電流傳感器依據(jù)測(cè)量原理不同,主要可分為:分流器,、電磁式電流互感器,、電子式電流互感器等。與電磁式電流傳感器相比較,,電子式電流互感器沒有鐵磁飽和,,傳輸頻帶寬,二次負(fù)荷容量小,、尺寸小,、重量輕、是今后電流傳感器的發(fā)展方向,。光纖電流傳感器是以法拉第磁光效應(yīng)為基礎(chǔ),、以光纖為介質(zhì)的新型電流傳感器。當(dāng)線偏振光在介質(zhì)中傳播時(shí),,若在平行于光的傳播方向上加一強(qiáng)磁場(chǎng),,則光振動(dòng)方向?qū)l(fā)生偏轉(zhuǎn),偏轉(zhuǎn)角度ψ與磁感應(yīng)強(qiáng)度b和光穿越介質(zhì)的長度l的乘積成正比,,即ψ=v*b*l,,比例系數(shù)v稱為費(fèi)爾德常數(shù),,與介質(zhì)性質(zhì)及光波頻率有關(guān)。偏轉(zhuǎn)方向取決于介質(zhì)性質(zhì)和磁場(chǎng)方向,。上述現(xiàn)象稱為法拉第效應(yīng),。1845年由m.法拉第發(fā)現(xiàn)。
電流傳感器應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電:風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源,,越來越受到---的重視,。其蘊(yùn)量---,全球的風(fēng)能約為2.74×109gw,,其中可利用的風(fēng)能為2×107gw,,比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。風(fēng)很早就被人們利用--主要是通過風(fēng)車來抽水,、磨面等,,而新世紀(jì),人們感興趣的是如何利用風(fēng)來發(fā)電,,以及如何才能發(fā)電量較大化,。電流傳感器作為主要的檢測(cè)元件,在其中起到---的作用 ,。
霍爾電流傳感器光伏作為清潔能源,,具有低污染,等優(yōu)點(diǎn),,電流電壓傳感器作為---檢測(cè)元器件,,在光伏整體發(fā)電的過程起到---的作用。
隨著能源危機(jī)和環(huán)境問題的出現(xiàn),,新型可再生能源的開發(fā)和利用也開始引起人們的關(guān)注,,其中太陽能作為一種常見易獲取的清潔能源,很早便被用于能源發(fā)電中,,并逐步形成今天的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè),。
光伏發(fā)電是由太陽能電池板將接收到的光能轉(zhuǎn)化為電能,霍爾電流傳感器從而實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)化的,,在將由太陽能電池板轉(zhuǎn)化的電流用于使用前,,需要進(jìn)行多次處理和轉(zhuǎn)化,其中多處要用到電流傳感器對(duì)線路的監(jiān)控,,保護(hù)作用,,匯流箱便是其中之一。
在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,,為了提高電流并減少光伏太陽能電池陣列與逆變器間的連線,,通常將由一定數(shù)量太陽能電池串聯(lián)組成的光伏陣列并聯(lián)到匯流箱中,然后通過控制器輸入到逆變系統(tǒng)中,,電流傳感器在匯流箱中主要用于測(cè)量各并聯(lián)支路電流大小,,從而可以監(jiān)霍爾電流傳感器控各光伏陣列工作狀態(tài)是否正常,,是否出現(xiàn)斷路情況,并可防止電流或電壓過大從而起到電路保護(hù)作用,。
傳感器安裝方向水平,,垂直或傾斜均可,不受---,,但測(cè)量固液兩相流體垂直安裝,,自下而動(dòng),這樣不會(huì)出現(xiàn)水平安裝時(shí)實(shí)時(shí)襯里下半部局部磨損---,,低流速時(shí)固相沉淀等缺點(diǎn),。
水平安裝時(shí)要使電極軸線平行于地平線,不要垂直于地平線,,因?yàn)樘幱诘撞康碾姌O易被沉積物覆蓋,,頂部電極易被液體中霍爾電流傳感器偶存氣泡擦過遮住電極表面,使輸出信號(hào)波動(dòng),。
電磁流量傳感器不要裝在管系的高點(diǎn)或頂部,。
電磁流量傳感器安裝還應(yīng)避開或遠(yuǎn)離兩種電導(dǎo)率不同液體混合點(diǎn)的下游,因?yàn)閮煞N電導(dǎo)率不同液體未混合均勻或未反應(yīng)完全就流經(jīng)測(cè)量點(diǎn),,會(huì)引起儀表輸出晃動(dòng),,將流量傳感器移到混合點(diǎn)上游,或離開混合段相當(dāng)距離,,例如混合的反應(yīng)時(shí)間為60s,,而液體流速為3m/s,,不考慮保險(xiǎn)系數(shù)就要求相距180m,。
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