ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-28 မူရင်း- ဆိုက်
Rogowski coil သည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ air-cored current transducer တစ်ခုဖြစ်ပြီး အစားထိုးလျှပ်စီးကြောင်း၊ pulsed current နှင့် fast transient current တို့ကို တိုင်းတာရန် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ ferromagnetic cores များ ပတ်လည်တွင် တည်ဆောက်ထားသော သမားရိုးကျ လက်ရှိ ထရန်စဖော်မာများနှင့် မတူဘဲ၊ ၎င်းတွင် သံလိုက် သံလိုက်အူတိုင် မပါဝင်ဘဲ ရွှဲနစ်မှု သက်ရောက်မှုများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အလွန်ကြီးမားသော လက်ရှိတန်ဖိုးများကို တိုင်းတာနိုင်စေပါသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လည်ပတ်မှုနိယာမသည် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စက်မှုပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်းများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
ကာယကံ၊ Rogowski coil တွင် သံလိုက်မဟုတ်သော tubular ဟောင်းတစ်ဝိုက်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် အကွေ့အကောက်ကောင်းသော ဝါယာကြိုးများ ပါဝင်ပါသည်။ အကွေ့အကောက်များသည် ပစ်မှတ်လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်သည့် conductor ကို ဝန်းရံထားသော အပိတ်အဝိုင်းပုံစံဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသောဒီဇိုင်းအသေးစိတ်အချက်တစ်ခုမှာ ပြင်ပသံလိုက်စက်ကွင်းများမှ လွင့်မြောနေသောလျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုပယ်ဖျက်ရန် ပြွန်အလယ်ဗဟိုမှပြန်ထွက်နေသောပြန်ဝါယာကြိုးဖြစ်သည်။ coil output သည် တိုင်းတာထားသော current ကို တိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် အလုံပိတ်စပယ်ယာမှတဆင့် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော လက်ရှိပြောင်းလဲမှုနှုန်းနှင့် အချိုးကျသော ဗို့အားကိုထုတ်ပေးသည်။
အလုပ်လုပ်သောသီအိုရီသည် Faraday's Law of electromagnetic induction ကို လိုက်နာသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဗဟိုလျှပ်ကူးယာမှတဆင့် စီးဆင်းသောအခါ၊ ၎င်းသည် conductor ပတ်ပတ်လည်တွင် အချိန်အမျိုးမျိုးသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤသံလိုက် flux သည် Rogowski coil ၏ အကွေ့အကောက်များကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သည်။ Faraday ၏ ဥပဒေတွင် သင်္ချာနည်းအားဖြင့် (V = -M rac{di}{dt}) ဟုသတ်မှတ်ထားသော coil terminals များတစ်လျှောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်မော်တော်တာတွန်းအားကို ဖော်ပြသည်။ ဤတွင် M သည် coil ၏ အပြန်အလှန် inductance ကို ကိုယ်စားပြုပြီး di/dt သည် တိုင်းတာထားသော current ၏ အချိန်ဆင်းသက်မှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ ရှင်းနေသည်၊ ကုန်ကြမ်း ကွိုင်ဗို့အားသည် လျှပ်စီးကြောင်း၏ ပြင်းအားထက် မည်မျှ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။
output signal သည် primary current ၏ ဆင်းသက်လာသောကြောင့်၊ external signal conditioning circuitry သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်တစ်ခုသည် ကွိုင်ဗို့အားကို လက်ခံရရှိပြီး သင်္ချာပေါင်းစပ်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ ပေါင်းစည်းပြီးနောက်၊ အထွက်ဗို့အားသည် မူလတိုင်းတာထားသော လက်ရှိနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျလာသည်။ Analogue integrators များသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုင်းတာမှုများအတွက် သာမာန်ဖြစ်ပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါင်းစည်းမှုကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝယ်ယူမှုစနစ်များအတွက် microprocessors အတွင်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။
Air-core ဒီဇိုင်းသည် ထူးခြားသော အားသာချက်များကို ယူဆောင်လာသည်။ ferromagnetic material မရှိဘဲ၊ သံလိုက် saturation သည် ဘယ်တော့မှ ဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်သောကြောင့် coil သည် ကြီးမားသော လှိုင်းစီးကြောင်းများကို ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ ဖမ်းယူနိုင်သည်။ အလွန်မြန်သော လျှပ်စီးကြောင်းများ သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းများအထိ ကြိမ်နှုန်းနည်းသော လှည့်ခြင်းအချက်ပြမှုများကို ဖုံးအုပ်ကာ အလွန်ကောင်းမွန်သော မျဉ်းသားခြင်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သော လှိုင်းနှုန်းကို ပေးဆောင်သည်။ ဤအတောအတွင်း၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကွိုင်ဗားရှင်းများကို ဆားကစ်များဖြုတ်ခြင်းမရှိဘဲ ကေဘယ်လ်များပတ်ပတ်လည်တွင် ပတ်ထားနိုင်ပြီး ဆိုက်တွင် တပ်ဆင်မှုအဆင်ပြေစေပါသည်။
သို့သော် Rogowski ကွိုင်များတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ တည်ငြိမ်သော DC လျှပ်စီးကြောင်းသည် မပြောင်းလဲသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သန့်စင်သော တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို တိကျစွာ မတိုင်းတာနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ထုတ်လုပ်ရေးစံချိန်စံညွှန်းများ ညံ့ဖျင်းပါက ကွိုင်သည် ပြင်ပလျှပ်စစ်သံလိုက် ဆူညံသံကို အာရုံခံစားနိုင်သေးသည်။ တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် သင့်လျော်သောအကာအရံများနှင့် တိကျသောအကွေ့အကောက်များ အချိုးကျညီမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။