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  • 06

    2024-09

    高精度磁通门传感器选型指南

    高精度磁通门传感器

    高精度磁通门传感器

    高精度磁通门传感器

    高精度磁通门传感器

    高精度磁通门传感器

    高精度磁通门传感器

    高精度磁通门传感器

    高精度磁通门传感器


  • 11

    2024-09

    Danisense高精度零磁通电流传感器DS系列

      高精度零磁通电流传感器DS系列:铝制外壳;高精度AC/DC电流传感器;可在-40°C-85°C的温度范围工作;频率响应范围宽;抑制工频干扰能力强;内置校准用信号源;ASPC–高级自我保护电路设计;DSUBBNC香蕉头LEMO接口可选;电压电流信号输出可选。

      随着电子电力技术的发达,越来越多的设备需要高精度的传感器用于电流的精确测量和控制,DS系列由此诞生,它是基于磁通门技术的闭环传感器,非霍尔器件,具有高稳定度(温漂低、长期稳定性好)、超低噪声(0-100Hz时0.02uA)、高线性(<1ppm)的特点,满足客户苛刻要求,广泛应用于功率分析、高稳定电源、MRI梯度放大器、弧焊设备、电机、逆变器、铁路机车、汽车行业、电池电容检测等任何需要高精度测量电流的领域.

      典型应用:MRI(核磁共振成像)

      MRI成像质量受制于施加的磁场,磁场是由梯度放大器控制的梯度线圈电流来实现,所以成像的好坏受制于是否能精确测量和控制梯度线圈中的电流大小

      DS系列高精度传感器由于非常小的线性误差,非常小的低频噪声,非常小的偏置和温漂,超高的稳定性好的应用于MRI设备.

      功率测量:高精度的电流传感器使得幅值和相角的误差降到最低,基本还原信号的本质,如果采购普通传感器,对于测试结果的影响非常大;由于效率测试必须靠输入功率和输出功率计算得出而无法直接测量,所以误差会由输入和输出功率的测量误差累计,特别是对于测量效率高达95%以上的电力电子设备,如果没有高精度的功率分析仪配合高精度的电流传感器,测量结果无法保证。

      风机、光伏逆变器、新能源汽车车载逆变器、电机、计量校准实验室等领域都需要高精度的功率测试.

      提供供电系统和多种接口的选择,接线方便.

      高稳定电源系统:当客户需要搭建供电系统而且需要非常稳定的电流输出时,需要用反馈电路精确控制电源输出电流大小;越来越多的电源制造商向紧凑型方向发展,工频干扰造成的影响由于电源体积的缩小会影响大部分元器件;普通的电流传感器会把干扰吸收并影响到输出;DS系列独创技术可以大大减小工频干扰对输出影响,使得制造商节省滤波成本。

      其他应用:高能物理加速器、电池测试系统、电力机车等需要对电流精确测量控制的场合;高低温测试中需要对电流精确监控的场合。

      产品特点:铝制外壳;相对于塑料材质更容易散热,防止核心部件过热导致误差增大;满足从-40°Cto+85°C严酷的环境条件;外壳超低阻抗有效防止外部干扰信号;减小快速dv/dt变化对于传感器影响;频响;研发的焦点专注于频响尽可能的扁平;每个传感器都要进行可追溯的频响测试。

      ASPC–高级传感器保护电路:测试电流时,正确的顺序为先接好线,给传感器供电,再给待测设备供电,否则损坏传感器;测试结束,如果待测设备不断电情况下给传感器断电对传感器造成影响,特别是测试大电流时;非均匀地启停电流传感器供造成传感器的偏置增大;由于保护电路设计,即使出现以上问题,对于DS系列传感器来说不会造成损伤..

      产品型号:DS200系列技术参数:最大输入电流:AC:200ARMSDC:370A(±15V供电25℃)/300A(±15V供电-40-85℃);变比:1:500;最大偏置电流:12uA;最大增益误差:0.01%(DC-5KHz);相角误差:0.1度;线性误差:1ppm;噪声:0.02uA(0-100Hz);钳口直径27.6mm;DS600系列。

      技术参数:最大输入电流:DC:900A(±15V供电25℃)/1050A(±15V供电-40-85℃);变比:1:500;最大偏置电流:4uA;最大增益误差:0.01%(DC-2KHz);相角误差:0.1度;线性误差:1ppm;噪声:0.004uA(0-100Hz);钳口直径27.6mm;DS640系列。

      技术参数:输入电流:DC:640A(±15V供电25℃);工作范围:0-55℃;变比:1:40--1:640可调;最大偏置电流:4uA;线性误差:1uA;噪声:0.004uA(0-100Hz);钳口直径28.1mm

      DS2000系列技术参数:最大输入电流:AC:2000ARMSDC:3000A;工作温度:-40-65℃;变比:1:500;最大偏置电流:5ppm;最大增益误差:0.01%(DC-5KHz);线性误差:1ppm;正常电流下的整体精度:0.01%(DC输入时);噪声:3ppm(DC-100KHz);钳口直径68mm。

      DS5000系列

      技术参数:最大输入电流:AC:5000ARMSDC:8000A;工作温度:0-55℃;变比:1:2500;最大偏置电流:10uA;最大增益误差:0.01%(DC-1KHz);线性误差:1ppm;噪声:0.004uA(DC-100KHz);钳口直径150mm。

      接口选择:DSUB-9标准接口;LEMO电流输出接口;LEMO电流输出接口同时配置100匝校准线圈;BNC电压输出1V或10VDSSIU-4:

      技术参数:可同时为四个DS系列传感器供电(DS5000除外);标准19寸机架安装;输入电压:100-240V47-63Hz;输出电压:±15V(供给传感器);输出接口:4mm香蕉头(传感器信号输出口);可选2/5/10/20m屏蔽线用于传感器和电源的连接。

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    2024-09

    Danisense高精度零磁通电流传感器DS系列

      高精度零磁通电流传感器DS系列:铝制外壳;高精度AC/DC电流传感器;可在-40°C-85°C的温度范围工作;频率响应范围宽;抑制工频干扰能力强;内置校准用信号源;ASPC–高级自我保护电路设计;DSUBBNC香蕉头LEMO接口可选;电压电流信号输出可选。

      随着电子电力技术的发达,越来越多的设备需要高精度的传感器用于电流的精确测量和控制,DS系列由此诞生,它是基于磁通门技术的闭环传感器,非霍尔器件,具有高稳定度(温漂低、长期稳定性好)、超低噪声(0-100Hz时0.02uA)、高线性(<1ppm)的特点,满足客户苛刻要求,广泛应用于功率分析、高稳定电源、MRI梯度放大器、弧焊设备、电机、逆变器、铁路机车、汽车行业、电池电容检测等任何需要高精度测量电流的领域.

      典型应用:MRI(核磁共振成像)

      MRI成像质量受制于施加的磁场,磁场是由梯度放大器控制的梯度线圈电流来实现,所以成像的好坏受制于是否能精确测量和控制梯度线圈中的电流大小

      DS系列高精度传感器由于非常小的线性误差,非常小的低频噪声,非常小的偏置和温漂,超高的稳定性好的应用于MRI设备.

      功率测量:高精度的电流传感器使得幅值和相角的误差降到最低,基本还原信号的本质,如果采购普通传感器,对于测试结果的影响非常大;由于效率测试必须靠输入功率和输出功率计算得出而无法直接测量,所以误差会由输入和输出功率的测量误差累计,特别是对于测量效率高达95%以上的电力电子设备,如果没有高精度的功率分析仪配合高精度的电流传感器,测量结果无法保证。

      风机、光伏逆变器、新能源汽车车载逆变器、电机、计量校准实验室等领域都需要高精度的功率测试.

      提供供电系统和多种接口的选择,接线方便.

      高稳定电源系统:当客户需要搭建供电系统而且需要非常稳定的电流输出时,需要用反馈电路精确控制电源输出电流大小;越来越多的电源制造商向紧凑型方向发展,工频干扰造成的影响由于电源体积的缩小会影响大部分元器件;普通的电流传感器会把干扰吸收并影响到输出;DS系列独创技术可以大大减小工频干扰对输出影响,使得制造商节省滤波成本。

      其他应用:高能物理加速器、电池测试系统、电力机车等需要对电流精确测量控制的场合;高低温测试中需要对电流精确监控的场合。

      产品特点:铝制外壳;相对于塑料材质更容易散热,防止核心部件过热导致误差增大;满足从-40°Cto+85°C严酷的环境条件;外壳超低阻抗有效防止外部干扰信号;减小快速dv/dt变化对于传感器影响;频响;研发的焦点专注于频响尽可能的扁平;每个传感器都要进行可追溯的频响测试。

      ASPC–高级传感器保护电路:测试电流时,正确的顺序为先接好线,给传感器供电,再给待测设备供电,否则损坏传感器;测试结束,如果待测设备不断电情况下给传感器断电对传感器造成影响,特别是测试大电流时;非均匀地启停电流传感器供造成传感器的偏置增大;由于保护电路设计,即使出现以上问题,对于DS系列传感器来说不会造成损伤..

      产品型号:DS200系列技术参数:最大输入电流:AC:200ARMSDC:370A(±15V供电25℃)/300A(±15V供电-40-85℃);变比:1:500;最大偏置电流:12uA;最大增益误差:0.01%(DC-5KHz);相角误差:0.1度;线性误差:1ppm;噪声:0.02uA(0-100Hz);钳口直径27.6mm;DS600系列。

      技术参数:最大输入电流:DC:900A(±15V供电25℃)/1050A(±15V供电-40-85℃);变比:1:500;最大偏置电流:4uA;最大增益误差:0.01%(DC-2KHz);相角误差:0.1度;线性误差:1ppm;噪声:0.004uA(0-100Hz);钳口直径27.6mm;DS640系列。

      技术参数:输入电流:DC:640A(±15V供电25℃);工作范围:0-55℃;变比:1:40--1:640可调;最大偏置电流:4uA;线性误差:1uA;噪声:0.004uA(0-100Hz);钳口直径28.1mm

      DS2000系列技术参数:最大输入电流:AC:2000ARMSDC:3000A;工作温度:-40-65℃;变比:1:500;最大偏置电流:5ppm;最大增益误差:0.01%(DC-5KHz);线性误差:1ppm;正常电流下的整体精度:0.01%(DC输入时);噪声:3ppm(DC-100KHz);钳口直径68mm。

      DS5000系列

      技术参数:最大输入电流:AC:5000ARMSDC:8000A;工作温度:0-55℃;变比:1:2500;最大偏置电流:10uA;最大增益误差:0.01%(DC-1KHz);线性误差:1ppm;噪声:0.004uA(DC-100KHz);钳口直径150mm。

      接口选择:DSUB-9标准接口;LEMO电流输出接口;LEMO电流输出接口同时配置100匝校准线圈;BNC电压输出1V或10VDSSIU-4:

      技术参数:可同时为四个DS系列传感器供电(DS5000除外);标准19寸机架安装;输入电压:100-240V47-63Hz;输出电压:±15V(供给传感器);输出接口:4mm香蕉头(传感器信号输出口);可选2/5/10/20m屏蔽线用于传感器和电源的连接。

  • 09

    2024-09

    DANISENSE磁通门电流传感器原理

    磁通门电流传感器


        Danisense电流传感器技术基于闭环系统,由磁通门作为磁场检测器供电。

        初级电流(Ip)产生的环形线圈中的磁场被积分器产生的补偿次级电流(Is)抵消。

        磁通门可检测出环形磁环中从DC到小于100Hz的亚ppm级磁场,并告诉积分器对其进行补偿。

        在较高的频率下,反馈绕组(Nfb)会检测出环形磁场中ppm级的磁场,并告诉积分器也要对其进行补偿。

        因此,次级电流(Is)与初级电流(Ip)成比例,比率为Np:Ns

  • 09

    2024-09

    DANISENSE磁通门电流传感器原理

    磁通门电流传感器


        Danisense电流传感器技术基于闭环系统,由磁通门作为磁场检测器供电。

        初级电流(Ip)产生的环形线圈中的磁场被积分器产生的补偿次级电流(Is)抵消。

        磁通门可检测出环形磁环中从DC到小于100Hz的亚ppm级磁场,并告诉积分器对其进行补偿。

        在较高的频率下,反馈绕组(Nfb)会检测出环形磁场中ppm级的磁场,并告诉积分器也要对其进行补偿。

        因此,次级电流(Is)与初级电流(Ip)成比例,比率为Np:Ns

  • 09

    2024-09

    一篇论文引发的变革-罗氏线圈的故事

        1912年,德国学者VonW.Rogowski和W.Steinhaus在电气期刊上联合发表了一篇论文:《DieMessungdermagnetischenSpannung》,论文主要描述缠绕在一种柔性材料上的线圈,具备的电流测量及对抗外部磁场干扰的能力。

        这在当时只是一篇普通的论文,并没引起多大的反响。因为早在1887年,A.P.Chattock已经发表过关于柔性材料线圈的论文《OnaMagneticPotentiometer》,描述了利用长的柔性线圈测量磁势,当然,在如今的电机磁芯测量领域,A.P.Chattock依然是鼎鼎有名。

        先来欣赏一下VonW.Rogowski当时(1912年)的原版论文:

        罗氏线圈 

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        图片虽然有些模糊,但依然能看出柔性线圈测量电流的样子

        想要索取论文完整版,可以联系小编

        VonW.Rogowski也在未来的岁月里度过了他的余生,并没有太多波澜壮阔的故事。这种柔性线圈只在少数范围内有人继续研究和使用,并没有走进真正的工业应用。

        时光如梭,一晃50多年过去,时间来到了1963年,英国学者Cooper从理论上对Rogowski的高频响应进行分析,奠定了Rogowski线圈大功率脉冲应用的理论基础,Rogowski在大电流脉冲测量中的应用正式展开。

        现阶段,随着工业应用的不断成熟,Rogowski线圈的优势也不断突显,质量轻、精度还算比较高,安装极其方便,重要的是:价格非常便宜。尤其是大电流测量领域。在国内,都称呼为罗式线圈,其电流测量范围从低至几十个mA可以上至数百个kA。频率测量上限可达到30MHz以上。

        罗氏线圈的测量原理可以单独写一本书,但用一句来总结就是:线圈的电压输出与电流的变化率(即微分)成正比,然后再将这个电压进行积分,即可得到原始电流。这就是它为什么它只能测交流。相信大学高数补考过2次以内的同学都可以明白其道理。

        是时候看看庐山真面目了,下面展示一下罗氏线圈到底长啥样。

        80%的人眼中的罗氏线圈是这样子的

        线圈是微分器,中间的塑料盒子是积分器,普遍用的就是这种。

        罗氏线圈还有长这个样子的,一个积分器盒子带3个线圈,适合三相测量应用

        罗氏线圈也有这样的,不到2mm的线径,可以直接测半导体器件的引脚电流

        这也是罗氏线圈,刚性的,精度提高了一个数量级,可以到0.1%

        没错,这也是罗氏线圈,频率高可以到200M以上,用于RF领域

  • 09

    2024-09

    夏日有感-电量测量用电流传感器

        炎炎夏日,你惬意的时刻是什么时候?对于笔者而言,惬意莫过于下班回家后开启空调,从冰箱取出饮料,打开电视,然后在软软的沙发上来个葛优躺。

        但您可知道,为了保证这惬意时刻的享受,我们需要的是什么呢?

        答案就是电!

        现如今我们每天都在享受的惬意时刻看似平常,但要将电能源源不断地送入千家万户,却也不是一桩易事,更何况中国是全世界用电人数多的国家。说到这,笔者不得不说起中国L先世界的技术,特高压电力传输。通过该技术,电能可以很轻易地从千里之外输送到每家每户,而如今特高压技术只有我国全面掌握以及应用。

        然而,为什么在远距离输电时,要用高电压低
    电流方式呢?原理是什么呢?百度是这么说的:

        远距离输电要用高压的原因是:在同输电功率的情况下,根据公式P=UI,要使输电电流I减小,而输送功率P不变(足够大),就必须提高输电电压U。电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流,从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。

        由Q=I^2Rt可知减小发热Q有以下三种方法:一是减小输电时间t,二是减小输电线电阻R,三是减小输电电流I。可以看出,第三种办法是很有效的:电流减小一半,损失的电能就降为原来的四分之一。要减小电能的损失,必须减小输电电流。

        此时就有一个疑惑了,根据我们学的知识Q=UIt=U^2*t/R=I^2*R*t,如果增大电流或者升高电压,对发热Q的影响似乎是一致的,那为什么要用高压输电呢?

        答案就是,U的定义出了错误。

        输电过程中是存在三种电压的,初端U1、末端U2以及初末端压差U3。发热Q的公式中提到的U,真实的应该是U3,此时U3=IR可知U3和线路电流I成正比。因而我们真正的发热Q=U3It=U3^2*t/R=I^2*R*t

        而我们的高压输电中的高压,指的是初段U1以及末端U2需要高压。

        至此也就简单的解释了输电过程中选用高压低电流的原因。当然,高压输电技术远复杂于上述所说,各位如有兴趣,欢迎留言讨论。

        说了这么多高电压以及大电流,相信各位在日常工作中肯定会有相关测试需求,GMC-I作为欧洲著名仪器仪表品牌,向您推荐下列产品满足您的测试需求。

        HST系列高压分压器

        DS系列电流钳

  • 11

    2024-09

    瑞士AC/DC电流互感器

    电流互感器

        能源领域中的重要产品组合扩展: 新的剩余电流互感器以及智能AC/DC电流互感器

        在大电流测量领域,电流互感器是必不可少的。为了保证非常长的使用寿命。可靠性和准确性是非常重要的参数。通常每一个取样点都需要一个电流互感器,这也正是这些产品如此重要的原因。

        GMC集团旗下公司CamilleBauerMetrawattAG可以提供的各种电流互感器的选择。其中包括SIRAXCT系列标准电流互感器,支持1A或5A输出,可存在4个变型。这些变型包括:绕组电流型,套管型(单相或三相),分裂铁芯型和紧凑型SC系列铁芯平衡电流互感器。DACT和KBU系列是测量电力系统中剩余电流所必需的。其利用RCM(剩余电流监视器)使得即使很小的残余电流(泄漏电流)也可由高精度剩余电流检测器检测并传送到更高级的测量设备(例如SIRAXAM1000/3000、PQ3000/5000等)。这是为了防止在发生故障对人和系统硬件的损坏。典型的应用领域是数据中心、医院、工厂、公共建筑、购物中心等。

        为了补充1946bv1946伟德手机版 的产品组合,GMC集团正在向市场推出独特的智能AC/DC电流互感器。它们的优点是能够在不同的频率范围内测量单相电流高达300AAC(最大800VAC)或400ADC(最大1000VDC),这给予了设计者和系统建设者很大的使用灵活性。在2变电柜中集成的电能表也可选购。这节省了购买单独的电能表的花费,从而简化了安装任务,节省了成本。因此,智能电流互感器非常适合用于监测光伏系统、电池充电系统、UPS系统以及变频过程。电气参数可以通过DIP开关或通过ModbusRTU,使用免费的、用户友好的软件实用程序进行配置

  • 11

    2024-09

    汽车静态电流检测

        随着汽车电器设备的增加,汽车的静态电流似乎也越来越大,车辆长期停放电瓶容量不足,会导致汽车无法启动。那么静态电流的测试就显得尤为重要。

        测量前必须保证车辆熄火15分钟以上,车内用电器都关闭。用分辨率高电流钳来蓄电池的负极,此时得到的值即为整车的静态电流值,静态电流值越小,说明汽车停放的时间可以更长。查阅相关资料,静态电流为35mA的时候,车辆可以停放一个月,25mA的时候可以停放2个月,11mA的时候可以停放3个月,目前市面上的车辆大部分静电流都在10~20mA之间,也就是说基本能保证停放2个月。

        对于如此小的静态电流,我们应该选择哪款电流钳呢?德国GMC的METRACLIP63/64是您不二的选择。特点非常鲜明:

        1.钳口尺寸可选择:METRACLIP63:5mm直径METRACLIP64:30mm直径

        2.DC电流分辨率高:

        METRACLIP63:0.1...±50.00mA量程时,分辨率为0.01mA,精度为±1%rdg.±5digits;

        METRACLIP64:0.1...±99.99mA量程时,分辨率为0.01mA,精度为±1%rdg.10digits;

        例如,标准电流值为10mA的情况下

        METRACLIP63误差为±(1%*10mA+0.05mA)即:±0.15mA

        METRACLIP64误差为±(1%*10mA+0.10mA)即:±0.2mA

        由此可见METRACLIP63/64型电流钳是非常适合于1946伟德官方网站

                          静态电流测试仪                 静态电流测试仪


  • 13

    2024-09

    具有电能表功能的交直流电流互感器

        描述:SIRAXBT7200/BT7250和SIAXBT7300/BT7350系列是具有集成电能表功能的电流互感器,用于监测单相交流和直流应用。最大电流可达300AAC或400ADC,最大电压可达1000VDC或800VAC,因此可广泛使用该装置。
       电流互感器

       交直流电流互感器特点

        •PBT耐破塑料外壳

        •根据UL94V0标准的阻燃和自熄

        •双向能量测量

        •最大电压范围高达800VAC/1000VDC

        •最大电流范围高达300AAC/400ADC

        •配置软件配置

        •串行RS485Modbus/RTU输出

        •DIN导轨或墙壁安装,用于垂直或水平位置

        应用:具有能量计功能的AC/DC电流互感器具有测量不同频率范围的电流的能力,是监测光伏系统、电池充电系统、UPS系统和变频驱动器的理想解决方案。

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