Funktioner En strömgivare omvandlar den uppmätta strömmen till standardutgångssignaler för efterföljande mätning, kontroll och visning. Dess huvudsakliga funktioner är följande. Signalomvandling: Den omvandlar den uppmätta strömmen till industriella standardsignaler som 4-20mA och 0-10V för att anpassas till back-end-mät-, kontroll- och displayenheterna. Den kan också omvandla växelström till vanliga DC-utgångssignaler. Elektrisk isolering: Den ger elektrisk isolering mellan mätkretsen och styrkretsen för att förbättra systemets säkerhet och tillförlitlighet. Signalförstärkning: Den förstärker svaga inströmssignaler för att underlätta ytterligare signalinsamling och kontroll. Signalfiltrering: Den filtrerar inströmssignaler för att eliminera störningar och förbättra mätnoggrannheten.
Display- och inspelningskompatibilitet: Den kan matchas med displayinstrument och inspelningsutrustning för att realisera realtidsvisning och inspelning av aktuella signaler.
Arbetsprincip A strömgivaren använder strömavkännande element för att omvandla den uppmätta strömsignalen till en spänningssignal. Genom efterföljande förstärknings-, filtrerings-, omvandlings- och isoleringsprocesser matas slutligen standard industrisignaler ut. De specifika arbetslänkarna är följande. Strömsensor: Som kärnkomponenten i strömgivaren omvandlar den den uppmätta strömsignalen till en spänningssignal. Vanliga typer inkluderar Hall-sensorer, shuntar och strömtransformatorer. Signalförstärkning: Den svaga spänningssignalen som matas ut av strömsensorn förstärks för att uppfylla bearbetningskraven för efterföljande kretsar. Signalfiltrering: Lågpassfilter, bandpassfilter och andra filtreringskretsar används för att bearbeta den förstärkta spänningssignalen, eliminera störningar och förbättra mätprecisionen. Signalomvandling: Den filtrerade spänningssignalen omvandlas till standardutgångssignaler såsom 4-20mA och 0-10V genom D/A-omvandlare och V/I-omvandlare. Signalisolering: Optokopplarisolering, magnetisk isolering och andra isoleringstekniker används för att separera mätkretsen från styrkretsen, vilket effektivt förbättrar säkerheten och stabiliteten för hela systemet.
Signalutgång och display: Samarbeta med display- och inspelningsinstrument för att realisera realtidsövervakning, visning och dataregistrering av aktuella signaler.
Klassificering Enligt arbetsprincipen och användningsområdena är strömgivare indelade i följande typer. DC-strömgivare: Lämplig för att mäta DC-strömsignaler och mata ut standard DC-signaler som 4-20mA och 0-10V. AC-strömgivare: Lämplig för att mäta AC-strömsignaler och mata ut standard DC-signaler som 4-20mA och 0-10V. AC-DC universell strömgivare: Kan mäta både AC- och DC-strömsignaler och mata ut standard DC-signaler. Hall-effekt strömgivare: Använder Hall-sensor som kärnavkänningskomponent, med snabb svarshastighet, hög mätnoggrannhet och stark anti-interferensförmåga. Shuntbaserad strömgivare: Tar shunten som avkänningselement, med brett mätområde, bra stabilitet och låg kostnad.
Strömgivare av strömtransformatortyp: Använder en strömtransformator för provtagning, applicerbar för stora strömmätningar med brett räckvidd och hög säkerhet.
Riktlinjer för val Följande faktorer måste beaktas när du väljer en strömgivare. Mätområde: Välj ett lämpligt mätområde enligt storleken på den uppmätta strömsignalen. Utgångssignal: Välj en rimlig utsignaltyp som 4‑20mA eller 0‑10V enligt kraven för bakre utrustning. Noggrannhetsklass: Välj lämplig noggrannhetsgrad baserat på faktiska krav på mätprecision. Stabilitet: Välj produkter med motsvarande stabilitetsprestanda enligt servicemiljön och mätstandarder. Anti-interferensförmåga: Välj strömgivare med matchande anti-interferensprestanda enligt applikationsplatsens elektromagnetiska störningsförhållanden.