要正確且迅速地檢測電流傳感器。
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