Funkcje Przetwornik prądowy przetwarza zmierzony prąd na standardowe sygnały wyjściowe do późniejszego pomiaru, sterowania i wyświetlania. Jego główne funkcje są następujące. Konwersja sygnału: Konwertuje zmierzony prąd na standardowe sygnały przemysłowe, takie jak 4–20 mA i 0–10 V, aby dostosować je do wewnętrznych jednostek pomiarowych, sterujących i wyświetlających. Może także konwertować prąd przemienny na standardowe sygnały wyjściowe prądu stałego. Izolacja elektryczna: Zapewnia izolację elektryczną pomiędzy obwodem pomiarowym a obwodem sterującym, aby poprawić bezpieczeństwo i niezawodność systemu. Wzmocnienie sygnału: Wzmacnia słabe sygnały prądu wejściowego, aby ułatwić dalsze pozyskiwanie i kontrolę sygnału. Filtrowanie sygnału: Filtruje sygnały prądu wejściowego w celu wyeliminowania zakłóceń i poprawy dokładności pomiaru.
Kompatybilność z wyświetlaniem i nagrywaniem: Można go połączyć z instrumentami wyświetlającymi i sprzętem rejestrującym, aby wyświetlać i rejestrować bieżące sygnały w czasie rzeczywistym.
Zasada działania A Przetwornik prądu wykorzystuje elementy wykrywające prąd, aby przekształcić zmierzony sygnał prądowy na sygnał napięciowy. Poprzez późniejsze procesy wzmacniania, filtrowania, konwersji i izolacji, w końcu wyprowadzane są standardowe sygnały przemysłowe. Konkretne linki robocze są następujące. Czujnik prądu: Jako główny element przetwornika prądu, przekształca on zmierzony sygnał prądowy na sygnał napięciowy. Typowe typy obejmują czujniki Halla, boczniki i przekładniki prądowe. Wzmocnienie sygnału: Słaby sygnał napięciowy wysyłany przez czujnik prądu jest wzmacniany, aby spełnić wymagania przetwarzania kolejnych obwodów. Filtrowanie sygnału: Filtry dolnoprzepustowe, filtry środkowoprzepustowe i inne obwody filtrujące służą do przetwarzania wzmocnionego sygnału napięciowego, eliminowania zakłóceń i poprawy precyzji pomiaru. Konwersja sygnału: Przefiltrowany sygnał napięciowy jest konwertowany na standardowe sygnały wyjściowe, takie jak 4–20 mA i 0–10 V, za pomocą przetworników D/A i konwerterów V/I. Izolacja sygnału: Izolacja transoptorowa, izolacja magnetyczna i inne technologie izolacji są stosowane w celu oddzielenia obwodu pomiarowego od obwodu sterującego, skutecznie poprawiając bezpieczeństwo i stabilność całego systemu.
Wyjście i wyświetlanie sygnału: Współpracuj z przyrządami wyświetlającymi i rejestrującymi, aby monitorować, wyświetlać i rejestrować dane w czasie rzeczywistym sygnałów bieżących.
Klasyfikacja Zgodnie z zasadą działania i obszarami zastosowań, przetworniki prądu dzielą się na następujące typy. Przetwornik prądu stałego: Nadaje się do pomiaru sygnałów prądu stałego i wysyłania standardowych sygnałów prądu stałego, takich jak 4–20 mA i 0–10 V. Przetwornik prądu AC: Nadaje się do pomiaru sygnałów prądu AC i wysyłania standardowych sygnałów DC, takich jak 4-20 mA i 0-10 V. Uniwersalny przetwornik prądowy AC-DC: Możliwość pomiaru sygnałów prądowych AC i DC oraz wysyłania standardowych sygnałów DC. Przetwornik prądu z efektem Halla: wykorzystuje czujnik Halla jako główny element czujnika, charakteryzujący się dużą szybkością reakcji, wysoką dokładnością pomiaru i silną zdolnością przeciwzakłóceniową. Przetwornik prądu oparty na boczniku: wykorzystuje bocznik jako element czujnikowy, zapewniając szeroki zakres pomiarowy, dobrą stabilność i niski koszt.
Przetwornik prądowy typu przekładnik prądowy: wykorzystuje przekładnik prądowy do próbkowania, stosowany do pomiaru dużych prądów z szerokim zakresem i wysokim bezpieczeństwem.
Wytyczne dotyczące wyboru Przy wyborze przetwornika prądu należy wziąć pod uwagę następujące czynniki. Zakres pomiarowy: Wybierz odpowiedni zakres pomiarowy w zależności od wielkości mierzonego sygnału prądowego. Sygnał wyjściowy: wybierz rozsądny typ sygnału wyjściowego, np. 4–20 mA lub 0–10 V, zgodnie z wymaganiami sprzętu tylnego. Klasa dokładności: wybierz odpowiedni stopień dokładności w oparciu o rzeczywiste wymagania dotyczące precyzji pomiaru. Stabilność: Wybierz produkty o odpowiedniej stabilności zgodnie ze środowiskiem usługowym i standardami pomiarowymi. Zdolność przeciwzakłóceniowa: Wybierz przetworniki prądu o odpowiedniej skuteczności przeciwzakłóceniowej, zgodnie z warunkami zakłóceń elektromagnetycznych w miejscu zastosowania.