ABB公司的电流传感器的根本原理.docx

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1、ABB公司的电流传感器的根本原理一、前言伴随着城市人口和建立规模的扩大,各种用电设备的增多,用电量越来越大,城市的供电设备经常超负荷运转,用电环境变得越来越恶劣,对电源的“考验越来越严重。据统计,每天,用电设备都要遭受120次左右各种的电源问题的侵扰,电子设备故障的60%来自电源7。因此,电源问题的重要性日益凸显出来。原先作为配角,资金投入较少的电源越来越受到厂商和研究人员的重视,电源技术遂开展成为一门崭新的技术。而今,小小的电源设备已经交融了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、参数稳压、线性反应稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。实际需求直接推动电源技术

2、不断开展和进步,为了自动检测和显示电流,并在过流、过压等危害情况发生时具有自动保护功能和更高级的智能控制,具有传感检测、传感采样、传感保护的电源技术渐成趋势,检测电流或者电压的传感器便应运而生并在我国开场受到广阔电源设计者的青睐,本文主要介绍ABB公司的电流传感器。二、电流传感器的工作原理1ABB公司的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沟通电,其所根据的工作原理主要是霍尔效应。当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁力线,原边磁力线集中在磁芯周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电极可产生和原边磁力线成正比的大小仅几毫伏的电压,电子电路可把这个微小的信号转变成副边电流IS,

3、并存在以下关系式:其中,IS副边电流;IP原边电流;NP原边线圈匝数;NS副边线圈匝数;NP/NS匝数比,一般取NP=1。电流传感器的输出信号是副边电流IS,它与输入信号原边电流IP成正比,IS一般很小,只有100400mA。假如输出电流经过测量电阻RM,那么可以得到一个与原边电流成正比的大小为几伏的输出电压信号。三、电流传感器主要特性参数12341、标准额定值IPN和额定输出电流ISNIPN指电流传感器所能测试的标准额定值,用有效值表示A.r.m.s,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100400mA,某些型号可能会有所不同。2、传感器供电电压VAVA

4、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者可靠性降低,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-。3、测量范围Ipmax测量范围指电流传感器可测量的最大电流值,测量范围一般高于标准额定值IPN。测量范围可用下式计算: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,所以其测量范围要高于双相供电的传感器。电流传感器的过载才能参见图2。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

5、损坏。霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流IPN。在+25时,传感器测量精度受原边电流影响的曲线如图3所示,使用下面公式可计算出精度:其中,K=NS/NP。计算精度时必须考虑偏移电流、线性度、温度漂移的影响。1.偏移电流ISO偏移电流也叫剩余电流或者剩余电流,它主要是由霍尔元件或者电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的。电流传感器在消费时,在25,IP=0时的情况下,偏移电流已调至最小,但传感器在分开消费线时,都会产生一定大小的偏移电流。产品技术文档中提到的精度已考虑了偏移电流增加的影响。2.线性度参见图4,线性度决定了传感器输出信号副边电流IS与输入信号原边电流IP在测量范围内成正比的程度

6、,ABB公司的电流传感器线性度要优于0.1%。3.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的最大变化是很重要的,这可以通过下式计算:其中,CVCataloguevalue是指电流传感器性能表中的温度漂移值,例如:对CS2000BR型来讲,CV为0.510-4/,最大温度Tmax为-40,额定输出电流为400mA,那么偏移电流的最大变化为:四、传感器型号、构造和安装方法ABB公司的传感器产品讲明一般由“传感器产品型号和“消费日期两局部构成5。“传感器产品型号用于标明传感器的型号、额定测量值、标准型或者非标准型。“传感器消

7、费日期那么是由8位数字构成,说明传感器的消费年度份、日期一年度中的第几日及传感器序列号。ABB公司的传感器产品很多,每种传感器的外形构造、尺寸大小等都有所不同,下面介绍几种典型的外形构造及安装接线方法。1、MP25P1电流传感器MP25P1电流传感器是ABB公司中一种量程很小的传感器,所能测量的额定电流为5、6、8、12、25A,原边管脚的不同接法可确定额定测量电流为多少,参见图5。2、ES300C电流传感器如MP25P1一样,一般传感器都有正极+、负极-、测量端M三个管脚,但ES300C那么没有此三个管脚,而是有红、黑、绿三根引线,分别对应于正极、负极及测量端。同时在ES300C型传感器中有

8、一内孔,测量原边电流时要将导线穿过该内孔。不管是MP25P1还是ES300C型等电流传感器,安装时管脚的接线应根据测量情况进展相应连线。1在测量沟通电时,必须强迫使用双极性供电电源。即传感器的正极+接供电电源“+VA端,负极接电源的“-VA端,这种接法叫双极性供电电源。同时测量端M通过电阻接电源“0V端。2在测量直流电流时,可使用单极性或者单相供电电源,即将正极或者负极与“0V端短接,进而形成只有一个电极相接的情况,其接法共有四种见图6和图7。在传感器产品中,标有“-N标志的表示该传感器没有电源意外倒置防护措施;标有“-P标志的那么表示该传感器具有防护措施。图6是无保护二极管时的单极性供电电源

9、安装接线方法,图7是加有保护措施的传感器的接法。3具有屏蔽作用的传感器的连接方法ABB公司的局部电流传感器具有电磁屏蔽作用,其产品外壳上会多一个“E标志的端口,其连接方式有两种:将屏蔽端和负极-VA或者零线0V相连,如图8所示。另外,安装时必须全面考虑产品的用处、型号、量程范围、安装环境等。比方传感器应尽量安装在利于散热的场合;假如环境只适于垂直安装,那么必须选择带“V字标志的传感器如CS300BRV。五、进步测量精度的方法除了安装接线、即时标定校准、注意传感器的工作环境外,通过下述方法还可以进步测量精度:1、原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏;2、原边导线尽可能完全放满传感器内孔

10、,不要留有空隙;3、需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大。如条件所限,手头仅有一个额定值很高的传感器,而欲测量的电流值又低于额定值很多,为了进步测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值。例如当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时,为进步精度可将原边导线在传感器的内孔中心绕九圈一般情况,NP=1;在内孔中绕一圈,NP=2;绕九圈,NP=10,那么NP10A=100A与传感器的额定值相等,进而可进步精度;4、当欲测量的电流值为IPN/5的时,在25仍然可以有较高的精度。六、传感器的抗干扰性1、电磁场闭环霍尔效应电流传感器,利用了原边导线的电磁场原理。因此以下

11、因素直接影响传感器是否受外部电磁场干扰。1传感器附近的外部电流大小及电流频率是否变化;2外部导线与传感器的间隔、外部导线的形状、位置和传感器内霍尔电极的位置;3安装传感器所使用的材料有无磁性;4所使用的电流传感器是否屏蔽;为了尽量减小外部电磁场的干扰,最好按安装指南安装传感器。2、电磁兼容性电磁兼容性EMC,Electro-MagneticCompatibility是研究电气及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,即要求在同一电磁环境中的上述各种设备都能正常工作而又互不干扰,到达“兼容状态的一门学科8。空间电磁环境的恶化越来越容易使电子元器件之间因互不兼容而引发系统的误动作,因此

12、电工、电子设备电磁兼容性检测极有必要。由于实际消费、科研及市场推广的迫切需要,采用已通过电磁兼容性检测的电流和电压传感器已形成共识,并已成为一个强迫性标准。ABB公司的所有电流传感器自1996年度1月1日起,均已通过了EMC检测。七、传感器标定1、偏移电流ISO偏移电流必须在IP=0、环境温度T25的条件下进展校准,按图9方法双极性供电接线,且测量电压VM必须知足:VMRMISO5在IP=IPNACorDC、环境温度T25、传感器双极性供电、RM为实际测量电阻的条件下进展测量,其接线如图10所示,并用公式3计算精度。3、保护性测试ABB公司的传感器在测量电路短路、测量电路开路、供电电源开路、原

13、边电流过载、电源意外倒置的条件下都可受到保护。对上述各项测试举例如下:1测量电路短路此项测试必须在IP=IPN、环境温度T25、传感器双向供电、RM为实际应用中的电阻条件下进展,连接图如图11所示,开关S应在一分钟之内合上和翻开。2测量电路开路此项测试条件为IP=IPN、环境温度T25、传感器双向供电、RM是实际应用中的电阻。测试图如图12,开关S应在一分钟之内完成闭合/翻开切换动作。3电源意外倒置测试为防止电源意外倒置而使传感器损坏,在电路中专门加装了保护二极管,此项测试可使用万用表测试二极管两端,测试应在IP=0、环境温度T25、传感器不供电、不连接测量电阻的条件下进展。可使用以下两种方法

14、测第一种:万用表红表笔端接传感器“M端,万用表黑表笔端接传感器“+端;第二种:万用表红表笔接传感器负极,万用表黑表笔接传感器M端;在测试中,如万用表鸣笛,讲明二极管已损坏。八、传感器应用计算5根据图13,电流传感器的主要计算公式如下:NPIP=NSIS;计算原边或者副边电流VM=RMI;计算测量电压VS=RSIS;计算副边电压VA=e+VS+VM;计算供电电压其中,e是二极管内部和晶体管输出的压降,不同型号的传感器有不同的e值。这里我们仅以ES300C为例,这种传感器的匝数比NP/NS=1/2000、标准额定电流值IPN=300Arms、供电电压VA的范围为12V20V5%、副边电阻RS=30

15、,在双极性VA供电,其传感器测量量程100A且无防止供电电源意外倒置的保护二极管的情况下,e=1V。在上述条件下:1给定供电电压VA,计算测量电压VM和测量电阻RM:假设:供电电压VA=15V根据上述公式得:测量电压VM=9.5V;测量电阻RM=VM/IS=63.33;副边电流IS=0.15A。所以当我们选用63.33的测量电阻时,在传感器满额度测量时,其输出电流信号为0.15A,测量电压为9.5V。2给定供电电压和测量电阻,计算欲测量的峰值电流;假设:供电电压VA=15V,测量电阻RM=12,那么:VM+VS=RM+RSIS=VA-e=14V而:RM+RS=12W+30W=42W,那么最大输

16、出副边电流:A原边峰值电流:IPmax=ISmaxNS/NP=666A这讲明,在上述条件下,传感器所能测量的最大电流即原边峰值电流为666A。假如原边电流大于此值,传感器虽测量不出来,但传感器不会被损坏。3测量电阻负载电阻能影响传感器的测量范围。测量电阻对传感器测量范围也存在影响,所以我们需要精心选择测量电阻。用下式可计算出测量电阻:其中,VAmin扣除误差后的最小供电电压;e传感器内部晶体管的电压降;RS传感器副边线圈的电阻;ISmax原边电流IP为最大值时的副边电流值。另外我们可以通过下式确认所选传感器的稳定性。假如VAmin不符合上式,那么会造成传感器的不稳定。一旦出现这种情况,我们可以

17、有以下三种方法克制:1更换电压更大的供电电源;2减小测量电阻的值;3将传感器更换成RS较小的传感器。例如,某种型号的电流传感器,其标准额定电流IPN=1000A,匝数比NP/NS=1/2000,e值为1.5V,副边电阻RS=30,测量电阻RM=15W,用15V电源单极性供电。那么VA=30V单极性供电是双极性供电的2倍,而:IS=IPNP/NS=0.5AVS=RSIS=15VVM=RMIS=7.5V通过以上检验,可知这种传感器在此条件下测量能保证稳定性。它所能测量的原边电流的最大值即测量范围九、完毕语在城市用电设备增多,农村供电设备老化欠修的情况下,城乡各地经常会出现电压不稳、电路短路、过流等现象,结果造成人民生活不便和仪器损毁。在电源技术中使用传感检测功能可以使电源设备更加小型化、智能化和平安可靠。电源技术开展到今天,已交融了电子、功率集成、自动控制、材料、传感、计算机、电磁兼容、热工等众多技术领域的精华,我们有理由相信,在21世纪的电源技术中,传感器也将发挥着至关重要的作用,所以对电流传感器的应用和设计开发,传感器工作者应该给予足够重视。ABB公司的传感器因其型号多,量程宽电流56000A;电压505000V、高精度、灵敏度高、线性度好、标准、易安装、抗干扰才能强、质量可靠、平均无故障时间MTBF长等优点,在各个领域十分是在机车牵引和工业应用领域中值得用户信赖。0

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