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本文介绍了一种零磁通双级电流互感器的结构、工作原理与测量暂态电流的响应特性,给出了零磁通双级电流互感器的电路原理图和等效电路图,推导了它的暂态响应.结果证明,其直流分量的二次时间常数比普通互感器及双级互感器大得多.说明了这种零磁通双级电流互感器的误差比普通和双级电流互感器的误差更小、线性度更好、测量范围更宽,而且有更强的带负载能力. 相似文献
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本文对零磁通电流检测原理进行分析介绍,探讨高精度直流电流测量用传感器的设计方法,对该传感器在高精度直流电流标准源中的应用进行论述。 相似文献
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小型mA级电流互感器的参数选择和误差限值 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍作为电流电压转换和隔离用的小型mA级电流互感器,详细分析了其参数的选择和误差特性,以及对误差线性度的要求.提出了采用L级的概念,并建议0.2L级~0.01L级电流互感器的误差差值限值,以便得到性能好、体积小且价格低廉的新型电流互感器. 相似文献
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电流互感器是电能计量装置重要组成部分,其误差是电能计量装置误差主要来源之一。本文分析了电流互感器误差的影响因素。分析表明:电流互感器的误差主要受两方面影响:一是电流互感器的结构,如铁芯尺寸、形状、材料以及线圈匝数;二是电流互感器的工作条件,即一次电流大小和二次绕组的负载阻抗,并就减小误差方法进行分析。最后,介绍了实际使用中如何根据参数选择合适的电流互感器。 相似文献
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电流互感器是电能计量装置重要组成部分,其误差是电能计量装置误差主要来源之一。本文分析了电流互感器误差的影响因素。分析表明:电流互感器的误差主要受两方面影响:一是电流互感器的结构,如铁芯尺寸、形状、材料以及线圈匝数;二是电流互感器的工作条件,即一次电流大小和二次绕组的负载阻抗,并就减小误差方法进行分析。最后,介绍了实际使用中如何根据参数选择合适的电流互感器。 相似文献
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电流互感器是电力系统中进行电能计量和获取继电保护信息的重要设备。为确保现场电流互感器测量结果的准确性和可靠性,应依据定期对电力系统中的电流互感器进行检定。文中在简要介绍基于负荷外推法电流互感器现场校验仪基本原理的基础上,给出了误差公式和整体校准方法,并以负荷外推法电流互感器现场校验仪为例,对其基本误差、负荷特性以及重复性进行试验分析。 相似文献
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空心线圈式电流互感器的干扰磁场研究 总被引:2,自引:0,他引:2
王汉中 《机电产品开发与创新》2009,22(3):166-168
电子式线圈电流互感器的原理、结构及输出信号等与传统的电磁式电流互感器有很大不同,其性能会受外界磁场等因素的影响。本文对影响空心线圈电流互感器性能的电磁干扰因素进行详细分析,在理论分析的基础上给出相应的改进措施。实验表明,改进后的空心线圈电流互感器受外界磁场的影响很小,互感器的稳定性满足实用化要求。 相似文献
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文章对零磁通检测技术进行深入探讨,提出应用双探测线圈零磁通检测技术研制100A直流电流传感器的设计方案。该方案包括磁感应线圈和测量电路两个部分,测量电路单元包括交流激励电路、误差检测电路、精密伺服电流源电路。设计的直流电流传感器测量准确度为0.001%。 相似文献
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运用实验室互感器检定装置对互感器进行测试。在接入互感器负荷箱和不接入互感器负荷箱两种情况下,实验误差数据结果都存在差异。当接入负荷箱时,测得的误差数据相对稳定且在规程误差测量范围内;当不接入负荷箱时,实验误差数据会超出规程误差范围,特别是对负荷下限的误差影响更大,造成实验结果超过规程规定值,或使检定结果不准确,缺乏参考价值。阐述了互感器负荷箱结构、线路原理,分析了使用负荷箱的注意事项;通过负荷箱计量特性、技术指标及计量误差特性的介绍,阐明了电流、电压互感器负荷箱对误差实验数据影响的根本原因,以期对互感器质量评估具有一定的参考价值。 相似文献
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一种零磁通霍尔电流传感器驱动电路设计 总被引:1,自引:0,他引:1
基于零磁通霍尔电流传感器的原理和特性,设计了一种以DSP为核心的数字驱动电路,着重介绍了其中的DSP处理电路和功率放大电路的结构和功能。通过分析稳态误差的与系统参数的关系,得出了放大电路增益越大稳态误差越小的结论。实验验证了该设计的可行性,实验数据表明该传感器系统具有良好的精度和线性度。 相似文献
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现场电流互感器误差测试间接检定法的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
小电流间接法检定电流互感器是在小电流状态下测被检互感器的误差和相关参数,并在此基础上外推至额定电流及额定负荷和下限负荷下的误差,无需大电流电源。采用小电流间接法检定现场电流互感器时可能会受到外界干扰,影响测试准确度。改进后的小电流间接法,采用传统比较测差法在小电流下测试并推导误差函数,准确测定被检互感器的励磁导纳和比值差补偿值,有效消除外界干扰的影响,保证了测试准确度,适用于检定现场电流互感器。 相似文献
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磁力仪温度误差的径向基神经网络补偿模型 总被引:1,自引:1,他引:0
磁通门磁力仪参数受温度影响明显,直接影响传感器测量精度,需要研究补偿方法,提高测量精度。采用无磁高低温试验箱测量磁通门传感器温度特性;提出基于径向基神经网络的温度误差补偿方法,分别建立磁通门磁力仪零漂误差补偿模型和刻度因子误差补偿模型。结果表明,径向基神经网络能良好逼近磁通门传感器参数的温度特性;与BP神经网络相比,径向基神经网络在零漂补偿中训练时间更短,精度更高,重复性更好,零漂误差的抑制能力更强。补偿后,磁通门磁力仪零漂误差从7.105 5 nT减少到0.766 1 nT;刻度因子误差从6.3E-3减少到7.2E-5;测量值温度误差由213.6 nT补偿到9.1 nT。提出建立通用的温度补偿模型,在不同磁场环境下经过反复测试,采用训练过的模型补偿后,温度误差均降低一个数量级,提高了磁通门磁力仪温度性能和精度。 相似文献
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简要叙述了电流互感器、电压互感器的工作原理,对电流互感器、电压互感器对电能计量的影响进行了分析探讨,最后提出了防止电能计量出现误差的建议。 相似文献