Tillämpning av Hallströmssensor i batteriskåpsövervakning

Sammanfattning: Denna artikel analyserar funktionsprincipen för en hallströmssensor och tillämpningen i batterihanteringssystem.

Nyckelord: Halleffektströmsensor, Laddnings- och urladdningsström, batterihanteringssystem

Bakgrund

I de flesta fabriker används batteriskåp för att ladda många nymonterade batterier tillsammans. De används främst i kraftverk, elförsörjningsbyråer och andra likströmssystem, kommunikationsrum och basstationer, järnvägstransformatorstationer, finans, kemi, energilagring, företag och institutioner som använder UPS-rum och andra reservkrafttillfällen. Enkelt uttryckt kan de använda mycket kraftfulla laddare vid laddning av många batterier. De är speciellt konstruerade och tillverkade för kraftbatterier, prestandatester och livslängdstester, och kan detektera nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-, litiumpolymer- och andra batterier.

Batteriskåpet kan inte bara mäta och använda trefasström, spänning och effekt, utan även övervaka ström, spänning och effektfaktor för flera grenar. Samtidigt kan det visa den kumulativa aktiva och inkrementella effekten, samt övervaka systemets driftsparametrar. Batteriskåpet har också funktioner för driftstyrning och säkerhetsstyrning, vilket effektivt förbättrar tillförlitligheten i hela distributionssystemet och minskar risken. När batteriet laddas och urladdas finns det strikta krav på laddnings- och urladdningsströmmen. Denna artikel introducerar i detalj hur man övervakar batteriets laddnings- och urladdningsström med Hall-strömsensorn.

1. Funktionsprincip

Hallströmssensorn är baserad på Hall-effekten av en magnetfältssensor, är känslig för magnetfält, enkel struktur, liten storlek, snabb responsegenskaper, enligt principen kan delas in i öppen slinga (rak) och sluten slinga (magnetisk balans). Baserat på den praktiska tillämpningen av öppen slinga (rak) principen är sensorns struktur relativt kompakt, har liten strömförbrukning och låg kostnad. Den används ofta i öppen slinga (rak) principen och används i batteriövervakningssystem.

Hallströmssensorns öppen slinga (rak) princip: När den ursprungliga kantströmmen IP flyter genom en lång tråd, är magnetfältet runt tråden proportionellt mot strömmen som flyter genom tråden. Magnetfältet samlas i magnetringen och mäter och förstärker luftgapet i Hall-elementet i magnetringen. Utgångsspänningen Vs återspeglar noggrant den ursprungliga kantströmmen IP. Den generella nominella utgången är 5V.

2. Produktintroduktion

Hallströmssensorn är huvudsakligen lämplig för omvandling av AC, DC, puls och andra komplexa signaler. Genom Hall-effektprincipen kan den transformerade signalen transformeras direkt via AD, DSP, PLC, sekundära instrumentinsamlingsenheter, direkt insamling och mottagning. Den har snabb responstid, strömmätning med brett spektrum av hög precision, överbelastningskapacitet, god linjäritet och anti-interferensförmåga. Lämplig för strömövervakning och batteriapplikationer, växelriktarströmförsörjning och solenergihanteringssystem, DC-skärm och DC-motordrift, galvanisering, svetsapplikationer, frekvensomvandlare, UPS-servostyrning och andra system för strömsignalinsamling och återkopplingskontroll.

3. Ansökan

3.1 Scen

fd764c16731c4c898cc41e92b414d2ff

3.2 Funktion

1. hög svarshastighet

2. Hög mätnoggrannhet och ingen insättningsförlust

3. Liten volym, spara mer utrymme

4. Drift vid låg temperatur

5. Stark anti-interferensförmåga

 

3.3 Produktfoto

71ce5528e8f802eb2b7598e74ef02752

3.4 Produkttabell

a6d5c2fdf9c7a99d704aeb74c34e9f24

3.5 Certifikat

f875df71ad2953f3080055b12ab8121c

4. Slutsats

Som strömförsörjning för likströmssystemet är batteriet en mycket viktig utrustning som behöver standardiseras, vara rimligt, verkligt och effektivt dagligt underhåll. Hallströmssensorn utgör en viktig grund för det dagliga underhållet av batteriet genom att övervaka batteriets laddnings- och urladdningsström, säkerställa batteripaketets tillförlitliga drift och spela en viktig roll i batteriövervakningen.

 

Referenser:

[1] Acrel Enterprise Microgrid Design and Application Manual. Version 2022.05


Publiceringstid: 2 maj 2025