ENEN

Электронная почта: экспорт@ngi-tech.com

NGI Technologies Company Limited
Применение источника питания постоянного тока NGI при тестировании датчиков тока

Главная>Новости>Применение

Применение источника питания постоянного тока NGI при тестировании датчиков тока

август 02,2024 г.
Поделиться с:

Датчик тока — это устройство обнаружения, которое может воспринимать информацию об измеренном токе и преобразовывать полученную информацию в электрический сигнал или другую необходимую форму вывода информации, соответствующую определенным стандартам и определенным правилам, что может отвечать требованиям передачи информации. , обработка, хранение, отображение, запись и контроль. Датчики тока могут широко использоваться для оценки энергоэффективности продуктов в таких отраслях, как гибридные электромобили, электромобили, бытовая техника, электростанции хранения энергии и топливные элементы.

По данным исследовательской компании Global Market Insights, к 3.5 году объем рынка современных датчиков превысит 2026 миллиарда долларов США. Рост текущего рынка датчиков объясняется внедрением Индустрии 4.0 и популярностью промышленных роботов и автоматизации производства. Роботам необходимо использовать датчики тока в различных приложениях, таких как приводы двигателей, преобразователи и управление батареями. Растущая популярность промышленных роботов окажет положительное влияние на весь рынок.

● Классификация датчиков тока по принципу работы.

1. Резисторный шунт
Резисторный шунт — это датчик измерения постоянного тока, который выполнен по принципу, согласно которому на резисторе генерируется напряжение при прохождении через него постоянного тока.
Резисторный шунт
2. Датчик тока Холла
Магнитное поле, создаваемое измеряемым током, протекающим через проводник, компенсируется магнитным полем, создаваемым компенсационным током, управляемым выходным сигналом элемента Холла, протекающим через вторичную катушку. Когда магнитные поля первичной и вторичной сторон достигают равновесия, компенсационный ток может точно отражать значение первичного тока.
Датчик Холла
3. Оптоволоконный датчик тока.
Лазерный луч проходит через оптическое волокно и через поляризатор генерирует поляризованный свет, который падает на магнитооптический кристалл через самофокусирующуюся линзу. Плоскость поляризации поворачивается на угол θF под действием внешнего магнитного поля, создаваемого током; он поступает в систему обнаружения сигнала через анализатор и оптоволокно, а значение тока получается путем измерения θF.
Оптоволоконный датчик тока
4. Феррозондовый датчик
Датчик, использующий возбуждение насыщения высокопроницаемого сердечника в измеряемом магнитном поле в переменном магнитном поле и нелинейную зависимость между интенсивностью его магнитной индукции и напряженностью магнитного поля для измерения слабых магнитных полей.
Феррозондовый датчик

● Тестовые элементы для датчиков тока.

●Источник питания
●Текущий тест точности
●Проверка линейности
●Тест на перегрузочную способность.
● Испытание изоляции

● НГИ рекомендует

Широкодиапазонный программируемый источник питания постоянного тока серии N3600. Одно устройство может обеспечить выходной ток 0–1500 А для поддержки тока параллельного расширения, точность тока достигает 0.1% + 0.1% полной шкалы, а наклоны нарастания и спада можно настраивать.
Высоковольтный программируемый источник питания постоянного тока серии N3200, дополнительные параметры его выходного напряжения включают ±2.5 кВ, ±5 кВ, ±10 кВ, устройство имеет функцию напоминания о напряжении отключения и токе, а также поддерживает испытание изоляции постоянным напряжением.
Трехканальный программируемый источник питания постоянного тока серии N3410, напряжение каналов CH1/CH2 может достигать 60 В и поддерживает три режима: последовательный, параллельный и отслеживающий. В режиме отслеживания можно достичь положительного и отрицательного выходного напряжения, а также имеется встроенная 5-битная высокоточная функция цифрового вольтметра DVM.

Горячие категории