可以,具体如下:
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
Kn=I1n/I2n
电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
1、单单从原理上看,方法的确可以将大电流感应出小电流。
2、作为测量装置而言,很重要的一个指标就是准确度。如果不能实现较高的准确度,意义就不大了。
3、利用了电磁感应原理,互感器也是相似的原理。不同之处在于互感器多了一个铁芯。互感器中,一次电流产生的磁通和二次电流产生的磁通可以相互抵消,而抵消所需要的电流是与铁芯密切相关的,因为铁芯的存在,导致一次和二次电流产生的磁通几乎没有漏磁。这是互感器进行高精度电流变换的基础。
可是,线圈电流确定了,线圈中的磁通还与位置密切相关,稍稍一动一下线圈,线圈的输出电流都会不一样。
4、空心线圈
罗哥夫斯基发明了一种空心线圈,就是没有铁芯的,由于没有铁芯,使得线圈的高频特性大幅提升。这种线圈,就称为罗哥夫斯基线圈,简称罗氏线圈、空心线圈。目前常用柔性探头,就是一种罗哥夫斯基线圈。
但是,罗氏线圈结构与普通线圈不同,除了利用电磁感应原理之外,还非常巧妙的利用了安培环路定律,使得,线圈位置的变化不至于引起大的输出变化。
1、单单从原理上看,你说的方法,的确可以将大电流感应出小电流。
2、作为测量装置而言,很重要的一个指标就是准确度。如果不能实现较高的准确度,意义就不大了。
3、你利用了电磁感应原理,互感器也是相似的原理。不同之处在于互感器多了一个铁芯。那么,铁芯是否有用呢?
答案是肯定的,互感器中,一次电流产生的磁通和二次电流产生的磁通可以相互抵消,而抵消所需要的电流是与铁芯密切相关的,因为铁芯的存在,导致一次和二次电流产生的磁通几乎没有漏磁。
这是互感器进行高精度电流变换的基础。
可是,你说的线圈,电流确定了,线圈中的磁通还与位置密切相关,稍稍一动一下线圈,线圈的输出电流都会不一样。
4、空心线圈
那么,没有铁芯,是否就不能作电流变换了呢?那也不是,罗哥夫斯基发明了一种空心线圈,就是没有铁芯的,由于没有铁芯,使得线圈的高频特性大幅提升。这种线圈,就称为罗哥夫斯基线圈,简称罗氏线圈、空心线圈。目前常用柔性探头,就是一种罗哥夫斯基线圈。
但是,罗氏线圈结构与普通线圈不同,除了利用电磁感应原理之外,还非常巧妙的利用了安培环路定律,使得,线圈位置的变化不至于引起大的输出变化。
5、你的创意很好,但是,要开发出好的传感器,还需要对电磁学深入研究,相信有一天,你会成功的!
1、单单从原理上看,你说的方法,的确可以将大电流感应出小电流。
2、作为测量装置而言,很重要的一个指标就是准确度。如果不能实现较高的准确度,意义就不大了。
3、你利用了电磁感应原理,互感器也是相似的原理。不同之处在于互感器多了一个铁芯。那么,铁芯是否有用呢?
答案是肯定的,互感器中,一次电流产生的磁通和二次电流产生的磁通可以相互抵消,而抵消所需要的电流是与铁芯密切相关的,因为铁芯的存在,导致一次和二次电流产生的磁通几乎没有漏磁。
这是互感器进行高精度电流变换的基础。
可是,你说的线圈,电流确定了,线圈中的磁通还与位置密切相关,稍稍一动一下线圈,线圈的输出电流都会不一样。
4、空心线圈
那么,没有铁芯,是否就不能作电流变换了呢?那也不是,罗哥夫斯基发明了一种空心线圈,就是没有铁芯的,由于没有铁芯,使得线圈的高频特性大幅提升。这种线圈,就称为罗哥夫斯基线圈,简称罗氏线圈、空心线圈。目前常用柔性探头,就是一种罗哥夫斯基线圈。
但是,罗氏线圈结构与普通线圈不同,除了利用电磁感应原理之外,还非常巧妙的利用了安培环路定律,使得,线圈位置的变化不至于引起大的输出变化。
当然可以实现,不过你说的实际上就是互感器的基本原理。
但是,作为测量装置,准确性是很重要的指标,要实现高精度测量,并不容易。