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电流采集原则

如果纯电阻负载(例如白炽灯和加热器)在常规的230 V电网中运行,电网中不会产生畸变电流。采用相角控制补偿模块导致非线性负载增大,纯正弦波发生畸变并逐渐变成梯形波。

市场上很多电流电压变送器只能针对正弦交流电流进行校准,而且只能通过生成平均值来确定真均方根值。而MCR电流变送器可用于测量真均方根值,适用于任何波形,而且无需考虑外形因素。

符合互感器原理(RMS)的真均方根值采集

符合互感器原理(RMS)的真均方根值采集  

符合互感器原理(RMS)的真均方根值采集

在一定时间内变化的磁通量会导致线圈端子侧产生感应电压。

由两个电气隔离但磁场耦合的回路可构成互感器。

这种电流传送技术相对简单且使用广泛。

符合罗氏线圈原理的真均方根值测量(TRMS)

符合罗氏线圈原理的真均方根值测量(TRMS)  

符合罗氏线圈原理的真均方根值测量(TRMS)

罗氏线圈原理是用于测量互感器中正弦和非正弦交流电流的特殊方式。

有色金属感应线圈(空心线圈),即Rogowski线圈,可以测量带电导线附近封闭环境内的电磁电压。

罗氏线圈的输出信号受到控制,以精确复制初级电流。

使用霍尔传感器测量真均方根值(TRMS)

使用霍尔传感器测量真均方根值(TRMS)  

使用霍尔传感器测量真均方根值(TRMS)

初级电流IP产生的磁通量在磁回路中凝聚并可在空气间隙中用霍尔传感器进行测量。

由霍尔传感器的输出信号受到控制,以精确复制初级电流。

生成平均值

真均方根值——均方根值

交流电流的真均方根值对应于该电流瞬时值产生的静态值。该静态值在电阻中产生的热量与相同大小的直流电流相等。

术语“真均方根值”指的是可测量的畸变直流电流和脉动电流。测量变送器与所有电流波形均兼容。

  • Irms = Is/√2
  • Urms = Us/√2

 

算术平均值  

算术平均值

算术平均值

算术平均值用于测量DC电流或过滤脉动电流中的DC部分。

将算术平均值应用于对称交流电流,结果测量值为"0"。

算术平均值可将直流电流变成标准模拟量输出。

可通过双极性输出信号测量极性。对于230 V/50 Hz的供电网络,会对电压水平产生以下影响:

  • Urms = 230 V
  • US = 325 V
  • Uavg = 0 V

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