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巨磁阻传感器的差分输出信号接到仪表放大器ad620的差分输入引脚。放大器的增益可以通过1脚和8脚之间的电位器进行控制。仪表放大器的输出信号接至功率放大器lm3886tf,功率放大器的输出接反馈线圈,该反馈线圈绕在磁环上,在反馈线圈的末端接一个10ω的反馈电阻并接地,通过测量反馈电阻两端的电压,计算反馈线圈中的电流,进而推算出穿过磁环的被测电流的大小。电流传感器电路图如图3所示。
成都天屹测控技术有限公司注册于四川成都高新技术产业开发区,专注于现场信号感知、变换、隔离、采集、传输与系统集成等相关技术及产品的研发、销售与服务。工业测控领域的项目检测信号复杂、设备面广、产品规格品类多而杂。对设计师和采购经理都是一项冗繁又费工费时的工作。成都天屹测控技术有限公司携手国内知名企业,向客户提供各类电量传感器、霍尔传感器、压力传感器、液位传感器、信号隔离器、智能变送器、电测仪表、数显表、无线传输模块等产品。公司以销售和服务为己任,为业内同仁提供最具性价比的产品和一站式服务,从而助广大用户取得事半功倍的业绩。
智能电流传感器设计框架,智能电流传感器分为巨磁阻电流传感器和zigbee智能传输模块,其工作原理图如图1所示。巨磁阻电流传感器负责将被测电流转换为电压信号,其反馈电阻与智能无线传输模块的监测节点相连;监测节点主要采集巨磁阻电流传感器的反馈电阻两端电压,将模拟电压信号转化为数字信号,待转化完成后,通过无线传输的方式发送给协调器;协调器与计算机通过串口连接,将收到的信息转发给计算机,并在计算机上显示出来。整个系统实现了电流的非接触测量和远程监控功能。
均速管流量计测量部件众多,有均速管、取压阀、导压管、差压变送器等,并且有不少泄漏点;而超声波流量计只有换能器和变送器且都为电子原件,无泄漏点,从而大大减少了日常维护量。均速管流量计采用的是差压测量方法,其差压很小,属于低差压和微差压范围,而差压低微的变送器相对来说稳定性较差,精度也较低。现在投用的超声波流量计的精度小于1级,稳定性也强于均速管流量计。
差压变送器主要用于压力、流量、液位等信号的转换、采集,它是一种用于采集热工信号的重要测量元件。差压变送器在工业自动化生产装置中的应用范围越来越广泛,如果在生产中遇到不能迅速解决的问题,一定程度上生产的正常进行会受到影响,甚至危及其安全。接下来我们重点对差压变送器在测量液位中的运用进行探讨。
电流传感器的工作原理也较为简单,其结构主要是由铁心和绕组组成。为了保证安全,铁心必须是闭合的,而且第二次绕组的匝数必须比一次多,这样做是为了将多出的匝数串联在测量仪表和回路之间。电流传感器在工作的时候,要保证它的两次回路从始至终都是闭合的,从而保证其安全工作。影响电能计量的因素,正如上文提到的,影响电能计量的因素有很多,这些因素来源庞杂,都会对电能计量有所影响。通过梳理,主要有两种影响较大,一种是电能表,另一种是电流互感器,其中电流传感器的影响较大、最复杂。
电流条件:仪表中总功耗电流要小于4ma。功率条件:20ma时,电流环提供的功率较大:p=20ma×17v=340mw。4ma时,电流环提供的功率最小:p=4ma×22.6v=90.4mw。所以仪表消耗的功率理论上不能大于90.4mw。变送器电源单元设计,电路设计的关键是降低电源电压转换的功耗,转换效率要高,静态电流要小。
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差压变送器通常用于测量密闭容器内的液位,利用液体自身重力产生的压力差来测量容器内液体的液位。其高压侧测量管由于蒸汽凝结,始终处于充满水状态,保持压力恒定,而低压侧测量管与容器组成联通器,其压力随容器内液位的变化成线性变化。设△p为变送器接收到的差压信号,p0为容器内部压力,p+为变送器正压侧压力,p-为变送器负压侧压力;ρ为容器内液体的密度;g为重力加速度;h1为工艺零点到容器上部取压口的高度;h2为容器工艺液位;h为变送器到工艺液位零点的高度。则有:p+=p0+ρgh1+pgh;p-=p0+ρgh2+pgh;△p=p+-p-=pgh1-pgh2当液面由h2=0变化为h2=h1时,差压变送器所测得的差压由大值变为δp=0,通过设置变送器,输出电流由4ma变为20m。
电流传感器的作用及工作原理,电流传感器是介于一次系统与二次系统之间的装置,它的主要作用就是转化电流。可以将较大的电流转化为二次系统的小电流,再将这些小电流供给测量仪和继电器等各种电力设备,这些设备通电后,再结合专业机器进行检测,来判断它们是否正常运行。电流传感器的另一个作用,就是将测量仪表与继电器分隔开来,避免测量仪表与继电器之间相互影响,从而发生电力事故,避免危险情况发生。这也是电流传感器的一个重要的工作原理。
酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。
要想做到测量液位的准确,不仅要对差压变送器进行正确校验和选择,而且整个系统的安装符合要求也必须要注意。有时变送器的示值并不能反映出被测介质的实际参数,是因为测量系统本身存在一定的误差。系统安装要求包括:变送器的安装位置、连接导管的合理铺设和取压口的开口位置等。
电能是一种重要的资源,我们日常生活的方方面面都离不开电能的运用。合理有效地运用电能,对我国的经济发展起着重要的作用,通过科学的计算点电能,减少对电能的浪费,可以有效提高资源的利用率。在实际使用中,有很多因素影响着电能的使用,电流传感器就是其中的一种,电流传感器由于结构复杂,难以计算,往往很难对其进行准备预测与估算,在出现问题的时候更难以对其进行维修,为了尽量避免这种情况的发生,必须找到有效的解决方法。本文主要研究电流传感器对电能计量的影响。
物联网的兴起,表明智能传感器是当今传感器技术发展的主要方向,传统的电流传感器已无法完全满足市场的需要。在电流检测方面,巨磁阻传感器与其他类型的传感器相比,具有能够测量直流高频(mhz量级)电流信号、测量范围宽、灵敏度高和体积小等优点,尤其是巨磁阻传感器能够测量直流电流,对于直流输电系统中直流的检测极为有利。本文基于巨磁阻传感器灵敏度高、温漂小和zigbee在组网、无线传输等方面的优势提出了一种智能直流电流传感器设计方案,弥补了传统电流传感器在灵敏度、温度稳定性、远程监测等方面的不足。
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