Нужно ли интегрировать выходное напряжение поясов Роговского, но не выходное напряжение трансформаторов тока?

Я исследовал, как работает катушка Роговского, и я видел схему интегратора на выходе катушки, я видел формы волны, сделал математику, я знаю, что необходимо интегрировать сигнал. Однако трансформаторы тока представляют собой магнитный сердечник с катушкой вокруг него, и я не видел никаких цепей после катушки или чего-то подобного, они работают по тому же принципу, так что я что-то упустил? Необходим ли интеграл выходного напряжения, когда я использую трансформатор тока, чтобы получить форму волны проводника? заранее спасибо

трансформаторы тока имеют более сильную связь между измеряемой цепью и обмоткой, поэтому простое считывание тока или напряжения на нагрузочном резисторе достаточно для большинства целей,
В конечном итоге вы хотите преобразовать выход любого типа в постоянный ток, поэтому вам нужен преобразователь среднеквадратичного значения в постоянный или интегральное уравнение. Пик синусоиды в 1,414 раза превышает среднеквадратичное значение. Используя математику, вы можете извлечь все виды данных.

Ответы (1)

Трансформатор тока - это трансформатор. Первичный проводник пронизывает магнитный сердечник, как и вторичный. И первичный, и вторичный токи векторно складываются, создавая основное H-поле. Поскольку выход идеально закорочен, напряжение обмотки очень низкое, поэтому B-поле сердечника очень низкое. При низком B-поле и очень высокой (в идеале бесконечной) проницаемости сердечника H-поле близко к нулю, поэтому вторичный ток является хорошей копией (конечно, в масштабе по отношению витков) первичного тока. Для высокой точности необходимы как очень низкая нагрузка, так и высокая проницаемость. Вы говорите, что не видели никаких цепей после трансформатора тока - короткое замыкание, обычно очень низкоомное сопротивление, является жизненно важным компонентом.

Катушка Роговского представляет собой полевой пробоотборник. Первичный проводник находится в свободном пространстве и создает вокруг себя магнитное поле, определяемое проницаемостью свободного пространства. Витки вторичной обмотки определяют тороидальный объем. Изменяющееся магнитное поле в этом объеме создает напряжение в витках вокруг него. Это напряжение представляет собой скорость изменения поля, закон Фарадея, поэтому его интегрирование дает первичное поле и, следовательно, первичный ток. В поясе Роговского ток (в идеале) не течет, поэтому его влияние на первичное магнитное поле в идеале равно нулю.

На фотографиях поясов Роговского часто кажется, что вторичная обмотка намотана на сердечник. Это не магнитный сердечник, он нужен для того, чтобы вторичная катушка была фиксированного размера и с ней было легко обращаться. Также предусмотрена диэлектрическая трубка для обратного провода катушки. Для симметрии и, следовательно, для предотвращения нежелательных токов этот обратный провод должен проходить обратно по центру обмоток. С этой целью сердечник обмотки неизменно представляет собой отрезок коаксиального кабеля с удаленной наружной частью.

Правильная геометрия пояса Роговского достигается, когда токосъемный тор оборачивает первичную обмотку целое число раз, а катушки обычно калибруются на один виток. При любом зазоре или перекрытии в приемной катушке усиление становится чувствительным к положению первичного кабеля внутри контура, и катушка начинает взаимодействовать с полями вне контура.

Вы могли бы рассмотреть это. Трансформатор управляется топологией. Пока первичная резьба пронизывает сердечник, а вторичная пронизывает сердечник, они связаны, и не имеет значения, какую форму принимают витки. Катушка Роговского управляется геометрией. Если мы удвоим диаметр коаксиального кабеля, образующего катушку, то замкнутый объем увеличится в четыре раза, общий контролируемый поток увеличится в четыре раза, а усиление увеличится на 4. Мы калибруем усиление пояса Роговского. Когда мы калибруем трансформатор тока, мы только проверяем, насколько он близок к идеалу.

По сути, он использует взаимную индуктивность области формы n витков* внутреннего потока, в то время как отмена внешнего потока становится синфазным режимом с центральным обратным проводом на конце вместо замкнутого проводящего контура, поэтому внешний поток компенсируется. Таким образом, V=Ldi/dt*k для некоторой калибровки k, основанной на соотношении витков спирали геометрии. Таким образом, требуется интегрирование, а реакция на постоянный ток равна 0, поэтому существуют геометрические эффекты HPF и LPF. но полоса пропускания может охватывать более 6 десятилетий, в отличие от любого трансформатора.