電流センサは、電力測定および制御システムで最も一般的なタイプのセンサです。 それはラインの余分な流れによって引き起こされる事故を避けるためにラインの流れを測定するのに主に使用されています。
電力測定および制御システムで最も一般的なタイプのセンサーは電流センサーです。これは主にラインの過電流による事故を防ぐためにラインの電流を測定するために使用されます。 したがって、電流センサの選択は、測定および制御システムにとって非常に重要です。 それで、現在のセンサーを選ぶ前に気をつける必要がある主な特徴的なパラメーターは何ですか?
標準定格IPNと定格出力電流ISN IPNは、電流センサでテストできる標準定格です。 有効な値(Arms)で表されます。 IPNのサイズは、センサー製品のモデルによって異なります。 ISNとは、電流センサーの定格出力電流(通常100〜400mA)を指します。モデルによっては異なる場合があります。
電流センサ供給電圧VA VAは、電流センサの供給電圧であり、電流センサによって指定された範囲内になければなりません。 また、電流センサの電源電圧VAは、さらに正電源電圧VA +と負電源電圧VA−とに分けられる。 この範囲を超えると、センサーが正しく動作しないか、信頼性が低下します。
測定範囲Ipmax測定範囲は、電流センサが測定できる最大電流値です。 測定範囲は通常、標準グレードのIPNよりも高くなります。 なお、単相電流センサの供給電圧VAminは二相電源電圧VAminの2倍であるため、測定範囲は二相電流センサの測定範囲よりも大きい。
過負荷電流センサ過負荷能力 電流が過負荷になっても、一次電流は測定範囲外で増加します。 過負荷電流の持続時間は短いかもしれません。 過負荷値は現在のセンサーの許容値を超える場合がありますが、センサーを損傷することはありません。 精密ホール効果電流センサの精度は標準定格電流IPNに依存します。 + 25°Cでは、電流センサの測定精度は一次電流の影響を受けます。 精度を計算するときは、ドリフト電流、直線性、および温度ドリフトの精度を考慮する必要があります。
オフセット電流ISOオフセット電流は、残留電流または残留電流とも呼ばれ、これは主にホール素子または電子回路内の演算増幅器の不安定な動作状態によって引き起こされる。 電流センサーが生成されると、オフセット電流は25°C、IP = 0で最小になりますが、センサーはラインから出るときに一定量のオフセット電流を生成します。 製品の技術資料に記載されている精度は、オフセット電流の増加の影響を考慮しています。
直線性直線性は、測定範囲内で電流センサ出力信号(2次電流IS)が入力信号(1次電流IP)に比例する量を決定します。 温度ドリフトオフセット電流ISOは25℃で計算されます。 ホール電極周辺の周囲温度が変わるとISOが変わります。 したがって、電流センサのオフセット電流ISOの最大変動を考慮することが重要です。






