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好的,我們來講清楚為什么測(cè)高頻大電流“一定要用"羅氏線圈,以及它的核心原理到底是什么。
簡單來說,一句話概括:
羅氏線圈是測(cè)量高頻、大電流的“精確"非接觸式理想選擇,因?yàn)樗鼜母旧媳苊饬藗鹘y(tǒng)電流互感器的磁飽和問題,并擁有極寬的頻率響應(yīng)。
為什么傳統(tǒng)方法不行?—— 問題的根源
在理解羅氏線圈之前,我們先要知道它要解決什么問題。
傳統(tǒng)電流互感器的局限
原理: 基于變壓器原理,核心是鐵磁材料(如硅鋼片、鐵氧體)。初級(jí)側(cè)(被測(cè)導(dǎo)線)的電流在鐵芯中產(chǎn)生磁通,次級(jí)側(cè)(多匝線圈)感應(yīng)出電流。
問題一:磁飽和
當(dāng)被測(cè)電流太大(尤其是含有直流分量時(shí)),鐵芯的磁通密度會(huì)達(dá)到上限,即“飽和"。一旦飽和,互感器就失去了線性變換關(guān)系,輸出信號(hào)嚴(yán)重失真,甚至無法測(cè)量。
大電流是羅氏線圈的典型應(yīng)用場(chǎng)景,傳統(tǒng)CT根本無法勝任。
問題二:頻率限制
鐵芯有磁滯損耗和渦流損耗。在高頻下,這些損耗會(huì)急劇增加,導(dǎo)致互感器發(fā)熱、效率下降、測(cè)量不準(zhǔn)。
鐵芯材料的本身特性也限制了其工作頻率上限。
結(jié)論:傳統(tǒng)電流互感器像一個(gè)“低音炮",擅長工頻(50/60Hz)和中低頻,但一遇到高頻大電流就“破音"了。
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