推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 12:14
如何选择合适的电流互感器,用以设计高性能和经济的电功率测量表
功率测量应用
电功率测量已经成为:1. 电源管理 、2.用电控制3.状态监控等工业领域中众多应用场合的重中之重。
1.由于电源管理是所有工业和商业活动的根本,因此是基本的功率测量应用领域。电源管理主要侧重发电和配电公司,但是也兼顾工业专业人士,这些人员通过监控其 电力 质量和功率因数来实现对其设备征收的费率进行控制,尤其是当操作 低功率 因数的负载时。
2.由于实施能量二次计量可以对能量成本进行跟踪并对其进行分配,同时也对电量消耗进行进一步的分析,从而提高其效率,因此逐步引起设备和工厂经理的关注。 电源 选型和计费通常取决于峰值消耗,对整个系统进行动态管理可以降低运营成本并防止故障发生。了解和管理主
[电源管理]
测量电流互感器变比如何接线?
体积小、重量轻、测量范围广、便于携带,适于现场使用的电流互感器变比测试仪越来越成为互感器测试工作的必备手段。 测量电流互感器变比该如何接线: 1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1)极性端,黑色线接电流互感器的一次(L2)端。 注意:如果互感器一次是穿心形式,则红色线从极性端(P1或L1)穿进,再与黑线短接即可。 2.接好线后,插上 电源(或用互感器变比极性测试仪内的直流电源),打开电源开关。按面板测量按键,等待大约10秒后,互感器变比极性测试仪面板上
[测试测量]
用于电力电子应用的紧凑型SMT电流互感器
TDK集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT电流互感器,适用于电力电子领域。其中B78417A*系列的所有型号均基于EP7铁氧体磁芯,并具有10.6 mm x 12.2 mm x 11 mm的紧凑型尺寸,可用于测量高达20A的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为0.5 m?。B78419A*系列的SMT电流互感器的设计则基于EP10铁氧体磁芯,此类元件的尺寸为12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,且其测量范围高达30A,而直流电阻仅为0.5 m?。两个系列均具有多种匝比:基于EP7的变压器具有四个型号,匝比在1:50和1:125之间,而基于EP10的变压器则提供五个型号,而匝比在1:50 与1:1
[半导体设计/制造]
电流互感器在开关电源中的应用
摘要:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成的电流检测电路工作过程。比较了磁芯自复位、强迫复位的特点。给出了试验结果。
关键词:电流互感器;磁芯复位;开关电源
1 引言
在高频开关电源中,需要检测出开关管、电感等元器件的电流提供给控制、保护电路使用。电流检测方法有电流互感器、霍尔元件和直接电阻取样。采用霍尔元件取样,控制和主功率电路有隔离,可以检出直流信号,信号还原性好,但有μs级的延迟,并且价格比较贵;采用电阻取样价格非常便宜,信号还原性好,但是控制电路和主功率电路不隔离,功耗比较大。
电流互感器具有能耗小、频带宽、信号还原性好、价格便宜、控制和主
[电源管理]
电流互感器变比测试方法
互感器变比极性测试仪 常规互感器变比的检查方法是电流法,从原理上讲是一种容易理解可行的检查方法,但是随着系统容量的增加,电流互感器的一次电流越来越大,最大可达数万安培;现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能,况且体积庞大,重量重达几百公斤或几吨,现场使用更为困难,如采用小电流法,由于电流互感器磁感度、线性度、阻抗、漏抗的影响会使电流互感器误差骤增,失去了变比检查的意义。 电流互感器变比测量使用方法: 1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器变比对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1
[测试测量]
钳形电流表的结构和工作原理是什么?
钳形电流表按结构原理的不同,分为交流钳形电流表和交直流两用钳形电流表。钳形电流表中的测量机构若采用整流式的磁电系仪表,则它只能用于测量交流电流。如果采用电磁系测量机构,则可以交直流两用。钳形电流表实质上是在整流式仪表(交流型) 或电磁式仪表(交直流两用型)的基础上再加上一个电流互感器而组成的,其结构如图3-11所示。电流互感器的铁心有一活动部分,且与手柄相连,使用时先按动手柄使活动铁心张开,将被测电流的导线放入钳口中后,再松开手柄使铁心闭合。此时通过电 流的导线相当于互感器的一次绕组,绕在铁心上的线圈相当于电流互感器的二次绕组。整流式或电磁式电流表接在二次绕组两端,当二次绕组出现感应电流时,所指示的电流是二次绕组中的感应电流,其
[测试测量]
一种基于FPGA的全光纤电流互感器控制电路设计
电流 互感器 作为高压电网检测主要设备,不仅为电能的计量提供参数,而且是为继电保护提供动作的依据。随着国家智能电网和特高压电网的发展,传统电磁式电流 互感器 逐渐暴露出其致命缺陷,例如高电压等级时绝缘极为困难、更高电压下易磁饱和导致测量精度下降等。相比之下,光纤电流 互感器 具有抗电磁干扰能力强、绝缘可靠、测量精度高、结构简单和体积小巧等诸多优点,是当前研究热点。作为光纤电流互感器的核心部件,其检测和控制电路对电流检测精度和范围具有非常重要的影响。 目前检测和控制电路实现主要有两种方案,一种是以数字信号处理芯片( DSP )为核心,由于 DSP 的速度越来越快,使得 DSP 成为很多数据处理和信号检测方案
[嵌入式]