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降低用電流傳感器和鐵磁芯進(jìn)行大電流測量時(shí)的渦流影響

作者:Allegro 時(shí)間:2018-11-10 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏

  引言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201811/394146.htm

  用周?chē)蔫F磁芯測量母線(xiàn)排電流是一種常見(jiàn)技術(shù)。對于電動(dòng)汽車(chē)充電等高于200A的大電流測量,建議使用專(zhuān)業(yè)的,比如與磁芯結合使用的A1367(圖1)。交流輸入往往在磁芯中產(chǎn)生渦流,這些渦流可以改變受測磁場(chǎng),降低電流測量精度。本文重點(diǎn)討論交流電對電流測量的影響。請注意,本文中的所有結果均來(lái)自Ansys Maxwell軟件進(jìn)行的電磁仿真。

  圖1:采用磁芯和 A1367構成的典型大電流測量系統。

  測量原理

  理想情況下,氣隙中的磁場(chǎng)H與母線(xiàn)排或電流導線(xiàn)中的輸入電流I完全成比例。因此,用線(xiàn)性磁場(chǎng)傳感器測量該磁場(chǎng),并表征輸入電流和磁場(chǎng)之間的系數以測量該輸入電流就足夠了。該系數SC稱(chēng)為耦合因子或核心靈敏度。然而,該耦合因子僅在有限的電流和頻率范圍內是恒定的,該系數的任何變化都會(huì )導致輸入電流測量誤差,典型的精度要求在測量電流的幾個(gè)百分點(diǎn)內。

  渦流電流

  渦流是倫茨定律(Lenz’s Law)的直接效應,它表明了由于變化的磁場(chǎng)在導體中產(chǎn)生的感應電流的方向和大小,該電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)總是與導致感應電流的磁場(chǎng)變化相反。在使用鐵磁芯的交流應用中,隨切向磁場(chǎng)的變化,會(huì )在芯內部感應出渦電流。圖2是YZ橫截面示意圖,表示大鐵芯中的渦電流。這些渦流產(chǎn)生與激勵磁場(chǎng)Hexc相反的感應磁場(chǎng)Heddy。這在傳感器層面上表現為測量的核心靈敏度SC降低,或者說(shuō)是電流測量誤差。

  圖2:大磁芯中的渦流示意圖。

  為了減小渦流,必須切斷磁芯中的電流路徑。使用薄片層疊芯可以實(shí)現這一點(diǎn)。這些薄片必須彼此電隔離。

  層疊可以通過(guò)Y方向,或者通過(guò)Z方向疊片來(lái)實(shí)現(圖3)。渦流雖然還存在,但幅度已經(jīng)減小。

  圖3:疊層鐵芯和相應的渦流:軋制(左)和堆疊(右)

  A1367典型應用

  這里考慮將 A1367LKT線(xiàn)性傳感器IC應用于典型的高電流應用。此應用中的最大峰值電流為600A,幾何結構如圖4所示。沿Z軸的核心長(cháng)度為6mm。磁芯由鐵磁材料制成,如具有典型磁特性的晶粒取向硅鋼,如圖5所示。初始相對磁導率為10000,飽和時(shí)的磁極化為1.8T。注意,為簡(jiǎn)單起見(jiàn),不考慮磁滯,磁芯電阻率為45μΩ/cm。

  圖4:磁芯設計。

  圖5:核心磁特性。


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