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ABB電流傳感器的應用
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一、前言
伴隨著城市人口和建設規模的擴大,各種用電設備的增多,用電量越來越大,城市的供電設備經常超負荷運轉,用電環境變得越來越惡劣,對電源的“考驗”越來越嚴重。據統計,每天,用電設備都要遭受120次左右各種的電源問題的侵擾,電子設備故障的60%來自電源[7]。因此,電源問題的重要性日益凸顯出來。原先作為配角,資金投入較少的電源越來越受到廠商和研究人員的重視,電源技術遂發展成為一門嶄新的技術。
而今,小小的電源設備已經融合了越來越多的新技術。例如開關電源、硬開關、軟開關、參數穩壓、線性反饋穩壓、磁放大器技術、數控調壓、PWM、SPWM、電磁兼容等等。實際需求直接推動電源技術不斷發展和進步,為了自動檢測和顯示電流,并在過流、過壓等危害情況發生時具有自動保護功能和更的智能控制,具有傳感檢測、傳感采樣、傳感保護的電源技術漸成趨勢,檢測電流或電壓的傳感器便應運而生并在我國開始受到廣大電源設計者的青睞,本文主要介紹ABB公司的電流傳感器。
二、電流傳感器的工作原理[1]
ABB公司的電流傳感器可以測量各種類型的電流,從直流電到幾十千赫茲的交流電,其所依據的工作原理主要是霍爾效應,如圖1所示。
當原邊導線經過電流傳感器時,原邊電流IP會產生磁力線①,原邊磁力線集中在磁芯②周圍,內置在磁芯氣隙中的霍爾電極③可產生和原邊磁力線①成正比的大小僅幾毫伏的電壓,電子電路④可把這個微小的信號轉變成副邊電流IS⑤,并存在以下關系式
其中,IS—副邊電流;
IP—原邊電流;
NP—原邊線圈匝數;
NS—副邊線圈匝數;
NP/NS—匝數比,一般取NP=1。
電流傳感器的輸出信號是副邊電流IS,它與輸入信號(原邊電流IP)成正比,IS一般很小,只有100~400MA。如果輸出電流經過測量電阻RM,則可以得到一個與原邊電流成正比的大小為幾伏的輸出電壓信號。
三、電流傳感器主要特性參數[1][2][3][4]
1、標準額定值IPN和額定輸出電流ISN
IPN指電流傳感器所能測試的標準額定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN的大小與傳感器產品的型號有關。
ISN指電流傳感器額定輸出電流,一般為100~400MA,某些型號可能會有所不同。
2、傳感器供電電壓VA
VA指電流傳感器的供電電壓,它必須在傳感器所規定的范圍內。超過此范圍,傳感器不能正常工作或可靠性降低,另外,傳感器的供電電壓VA又分為正極供電電壓VA+和負極供電電壓VA-。
3、測量范圍Ipmax
測量范圍指電流傳感器可測量的大電流值,測量范圍一般高于標準額定值IPN。測量范圍可用下式計算
要注意單相供電的傳感器,其供電電壓VAmin是雙相供電電壓VAmin的2倍,所以其測量范圍要高于雙相供電的傳感器。
4、過載
電流傳感器的過載能力參見圖2。發生電流過載時,在測量范圍之外,原邊電流仍會增加,而且過載電流的持續時間可能很短,而過載值有可能超過傳感器的允許值,過載電流值傳感器一般測量不出來,但不會對傳感器造成損壞。
5、精度
霍爾效應傳感器的精度取決于標準額定電流IPN。在+25℃時,傳感器測量精度受原邊電流影響的曲線如圖3所示,使用下面公式可計算出精度
其中,K=NS/NP。
計算精度時必須考慮偏移電流、線性度、溫度漂移的影響。
(1).偏移電流ISO
偏移電流也叫殘余電流或剩余電流,它主要是由霍爾元件或電子電路中運算放大器工作狀態不穩造成的。電流傳感器在生產時,在25℃,IP=0時的情況下,偏移電流已調至小,但傳感器在離開生產線時,都會產生一定大小的偏移電流。產品技術文檔中提到的精度已考慮了偏移電流增加的影響。
(2).線性度
參見圖4,線性度決定了傳感器輸出信號(副邊電流IS)與輸入信號(原邊電流IP)在測量范圍內成正比的程度,ABB公司的電流傳感器線性度要優于0.1%。
(3).溫度漂移
偏移電流ISO是在25℃時計算出來的,當霍爾電極周邊環境溫度變化時,ISO會產生變化。因此,考慮偏移電流ISO的大變化是很重要的,這可以通過下式計算
其中,CV(CatalogueVALUE)是指電流傳感器性能表中的溫度漂移值,例如:對CS2000BR型來說,CV為0.5×10-4/℃,大溫度Tmax為-40℃,額定輸出電流為400MA,則偏移電流的大變化。
四、傳感器型號、結構和安裝方法
ABB公司的傳感器產品說明一般由“傳感器產品型號”和“生產日期”兩部分構成[5]。“傳感器產品型號”用于標明傳感器的型號、額定測量值、標準型或非標準型。“傳感器生產日期”則是由8位數字構成,表明傳感器的生產年份、日期(一年中的第幾日)及傳感器序列號。
ABB公司的傳感器產品很多,每種傳感器的外形結構、尺寸大小等都有所不同,下面介紹幾種典型的外形結構及安裝接線方法。
1、MP25P1電流傳感器
一、前言
伴隨著城市人口和建設規模的擴大,各種用電設備的增多,用電量越來越大,城市的供電設備經常超負荷運轉,用電環境變得越來越惡劣,對電源的“考驗”越來越嚴重。據統計,每天,用電設備都要遭受120次左右各種的電源問題的侵擾,電子設備故障的60%來自電源[7]。因此,電源問題的重要性日益凸顯出來。原先作為配角,資金投入較少的電源越來越受到廠商和研究人員的重視,電源技術遂發展成為一門嶄新的技術。
而今,小小的電源設備已經融合了越來越多的新技術。例如開關電源、硬開關、軟開關、參數穩壓、線性反饋穩壓、磁放大器技術、數控調壓、PWM、SPWM、電磁兼容等等。實際需求直接推動電源技術不斷發展和進步,為了自動檢測和顯示電流,并在過流、過壓等危害情況發生時具有自動保護功能和更的智能控制,具有傳感檢測、傳感采樣、傳感保護的電源技術漸成趨勢,檢測電流或電壓的傳感器便應運而生并在我國開始受到廣大電源設計者的青睞,本文主要介紹ABB公司的電流傳感器。
二、電流傳感器的工作原理[1]
ABB公司的電流傳感器可以測量各種類型的電流,從直流電到幾十千赫茲的交流電,其所依據的工作原理主要是霍爾效應,如圖1所示。
當原邊導線經過電流傳感器時,原邊電流IP會產生磁力線①,原邊磁力線集中在磁芯②周圍,內置在磁芯氣隙中的霍爾電極③可產生和原邊磁力線①成正比的大小僅幾毫伏的電壓,電子電路④可把這個微小的信號轉變成副邊電流IS⑤,并存在以下關系式
其中,IS—副邊電流;
IP—原邊電流;
NP—原邊線圈匝數;
NS—副邊線圈匝數;
NP/NS—匝數比,一般取NP=1。
電流傳感器的輸出信號是副邊電流IS,它與輸入信號(原邊電流IP)成正比,IS一般很小,只有100~400MA。如果輸出電流經過測量電阻RM,則可以得到一個與原邊電流成正比的大小為幾伏的輸出電壓信號。
三、電流傳感器主要特性參數[1][2][3][4]
1、標準額定值IPN和額定輸出電流ISN
IPN指電流傳感器所能測試的標準額定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN的大小與傳感器產品的型號有關。
ISN指電流傳感器額定輸出電流,一般為100~400MA,某些型號可能會有所不同。
2、傳感器供電電壓VA
VA指電流傳感器的供電電壓,它必須在傳感器所規定的范圍內。超過此范圍,傳感器不能正常工作或可靠性降低,另外,傳感器的供電電壓VA又分為正極供電電壓VA+和負極供電電壓VA-。
3、測量范圍Ipmax
測量范圍指電流傳感器可測量的大電流值,測量范圍一般高于標準額定值IPN。測量范圍可用下式計算
要注意單相供電的傳感器,其供電電壓VAmin是雙相供電電壓VAmin的2倍,所以其測量范圍要高于雙相供電的傳感器。
4、過載
電流傳感器的過載能力參見圖2。發生電流過載時,在測量范圍之外,原邊電流仍會增加,而且過載電流的持續時間可能很短,而過載值有可能超過傳感器的允許值,過載電流值傳感器一般測量不出來,但不會對傳感器造成損壞。
5、精度
霍爾效應傳感器的精度取決于標準額定電流IPN。在+25℃時,傳感器測量精度受原邊電流影響的曲線如圖3所示,使用下面公式可計算出精度
其中,K=NS/NP。
計算精度時必須考慮偏移電流、線性度、溫度漂移的影響。
(1).偏移電流ISO
偏移電流也叫殘余電流或剩余電流,它主要是由霍爾元件或電子電路中運算放大器工作狀態不穩造成的。電流傳感器在生產時,在25℃,IP=0時的情況下,偏移電流已調至小,但傳感器在離開生產線時,都會產生一定大小的偏移電流。產品技術文檔中提到的精度已考慮了偏移電流增加的影響。
(2).線性度
參見圖4,線性度決定了傳感器輸出信號(副邊電流IS)與輸入信號(原邊電流IP)在測量范圍內成正比的程度,ABB公司的電流傳感器線性度要優于0.1%。
(3).溫度漂移
偏移電流ISO是在25℃時計算出來的,當霍爾電極周邊環境溫度變化時,ISO會產生變化。因此,考慮偏移電流ISO的大變化是很重要的,這可以通過下式計算
其中,CV(CatalogueVALUE)是指電流傳感器性能表中的溫度漂移值,例如:對CS2000BR型來說,CV為0.5×10-4/℃,大溫度Tmax為-40℃,額定輸出電流為400MA,則偏移電流的大變化。
四、傳感器型號、結構和安裝方法
ABB公司的傳感器產品說明一般由“傳感器產品型號”和“生產日期”兩部分構成[5]。“傳感器產品型號”用于標明傳感器的型號、額定測量值、標準型或非標準型。“傳感器生產日期”則是由8位數字構成,表明傳感器的生產年份、日期(一年中的第幾日)及傳感器序列號。
ABB公司的傳感器產品很多,每種傳感器的外形結構、尺寸大小等都有所不同,下面介紹幾種典型的外形結構及安裝接線方法。
1、MP25P1電流傳感器
伴隨著城市人口和建設規模的擴大,各種用電設備的增多,用電量越來越大,城市的供電設備經常超負荷運轉,用電環境變得越來越惡劣,對電源的“考驗”越來越嚴重。據統計,每天,用電設備都要遭受120次左右各種的電源問題的侵擾,電子設備故障的60%來自電源[7]。因此,電源問題的重要性日益凸顯出來。原先作為配角,資金投入較少的電源越來越受到廠商和研究人員的重視,電源技術遂發展成為一門嶄新的技術。
而今,小小的電源設備已經融合了越來越多的新技術。例如開關電源、硬開關、軟開關、參數穩壓、線性反饋穩壓、磁放大器技術、數控調壓、PWM、SPWM、電磁兼容等等。實際需求直接推動電源技術不斷發展和進步,為了自動檢測和顯示電流,并在過流、過壓等危害情況發生時具有自動保護功能和更的智能控制,具有傳感檢測、傳感采樣、傳感保護的電源技術漸成趨勢,檢測電流或電壓的傳感器便應運而生并在我國開始受到廣大電源設計者的青睞,本文主要介紹ABB公司的電流傳感器。
二、電流傳感器的工作原理[1]
ABB公司的電流傳感器可以測量各種類型的電流,從直流電到幾十千赫茲的交流電,其所依據的工作原理主要是霍爾效應,如圖1所示。
當原邊導線經過電流傳感器時,原邊電流IP會產生磁力線①,原邊磁力線集中在磁芯②周圍,內置在磁芯氣隙中的霍爾電極③可產生和原邊磁力線①成正比的大小僅幾毫伏的電壓,電子電路④可把這個微小的信號轉變成副邊電流IS⑤,并存在以下關系式
其中,IS—副邊電流;
IP—原邊電流;
NP—原邊線圈匝數;
NS—副邊線圈匝數;
NP/NS—匝數比,一般取NP=1。
電流傳感器的輸出信號是副邊電流IS,它與輸入信號(原邊電流IP)成正比,IS一般很小,只有100~400MA。如果輸出電流經過測量電阻RM,則可以得到一個與原邊電流成正比的大小為幾伏的輸出電壓信號。
三、電流傳感器主要特性參數[1][2][3][4]
1、標準額定值IPN和額定輸出電流ISN
IPN指電流傳感器所能測試的標準額定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN的大小與傳感器產品的型號有關。
ISN指電流傳感器額定輸出電流,一般為100~400MA,某些型號可能會有所不同。
2、傳感器供電電壓VA
VA指電流傳感器的供電電壓,它必須在傳感器所規定的范圍內。超過此范圍,傳感器不能正常工作或可靠性降低,另外,傳感器的供電電壓VA又分為正極供電電壓VA+和負極供電電壓VA-。
3、測量范圍Ipmax
測量范圍指電流傳感器可測量的大電流值,測量范圍一般高于標準額定值IPN。測量范圍可用下式計算
要注意單相供電的傳感器,其供電電壓VAmin是雙相供電電壓VAmin的2倍,所以其測量范圍要高于雙相供電的傳感器。
4、過載
電流傳感器的過載能力參見圖2。發生電流過載時,在測量范圍之外,原邊電流仍會增加,而且過載電流的持續時間可能很短,而過載值有可能超過傳感器的允許值,過載電流值傳感器一般測量不出來,但不會對傳感器造成損壞。
5、精度
霍爾效應傳感器的精度取決于標準額定電流IPN。在+25℃時,傳感器測量精度受原邊電流影響的曲線如圖3所示,使用下面公式可計算出精度
其中,K=NS/NP。
計算精度時必須考慮偏移電流、線性度、溫度漂移的影響。
(1).偏移電流ISO
偏移電流也叫殘余電流或剩余電流,它主要是由霍爾元件或電子電路中運算放大器工作狀態不穩造成的。電流傳感器在生產時,在25℃,IP=0時的情況下,偏移電流已調至小,但傳感器在離開生產線時,都會產生一定大小的偏移電流。產品技術文檔中提到的精度已考慮了偏移電流增加的影響。
(2).線性度
參見圖4,線性度決定了傳感器輸出信號(副邊電流IS)與輸入信號(原邊電流IP)在測量范圍內成正比的程度,ABB公司的電流傳感器線性度要優于0.1%。
(3).溫度漂移
偏移電流ISO是在25℃時計算出來的,當霍爾電極周邊環境溫度變化時,ISO會產生變化。因此,考慮偏移電流ISO的大變化是很重要的,這可以通過下式計算
其中,CV(CatalogueVALUE)是指電流傳感器性能表中的溫度漂移值,例如:對CS2000BR型來說,CV為0.5×10-4/℃,大溫度Tmax為-40℃,額定輸出電流為400MA,則偏移電流的大變化。
四、傳感器型號、結構和安裝方法
ABB公司的傳感器產品說明一般由“傳感器產品型號”和“生產日期”兩部分構成[5]。“傳感器產品型號”用于標明傳感器的型號、額定測量值、標準型或非標準型。“傳感器生產日期”則是由8位數字構成,表明傳感器的生產年份、日期(一年中的第幾日)及傳感器序列號。
ABB公司的傳感器產品很多,每種傳感器的外形結構、尺寸大小等都有所不同,下面介紹幾種典型的外形結構及安裝接線方法。
1、MP25P1電流傳感器
(3)電源意外倒置測試
為防止電源意外倒置而使傳感器損壞,在電路中專門加裝了保護二極管,此項測試可使用萬用表測試二極管兩端,測試應在IP=0、環境溫度T≈25℃、傳感器不供電、不連接測量電阻的條件下進行。可使用以下兩種方法測試:
種:萬用表紅表筆端接傳感器“M”端,萬用表黑表筆端接傳感器“+”端;
伴隨著城市人口和建設規模的擴大,各種用電設備的增多,用電量越來越大,城市的供電設備經常超負荷運轉,用電環境變得越來越惡劣,對電源的“考驗”越來越嚴重。據統計,每天,用電設備都要遭受120次左右各種的電源問題的侵擾,電子設備故障的60%來自電源[7]。因此,電源問題的重要性日益凸顯出來。原先作為配角,資金投入較少的電源越來越受到廠商和研究人員的重視,電源技術遂發展成為一門嶄新的技術。
而今,小小的電源設備已經融合了越來越多的新技術。例如開關電源、硬開關、軟開關、參數穩壓、線性反饋穩壓、磁放大器技術、數控調壓、PWM、SPWM、電磁兼容等等。實際需求直接推動電源技術不斷發展和進步,為了自動檢測和顯示電流,并在過流、過壓等危害情況發生時具有自動保護功能和更的智能控制,具有傳感檢測、傳感采樣、傳感保護的電源技術漸成趨勢,檢測電流或電壓的傳感器便應運而生并在我國開始受到廣大電源設計者的青睞,本文主要介紹ABB公司的電流傳感器。
二、電流傳感器的工作原理[1]
ABB公司的電流傳感器可以測量各種類型的電流,從直流電到幾十千赫茲的交流電,其所依據的工作原理主要是霍爾效應,如圖1所示。
當原邊導線經過電流傳感器時,原邊電流IP會產生磁力線①,原邊磁力線集中在磁芯②周圍,內置在磁芯氣隙中的霍爾電極③可產生和原邊磁力線①成正比的大小僅幾毫伏的電壓,電子電路④可把這個微小的信號轉變成副邊電流IS⑤,并存在以下關系式
其中,IS—副邊電流;
IP—原邊電流;
NP—原邊線圈匝數;
NS—副邊線圈匝數;
NP/NS—匝數比,一般取NP=1。
電流傳感器的輸出信號是副邊電流IS,它與輸入信號(原邊電流IP)成正比,IS一般很小,只有100~400MA。如果輸出電流經過測量電阻RM,則可以得到一個與原邊電流成正比的大小為幾伏的輸出電壓信號。
三、電流傳感器主要特性參數[1][2][3][4]
1、標準額定值IPN和額定輸出電流ISN
IPN指電流傳感器所能測試的標準額定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN的大小與傳感器產品的型號有關。
ISN指電流傳感器額定輸出電流,一般為100~400MA,某些型號可能會有所不同。
2、傳感器供電電壓VA
VA指電流傳感器的供電電壓,它必須在傳感器所規定的范圍內。超過此范圍,傳感器不能正常工作或可靠性降低,另外,傳感器的供電電壓VA又分為正極供電電壓VA+和負極供電電壓VA-。
3、測量范圍Ipmax
測量范圍指電流傳感器可測量的大電流值,測量范圍一般高于標準額定值IPN。測量范圍可用下式計算
要注意單相供電的傳感器,其供電電壓VAmin是雙相供電電壓VAmin的2倍,所以其測量范圍要高于雙相供電的傳感器。
4、過載
電流傳感器的過載能力參見圖2。發生電流過載時,在測量范圍之外,原邊電流仍會增加,而且過載電流的持續時間可能很短,而過載值有可能超過傳感器的允許值,過載電流值傳感器一般測量不出來,但不會對傳感器造成損壞。
5、精度
霍爾效應傳感器的精度取決于標準額定電流IPN。在+25℃時,傳感器測量精度受原邊電流影響的曲線如圖3所示,使用下面公式可計算出精度
其中,K=NS/NP。
計算精度時必須考慮偏移電流、線性度、溫度漂移的影響。
(1).偏移電流ISO
偏移電流也叫殘余電流或剩余電流,它主要是由霍爾元件或電子電路中運算放大器工作狀態不穩造成的。電流傳感器在生產時,在25℃,IP=0時的情況下,偏移電流已調至小,但傳感器在離開生產線時,都會產生一定大小的偏移電流。產品技術文檔中提到的精度已考慮了偏移電流增加的影響。
(2).線性度
參見圖4,線性度決定了傳感器輸出信號(副邊電流IS)與輸入信號(原邊電流IP)在測量范圍內成正比的程度,ABB公司的電流傳感器線性度要優于0.1%。
(3).溫度漂移
偏移電流ISO是在25℃時計算出來的,當霍爾電極周邊環境溫度變化時,ISO會產生變化。因此,考慮偏移電流ISO的大變化是很重要的,這可以通過下式計算
其中,CV(CatalogueVALUE)是指電流傳感器性能表中的溫度漂移值,例如:對CS2000BR型來說,CV為0.5×10-4/℃,大溫度Tmax為-40℃,額定輸出電流為400MA,則偏移電流的大變化。
四、傳感器型號、結構和安裝方法
ABB公司的傳感器產品說明一般由“傳感器產品型號”和“生產日期”兩部分構成[5]。“傳感器產品型號”用于標明傳感器的型號、額定測量值、標準型或非標準型。“傳感器生產日期”則是由8位數字構成,表明傳感器的生產年份、日期(一年中的第幾日)及傳感器序列號。
ABB公司的傳感器產品很多,每種傳感器的外形結構、尺寸大小等都有所不同,下面介紹幾種典型的外形結構及安裝接線方法。
1、MP25P1電流傳感器
(3)電源意外倒置測試
為防止電源意外倒置而使傳感器損壞,在電路中專門加裝了保護二極管,此項測試可使用萬用表測試二極管兩端,測試應在IP=0、環境溫度T≈25℃、傳感器不供電、不連接測量電阻的條件下進行。可使用以下兩種方法測試:
種:萬用表紅表筆端接傳感器“M”端,萬用表黑表筆端接傳感器“+”端;
F40型定位器是通過將微處理器技術與氣動控制裝置電氣接口有機結合起來,基本的型號為2線式儀器,一個工業標準的20mA信號既用作控制信號,又用作電子線路的電源,通過插接接頭可進行連接,微處理器的采用使設置操作變得非常簡單、迅速。自動初始化程序自動設置基本功能(如零位、范圍、速度、靈敏度),所有操作只需要按按鈕就可完成,如圖1所示。
F40型I/P電氣轉換器功能鍵介紹
- 參數改變鍵
+ 參數改變鍵
R 重新設置(菜單切換)鍵 只有輸出大于5mA時才能啟動面板操作
E 確認鍵 當操作完畢,按此鍵自動回到遠方操作。
INIT 初始化鍵 按下并保持7S后進入初始化狀態
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