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羅氏線圈原理:通過整合輸出電壓訊號的電路,可以真正恢復輸入電流。
羅氏線圈也稱為電流測量線圈和差動電流感測器。
是非鐵磁性材料中的均勻傷口。
在環形上。 輸出訊號是電流與時間的差異。
無鐵磁材料,無滯後效應,相位誤差幾乎為零; 沒有磁飽和,因此可以從幾安培開始測量測量範圍。
電流達到數百千安; 結構簡單,與被測電流無直接電路連線; 響應頻寬。 使用帶有鐵芯的傳統變壓器。
相比之下,羅氏線圈測量範圍廣,精度高,穩定可靠,響應頻率寬,測量和繼電保護。
功能齊全,體積小,重量輕,安全且符合環保要求。
基於羅氏線圈,具有實時測量電流、響應速度快、不飽和、幾乎無相位誤差等特點,可應用於繼電保護、閘流體整流、變頻調速、電阻焊等。
以及其他訊號嚴重失真的情況。
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大腦的八個為什麼。
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圖為柔性羅氏線圈,其繞線精度決定了它的測量精度,目前,協普繞線機廠的柔性羅氏線圈繞線機在行業內已達到較高水平,可以在協普繞線機官網上有相關資訊。
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羅氏線圈中測量電流的理論基於“電磁感應法拉第定律”和“安培環路定律”。
當被測電流沿軸線通過羅氏線圈中心時,環形繞組所包圍的體積會產生相應的變化,強度為h,由安培環律求得
h·dl=i(t)
線圈的感應電壓與h的變化率成正比,因此,所有線圈的感應電位之和與電流的變化率成正比。
即:e(t)=di dt
對輸出電壓e(t)進行積分可以得到i,因此羅氏線圈通常與積分器一起使用。
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羅氏線圈的工作原理。
羅氏線圈是一種空心環形線圈,可直接施加在被測導體上。 流過導體的交流電在導體周圍產生交變磁場,從而感應出與圓圈中電流變化比成正比的交流電壓訊號。
線圈的輸出電壓可以用公式 vout=m di dt 表示。 其中 m 是線圈的互感。 Di dt 是電流的比率。
通過使用專用積分器對線圈輸出的電壓訊號進行積分,可以獲得另乙個交流電壓訊號,從而準確再現被測電流訊號的波形。 線圈和積分器:
羅氏線圈及配套積分器是一種通用的電流測量系統,廣泛應用於各種場合,對被測電流的頻率、電流尺寸和導體尺寸沒有特殊要求。 系統的輸出訊號與電流頻率沒有直接關係,相位差小於度數,可以測量波形複雜的電流訊號,如瞬態脈衝電流。 線性:
羅氏線圈電流測量系統的乙個突出特點是其良好的線性度。 線圈不包含磁飽和分量,系統的輸出訊號始終與測量範圍內待測電流訊號呈線性關係。 系統的測量範圍不是由線性度決定的,而是由最大擊穿電壓決定的。
積分器也是線性的,範圍取決於其電氣特性。 羅氏線圈的良好線性度使其非常容易校準,因為系統可以使用通用參考訊號進行校準,並且校準後的系統在整個測量範圍內都是線性的,並且測量結果準確。 同時,由於線性度好,可以隨意確定系統的範圍,瞬態響應能力突出。
輸出指示:積分器輸出的交流電壓訊號可用於輸入阻抗大於 10kohm 的任何電氣裝置,例如電壓表、示波器、瞬態脈衝記錄器或保護系統。 積分器輸出的直流電流訊號可廣泛應用於資料採集系統和自動控制系統中。 校準線圈和積分器。
線圈校準主要是確定線圈互感系數,積分器校準主要是校準輸入和輸出訊號,我們提供的線圈和積分器在出廠前都已經校準過,使用者在訂貨時需要提供要測量的電流範圍,這樣我們校準,我們不建議使用者自己校準系統。 線圈和積分器使用一段時間後,使用者無需重新校準。
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羅氏線圈的工作原理基於法拉第定律,該定律將閉合電路中感應的總電動勢與所連線電路的總磁通量的時間變化率的直接比值。
Rokowski線圈類似於交流電互感器,因為電壓被引導到第二個線圈,並且與通過絕緣導體的電流成比例。 主要區別在於 Rokovsky 線圈具有空心磁芯,而電流互感器則依靠高磁導率鋼芯與第二個繞組進行磁耦合。 另一方面,空心磁芯採用低插入阻抗設計,可實現更快的訊號響應和線性訊號電壓。
羅氏線圈的優點。
大電流測量,無磁芯飽和。
使用靈活。 最大頻寬 >30 MHz
非侵入性或非破壞性測量。
成本低。 羅氏線圈的侷限性。
僅交流電 - 羅氏線圈不能處理直流電流,僅支援交流電。
靈敏度 - 與電流互感器相比,羅氏線圈的靈敏度較低,因為缺少高磁導率鐵芯。
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最大的優點是:
1.便攜,體積小,重量輕。
2、測試方便,可開啟的線圈易於檢修。
3.頻率範圍寬。
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羅氏線圈是一種均勻纏繞在非鐵磁性材料上的環形線圈。
輸出訊號是電流與時間的差異。 通過將輸出電壓訊號整合到電路中,可以實際恢復輸入電流。 線圈具有實時電流測量、響應速度快、不飽和、幾乎無相位誤差等特點,因此可用於繼電保護、閘流體整流、變頻調速、電阻焊等訊號嚴重畸變,以及電爐、短路測試、雷電訊號採集等大電流場合。
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最大的優點是:
1.可攜式螞蟻銀,體積小,重量輕。
2、測試方便,可開啟的線圈方便檢修。
3、頻率範圍寬。
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1.測量羅氏線圈電流的理論基礎是“電磁感應法拉第定律”和“混沌安培環路定律”。
2、羅氏線圈是空心環形線圈,有柔性和剛性兩種,可直接設定在導體上測量交流電。
3.其設計的基本原理:測量羅氏線圈電流的理論基礎是電磁感應法拉第定律和安培迴路定律,當被測電流沿軸線通過羅氏線圈中心時,在環形繞組包圍的玉春體積內產生相應的磁場變化。
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