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回收并维修西门子直流调速器6RA7025-6DV62-0

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 回收并维修西门子直流调速器6RA7025-6DV62-0

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霍尔电流传感器要想得到发展
首先就要提高灵敏度、恶劣条件下的稳定性、降低工作电压、微功耗;其次是敏感元件及其处理电路集成化、小型化;第三必须做到功能多样化,同一种敏感机理的敏感器,引用和融合了电子技术其他分支的相关成熟技术,可形成新功能或复合功能的新型品种;-后要便于组网,传感器捕获的信息便于与其上层、下层机接口和有线或无线传输,以利执行、保存、处理。 [1] 
测电压编辑
为了测量mA级的小电流,根据Φ1=I1N1,增加N1的匝数,同样可以获得高磁通Φ1。采用这种方法制成的小电流传感器不但可以测mA级电流,而且可以测电压。
与电流传感器所不同的是在测量电压时,电压传感器的原边多匝绕组通过串联一个限流电阻R1,然后并联连接在被测电压U1上,得到与被测电压U1成比例的电流I1。副边原理同电流传感器一样。当补偿电流I2流过测量电阻RM时,在RM两端转换成电压作为传感器的测量电压U0,即 U0=I2RM
输出编辑
直接检测式(无放大)电流传感器为高阻抗输出电压,在应用中,负载阻抗要大于10KΩ,通常都是将其±50mV或±100mV悬浮输出电压用差动输入比例放大器放大到±4V或±5V。 (a) 图可满足一般精度要求;(b)图性能较好,适用于精度要求高的场合。
直检放大式电流传感器为高阻抗输出电压。在应用中,负载阻抗要大于2KΩ。
磁补偿式电流、电压磁补偿式电流、电压传感器均为电流输出型。从图1-3看出“M”端对电源“O”
端为电流I2的通路。因此,传感器从“M”端输出的信号为电流信号。电流信号可以在一定范围远传,并能保证精度,使用中,测量电阻RM只需设计在二次仪表输入或终端控制板接口上。
为了保证高精度测量要注意:①测量电阻的精度选择,一般选金属膜电阻,精度≤±0.5%,详见表1-1,②二次仪表或终端控制板电路输入阻抗应大于测量电阻100倍以上。
电压电阻编辑
从前面公式知道
U0=I2RM
RM=U0/I2
式中:U0-测量电压,又叫取样电压(V)。
I2-副边线圈补偿电流(A)。
RM-测量电阻(Ω)。
计算时I2可以从磁补偿式电流传感器技术参数表中查出与被测电流(额定有效值)I1相对应的输出电流(额定有效值)I2。假如要将I2变换成U0=5V,RM选择详见表1-1。
电流计算编辑
从图1-3可知输出电流I2的回路是:V+→末级功放管集射极→N2→RM→0,回路等效电阻如图1-6。(V-~0的回路相同,电流相反)
当输出电流I2-大值时,电流值不再跟着I1的增加而增加,我们称为传感器的饱和点。
按下式计算
I2max=V+-VCES/RN2+RM
式中:V+-正电源(V)。
VCES-功率管集射饱和电压,(V)一般为0.5V。
RN2-副边线圈直流内阻(Ω),详见表,1-2。
RM-测量电阻(Ω)。
从计算可知改变测量电阻RM,饱和点随之也改变。当被测电阻RM确定后,也就有了确定的饱和点。根据下式计算出-大被测电流I1max:I1max=I1/I2·I2max
在测量交流或脉冲时,当RM确定后,要计算出-大被测电流I1MAX,如果I1max值低于交流电流峰值或低于脉冲幅值,将会造成输出波形削波或限幅现象,此种情况可将RM选小一些来解决。
举例说明编辑
电压传感器原边与副边抗电强度≥4000VRMS(50Hz.1min),用以测量直流、交流、脉冲电压。在测量电压时,根据电压额定值,在原边+HT端串一限流电阻,即被测电压通过电阻得到原边电流
U1/R1=I1、R1=U1/10mA(KΩ),电阻的功率要大于计算值2~4倍,电阻的精度≤±0.5%。R1精密线绕功率电阻,可由厂方代订。
电流传感器的接线方法
(1) 直检式(无放大)电流传感器接线图如图1-7所示。
(a) 图是P型(印板插脚式)接发,(b)图是C型(插座插头式)接法,VN.、VN表示霍尔输出电压。
(2) 直检放大式电流传感器接线图如图1-8所示。
(a) 图是P型接法,(b)图是C型接法,图中U0表示输出电压,RL表示负载电阻。
(3) 磁补偿式电流传感器接线图如图1-9所示。
(a) 图是P型接法,(b)图是C型接法(注意四针插座第三针是空脚)
以上三种传感器的印板插脚式接法同实物的排列方法是一致的,插座插头接法同实物的排列方法也是一致的,以免接线错误。
在以上接线图上,主回路被测电流I1在穿孔中有一箭头示出了电流正方向,实物外壳上也标明了电流正方向,这是电流传感器规定了被测电流I1的电流正方向与输出电流I2是同极性的。这在三相交流或多路直流检测量中是致关重要的。
工作电源编辑
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