電流傳感器依據測量原理不同,主要可分為:分流器、電磁式電流互感器、電子式電流互感器等。與電磁式電流傳感器相比較,電子式電流互感器沒有鐵磁飽和,傳輸頻帶寬,二次負荷容量小、尺寸小、重量輕、是今后電流傳感器的發展方向。光纖電流傳感器是以法拉第磁光效應為基礎、以光纖為介質的新型電流傳感器。當線偏振光在介質中傳播時,若在平行于光的傳播方向上加一強磁場,則光振動方向將發生偏轉,偏轉角度ψ與磁感應強度b和光穿越介質的長度l的乘積成正比,即ψ=v*b*l,比例系數v稱為費爾德常數,與介質性質及光波頻率有關。偏轉方向取決于介質性質和磁場方向。上述現象稱為法拉第效應。1845年由m.法拉第發現。
電流傳感器應用于風力發電:風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到---的重視。其蘊量---,全球的風能約為2.74×109gw,其中可利用的風能為2×107gw,比地球上可開發利用的水能總量還要大10倍。風很早就被人們利用--主要是通過風車來抽水、磨面等,而新世紀,人們感興趣的是如何利用風來發電,以及如何才能發電量較大化。電流傳感器作為主要的檢測元件,在其中起到---的作用 。
霍爾電流傳感器光伏作為清潔能源,具有低污染,等優點,電流電壓傳感器作為---檢測元器件,在光伏整體發電的過程起到---的作用。
隨著能源危機和環境問題的出現,新型可再生能源的開發和利用也開始引起人們的關注,其中太陽能作為一種常見易獲取的清潔能源,很早便被用于能源發電中,并逐步形成今天的光伏發電產業。
光伏發電是由太陽能電池板將接收到的光能轉化為電能,霍爾電流傳感器從而實現能量轉化的,在將由太陽能電池板轉化的電流用于使用前,需要進行多次處理和轉化,其中多處要用到電流傳感器對線路的監控,保護作用,匯流箱便是其中之一。
在光伏發電系統中,為了提高電流并減少光伏太陽能電池陣列與逆變器間的連線,通常將由一定數量太陽能電池串聯組成的光伏陣列并聯到匯流箱中,然后通過控制器輸入到逆變系統中,電流傳感器在匯流箱中主要用于測量各并聯支路電流大小,從而可以監霍爾電流傳感器控各光伏陣列工作狀態是否正常,是否出現斷路情況,并可防止電流或電壓過大從而起到電路保護作用。
傳感器安裝方向水平,垂直或傾斜均可,不受---,但測量固液兩相流體垂直安裝,自下而動,這樣不會出現水平安裝時實時襯里下半部局部磨損---,低流速時固相沉淀等缺點。
水平安裝時要使電極軸線平行于地平線,不要垂直于地平線,因為處于底部的電極易被沉積物覆蓋,頂部電極易被液體中霍爾電流傳感器偶存氣泡擦過遮住電極表面,使輸出信號波動。
電磁流量傳感器不要裝在管系的高點或頂部。
電磁流量傳感器安裝還應避開或遠離兩種電導率不同液體混合點的下游,因為兩種電導率不同液體未混合均勻或未反應完全就流經測量點,會引起儀表輸出晃動,將流量傳感器移到混合點上游,或離開混合段相當距離,例如混合的反應時間為60s,而液體流速為3m/s,不考慮保險系數就要求相距180m。