電流傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測電流的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規律變換成為符合一定標準需要的電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸,處理,存儲,顯示,記錄和控制等要求,例如開關電源,硬開關,軟開關等。
電流傳感器應用于風力發電:風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到世界各國的重視,其蘊量巨大,全球的風能約為2.74×109GW,其中可利用的風能為2×107GW,比地球上可開發利用的水能總量還要大10倍。
風很早就被人們利用--主要是通過風車來抽水,磨面等,而新世紀,人們感興趣的是如何利用風來發電,以及如何才能發電量蕞大化,電流傳感器電流傳感器作為主要的檢測元件,在其中起到至關重要的作用。
現代傳感器在原理與結構上千差萬別,如何根據具體的測量目的,測量對象以及測量環境合理地選用傳感器,是在進行某個量的測量時首先要解決的問題,當傳感器確定之后,與之相配套的測量方法和測量設備也就可以確定了,測量結果的成敗,在很大程度上取決于傳感器的選用是否合理。
1,根據測量對象與測量環境確定傳感器的類型。
要進行—個具體的測量工作,首先要考慮采用何種原理的傳感器,這需要分析多方面的因素之后才能確定,因為,即使是測量同一物理量,也有多種原理的傳感器可供選用,哪一種原理的傳感器更為合適,電流傳感器則需要根據被測量的特點和傳感器的使用條件考慮以下一些具體問題:量程的大小,被測位置對傳感器體積的要求,測量方式為接觸式還是非接觸式,信號的引出方法,有線或是非接觸測量,傳感器的來源,國產還是進口,價格能否承受,還是自行研制。
在考慮上述問題之后就能確定選用何種類型的傳感器,然后再考慮傳感器的具體性能指標。
2,靈敏度的選擇。
通常,在傳感器的線性范圍內,希望傳感器的靈敏度越高越好,因為只有靈敏度高時,與被測量變化對應的輸出信號的值才比較大,有利于信號處理,但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測量無關的外界噪聲也容易混入,也會被放大系統放大,影響測量精度,因此,要求傳感器本身應具有較高的信噪比,盡員電流傳感器減少從外界引入的廠擾信號。
傳感器的靈敏度是有方向性的,當被測量是單向量,而且對其方向性要求較高,則應選擇其它方向靈敏度小的傳感器,如果被測量是多維向量,則要求傳感器的交叉靈敏度越小越好。
3,頻率響應特性。
傳感器的頻率響應特性決定了被測量的頻率范圍,必須在允許頻率范圍內保持不失真的測量條件,實際上傳感器的響應總有—定延遲,希望延遲時間越短越好。
傳感器的頻率響應高,可測的信號頻率范圍就寬,而由于受到結構特性的影響,機械系統的慣性較大,因有頻率低的傳感器可測信號的頻率較低。
在動態測量中,應根據信號的特點(穩態,瞬態,隨機等)響應特性,以免產生過火的誤差。
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