【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电流检测设备,特别涉及一种霍尔式电流检测装置。
技术介绍
1、电流检测装置通常用于电力传动系统中,如电机、变压器、电力电容器等设备中,以监测电流的变化和异常情况,从而确保设备的正常运行和安全性。
2、现在的电流检测零部件一般是电阻式,通常使用一个电阻器来测量电流,电流通过电阻器时会产生电压,根据电压和电阻值可以计算出电流;电阻式最大的问题是要消耗电流回路的电压,且在通常使用一个电阻器来测量电流,电流通过电阻器时会产生电压,根据电压和电阻值可以计算出电流。其次是钳流表式,通过检测导线外围的磁场,进而计算出通过导线的电流,一般用在电流非常大的强电领域,而且钳流表式的问题是体积大电路复杂;还有一种直接使用霍尔半导体原件检测电流,采用这种方式检测时,霍尔半导体容易受到周围磁场的干扰,导致电流检测结果不准确。
技术实现思路
1、针对现有技术不足,本专利技术解决的技术问题是提供一种霍尔式电流检测装置,解决现有的电流检测装置采用霍尔半导体原件直接检测电流,容易受到周围磁长干扰,导致电流检测结果不准确的问题。
2、为了解决上述问题,本专利技术所采用的技术方案是:一种霍尔式电流检测装置,包括载流体、磁铁、导磁体和电极,所述磁铁设有两个,两个磁铁分别设于载流体的上端面和下端面,并使得两个磁铁之间的磁力线穿过载流体,所述电极设有两个,且两个电极分别设于载流体平行设置的两个侧面,所述导磁体为u型并将磁铁、载流体包裹在导磁体的u型槽内。
3、本方案产生的技术
4、本方案产生的有益效果是:1、本方案相对电阻式检流,可以消除电阻分压,产生热量,并影响检测精度的问题;本方案相对钳流表式检流,可以精确检验出弱电流;本方案相对霍尔式半导体原件检流,可以承受更大的电流。2、本方案通用于强电和弱电检流,原理不变,通过采用规格的载流体和永磁体可以覆盖强电环境和弱电环境。3、本方案不依靠欧姆定律测量电流,因此无需检流电阻,载流体可以由超导体组成,可以将检测电流对信号的影响降到最低。同时可以通过预设电磁铁的磁场大小和载流体的几何形状精确检测非常小的电流和非常大的电流。
5、进一步,所述磁铁为永磁铁,位于载流体上端面的永磁铁的n极靠近载流体,位于载流体下端面的永磁铁的s极靠近载流体。使得永磁铁的磁力线从上至下穿管载流体。
6、进一步,所述磁铁为电磁铁,电磁铁包括两个导磁板,以及设于两个导磁板之间的线圈,线圈电连接有直流电源。通过改变对线圈施加的直流电的电流大小,将霍尔式电流检测装置就升级成为了增益可调的一种霍尔式电流检测装置。当需要检测的电流很大时可以向电磁铁的线圈施加比较小的电流以降低载流体产生的感应电压;当需要检测的电流很小时可以向电磁铁的线圈施加比较大的电流以增加载流体产生的感应电压;即成为了一个增益可调的电流检测装置。通过调整电磁铁产生的磁场强度,使得本方案的霍尔式电流检测装置在一定范围内,实现采用一个原件涵盖强电和弱电的使用环境。
7、进一步,所述导磁板采用矽钢制成。矽钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小,可提高磁感性能,降低磁滞损耗。
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1.一种霍尔式电流检测装置,其特征在于:包括载流体、磁铁、导磁体和电极,所述磁铁设有两个,两个磁铁分别设于载流体的上端面和下端面,并使得两个磁铁之间的磁力线穿过载流体,所述电极设有两个,且两个电极分别设于载流体平行设置的两个侧面,所述导磁体为U型并将磁铁、载流体包裹在导磁体的U型槽内。
2.根据权利要求1所述的一种霍尔式电流检测装置,其特征在于:所述磁铁为永磁铁,位于载流体上端面的永磁铁的N极靠近载流体,位于载流体下端面的永磁铁的S极靠近载流体。
3.根据权利要求1所述的一种霍尔式电流检测装置,其特征在于:所述磁铁为电磁铁,电磁铁包括两个导磁板,以及设于两个导磁板之间的线圈,线圈电连接有直流电源。
4.根据权利要求3所述的一种霍尔式电流检测装置,其特征在于:所述导磁板采用矽钢制成。
【技术特征摘要】
1.一种霍尔式电流检测装置,其特征在于:包括载流体、磁铁、导磁体和电极,所述磁铁设有两个,两个磁铁分别设于载流体的上端面和下端面,并使得两个磁铁之间的磁力线穿过载流体,所述电极设有两个,且两个电极分别设于载流体平行设置的两个侧面,所述导磁体为u型并将磁铁、载流体包裹在导磁体的u型槽内。
2.根据权利要求1所述的一种霍尔式电流检测装置,其特征在于:所述...
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