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传感器的磁芯材料特性分析

发布时间:

2023-08-12


传感器的磁芯材料特性分析

      基于冷轧硅钢 ~ 坡莫合金及超微晶合金材料特性分析 , 通过低温实验比较 3 种类型绝缘在线监测传感器在低温环境下的比差和角差数据 , 得出坡莫合金与超微晶合金较适合用作低温环境下的绝缘在线监测传感器。

       在线监测系统应能准确 ~ 及时地在线测量反映电气设备绝缘运行工况的特征量 , 分析诊断监测到的数据并制定 ~ 实施维修方案 G 而其中最重要的环节是基础数据的采集 G 电气设备中绝缘漏电流是许多在线监测装置作为重要的信号采集的直接和间接反映绝缘劣化或缺陷的主要特征量之一 G低温会显著增加测量误差 , 本文在对不同材料分析的基础上 , 针对北方气候研究了传感器的低温性能。

传感器的磁芯材料特性分析

       绝缘漏电流传感器的角误差和比误差公式为 :Fe Z 2 l p Sin< + D)/2nfw22 //S <1)6e 344OZ 2 l p cOS< + D)/2nfw22 //S <2)式中 ,F 为传感器的比误差 G6 为传感器的角误差 GZ 2 为二磁绕组总阻抗 Gl p 为磁环平均长度 Gw 2 为二磁绕组匝数 Gf 为电流频率 G/ 为磁环叠片系数 GS 为磁环有效截面积 G  为 Z2 阻抗角 GD 为磁环的损耗角 G/为磁环的磁导率 G由式 <1)~<2) 可看出 , 传感器的误差与二次磁绕组匝数的平方成反比 G 但增加二次绕组的匝数虽能减小传感器的误差 , 也会引起输出阻抗变化和分布电容增加 , 受高频特性的制约 , 所以 , 二次匝数的确定应兼顾高 ~ 低频的要求 [3] G受传感器体积和使用环境的限制 , 增大铁芯面积 ~ 缩短磁路长度和减少二次绕组内阻抗也是相互影响和制约的 G 有效减小误差的另一种方法是选择具有高磁导率的材料制造铁芯 G 根据传感器的测量精度等级要求 , 选用不同的软磁材料作为铁芯材料 G铁芯的磁导率越高 , 传感器的测量误差越小 , 精度越高。

         如何提高产品质量、降低成本、改善生产环境等问题都需要磁芯厂不断努力。此外,磁芯厂还需要加强自主创新能力,掌握核心技术,才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。

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