一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器制造技术

技术编号:34397288 阅读:13 留言:0更新日期:2022-08-03 21:32
本发明专利技术提供一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器,包括:外壳内有导电系统,并通过该导电系统与主导线连接;静电发射单元与薄膜连接;薄膜安装在外壳内,并通过隔离部至少使该薄膜的一部分得到静电荷;信号传输光纤安装在外壳的下腔体内;光脉冲测量系统安装在所述下腔体内,并与信号传输光纤连接。本发明专利技术高电位不需要外加驱动电源、低电位实现无接触测量,测量精度不受温度变化的影响,既可以用于测量交流电压电流,也可以用于测量直流电压电流。可以仅由一块薄膜能够实现两种状态的薄膜即静电薄膜和非静电薄膜,从而最终实现得出电压的大小的目的,而且也便于整个传感器装配体积的微小化。个传感器装配体积的微小化。个传感器装配体积的微小化。

【技术实现步骤摘要】
一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器


[0001]本专利技术涉及电流传感器
,具体为一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器。

技术介绍

[0002]现有技术,在电力驱动的机动车特别在电动车辆或者混合车辆中,使用蓄电池,以便用该蓄电池通过车辆侧的高压电力驱动网络向机动车的电力驱动装置供给电能。为能够减小为了向该驱动装置供给电能所使用的电流强度,蓄电池具有多个串联的蓄电池电芯,使用它们能够产生数百伏特的电压。尽管如此实际的电流强度仍然能够达到数百安培。驱动网络中流动的电流的测量对于车辆驱动的控制是必要的。为此使用电流传感器,其为检测各电流强度而设置在电导线中。而使用的传感器包括光电式的,诸如授权公告号CN101609108B,公开的电压或电流信号的测量方法的传感器,一种基于电场力驱动静电薄膜运动原理的电压传感器和基于磁场力驱动磁化薄膜运动原理的电流传感器。该方法所得到的传感器工艺简单,成本低,高电位不需要外加驱动电源、低电位实现无接触测量,测量精度不受温度变化的影响,既可以用于交流电压电流的测量,也可以用于直流电压电流的测量。但是该电流传感器基于电场力驱动静电薄膜运动时,由于静电薄膜位于非静电薄膜上方,所以在静电薄膜反射光强度后还要经过非静电薄膜,这样会导致反射光强度信号会有一定的损失,这将对最终检测结果尤其是精度可能会造成影响。由于设置了两块薄膜:静电薄膜和非静电薄膜,以及需要一定长度的光纤去实现了高电位和地电位之间电气绝缘,这样将不便于传感器部件在安装工艺上简化以及做到体积微小化。由于是采用静电和非静电两个薄膜,需要将两根反射光纤做成不同长度,用于靠近其所对应的薄膜,以便进行光脉冲发射以及接收反射光强度信号。这样在同时操作时可能会存在反射光强度信号交叉进入到反射光纤,即一个薄膜反射的光强度信号会进入两个反射光纤的风险。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于提供一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
[0005]一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器,包括:
[0006]外壳,内有导电系统,并通过该导电系统与主导线连接;
[0007]隔离部,安装在导电系统的下方中央;
[0008]静电发射单元,与薄膜连接,用于极化薄膜;
[0009]薄膜,安装在所述外壳内,且位于导电系统下方,并通过隔离部至少使该薄膜的一部分得到静电荷;
[0010]信号传输光纤,安装在外壳的下腔体内,且位于所述薄膜下方;
[0011]光脉冲测量系统,安装在所述下腔体内,并与信号传输光纤连接。
[0012]优选的,所述隔离部为支架,所述薄膜中部隔断,并分为第一薄膜和第二薄膜,所述第一薄膜和第二薄膜分别安装在支架上,所述第一薄膜和第二薄膜的其中之一与静电发射单元连接,从而通过极化得到静电荷,成为静电薄膜,未与静电发射单元连接的薄膜为非静电薄膜。
[0013]优选的,所述隔离部为金属屏蔽网,所述薄膜的中部通过金属屏蔽网分为第一薄膜和第二薄膜,所述第一薄膜和第二薄膜的其中之一与静电发射单元连接,从而通过极化得到静电荷,成为静电薄膜,未与静电发射单元连接的薄膜为非静电薄膜。
[0014]优选的,所述金属屏蔽网中部与薄膜的中部为交错贯穿设置。
[0015]优选的,所述薄膜的中部开设有槽口,所述金属屏蔽网贯穿槽口。
[0016]优选的,还包括分隔板,位于所述支架和光脉冲测量系统之间,用于将所述下腔体分隔成第一腔体和第二腔体,所述第一薄膜和第二薄膜分别一一对应在第一腔体和第二腔体内。
[0017]优选的,所述第一腔体和第二腔体内均安装有光纤支架,所述信号传输光纤分为第一信号传输光纤和第二信号传输光纤,且分别与对应的光纤支架固定。
[0018]优选的,所述光脉冲测量系统通过安装盒固定在下腔体内。
[0019]优选的,所述安装盒包括橡胶垫以及安装在其上的金属盖,所述金属盖上有盖孔。
[0020]优选的,所述隔离部为开关结构,所述静电发射单元通过开关结构与薄膜连接。
[0021]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0022]本专利技术的传感器结构精简,高电位不需要外加驱动电源、低电位实现无接触测量,测量精度不受温度变化的影响,既可以用于测量交流电压电流,也可以用于测量直流电压电流。可以仅由一块薄膜能够实现两种状态的薄膜即静电薄膜和非静电薄膜,从而最终实现得出电压的大小的目的,而且也便于整个传感器装配体积的微小化。
附图说明
[0023]图1为本专利技术实施例1结构示意图;
[0024]图2为本专利技术实施例2结构示意图;
[0025]图3为本专利技术实施例3结构示意图;
[0026]图4为本专利技术图2中金属屏蔽网与薄膜配合结构示意图;
[0027]图5为本专利技术图2中金属屏蔽网与薄膜配合的另一种结构示意图;
[0028]图6为本专利技术实施例安装盒结构示意图;
[0029]图7为本专利技术图6中A

A处剖视示意图。
[0030]图中:1外壳、2主导线、3导电系统、4薄膜、5第一薄膜、6第二薄膜、7支架、8下腔体、9分隔板、10第一腔体、11第二腔体、12光纤支架、13第一信号传输光纤、14第二信号传输光纤、15静电发射单元、16光脉冲测量系统、17金属屏蔽网、18槽口、19安装盒、20金属盖、21橡胶垫、22盖孔、23

开关结构。
具体实施方式
[0031]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于
本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0032]实施例1:
[0033]请参阅图1、图6以及图7,本专利技术提供一种技术方案:
[0034]一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器,包括:
[0035]外壳1,内有导电系统3,并通过该导电系统3与导线2连接;
[0036]隔离部,安装在导电系统3的下方中央;
[0037]静电发射单元15,与薄膜4连接,用于极化薄膜4;
[0038]薄膜4,安装在所述外壳1内,且位于导电系统3下方,并通过隔离部使该薄膜4的一部分得到静电荷;
[0039]信号传输光纤,安装在外壳1的下腔体8内,且位于所述薄膜4下方;
[0040]光脉冲测量系统16,安装在所述下腔体8内,并与信号传输光纤连接。
[0041]具体的,所述隔离部为支架7,所述薄膜4中部隔断,并分为第一薄膜5和第二薄膜6,所述第一薄膜5和第二薄膜6分别安装在支架7上,所述第一薄膜5和第二薄膜6的其中之一与静电发射单元15连接,从而通过本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器,其特征在于,包括:外壳(1),内有导电系统(3),并通过该导电系统(3)与主导线(2)连接;隔离部,安装在导电系统(3)的下方中央;静电发射单元(15),与薄膜(4)连接,用于极化薄膜(4);薄膜(4),安装在所述外壳(1)内,且位于导电系统(3)下方,并通过隔离部至少使该薄膜(4)的一部分得到静电荷;信号传输光纤,安装在外壳(1)的下腔体(8)内,且位于所述薄膜(4)下方;光脉冲测量系统(16),安装在所述下腔体(8)内,并与信号传输光纤连接。2.根据权利要求1所述的一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器,其特征在于,所述隔离部为支架(7),所述薄膜(4)中部隔断,并分为第一薄膜(5)和第二薄膜(6),所述第一薄膜(5)和第二薄膜(6)分别安装在支架(7)上,所述第一薄膜(5)和第二薄膜(6)的其中之一与静电发射单元(15)连接,从而通过极化得到静电荷,成为静电薄膜,未与静电发射单元(15)连接的薄膜为非静电薄膜。3.根据权利要求1所述的一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器,其特征在于,所述隔离部为金属屏蔽网(17),所述薄膜(4)的中部通过金属屏蔽网(17)分为第一薄膜(5)和第二薄膜(6),所述第一薄膜(5)和第二薄膜(6)的其中之一与静电发射单元(15)连接,从而通过极化得到静电荷,成为静电薄膜,未与静电发射单元(15)连接的薄膜为非静电薄膜。4.根据权利要求3所述的一种用于检测流过电导线的电流的电流强度的电流传感器,其特征在于,所述金...

【专利技术属性】
技术研发人员:尹志平
申请(专利权)人:启东双赢电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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