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电流传感器在继电保护中的可行性研究,在我国电力工业的不断发展过程中,对电力系统的要求越来越高。但传统的传感器在使用时,存在很多的问题和不足之处。例如,以往使用的绝缘材料的结构都比较复杂,并且体积也相对较大,成本也比较高。而电流传感器的出现为改变这一现象提供了一定的技术支持。电流传感器具有广泛的使用前景,是电力技术未来发展的主要方向之一。电流传感器在整个电力系统的监控方面具有很大的作用,对于电力系统实现设备的自动化化具有一定的影响。新研制出的传感器克服了传统传感器质量体积大、抗干扰能力弱等缺点,优化电力系统的安全运行,节约电力系统的运行成本。
成都天屹测控技术有限公司注册于四川成都高新技术产业开发区,专注于现场信号感知、变换、隔离、采集、传输与系统集成等相关技术及产品的研发、销售与服务。工业测控领域的项目检测信号复杂、设备面广、产品规格品类多而杂。对设计师和采购经理都是一项冗繁又费工费时的工作。成都天屹测控技术有限公司携手国内知名企业,向客户提供各类电量传感器、霍尔传感器、压力传感器、液位传感器、信号隔离器、智能变送器、电测仪表、数显表、无线传输模块等产品。公司以销售和服务为己任,为业内同仁提供最具性价比的产品和一站式服务,从而助广大用户取得事半功倍的业绩。
25℃直流数据测试结果如图6所示。三角表示理论输出值,方块表示实际测量值。在零输入情况的输出是由外界磁场干扰产生的,外界磁场主要包括地磁场和实验室各种器件产生的磁场。在实验中可以通过调节ad620的参考电压来抵消外界磁场干扰产生的输出电压,实际运用时可对巨磁阻电流传感器进行屏蔽处理,否则会因环境的不同而产生不同的输出,影响测量结果。25℃校正后的直流数据测试结果如图7所示,相比图6传感器的零点漂移有了明显改善。从图中可以看出两条线基本处于平行状态。
设计中采用的功率放大器为lm3886tf,lm886tf的引脚10和引脚9是信号输入引脚,引脚10与ad620的输出信号相连,引脚9接地,9脚和10脚接一个电容,与r9形成低通滤波,消除输入的残余高频,使输入信号更加光滑,减小功率放大器的不必要功耗,同时还可以消除电路自激;引脚1和引脚5分别接+24v和-24v工作电压。引脚8为mute脚,接低电平表示为静音状态。引脚3为功率放大器的输出引脚,较大输出电流为400ma,与反馈电阻相连。
差压变送器主要用于压力、流量、液位等信号的转换、采集,它是一种用于采集热工信号的重要测量元件。差压变送器在工业自动化生产装置中的应用范围越来越广泛,如果在生产中遇到不能迅速解决的问题,一定程度上生产的正常进行会受到影响,甚至危及其安全。接下来我们重点对差压变送器在测量液位中的运用进行探讨。
输入引脚3和2分别接巨磁阻传感器的引脚4和2;引脚6输出放大后的电压值;引脚5为参考电压,一般接地,在设计中接了一个可调电压,可通过调整电位器s2的电压来改变参考电压。由于巨磁阻传感器灵敏度较高,环境中的磁场干扰对其影响比较严重,在被测电流为零时,巨磁阻传感器会有一个输出,该输出可通过调节s2来改善。ad620的输出电压v0与输入电压v1、v2的关系如式所示:
系统总体设计,系统包括单片机控制模块、电压信号产生模块、v/i变换模块、显示模块、短路保护模块组成。总体框图如图1所示:系统硬件设计,主控单片机选择,主控单片机是采用宏晶公司的增强型单片机stc12c5a60s2,其内部集成8路10位ad和2路pwm,非常适合本系统的要求。低通滤波器模块,由于单片机输出的pwm波形频率在1khz左右,故采用二级rc低通滤波器,截止频率设为100hz。
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差压变送器通常用于测量密闭容器内的液位,利用液体自身重力产生的压力差来测量容器内液体的液位。其高压侧测量管由于蒸汽凝结,始终处于充满水状态,保持压力恒定,而低压侧测量管与容器组成联通器,其压力随容器内液位的变化成线性变化。设△p为变送器接收到的差压信号,p0为容器内部压力,p+为变送器正压侧压力,p-为变送器负压侧压力;ρ为容器内液体的密度;g为重力加速度;h1为工艺零点到容器上部取压口的高度;h2为容器工艺液位;h为变送器到工艺液位零点的高度。则有:p+=p0+ρgh1+pgh;p-=p0+ρgh2+pgh;△p=p+-p-=pgh1-pgh2当液面由h2=0变化为h2=h1时,差压变送器所测得的差压由大值变为δp=0,通过设置变送器,输出电流由4ma变为20m。
输入引脚3和2分别接巨磁阻传感器的引脚4和2;引脚6输出放大后的电压值;引脚5为参考电压,一般接地,在设计中接了一个可调电压,可通过调整电位器s2的电压来改变参考电压。由于巨磁阻传感器灵敏度较高,环境中的磁场干扰对其影响比较严重,在被测电流为零时,巨磁阻传感器会有一个输出,该输出可通过调节s2来改善。ad620的输出电压v0与输入电压v1、v2的关系如式所示:
忽略系统的稳态误差可得到式,np为被测电流的匝数,ns为次级线圈的匝数。进一步化简可得式,通过测量rm的电压vout即可求出被测电流ip。测试结果分析,在25℃的温度下,使用稳压电源以及安捷伦电流源进行测试,用直流稳压电源为电流传感器提供12v的工作电压;用安捷伦e3631a型直流电源提供0~5a的被测电流。步长为50ma,从0a逐渐增加到5a。用zigbee智能无线传输模块测量反馈电阻的电压并?⑵浞⑺透?计算机,从计算机上得到测量数据。
要想做到测量液位的准确,不仅要对差压变送器进行正确校验和选择,而且整个系统的安装符合要求也必须要注意。有时变送器的示值并不能反映出被测介质的实际参数,是因为测量系统本身存在一定的误差。系统安装要求包括:变送器的安装位置、连接导管的合理铺设和取压口的开口位置等。
应用实例之二,图4是一个采用电流检测传感器为控制部件,并充分利用其高精度、快速响应、宽范围设定等特点,以预测控制为目的进行多级设定的低压电路中的实例,图中,用3各过流检测传感器构成预测控制回路,现在,假定过流传感器的电平设定值各不相同,1#为低,2#为中,3#为高。动力电流处于低~中之间,则“注意”报警蜂鸣器就发出蜂鸣声;动力电流处于中~高之间,则“警告”报警铃就发出响声;动力电流处于高以上,就判为“异常”,使电机停止运转。这样所实现的控制就扩大了对系统工作内容的了解。
霍尔电流传感器的工作原理及实际应用类型3.1霍尔元件的基本工作原理依据霍尔效应的基本原理,在霍尔元器件的电流控制端通上一定的电流ic,并在霍尔元器件平面的法线方向上施加磁场,该磁场的磁场强度为h,那么在垂直于电流和磁场的方向上,肯定会产生一个电势vh,这个电势被称作霍尔电势,这个电势的大小和控制电流ic以及磁场强度h的乘积成正比。磁场与霍尔元器件的输出通常都具有良好的线性关系,因此能够通过对霍尔元器件的测量获得磁场的大小,从而间接地反映出电流的大小。霍尔电流传感器就是基于上述原理而工作的。
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