隨著能源危機和環(huán)境問題的出現,新型可再生能源的開發(fā)和利用也開始引起人們的關注,其中太陽能作為一種常見易獲取的清潔能源,很早便被用于能源發(fā)電中,并逐步形成今天的光伏發(fā)電產業(yè),光伏發(fā)電是由太陽能電池板將接收到的光能轉化為電能,從而實現能量轉化的,在將由太陽能電池板轉化的電流用于使用前,需要進行多次處理和轉化,其中多處要用到電流傳感器對線路的監(jiān)控,保護作用,匯流箱便是其中之一。
霍爾電流傳感器在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,為了提高電流并減少光伏太陽能電池陣列與逆變器間的連線,通常將由一定數量太陽能電池串聯組成的光伏陣列并聯到匯流箱中,然后通過控制器輸入到逆變系統(tǒng)中,電流傳感器在匯流箱中主要用于測量各并聯支路電流大小,從而可以監(jiān)控各光伏陣列工作狀態(tài)是否正常,是否出現斷路情況,并可防止電流或電壓過大從而起到電路保護作用。
傳感器磁芯中的磁通量會一直控制在零點,霍爾電流傳感器用于平衡零磁通所需的電流量,等于通過導體的初級電流量乘以初級與次級線圈的匝數比率,霍尼韋爾電流傳感器采用通孔設計,輸出電壓與輸入隔離,具有抗過沖能力強,響應速度快,能耗低,線性輸出等優(yōu)點。
目前,檢測電流傳感器是否為良品的方法主要通過檢測內嵌在電流傳感器磁芯縫隙中的霍爾芯片是否被壓彎來實現。
首先,給被測的電流傳感器提供+/-15V的工作電壓,其次用磁性螺絲刀調節(jié)電流傳感器中的電位器(例如霍爾電流傳感器電阻值為200k歐姆的電位器),觀看萬用表的讀數是否有正負輸出,如果輸出值不在±20mv范圍內,將其調節(jié)至±20mv以內。
當霍爾芯片所在位置處于磁芯氣隙中磁場強度最強的位置時,可以粗略地反應出電流傳感器的靜態(tài)輸出,并不能準確的檢測出霍爾芯片是否被壓彎,當霍爾芯片所在的位置并不是處于磁芯氣隙中磁場強度最強的位置時,霍爾芯片兩側的磁場不平衡,所以電流傳感器的靜態(tài)輸出超出范圍。
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