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近年来,随着交流变频调速、逆变装置、开关电源等技术日渐普及,原有的电流、电压检出元件,已不适应中高频、高di/dt电流波形的传递和检测。霍尔电流传感器是近十几年发展起来的测量控制电流、电压的新一代工业用电量传感器,是弥补这一空缺的高性能电检测元件。
霍尔电流传感器可以测量各种类型的电流,从直流电到几十千赫兹的交流电,其所依据的工作原理主要是霍尔效应原理。
霍尔电流传感器原理示意图中结构的磁路,将载流体周围的磁通集中穿过霍尔元件,同时霍尔元件电流端子通以规定的直流I。则霍尔元件电压端上就会产生霍尔电势,将此电势放大后输入磁芯补偿线圈,当补偿线圈产生的磁通完全补偿被测电流产生的磁通时,补偿线圈的电流按比例反应了被测电流的数值。被测电流为I,原边的安匝数为I*1安匝,设补偿线圈为N匝。补偿电流为I0,则在安匝数平衡时I*1=I0N I0可通过取样电阻R转换成电压输出,则R两端电压U0为U0=I0*R=IR/N 显然U0与被测电流I成正比,只要测得U0即可换算得I,此即霍尔电流传感器的工作原理。
以往检测电流的常用元件有分流器和电流互感器。使用分流器存在的Z大问题是输入与输出之间没有电隔离。此外,用分流器检测高频或大电流时,不可避免地带有感性,因此分流器的接入既影响被测电流波形,也不能真实传递非正弦波形。电流互感器在规定的工作频率下有较高的精确度,但是它能适应的频率范围很窄,尤其不能传递直流。此外,电流互感器工作时存在激励电流,所以它是电感性元件,存在和分流器相同的缺点。
01、霍尔电流传感器的供电电压VA
传感器供电电压VA是指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内。超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,另外,传感器的供电电压VA又分为正极供电电压VA+和负极供电电压VA-。要注意单相供电的传感器,其供电电压VAmin是双相供电电压VAmin的2倍,所以其测量范围要供高于双电的传感器。
02、测量范围Ipmax
是指指电流传感器可测量的Z大电流值,测量范围一般高于标准额定值IPN。
03、标准额定值IPN和额定输出电流ISN
IPN指电流传感器所能测试的标准额定值,用有效值表示(Arms),IPN的大小与传感器产品的型号有关。ISN指电流传感器额定输出电流,一般为10~400mA,当然根据某些型号具体可能会有所不同。如果输出电流经过测量电阻R,则可以得到一个与原边电流成正比的大小为几伏的电压输出信号。
04、偏移电流ISO
偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的。电流传感器在生产时,在25℃,IP=0时的情况下,偏移电流已调至Z小,但传感器在离开生产线时,都会产生一定大小的偏移电流。
05、线性度
线性度决定了传感器输出信号(副边电流I0)与输入信号(原边电流I)在测量范围内成正比的程度。
06、温度漂移
偏移电流ISO是在25℃时计算出来的,当霍尔电极周边环境温度变化时,ISO会产生变化。因此,考虑偏移电流ISO的Z大变化是很重要的,其中,IOT是指电流传感器性能表中的温度漂移值。
07、过载
电流传感器的过载能力是指发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏。
08、精度
霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流IPN。在+25℃时,传感器测量精度与原边电流有一定影响,同时评定传感器精度时还必须考虑偏移电流、线性度、温度漂移的影响。