Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-10-14 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ກ ເຄື່ອງສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ (transducer ປະຈຸບັນ) ແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບຮູ້ກະແສໄຟຟ້າໃນຕົວນໍາແລະປ່ຽນເປັນສັນຍານຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໂດຍປົກກະຕິໃນຮູບແບບຂອງ ສັນຍານ DC 4-20 mA , ສໍາລັບຈຸດປະສົງການວັດແທກ, ການຕິດຕາມ, ຫຼືການຄວບຄຸມ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໃນປະຈຸບັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດ, ລະບົບພະລັງງານ, ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານຂອງການກໍ່ສ້າງ, ແລະການຄວບຄຸມຂະບວນການເພື່ອຮັບປະກັນການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເຄື່ອງປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ( CTs ), ເຊິ່ງພຽງແຕ່ສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຂອງກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍ, ເຄື່ອງຖ່າຍທອດປະຈຸບັນໄດ້ປ່ຽນກະແສຄວາມຮູ້ສຶກເປັນສັນຍານອະນາລັອກມາດຕະຖານຫຼືດິຈິຕອນທີ່ສາມາດຕີຄວາມຫມາຍໄດ້ງ່າຍໂດຍລະບົບການຄວບຄຸມ, ຫນ່ວຍຮັບຂໍ້ມູນ, ຫຼືອຸປະກອນຕິດຕາມ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງສົ່ງກະແສໄຟຟ້າສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໃນຫຼາຍຂັ້ນຕອນ:
ການຮັບຮູ້ປະຈຸບັນ
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດພົບກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາ. ມີຫຼາຍວິທີການສໍາລັບ ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ , ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ:
ທາງເລືອກຂອງເຕັກນິກການຮັບຮູ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໄຈເຊັ່ນ: ປະເພດປະຈຸບັນ (AC / DC), ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຕ້ອງການ, ການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່, ແລະຄວາມຕ້ອງການ insulation.
ແຜນວາດທີ່ແນະນຳ : ສະແດງຕົວນຳຫຼັກທີ່ຜ່ານເຊັນເຊີຜົນກະທົບ Hall ຫຼື CT ທີ່ມີການສະແດງແມ່ເຫຼັກ.
ການຍັບຍັ້ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ: ຄ້າຍຄືກັນກັບ CT ທໍາມະດາ, ທີ່ conductor ຕົ້ນຕໍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ winding ຫັນດຽວ, ແລະ coil ທີສອງສ້າງກະແສອັດຕາສ່ວນ.
ການຮັບຮູ້ຜົນກະທົບຂອງ Hall: ອີງຕາມຫຼັກການ Hall effect, ບ່ອນທີ່ ກ ເຊັນເຊີ Hall ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຜະລິດໂດຍ conductor ຜະລິດແຮງດັນອັດຕາສ່ວນກັບປະຈຸບັນ. ວິທີການນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າ DC ຫຼື AC.
Rogowski coils: ສໍາລັບການວັດແທກກະແສ AC ຄວາມຖີ່ສູງ, ລວດ Rogowski ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສາມາດຮັບຮູ້ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງປະຈຸບັນແລະສະຫນອງຜົນຜະລິດທີ່ສົມສ່ວນກັບອະນຸພັນໃນປະຈຸບັນ.
ການປັບສະພາບສັນຍານ
ເມື່ອຮັບຮູ້ກະແສໄຟຟ້າແລ້ວ, ສັນຍານດິບຈາກອົງປະກອບການຮັບຮູ້ (ແຮງດັນຈາກເຊັນເຊີ Hall ຫຼືກະແສໄຟຟ້າສຳຮອງຈາກ CT) ມັກຈະອ່ອນແອ ຫຼືມີສຽງດັງເກີນໄປສຳລັບການສົ່ງໂດຍກົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຜ່ານວົງຈອນປັບສັນຍານທີ່ອາດຈະປະກອບມີ:
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະໃຊ້ການແປງແບບອະນາລັອກເປັນດິຈິຕອນແບບປະສົມປະສານ (ADC) ເພື່ອປ່ຽນສັນຍານເຊັນເຊີອະນາລັອກເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບດິຈິຕອນກ່ອນທີ່ຈະປຸງແຕ່ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ.
ແຜນວາດທີ່ແນະນໍາ: ແຜນວາດຂອງ sensor → amplifier → filter → linearizer → ADC.
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ: ເພື່ອເພີ່ມສັນຍານອ່ອນໆ.
ການກັ່ນຕອງ: ເພື່ອເອົາສິ່ງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງຫຼືປະສົມກົມກຽວ.
ວົງຈອນ linearization: ເພື່ອແກ້ໄຂ non-linearities ໃນການຕອບສະຫນອງຂອງ sensor, ຮັບປະກັນການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວຂອບເຂດປະຈຸບັນຢ່າງເຕັມທີ່.
ການປ່ຽນເປັນຜົນອອກມາດຕະຖານ
ສັນຍານທີ່ມີເງື່ອນໄຂຈະຖືກປ່ຽນເປັນກະແສໄຟຟ້າ ຫຼືແຮງດັນໄຟຟ້າມາດຕະຖານ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ 4–20 mA DC ຫຼື 0–10 V DC, ເຊິ່ງເຫມາະສົມກັບລະບົບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ.
ສັນຍານ 4 mA ໂດຍທົ່ວໄປສະແດງເຖິງປັດຈຸບັນສູນ (ຫຼືປັດຈຸບັນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຕ່ໍາສຸດ), ໃນຂະນະທີ່ 20 mA ສະແດງເຖິງປັດຈຸບັນເຕັມຂະຫນາດ. ມາດຕະຖານນີ້ຮັບປະກັນການອອກແບບທີ່ລົ້ມເຫລວ: ການຂັດຈັງຫວະຂອງສາຍໄຟຫຼືເຊັນເຊີຄວາມລົ້ມເຫຼວຈະຖືກກວດພົບວ່າຫນ້ອຍກວ່າ 4 mA.
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານດິຈິຕອນອາດຈະສະຫນອງຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະ Modbus, HART, ຫຼືໂປໂຕຄອນ fieldbus ອື່ນໆ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ການວິນິດໄສ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ SCADA.
ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງແລະເສັ້ນຊື່: ຮັບປະກັນການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ.
ຂອບເຂດປັດຈຸບັນກວ້າງ: ສາມາດຕິດຕາມກະແສກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າຫາສູງຫຼາຍຂຶ້ນກັບເທັກໂນໂລຍີການຮັບຮູ້.
ການໂດດດ່ຽວແລະຄວາມປອດໄພ: ສະຫນອງການປົກປ້ອງລະບົບການຄວບຄຸມຈາກ transients ແຮງດັນສູງ.
ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ: ການຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຫຼືການບໍລິໂພກພະລັງງານ.
ລະບົບການແຈກຢາຍພະລັງງານ: ການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ໃນສະຖານີຍ່ອຍຫຼື switchgear ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ SCADA.
ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ: ຕິດຕາມຜົນຜະລິດຂອງ inverter ແສງຕາເວັນ, ປະຈຸບັນຫມໍ້ໄຟ, ແລະເຄື່ອງກໍາເນີດພະລັງງານລົມ.
ສາມາດວັດແທກກະແສໄຟຟ້າ DC ແລະ AC, ບໍ່ຄືກັບ CTs ມາດຕະຖານທີ່ເປັນ AC ເທົ່ານັ້ນ.
ໃຫ້ຜົນຜະລິດມາດຕະຖານໂດຍກົງ (4–20 mA) ໂດຍບໍ່ມີອຸປະກອນການແປງເພີ່ມເຕີມ.
ສະຫນອງການແຍກ galvanic, ພູມຕ້ານທານສຽງລົບກວນ, ແລະປັບປຸງຄວາມປອດໄພ.
ສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບການຕິດຕາມດິຈິຕອນແລະອັດຕະໂນມັດ, ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ໄດ້ ເຄື່ອງສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ປະສົມປະສານການຮັບຮູ້ໃນປະຈຸບັນທີ່ຊັດເຈນ, ການປັບສັນຍານ, ແລະຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພື່ອສະຫນອງການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ປອດໄພ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າ, ແລະພະລັງງານ. ໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ: Hall effect sensors, Rogowski coils, ແລະການປະມວນຜົນສັນຍານແບບພິເສດ, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໃນປະຈຸບັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງລະບົບໄຟຟ້າແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມຫຼືຕິດຕາມກວດກາ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກແລະຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ.