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電流傳感器原理及在電機(jī)保護(hù)的應(yīng)用

  Tip:當(dāng)線偏振光在介質(zhì)中傳播時(shí),若在平行于光的傳播方向上加一強(qiáng)磁場,則光振動(dòng)方向?qū)l(fā)生偏轉(zhuǎn),偏轉(zhuǎn)角度ψ與磁感應(yīng)強(qiáng)度B和光穿越介質(zhì)的長度l的乘積成正比,即ψ=V*B*l,比例系數(shù)V稱為費(fèi)爾德常數(shù),與介質(zhì)性質(zhì)及光波頻率有關(guān),偏轉(zhuǎn)方向取決于介質(zhì)性質(zhì)和磁場方向,上述現(xiàn)象稱為法拉第效應(yīng)。

  1,光纖電流傳感器結(jié)構(gòu)。

  光纖電流傳感器主要由傳感頭,輸送與接收光纖,電子回路等三部分組成,傳感頭包含載流導(dǎo)體,繞于載流導(dǎo)體上的傳感光纖,以及起偏鏡,檢偏鏡等光學(xué)部件,電子回路則有光源,受光元件,信號(hào)處理電路等,從傳感頭有無電源的角度,可分為無源式和有源式兩類。

  2,無源式光纖電流互感器(OFCT)。

  OFCT主要利用了法拉第磁光效應(yīng),即磁場不能對(duì)自然光產(chǎn)生直接作用,但在光學(xué)各向同性透明介質(zhì)中,電流傳感器外加磁場H可使在介質(zhì)中沿磁場方向傳播平面偏振光的偏振面發(fā)生旋轉(zhuǎn),這種現(xiàn)象被稱為磁致旋光效應(yīng)或法拉第效應(yīng)。

  當(dāng)一束線性偏振光通過置于磁場中的法拉第旋光材料時(shí),若磁場方向與光的傳播方向相同,則光的偏振面將產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角θ正比于磁場強(qiáng)度H沿偏振光通過材料路徑的線積分:。

  式中,V為磁光材料的Verder常數(shù),旋轉(zhuǎn)角度θ與被測電流i成正比,利用檢偏器將旋轉(zhuǎn)角θ的變化,轉(zhuǎn)換為輸出光強(qiáng)度的變化,經(jīng)光電變換及相應(yīng)的信號(hào)處理。

  電機(jī)是依靠電磁相互作用原理而進(jìn)行工作的,與發(fā)電機(jī)恰巧相反這是一種將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的動(dòng)力裝置,隨著電力技術(shù)的不斷發(fā)展和普及,電機(jī)的應(yīng)用范圍也愈加廣泛,在實(shí)際的使用過程中,由于導(dǎo)致電機(jī)故障的電氣因素比較多,為此,對(duì)保護(hù)電機(jī)安全來說,做好電路狀態(tài)監(jiān)測是一項(xiàng)非常必要措施,其中,電流傳感器將是用于進(jìn)行監(jiān)測時(shí)必不可少的一種電子器件霍爾電流傳感器。

  在電機(jī)中電流傳感器的主要作用是測量電路電流的變化情況,電流的大小將能非常直接反映出電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,避免不良工作狀態(tài)的產(chǎn)生,此外,電流的測量還能用于計(jì)算電機(jī)的輸出功率,以便更好調(diào)節(jié)管理電機(jī)工作狀態(tài),電機(jī)堵塞是非常嚴(yán)重的機(jī)械事故,很有可能會(huì)因此而造成電路電流驟升,使得電機(jī)中線圈迅速發(fā)熱而燒毀,電流傳感器能夠通過對(duì)電流的測量,及時(shí)在電機(jī)發(fā)生堵塞是切斷供電電源,有效保護(hù)電機(jī)安全。

  霍尼韋爾CSN系列閉環(huán)電流傳感器基于磁阻效應(yīng)或霍爾效應(yīng),以及零點(diǎn)平衡或零磁通量方法(反饋系統(tǒng))測量電流大小,傳感器磁芯中的磁通量會(huì)一直控制在零點(diǎn),用于平衡零磁通所需的電流量,等于通過導(dǎo)體的初級(jí)電流量乘以初級(jí)與次級(jí)線圈的匝數(shù)比率,霍尼韋爾電流傳感器采用通孔設(shè)計(jì),輸出電壓與輸入隔離,具有抗過沖能力強(qiáng),響應(yīng)速度快,能耗低,線性輸出等優(yōu)點(diǎn)。

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