電壓傳感器的任務道理
電壓傳感器的任務道理,大家知道嗎?下面就一起來看看吧!
電壓傳感器的任務道理
電壓傳感器將原邊電壓經(jīng)由過程外置或內(nèi)置電阻,將電流限度在10mA,此電流經(jīng)由多匝繞組之后,經(jīng)由聚磁資料將原邊電流發(fā)生的磁場被氣隙中的霍爾元件檢測到,并感到出響應電動勢,該電動勢經(jīng)由電路調(diào)劑后反應給彌補線圈進而彌補,該彌補線圈發(fā)生的磁通與原邊電流(被測電壓經(jīng)由過程限流電阻發(fā)生)發(fā)生的磁通相稱,偏向相反,從而在磁芯中堅持磁通為零。
現(xiàn)實上霍爾電壓傳感器應用的是跟磁均衡閉環(huán)霍爾電傳播感器一樣的技巧,即零磁通霍爾電傳播感器。
羅氏線圈的積分電路
使用過羅氏線圈的朋友們,應該對羅氏線圈的積分電路有一定的了解,那么羅氏線圈的積分電路是有哪些作用呢?下面小編來給大家介紹一下羅氏線圈的積分電路的基本知識。
根據(jù)電磁感應定律及安培環(huán)路定理,羅氏線圈輸出感應電動勢與一次電流變化率成正比。也就是其輸出電壓與電流的微分成正比,因此,采用微分的逆運算--積分可以將輸出還原為與輸入一次電流成正比的電壓信號,通過測量該信號,可以更加直接的反映一次電流。
除了固定且已知頻率的標準正弦波之外,測量時,羅哥夫斯基線圈需要與積分器配套使用。由于羅哥夫斯基線圈通常用于測量高頻電流或大電流,測量環(huán)境具有較大的電磁干擾,測量時需要特別注意。為了減小干擾的影響,優(yōu)先選用數(shù)字量輸出的積分器。
數(shù)字量輸出積分器在積分器內(nèi)部即完成了羅哥夫斯基線圈輸出電壓信號的積分及AD采樣,并將AD采樣結(jié)果以光纖為介質(zhì)上傳至二次儀表或上位機。
可以有效避免傳輸過程中的損耗及干擾。使用時注意積分器與羅哥夫斯基線圈的模擬量連線盡可能短,并盡量采用屏蔽線。
以上就是關(guān)于電壓傳感器的任務道理的詳細介紹,希望可以幫到大家!
電壓傳感器的任務道理
電壓傳感器將原邊電壓經(jīng)由過程外置或內(nèi)置電阻,將電流限度在10mA,此電流經(jīng)由多匝繞組之后,經(jīng)由聚磁資料將原邊電流發(fā)生的磁場被氣隙中的霍爾元件檢測到,并感到出響應電動勢,該電動勢經(jīng)由電路調(diào)劑后反應給彌補線圈進而彌補,該彌補線圈發(fā)生的磁通與原邊電流(被測電壓經(jīng)由過程限流電阻發(fā)生)發(fā)生的磁通相稱,偏向相反,從而在磁芯中堅持磁通為零。
現(xiàn)實上霍爾電壓傳感器應用的是跟磁均衡閉環(huán)霍爾電傳播感器一樣的技巧,即零磁通霍爾電傳播感器。
羅氏線圈的積分電路
使用過羅氏線圈的朋友們,應該對羅氏線圈的積分電路有一定的了解,那么羅氏線圈的積分電路是有哪些作用呢?下面小編來給大家介紹一下羅氏線圈的積分電路的基本知識。
根據(jù)電磁感應定律及安培環(huán)路定理,羅氏線圈輸出感應電動勢與一次電流變化率成正比。也就是其輸出電壓與電流的微分成正比,因此,采用微分的逆運算--積分可以將輸出還原為與輸入一次電流成正比的電壓信號,通過測量該信號,可以更加直接的反映一次電流。
除了固定且已知頻率的標準正弦波之外,測量時,羅哥夫斯基線圈需要與積分器配套使用。由于羅哥夫斯基線圈通常用于測量高頻電流或大電流,測量環(huán)境具有較大的電磁干擾,測量時需要特別注意。為了減小干擾的影響,優(yōu)先選用數(shù)字量輸出的積分器。
數(shù)字量輸出積分器在積分器內(nèi)部即完成了羅哥夫斯基線圈輸出電壓信號的積分及AD采樣,并將AD采樣結(jié)果以光纖為介質(zhì)上傳至二次儀表或上位機。
可以有效避免傳輸過程中的損耗及干擾。使用時注意積分器與羅哥夫斯基線圈的模擬量連線盡可能短,并盡量采用屏蔽線。
以上就是關(guān)于電壓傳感器的任務道理的詳細介紹,希望可以幫到大家!