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文檔簡介
精品文檔-下載后可編輯ABB電流傳感器的應(yīng)用-設(shè)計應(yīng)用
一、前言
伴隨著城市人口和建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大,各種用電設(shè)備的增多,用電量越來越大,城市的供電設(shè)備經(jīng)常超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),用電環(huán)境變得越來越惡劣,對電源的“考驗”越來越嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計,每天,用電設(shè)備都要遭受 120 次左右各種的電源問題的侵?jǐn)_,電子設(shè)備故障的 60% 來自電源 [7] 。因此,電源問題的重要性日益凸顯出來。原先作為配角,資金投入較少的電源越來越受到廠商和研究人員的重視,電源技術(shù)遂發(fā)展成為一門嶄新的技術(shù)。
而今,小小的電源設(shè)備已經(jīng)融合了越來越多的新技術(shù)。例如開關(guān)電源、硬開關(guān)、軟開關(guān)、參數(shù)穩(wěn)壓、線性反饋穩(wěn)壓、磁放大器技術(shù)、數(shù)控調(diào)壓、 PWM 、 SPWM 、電磁兼容等等。實際需求直接推動電源技術(shù)不斷發(fā)展和進(jìn)步,為了自動檢測和顯示電流,并在過流、過壓等危害情況發(fā)生時具有自動保護(hù)功能和更的智能控制,具有傳感檢測、傳感采樣、傳感保護(hù)的電源技術(shù)漸成趨勢,檢測電流或電壓的傳感器便應(yīng)運(yùn)而生并在我國開始受到廣大電源設(shè)計者的青睞,本文主要介紹 ABB 公司的電流傳感器。
二、電流傳感器的工作原理 [1]
ABB 公司的電流傳感器可以測量各種類型的電流,從直流電到幾十千赫茲的交流電,其所依據(jù)的工作原理主要是霍爾效應(yīng),如圖 1 所示。
當(dāng)原邊導(dǎo)線經(jīng)過電流傳感器時,原邊電流 I P 會產(chǎn)生磁力線①,原邊磁力線集中在磁芯②周圍,內(nèi)置在磁芯氣隙中的霍爾電極③可產(chǎn)生和原邊磁力線①成正比的大小僅幾毫伏的電壓,電子電路④可把這個微小的信號轉(zhuǎn)變成副邊電流 I S ⑤,并存在以下關(guān)系式
其中, I S —副邊電流;
I P —原邊電流;
N P —原邊線圈匝數(shù);
N S —副邊線圈匝數(shù);
N P / N S —匝數(shù)比,一般取 N P =1 。
電流傳感器的輸出信號是副邊電流 I S ,它與輸入信號(原邊電流 I P )成正比, I S 一般很小,只有 100~400mA 。如果輸出電流經(jīng)過測量電阻 R M ,則可以得到一個與原邊電流成正比的大小為幾伏的輸出電壓信號。
三、電流傳感器主要特性參數(shù) [1] [2] [3] [4]
1 、標(biāo)準(zhǔn)額定值 I PN 和額定輸出電流 I SN
I PN 指電流傳感器所能測試的標(biāo)準(zhǔn)額定值,用有效值表示( A.r.m.s ), I PN 的大小與傳感器產(chǎn)品的型號有關(guān)。
I SN 指電流傳感器額定輸出電流,一般為 100~400mA ,某些型號可能會有所不同。
2 、傳感器供電電壓 V A
V A 指電流傳感器的供電電壓,它必須在傳感器所規(guī)定的范圍內(nèi)。超過此范圍,傳感器不能正常工作或可靠性降低,另外,傳感器的供電電壓 V A 又分為正極供電電壓 V A + 和負(fù)極供電電壓 V A - 。
3 、測量范圍 I pmax
測量范圍指電流傳感器可測量的電流值,測量范圍一般高于標(biāo)準(zhǔn)額定值 I PN 。測量范圍可用下式計算
要注意單相供電的傳感器,其供電電壓 V Amin 是雙相供電電壓 V Amin 的 2 倍,所以其測量范圍要高于雙相供電的傳感器。
4 、過載
電流傳感器的過載能力參見圖 2 。發(fā)生電流過載時,在測量范圍之外,原邊電流仍會增加,而且過載電流的持續(xù)時間可能很短,而過載值有可能超過傳感器的允許值,過載電流值傳感器一般測量不出來,但不會對傳感器造成損壞。
5 、精度
霍爾效應(yīng)傳感器的精度取決于標(biāo)準(zhǔn)額定電流 I PN 。在 +25 ℃時,傳感器測量精度受原邊電流影響的曲線如圖 3 所示,使用下面公式可計算出精度
其中, K = N S / N P 。
計算精度時必須考慮偏移電流、線性度、溫度漂移的影響。
(1). 偏移電流 I SO
偏移電流也叫殘余電流或剩余電流,它主要是由霍爾元件或電子電路中運(yùn)算放大器工作狀態(tài)不穩(wěn)造成的。電流傳感器在生產(chǎn)時,在 25 ℃, I P =0 時的情況下,偏移電流已調(diào)至,但傳感器在離開生產(chǎn)線時,都會產(chǎn)生一定大小的偏移電流。產(chǎn)品技術(shù)文檔中提到的精度已考慮了偏移電流增加的影響。
(2). 線性度
參見圖 4 ,線性度決定了傳感器輸出信號(副邊電流 I S )與輸入信號(原邊電流 I P )在測量范圍內(nèi)成正比的程度, ABB 公司的電流傳感器線性度要優(yōu)于 0.1% 。
(3). 溫度漂移
偏移電流 I SO 是在 25 ℃時計算出來的,當(dāng)霍爾電極周邊環(huán)境溫度變化時, I SO 會產(chǎn)生變化。因此,考慮偏移電流 I SO 的變化是很重要的,這可以通過下式計算
其中, CV ( Catalogue value )是指電流傳感器性能表中的溫度漂移值,例如:對 CS2000BR 型來說, CV 為 0.5 × 10 -4 / ℃,溫度 T max 為 -40 ℃,額定輸出電流為 400mA ,則偏移電流的變化。
四、傳感器型號、結(jié)構(gòu)和安裝方法
ABB 公司的傳感器產(chǎn)品說明一般由“傳感器產(chǎn)品型號”和“生產(chǎn)日期”兩部分構(gòu)成 [5] ?!皞鞲衅鳟a(chǎn)品型號”用于標(biāo)明傳感器的型號、額定測量值、標(biāo)準(zhǔn)型或非標(biāo)準(zhǔn)型?!皞鞲衅魃a(chǎn)日期”則是由 8 位數(shù)字構(gòu)成,表明傳感器的生產(chǎn)年份、日期(一年中的第幾日)及傳感器序列號。
ABB 公司的傳感器產(chǎn)品很多,每種傳感器的外形結(jié)構(gòu)、尺寸大小等都有所不同,下面介紹幾種典型的外形結(jié)構(gòu)及安裝接線方法。
1 、 MP25P1 電流傳感器
MP25P1 電流傳感器是 ABB 公司中一種量程很小的傳感器,所能測量的額定電流為 5 、 6 、 8 、 12 、 25A ,原邊管腳的不同接法可確定額定測量電流為多少,參見圖 5 。
2 、 ES300C 電流傳感器
如 MP25P1 一樣,一般傳感器都有正極( + )、負(fù)極( - )、測量端( M )三個管腳,但 ES300C 則沒有此三個管腳,而是有紅、黑、綠三根引線,分別對應(yīng)于正極、負(fù)極及測量端。同時在 ES300C 型傳感器中有一內(nèi)孔,測量原邊電流時要將導(dǎo)線穿過該內(nèi)孔。
不管是 MP25P1 還是 ES300C 型等電流傳感器,安裝時管腳的接線應(yīng)根據(jù)測量情況進(jìn)行相應(yīng)連線。
( 1 )在測量交流電時,必須強(qiáng)制使用雙極性供電電源。即傳感器的正極( + )接供電電源“ +VA ”端,負(fù)極接電源的“ -VA ”端,這種接法叫雙極性供電電源。同時測量端( M )通過電阻接電源“ 0V ”端。
( 2 )在測量直流電流時,可使用單極性或單相供電電源,即將正極或負(fù)極與“ 0V ”端短接,從而形成只有一個電極相接的情況,其接法共有四種(見圖 6 和圖 7 )。
在傳感器產(chǎn)品中,標(biāo)有“ -N ”標(biāo)志的表示該傳感器沒有電源意外倒置防護(hù)措施;標(biāo)有“ -P ”標(biāo)志的則表示該傳感器具有防護(hù)措施。圖 6 是無保護(hù)二極管時的單極性供電電源安裝接線方法,圖 7 是加有保護(hù)措施的傳感器的接法。
(3) 具有屏蔽作用的傳感器的連接方法
ABB 公司的部分電流傳感器具有電磁屏蔽作用,其產(chǎn)品外殼上會多一個“ E ”標(biāo)志的端口,其連接方式有兩種:將屏蔽端和負(fù)極( -V A )或零線( 0V )相連,如圖 8 所示。
另外,安裝時必須全面考慮產(chǎn)品的用途、型號、量程范圍、安裝環(huán)境等。比如傳感器應(yīng)盡量安裝在利于散熱的場合;如果環(huán)境只適于垂直安裝,則必須選擇帶“ V ”字標(biāo)志的傳感器(如 CS300 BRV )。
五、提高測量精度的方法
除了安裝接線、即時標(biāo)定校準(zhǔn)、注意傳感器的工作環(huán)境外,通過下述方法還可以提高測量精度:
1 、原邊導(dǎo)線應(yīng)放置于傳感器內(nèi)孔中心,盡可能不要放偏;
2 、原邊導(dǎo)線盡可能完全放滿傳感器內(nèi)孔,不要留有空隙;
3 、需要測量的電流應(yīng)接近于傳感器的標(biāo)準(zhǔn)額定值 I PN ,不要相差太大。如條件所限,手頭僅有一個額定值很高的傳感器,而欲測量的電流值又低于額定值很多,為了提高測量精度,可以把原邊導(dǎo)線多繞幾圈,使之接近額定值。例如當(dāng)用額定值 100A 的傳感器去測量 10A 的電流時,為提高精度可將原邊導(dǎo)線在傳感器的內(nèi)孔中心繞九圈(一般情況, N P =1 ;在內(nèi)孔中繞一圈, N P =2 ;……;繞九圈, N P =10 ,則 N P × 10A=100A 與傳感器的額定值相等,從而可提高精度);
4 、當(dāng)欲測量的電流值為 I PN /5 的時,在 25 ℃仍然可以有較高的精度。
六、傳感器的抗干擾性
1 、電磁場
閉環(huán)霍爾效應(yīng)電流傳感器,利用了原邊導(dǎo)線的電磁場原理。因此下列因素直接影響傳感器是否受外部電磁場干擾。
(1) 傳感器附近的外部電流大小及電流頻率是否變化;
(2) 外部導(dǎo)線與傳感器的距離、外部導(dǎo)線的形狀、位置和傳感器內(nèi)霍爾電極的位置;
(3) 安裝傳感器所使用的材料有無磁性;
(4) 所使用的電流傳感器是否屏蔽;
為了盡量減小外部電磁場的干擾,按安裝指南安裝傳感器。
2 、電磁兼容性
電磁兼容性 EMC ,( Electro -Magnetic Compatibility )是研究電氣及電子設(shè)備在共同的電磁環(huán)境中能執(zhí)行各自功能的共存狀態(tài),即要求在同一電磁環(huán)境中的上述各種設(shè)備都能正常工作而又互不干擾,達(dá)到“兼容”狀態(tài)的一門學(xué)科 [8] ??臻g電磁環(huán)境的惡化越來越容易使電子元器件之間因互不兼容而引發(fā)系統(tǒng)的誤動作,因此電工、電子設(shè)備電磁兼容性檢測極有必要。由于實際生產(chǎn)、科研及市場推廣的迫切需要,采用已通過電磁兼容性檢測的電流和電壓傳感器已形成共識,并已成為一個強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 ABB 公司的所有電流傳感器自 1996 年 1 月 1 日起,均已通過了 EMC 檢測。
七、傳感器標(biāo)定
1 、偏移電流 I SO
偏移電流必須在 I P =0 、環(huán)境溫度 T ≈ 25 ℃的條件下進(jìn)行校準(zhǔn),按圖 9 方法(雙極性供電)接線,且測量電壓 V M 必須滿足:
V M ≦ R M × I SO (5)
2 、精度
在 I P = I PN ( AC or DC )、環(huán)境溫度 T ≈ 25 ℃、傳感器雙極性供電、 R M 為實際測量電阻的條件下進(jìn)行測量,其接線如圖 10 所示,并用公式 (3) 計算精度。
3 、保護(hù)性測試
ABB 公司的傳感器在測量電路短路、測量電路開路、供電電源開路、原邊電流過載、電源意外倒置的條件下都可受到保護(hù)。對上述各項測試舉例如下:
( 1 )測量電路短路
此項測試必須在 I P = I PN 、環(huán)境溫度 T ≈ 25 ℃、傳感器雙向供電、 R M 為實際應(yīng)用中的電阻條件下進(jìn)行,連接圖如圖 11 所示,開關(guān) S 應(yīng)在一分鐘之內(nèi)合上和打開。
( 2 )測量電路開路
此項測試條件為 I P = I PN 、環(huán)境溫度 T ≈ 25 ℃、傳感器雙向供電、 R M 是實際應(yīng)用中的電阻。測試圖如圖 12 ,開關(guān) S 應(yīng)在一分鐘之內(nèi)完成閉合 / 打開切換動作。
( 3 )電源意外倒置測試
為防止電源意外倒置而使傳感器損壞,在電路中專門加裝了保護(hù)二極管,此項測試可使用萬用表測試二極管兩端,測試應(yīng)在 I P =0 、環(huán)境溫度 T ≈ 25 ℃、傳感器不供電、不連接測量電阻的條件下進(jìn)行??墒褂靡韵聝煞N方法測試:
種:萬用表紅表筆端接傳感器“ M ”端,萬用表黑表筆端接傳感器“ + ”端;
第二種:萬用表紅表筆接傳感器負(fù)極,萬用表黑表筆接傳感器 M 端;
在測試中,如萬用表鳴笛,說明二極管已損壞。
八、傳感器應(yīng)用計算 [5]
根據(jù)圖 13 ,電流傳感器的主要計算公式如下:
N P I P = N S I S ; 計算原邊或副邊電流
V M = R M I ; 計算測量電壓
V S = R S I S ; 計算副邊電壓
V A = e + V S + V M ; 計算供電電壓
其中, e 是二極管內(nèi)部和晶體管輸出的壓降,不同型號的傳感器有不同的 e 值。這里我們僅以 ES300C 為例,這種傳感器的匝數(shù)比 N P / N S =1/2000 、標(biāo)準(zhǔn)額定電流值 I PN =300A rms 、供電電壓 V A 的范圍為± 12V~ ± 20V (± 5% )、副邊電阻 R S =30 Ω ,在雙極性(± V A )供電,其傳感器測量量程 >100A 且無防止供電電源意外倒置的保護(hù)二極管的情況下, e =1V 。在上述條件下:
( 1 )給定供電電壓 V A ,計算測量電壓 V M 和測量電阻 R M :
假設(shè):供電電壓 V A = ± 15V
根據(jù)上述公式得:
測量電壓 V M =9.5V ;
測量電阻 R M =V M /I S =63.33 Ω;
副邊電流 I S =0.15A 。
所以當(dāng)我們選用 63.33 Ω的測量電阻時,在傳感器滿額度測量時,其輸出電流信號為 0.15A ,測量電壓為 9.5V 。
( 2 )給定供電電壓和測量電阻,計算欲測量的峰值電流;
假設(shè):供電電壓 V A = ± 15V ,測量電阻 R M =12 Ω,
則: V M + V S = ( R M + R S )× I S = V A - e =14V
而: R M + R S =12 W +30 W =42 W ,
則輸出副邊電流: A
原邊峰值電流: I P max= I S max( N S / N P )=666A
這說明,在上述條件下,傳感器所能測量的電流即原邊峰值電流為 666A 。如果原邊電流大于此值,傳感器雖測量不出來,但傳感器不會被損壞。
( 3 )測量電阻(負(fù)載電阻)能影響傳感器的測量范圍。
測量電阻對傳感器測量范圍也存在影響,所以我們需要精心選擇測量電阻。用下式可計算出測量電阻:
其中, V Amin —扣除誤差后的供電電壓;
e —傳感器內(nèi)部晶體管的電壓降;
R S —傳感器副邊線圈的電阻;
I S max —原邊電流 I P 為值時的副邊電流值。
另外我們可以通過下式確認(rèn)所選傳感器的穩(wěn)定性。
如果 V A min 不符合上式,則會造成傳感器的不穩(wěn)定。一旦出現(xiàn)這種情況,我們可以有以下三種方法克服:
1 )更換電壓更大的供電電源;
2 )減小測量電阻的值;
3 )將傳感器更換成 R S 較小的傳感器。
例如,某種型號的電流傳感器,其標(biāo)準(zhǔn)額定
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