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电压传感器的任务道理

  电压传感器的任务道理,大家知道吗?下面就一起来看看吧!
电压传感器的任务道理
电压传感器将原边电压经由过程外置或内置电阻,将电流限度在10mA,此电流经由多匝绕组之后,经由聚磁资料将原边电流发生的磁场被气隙中的霍尔元件检测到,并感到出响应电动势,该电动势经由电路调剂后反应给弥补线圈进而弥补,该弥补线圈发生的磁通与原边电流(被测电压经由过程限流电阻发生)发生的磁通相称,偏向相反,从而在磁芯中坚持磁通为零。
现实上霍尔电压传感器应用的是跟磁均衡闭环霍尔电传播感器一样的技巧,即零磁通霍尔电传播感器。
罗氏线圈的积分电路
使用过罗氏线圈的朋友们,应该对罗氏线圈的积分电路有一定的了解,那么罗氏线圈的积分电路是有哪些作用呢?下面小编来给大家介绍一下罗氏线圈的积分电路的基本知识。
根据电磁感应定律及安培环路定理,罗氏线圈输出感应电动势与一次电流变化率成正比。也就是其输出电压与电流的微分成正比,因此,采用微分的逆运算--积分可以将输出还原为与输入一次电流成正比的电压信号,通过测量该信号,可以更加直接的反映一次电流。
除了固定且已知频率的标准正弦波之外,测量时,罗哥夫斯基线圈需要与积分器配套使用。由于罗哥夫斯基线圈通常用于测量高频电流或大电流,测量环境具有较大的电磁干扰,测量时需要特别注意。为了减小干扰的影响,优先选用数字量输出的积分器。
数字量输出积分器在积分器内部即完成了罗哥夫斯基线圈输出电压信号的积分及AD采样,并将AD采样结果以光纤为介质上传至二次仪表或上位机。
可以有效避免传输过程中的损耗及干扰。使用时注意积分器与罗哥夫斯基线圈的模拟量连线尽可能短,并尽量采用屏蔽线。
以上就是关于电压传感器的任务道理的详细介绍,希望可以帮到大家!