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Pearson电流互感器特点:
1. 使用简单,非接触测量
2. 擅长测量高脉冲,崎岖电流信号
3. 不能测量直流信号
4. 需要考虑发热
5. 需要防止磁饱和现象
Pearson电流互感器使用领域:
1. 粒子加速
2. 医疗设备电流测试
3. 功率电子电流分析
4. EMI电流测试
5. 等离子研究
6. 电容等储能设备的充放电电流测试
7. 电流浪涌,雷击等EMC测试
8. 束流电流,mA放电电流束的测量
罗氏线圈是一个灵活的夹合式传感器线圈,能够被轻松 缠绕在电流导体上进行测量,
可以测量几千安培的大电流,而无需增大互感器的尺寸。
罗氏线圈是用于测量交流电流的电子式互感器‘’
比如高速瞬变、功率器件的脉冲电流,或 50 或 60 Hz 下的电源线正弦电流。
如果您处理的是几十安培的交流电流并且希望进行灵活的电流测量,可以考虑使用罗氏电流探头。
罗氏线圈的工作原理
基于法拉第定律,讲述的是闭合电路中感应的总电动势与连接电路的总磁通量时间变化率的正比关系。
罗科夫斯基线圈与交流电电流互感器类似,其中电压被导向第二线圈,并在该处与经过绝缘导体的电流成正比关系。
关键区别在于罗科夫斯基线圈带有空心磁芯,这一点与电流互感器刚好相反,
后者依靠高导磁率钢芯与第二绕线实现磁耦合。而空心磁芯则采用较低插入抗阻的设计,实现更快的信号响应和线性的信号电压。
空心磁芯线圈以环形方式被置于带电流的导体周围,且交流电电流产生的磁场会在线圈中感应电压。
罗科夫斯基线圈生成与线圈环路中电流变化率(导数)成正比的电压。
之后,该线圈电压被整合,以便探头提供与输入电流信号成正比的输出电压。
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