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羅氏線圈與電流互感器的區別

來源君億道

羅氏線圈,英文為Rogwski coil,是空心的,即沒有鐵心,可以認為就是利用最基本的法拉第電磁感應定律,直接在副邊產生電壓信號。羅氏線圈相對于普通電流互感器的好處是,因其沒有鐵心,因此不存在鐵心飽和現象,可以直接測量很大的電流。但是,正是因為其沒有鐵心,羅氏線圈感應出的電壓信號相對于CT來說非常微弱,而且非常容易受到外部環境雜散磁場的影響,因此對繞制工藝的要求是很高的。另外,羅氏線圈感應出來的電壓信號,不能直接用作電流信號,必須要對其進行微分運算,才可以還原回你要的電流信號。

目前羅氏線圈僅用于特大電流的場合,一般計量儀表都是采用的CT

電流互感器CTcurrent transformer),是應用變壓器的原理(有鐵心),一般是把原邊的大電流變換成副邊的小電流,然后通過I/V變換,輸入到ADC采樣。

羅氏線圈電流互感器的主要區別

一、性質不同百

1、羅氏線圈:是一個均勻纏繞在非鐵磁性材料上的環形線圈。

2、電流互感器:是依據電磁感應原理將一次側大電流轉換成二次側小電流來測量的儀器。

二、結構不同

1、羅氏線圈:不含鐵磁性材料,無磁滯效應,幾乎為零的相位誤差;無磁飽和現象,因而測量范圍可從數安培到數百千安的電流;結構簡單,并且和被測電流之間沒有直接的電路聯系;響應頻帶寬0.1Hz-1MHz

2、電流互感度器回:電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中。

羅氏線圈的放大積分電路的設計原理。

羅氏線圈測量電流的理論依據是法拉第電磁感應定律和安培環路定律,當被測電流沿軸線通過羅氏線圈中心時,在環形繞組所包圍的體積內產生相應變化的磁場。

若想準確還原測量的交流電流i,必須加一個反相積分電路。因羅氏線圈感應出的電壓很小,為了放大該感應電壓,須在積分器前面加一放大電路。積分是一個非常重要的環節,被還原的信號非常小,為方便測量,先將信號放大再積分,這樣一方面可以增大還原信號,另一方面,電容的存在可以過濾掉不必要的干擾。

基本放大積分電路設計如圖:

image.png

通過對羅氏線圈感應電壓的放大和積分處理,可還原出所測量的交流電流。 

羅氏線圈與傳統電流測量裝置相比有以下突出優點:

無飽和

線性度好,標定容易

瞬態反應能力突出,可用于中高壓保護

待測電流頻率范圍寬,從0.1Hz1MHz,可用于測量諧波

待測電流量程大,可從1mA1MA

相位差在中頻時小于0.1

線圈絕緣電壓10kV

無二次開路危險

無過載危險

尺寸極小,安裝簡單方便,無須破壞導體

維修簡單方便


羅氏線圈的技術難度在于:測量線圈因為熱的原因,其阻值會發生變化,測量集成電路的輸入端必須予以補償。由于補償與環境溫度有關,還與電流大小有關,在微電子技術未出現之前,這項工作無法實現,所以羅氏空心線圈盡管測量品質優秀,但無法實用。羅氏線圈的應用與集成電路的發展是分不開的

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