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Anwendung der NGI-Gleichstromversorgung im Stromsensortest

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Anwendung der NGI-Gleichstromversorgung im Stromsensortest

August 02,2024
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Ein Stromsensor ist ein Erkennungsgerät, das die Informationen des gemessenen Stroms erfassen und die erfassten Informationen in ein elektrisches Signal oder eine andere erforderliche Form der Informationsausgabe umwandeln kann, die bestimmten Standards gemäß bestimmten Regeln entspricht und die Anforderungen an Informationsübertragung, -verarbeitung, -speicherung, -anzeige, -aufzeichnung und -steuerung erfüllen kann. Stromsensoren können in der Bewertung der Energieeffizienz von Produkten in Branchen wie Hybridelektrofahrzeugen, Elektrofahrzeugen, Haushaltsgeräten, Energiespeicherkraftwerken und Brennstoffzellen weit verbreitet eingesetzt werden.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Global Market Insights wird das Marktvolumen für Stromsensoren bis 3.5 2026 Milliarden US-Dollar übersteigen. Das Wachstum des Stromsensormarktes ist auf die Einführung von Industrie 4.0 und die Popularität von Industrierobotern und Fabrikautomatisierung zurückzuführen. Roboter müssen Stromsensoren in einer Vielzahl von Anwendungen verwenden, beispielsweise in Motorantrieben, Umrichtern und Batteriemanagement. Die zunehmende Popularität von Industrierobotern wird sich positiv auf den gesamten Markt auswirken.

● Klassifizierung von Stromsensoren nach Funktionsprinzip

1. Widerstandsshunt
Ein Widerstands-Shunt ist ein Sensor zur Messung von Gleichstrom, der auf dem Prinzip basiert, dass an einem Widerstand eine Spannung erzeugt wird, wenn ein Gleichstrom durch ihn fließt.
Widerstands-Shunt
2. Hall-Stromsensor
Das durch den gemessenen Strom, der durch den Leiter fließt, erzeugte Magnetfeld wird durch das durch den Kompensationsstrom erzeugte Magnetfeld kompensiert, der durch das Ausgangssignal des Hall-Elements gesteuert wird, das durch die Sekundärspule fließt. Wenn die Magnetfelder der Primär- und Sekundärseite ein Gleichgewicht erreichen, kann der Kompensationsstrom den Wert des Primärstroms genau widerspiegeln.
Hall-Stromsensor
3. Faseroptischer Stromsensor
Der Laserstrahl durchläuft die Glasfaser und erzeugt durch den Polarisator polarisiertes Licht, das durch die selbstfokussierende Linse auf den magnetooptischen Kristall fällt. Die Polarisationsebene dreht sich unter der Einwirkung des durch den Strom erzeugten externen Magnetfelds um einen Winkel von θF; sie gelangt über den Analysator und die Glasfaser in das Signalerkennungssystem, und der Stromwert wird durch Messen von θF ermittelt.
Lichtwellenleiter-Stromsensor
4. Fluxgate-Sensor
Ein Sensor, der die Sättigungsanregung des hochpermeablen Kerns im gemessenen Magnetfeld im alternierenden Magnetfeld und die nichtlineare Beziehung zwischen seiner magnetischen Induktionsintensität und der magnetischen Feldintensität nutzt, um schwache Magnetfelder zu messen.
Fluxgate-Sensor

● Prüflinge für Stromsensoren

●Stromversorgung
● Aktueller Genauigkeitstest
●Linearitätstest
●Überlastkapazitätstest
● Isolationsprüfung

● NGI empfiehlt

Die N3600-Serie umfasst programmierbare Gleichstromnetzteile mit großem Messbereich. Ein einzelnes Gerät kann einen Stromausgang von 0 bis 1500 A liefern und unterstützt die parallele Stromerweiterung. Die Stromgenauigkeit beträgt 0.1 % + 0.1 % FS, und die Anstiegs- und Abfallflanken können individuell angepasst werden.
Das programmierbare Hochspannungs-Gleichstromnetzteil der Serie N3200 bietet optionale Ausgangsspannungsparameter von ±2.5 kV, ±5 kV und ±10 kV. Das Gerät verfügt über eine Auslösespannungs- und Stromalarmfunktion und unterstützt die Prüfung der Gleichspannungsfestigkeit.
Programmierbares Dreikanal-Gleichstromnetzteil der N3410-Serie, die Kanalspannung CH1/CH2 kann bis zu 60 V erreichen und unterstützt drei Modi: seriell, parallel und Tracking. Der Tracking-Modus kann eine positive und negative Spannungsausgabe erreichen und verfügt über eine integrierte 5-Bit-Hochpräzisions-DVM-Digitalvoltmeterfunktion.

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