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      羅哥夫斯基線圈 羅氏線圈的原理 _ 互感電流 _ 電磁感應

      作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2020/4/22

      羅哥夫斯基線圈(Rogowski Coil)又稱羅柯夫斯基線圈、羅氏線圈或空心線圈。
      羅氏線圈是一種交流電流傳感器,是一個空心環形的線圈,有柔性和硬性兩種,可以直接套在被測量的導體上來測量交流電流。
      羅氏線圈適用于較寬頻率范圍內的交流電流的測量,對導體、尺寸都無特殊要求,具有較快的瞬間反應能力,廣泛應用在傳統的電流測量裝置如電流互感器無法使用的場合,用于電流測量,尤其是高頻、大電流測量。

      羅哥夫斯基線圈 羅氏線圈的原理 

      中文名:羅哥夫斯基線圈
      外文名:Rogowski Coil
      組  成:線圈、積分器
      別  名:羅氏線圈、空心線圈等

      羅氏線圈是一種空心環形的線圈,可以直接套在被測量的導體上。導體中流過的交流電流會在導體周圍產生一個交替變化的磁場,從而在線圈中感應出一個與電流變比成比例的交流電壓信號。線圈的輸出電壓Uout=Mdi/dt,這里的M為線圈的互感系數,而di/dt則為電流對時間的變化率。
           羅氏線圈通過積分器將線圈輸出的電壓信號進行積分后得到一個交流電壓信號,這個電壓信號可以準確地再現被測量電流信號的波形。
           羅氏線圈及配套積分器是一種通用的電流測量系統,應用的場合很廣泛,它對被測電流的頻率、電流大小、導體尺寸都無特殊要求。系統的輸出信號與被測電流波形相位差小于0.1°,可測量波形復雜的電流信號,如瞬態沖擊電流。

      羅氏線圈的工作原理 
           羅氏線圈電流測量系統一個突出的特點就是線性度好。線圈不含磁飽和元件,在量程范闈內,系統的輸出信號與待測電流信號一直是線性的。而系統的量程大小不是由線性度決定的,而是取決于最大擊穿電壓。積分器也是線性的,量程取決于本身的電氣特性。線性度好使得羅氏線圈非常容易標定,因為系統可以使用常見的基準信號進行標定,標定后的系統在整個量程范圍內都是線性的,測量結果都是準確的。同時由于線性度好,系統的量程可以隨意確定,瞬態反應能力突出。

      羅氏線圈測量電流的理論依據是法拉第電磁感應定律和安培環路定律,當被測電流沿軸線通過羅氏線圈中心時,在環形繞組所包圍的體積內產生相應變化的磁場,強度為H,由安培環路定律得:
      ∮H·dl=I(t)
      由B=μH,e(t)=dΦ/dt,Ф=N∫B·dS,e(t)=M·di/dt,得:
      其截面為矩形時,互感系數M和自感系數L分別為:
      M=μ0Nhln(b/a)/2π
      L=μ0N^2hln(b/a)/2π
      上式中,H為線圈內部的磁場強度,B為線圈內部的磁感應強度,μ0為真空磁導率,N為線圈匝數,e(t)為線圈兩端的感應電壓,a, b分別為線圈橫截面的內外徑,h為截面高度。
      由此可見,線圈一定時,M為定值,線圈的輸出電壓與di/dt成正比。也就是說,羅氏線圈的輸出電壓與被測電流的微分成正比,只要將其輸出經過的積分器,即可得到與一次電流成正比的輸出電壓。

      產品特點
      對于高頻、大電流測量有獨特的優勢;
      線性度好,標定容易,但是,用于測量非正弦電流或未知頻率電流時,需要配置積分器使用;
      可測量不規則導體;
      安裝方便,無須破壞導體;
      適用頻率從0.1Hz到1MHz;
      高頻角差小,低頻角差較大;
      無二次開路危險;
      維修簡單方便;

      產品配件

      羅氏線圈的積分器及二次儀表 

      積分器及二次儀表

      除了固定且已知頻率的標準正弦波之外,測量時,羅哥夫斯基線圈需要與積分器配套使用。由于羅哥夫斯基線圈通常用于測量高頻電流或大電流,測量環境具有較大的電磁干擾,測量時需要特別注意。為了減小干擾的影響,優先選用數字量輸出的積分器。
      數字量輸出積分器在積分器內部即完成了羅哥夫斯基線圈輸出電壓信號的積分及AD采樣,并將AD采樣結果以光纖為介質上傳至二次儀表或上位機。可以有效避免傳輸過程中的損耗及干擾。使用時注意積分器與羅哥夫斯基線圈的模擬量連線盡可能短,并盡量采用屏蔽線。

      Tags:羅氏線圈,互感電流,電磁感應  
      責任編輯:admin
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