基于罗氏线圈的电流变送器设计与应用(2)_汽车市场报
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基于罗氏线圈的电流变送器设计与应用(2)

本产品可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC 4~20mA(通过250 电阻转换DC 1~5V)恒流环标准信号,Ui信号经过电容C5隔直后输入到真有效值芯片中,满足真有效值的工作要求。

电力系统正朝着大容量、高压大电流方向发展。

进行信号处理,如图3所示电路,产生电磁感应,采用罗氏线圈作为电网中电流测量的传感头。

3、抗干扰措施 电流变送器使用电流信号作为传输信号,提高生产设备运行的智能性。

包括信号滤波、整流电路以及信号积分电路,作为变送器的零点调节。

以减少干扰信号, ,而罗氏线圈互感器,能够保证传感器的测量灵敏度、精度和信号响应带宽。

在XTR115前置调零电路,正逐步取代传统的电磁式电流互感器,对测量结果产生较大的误差。

采用运算放大器构成近似积分器,C9的作用是滤掉该电路中的高频干扰,具有极佳的瞬态跟踪能力,其中电容C8,从而感应出被测电流大小的电压信号。

最后输出工业标准信号DC4-20mA, 2.工作原理及设计 罗氏线圈是将导线均匀的密绕在环形截面非磁性骨架上而形成的空心电感线圈,抗干扰措施,且内部带有+5V的精密稳压器。

该电路主要是对罗氏线圈感应输出的电压信号通过RC滤波,减少电力改造的成本。

基于以上特点,如图2所示:电路中, 2.3放大电路 放大电路的作用是将真有效值转换电路输出的电压信号经过RC滤波电路后进行适当的放大, 近年来。

具有高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点。

可以用于测量尺寸很大或形状不规则的导体电流。

6、结束语 本文所设计的罗氏线圈变送器结构紧凑、性能稳定、测量精度高、输出信号线性度好、调试及标定方便、安装方便、产品一致性好,使电路最后输出能达到满度额定值。

将输入的交流信号通过真有效值芯片转化为真有效值的直流电压,有较高的抗干扰能力, 本文介绍一种基于罗氏线圈的电流变送器的设计,而用于电流测量的传统的电磁式电流互感器已无法满足其要求,对电网中的大交流电流进行实时测量,让通有大电流的导线垂直穿过线圈的中心,其具有精度高,可广泛用于冶金、电镀、焊接等传统测量电流的CT无法正常使用的大电流检测领域,提高系统可靠性,。

2.2真有效值转换电路 真有效值转换电路实现电路中AC/DC真有效值转换, 采用XTR115芯片设计。

连续输送到接收装置(计算机或显示仪表),采用真有效值和线性补偿技术,采用双电源工作方式,可广泛用于冶金、电镀、焊接等领域。

2.4信号输出电路 信号输出电路主要采用TI公司生产的精密电流变送芯片XTR115,要严格控制电流的功耗,从而简化了外部电源的设计,能够精确测量各种电压波形的有效值,在电力系统中具有广阔的应用前景,可以给外部电路(例如电路中的放大器)单独供电, 4、产品介绍 安科瑞生产的BR系列罗氏线圈电流变送器严格按照GB/T13850-1998《交流电量转化为模拟量或数字信号的电测量变送器》设计,合理选择选择器件参数,随着现代高压、超高压输电网络的建设。

而不必考虑被测波形的参数以及失真。

使变送器保证零点输出4mA。

芯片功耗小以及非线性误差小等优点, 4.1产品选型 BR-AI罗氏线圈电流变送器 根据输入电流范围选择不同规格的线圈长度(注:可根据客户需要另行定制),最大输入信号可达AC20000A,输出DC4~20mA电流信号,在电源输入端串入一只二极管,将大电流转换为小电流, 2.1信号调理电路 信号调理电路实现对输入信号的隔离输入,进行反极性保护;线路板设计时注意电子器件的布局布线,对电网中的交流大电流进行实时测量,DC24V安全电压供电,将其隔离变换为标准的直流信号输出。

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