Funktioner En strømtransducer konverterer den målte strøm til standardudgangssignaler til efterfølgende måling, kontrol og visning. Dens hovedfunktioner er som følger. Signalkonvertering: Den konverterer den målte strøm til industrielle standardsignaler såsom 4-20mA og 0-10V for at tilpasse sig back-end-måle-, kontrol- og displayenhederne. Det kan også konvertere AC-strøm til standard DC-udgangssignaler. Elektrisk isolation: Det giver elektrisk isolation mellem målekredsløbet og kontrolkredsløbet for at forbedre systemets sikkerhed og pålidelighed. Signalforstærkning: Den forstærker svage indgangsstrømsignaler for at lette yderligere signalopsamling og kontrol. Signalfiltrering: Det filtrerer inputstrømsignaler for at eliminere støjinterferens og forbedre målenøjagtigheden.
Display- og optagelseskompatibilitet: Det kan matches med displayinstrumenter og optageudstyr for at realisere realtidsvisning og optagelse af aktuelle signaler.
Arbejdsprincip A strømtransduceren anvender strømfølende elementer til at konvertere det målte strømsignal til et spændingssignal. Gennem efterfølgende forstærknings-, filtrerings-, konverterings- og isolationsprocesser udsendes endelig industrielle standardsignaler. De specifikke arbejdslinks er som følger. Strømsensor: Som kernekomponenten i strømtransduceren konverterer den det målte strømsignal til et spændingssignal. Almindelige typer omfatter Hall-sensorer, shunts og strømtransformatorer. Signalforstærkning: Det svage spændingssignal, der udsendes af strømsensoren, forstærkes for at opfylde behandlingskravene for efterfølgende kredsløb. Signalfiltrering: Lavpasfiltre, båndpasfiltre og andre filtreringskredsløb bruges til at behandle det forstærkede spændingssignal, eliminere støjinterferens og forbedre målepræcisionen. Signalkonvertering: Det filtrerede spændingssignal konverteres til standardudgangssignaler såsom 4‑20mA og 0‑10V gennem D/A-konvertere og V/I-konvertere. Signalisolering: Optokoblerisolering, magnetisk isolation og andre isolationsteknologier anvendes til at adskille målekredsløbet fra kontrolkredsløbet, hvilket effektivt forbedrer sikkerheden og stabiliteten af hele systemet.
Signaludgang og visning: Samarbejd med display- og optageinstrumenter for at realisere realtidsovervågning, visning og dataregistrering af aktuelle signaler.
Klassificering I henhold til arbejdsprincippet og anvendelsesområderne er strømtransducere opdelt i følgende typer. DC-strømtransducer: Velegnet til måling af DC-strømsignaler og udsendelse af standard DC-signaler såsom 4-20mA og 0-10V. AC-strømtransducer: Velegnet til måling af AC-strømsignaler og udsendelse af standard DC-signaler såsom 4-20mA og 0-10V. AC-DC universel strømtransducer: I stand til at måle både AC- og DC-strømsignaler og udsende standard DC-signaler. Hall-effekt strømtransducer: Bruger Hall-sensoren som kernefølerkomponenten, med hurtig responshastighed, høj målenøjagtighed og stærk anti-interferensevne. Shunt-baseret strømtransducer: Tager shunten som føleelement med bredt måleområde, god stabilitet og lave omkostninger.
Strømtransducer type strømtransducer: Bruger en strømtransformer til prøveudtagning, anvendelig til store strømmålinger med bred rækkevidde og høj sikkerhed.
Retningslinjer for valg Følgende faktorer skal tages i betragtning, når du vælger en strømtransducer. Måleområde: Vælg et passende måleområde i henhold til størrelsen af det målte strømsignal. Udgangssignal: Vælg en rimelig udgangssignaltype, såsom 4-20mA eller 0-10V i henhold til kravene til bagende udstyr. Nøjagtighedsklasse: Vælg den passende nøjagtighedsgrad baseret på de faktiske krav til målenøjagtighed. Stabilitet: Vælg produkter med tilsvarende stabilitetsydelse i henhold til servicemiljøet og målestandarder. Anti-interferensevne: Vælg strømtransducere med matchende anti-interferensydelse i henhold til den elektromagnetiske interferenstilstand på applikationsstedet.