摘 要:我們要研究能測量中、高頻、高di/dt的傳感器。本文研究的一種霍爾電流傳感器可以達(dá)到,通過比較分析霍爾原理后提出使用閉環(huán)霍爾效應(yīng)傳感器,分析了閉環(huán)霍爾效應(yīng)傳感器的工況及其在車輛上的應(yīng)用。然后對傳感器進(jìn)行了改進(jìn)。閉環(huán)霍爾傳感器在車輛中的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了對車輛主電路的分離檢測,通過調(diào)整和整定輸出變量,直接檢測出主電源的輸出變量,保護(hù)主電路不受負(fù)載端所影響。
關(guān)鍵詞:閉環(huán);霍爾效應(yīng);傳感器;檢測
中圖分類號:TP212 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)33-0206-02
前 言
霍爾效應(yīng)傳感器是測量儀器與檢測物存在緊密關(guān)系的部位,其用途是感知被檢測物的變量,從而向其中采取檢測的情況,進(jìn)一步變換出需要的輸出信號量。
非電量的采集一般有電測法,首先將各種非電量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏?,然后?jīng)過一系列的處理,將非電量信號顯現(xiàn)給下級,其原理圖如圖1。
1 地鐵電氣系統(tǒng)中傳感器概述
1.1 地鐵電氣系統(tǒng)中傳感器的概況
地鐵傳感器大量應(yīng)用模擬電壓信號,對電流、電壓等信號,放大、整形、線性化到相對的值,再用儀表檢測數(shù)值。計算機(jī)技術(shù)崛起后,產(chǎn)生“模數(shù)轉(zhuǎn)換器”,把這些模擬電壓值再轉(zhuǎn)變成數(shù)字。我國傳感器技術(shù)目前還不夠先進(jìn),傳感器應(yīng)該模擬電壓時代直接進(jìn)入數(shù)字時代。目前中國是世界傳感器技術(shù)的發(fā)展中國家,隨著研發(fā)的深入,很快就會趕上發(fā)達(dá)國家水平。
在歐美國家,信號源轉(zhuǎn)換成電壓,再轉(zhuǎn)換成數(shù)字。中國的傳感器可直接把被檢測信號源轉(zhuǎn)換成數(shù)字。如Z、W系列傳感器、分段電容傳感器等可以直接饋出數(shù)字信號。主要性能是簡易、造價低、誤差小、防擾度高。近年新功能的傳感器種類研發(fā)出越來越多,體積越來越小,性能越先進(jìn),主要體現(xiàn)在以下方面:
(1)傳感器誤差越來越小、設(shè)計壽命長、穩(wěn)定性高等。
(2)檢測領(lǐng)域越來越廣。
(3)微型度、智能度高。
地鐵電氣系統(tǒng)中傳感器的發(fā)展迎合了微機(jī)普及時代,將會有更大的進(jìn)步。
1.2 地鐵電氣系統(tǒng)中霍爾效應(yīng)傳感器的現(xiàn)狀分析
車輛主電路的測量及控制能決定牽引車輛的穩(wěn)定性,主電路會因過載而發(fā)生電源跳閘或燒毀。所以,對地鐵主電路進(jìn)行控制是必須的。
早期的機(jī)車如SS1型、SS3型采用了直流互感器來反饋電流和電壓信號。直流互感器體型大反應(yīng)慢,線性度差,易受外磁場的影響,而且要使用交流電,極為不便。
需要研究能測量中、高頻、高di/dt的傳感器?;魻栯娏鱾鞲衅鲗㈦娦盘栟D(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號最后轉(zhuǎn)換成磁信號,其可靠性、靈敏度得到廣泛的應(yīng)用。檢測電流電壓時,霍爾元件比其它傳感器具有更好的性能;不受灰塵的影響,無觸點(diǎn)抖動,自身固有滯環(huán);和伴隨的磁鐵不會隨時間和溫度改變;可工作在-40~+150℃的溫度下;工作電壓從4.5~24V,可做成線性元件和數(shù)字元件,數(shù)字元件的開關(guān)次數(shù)不受限制,其和電子控制線路的接口可以是一個上拉電阻。可在惡劣環(huán)境中工作。
1.3 本文研究的主要內(nèi)容
本文主要是采用閉環(huán)霍爾傳感器實(shí)現(xiàn)對地鐵車輛主電路監(jiān)測和控制,其主要內(nèi)容如下:
(1)地鐵電氣系統(tǒng)中傳感器概述
介紹地鐵電氣系統(tǒng)中傳感器發(fā)展概況,并指出閉環(huán)霍爾電流傳感器的發(fā)展前景。
(2)地鐵電氣系統(tǒng)中霍爾電流傳感器應(yīng)用分析
分析霍爾電流傳感器的工作原理,比較開環(huán)和閉環(huán)霍爾電路的優(yōu)缺點(diǎn),研究采用閉環(huán)霍爾電流傳感器并介紹其在地鐵主電路輸出電流的隔離測量和控制。
(3)閉環(huán)霍爾電流傳感器的改進(jìn)
針對地鐵電氣系統(tǒng)中傳感器的使用情況,依據(jù)閉環(huán)霍爾電流傳感器的工作原理,對傳感器主電路進(jìn)行改進(jìn)。
2 地鐵電氣系統(tǒng)中霍爾電流傳感器的應(yīng)用分析
用一根導(dǎo)線做個實(shí)驗,當(dāng)電流流過導(dǎo)線時,導(dǎo)線周圍就會產(chǎn)生磁場,磁場的大小與流過導(dǎo)線的電流的大小成正比,這一磁場可以通過軟磁材料來聚集,然后用霍爾器件進(jìn)行檢測,由于磁場的變化與霍爾器件的輸出電壓信號有良好的線性關(guān)系,因此,可以用測得的輸出信號,直接反應(yīng)導(dǎo)線中電流的大?。?/p>
I∝B∝UH
式中,I為通過導(dǎo)線中的電流;B為導(dǎo)線通電流后產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度;UH為霍爾器件在磁場中產(chǎn)生的電壓。選擇適當(dāng)?shù)谋壤禂?shù),上述關(guān)系可表示為等式。
對于霍爾輸出電壓UH的處理,可分為兩類:①開環(huán)(或稱直測式、直檢式)霍爾電流傳感器;②閉環(huán)(或稱零磁通式、磁平衡式)霍爾電流傳感器。
2.1 開環(huán)霍爾電流傳感器(又稱直檢式)
霍爾傳感器電路最簡單是將霍爾元件的輸出電壓用運(yùn)算放大器直接放大,得到所需要的電壓信號,由此電壓值來標(biāo)定原邊被測電流的大小,這種形式的霍爾傳感器通常稱為開環(huán)霍爾電流傳感器。
霍爾器件的饋出給顯示屏或萬用表等,可由電壓數(shù)值按比例得出電流值。對直流、交流和各種波形的電流可以監(jiān)測。
2.2 閉環(huán)霍爾電流傳感器(又稱磁平衡式)
為開環(huán)傳感器的改進(jìn)產(chǎn)品,其中地鐵電氣系統(tǒng)中也普遍使用這種閉環(huán)霍爾電流傳感器。
磁平衡式的工作原理如圖2所示,即原邊IN磁場圈流經(jīng)副邊IM生成的磁場進(jìn)行補(bǔ)償,使霍爾器件始終處于檢測零磁通的工作狀態(tài)。當(dāng)原副邊補(bǔ)償電流產(chǎn)生的磁場在磁芯中達(dá)到平衡時:
N×IN=n×IM
IN為原邊電流;N為原邊線圈的匝數(shù);IM為副邊補(bǔ)償電流;n為副邊線圈的匝數(shù)。
當(dāng)已知傳感器原邊和副邊線圈匝數(shù)時,通過測量副邊補(bǔ)償電流IM的大小,即可推算原邊電流的隔離測量。
閉環(huán)霍爾電流傳感器在地鐵主電路中的應(yīng)用對系統(tǒng)輸出電流的分離檢測,傳感器與主電路的信號之間絕對分離開來的,方便對傳感器獲取的信號的進(jìn)行處理,通過調(diào)整和整定,達(dá)到整定值的電流時,電流保持恒定,提供更穩(wěn)定可靠的電源。
2.3 閉環(huán)霍爾電流傳感器的主要性能
閉環(huán)霍爾電流傳感器測量與計算方法比較先進(jìn)。閉環(huán)霍爾電流傳感器主要有以下特點(diǎn):
(1)可同一時間測量不同形式的電量;
(2)絕緣電壓一般為2~12kV;
(3)線性度優(yōu)于0.1%IN;
(4)頻率響應(yīng)范圍為0~100kHz。
2.4 在地鐵車輛牽引逆變器中的應(yīng)用
閉環(huán)霍爾電流傳感器已大量應(yīng)用于地鐵車輛牽引逆變器中電氣隔離電流監(jiān)測,如圖3,三相逆變電路由3組帶無功反饋的二極管的IGBT組成,電路工作時開關(guān)管得到適合的電壓調(diào)壓信號,牽引逆變器包括三個相模塊,每個模塊代表牽引逆變器的一個相支路,LH13、LH13電流傳感器典型的應(yīng)用在牽引逆變器上,型號是LF2000-S/SP3,用于檢測電機(jī)相線電流,通過設(shè)置LH13、LH13的輸出信號,對牽引電機(jī)1M01、1M02的輸入電流加以限制,避免U、V相線的輸出功率過高導(dǎo)致牽引電機(jī)發(fā)生故障或損壞,保證牽引電機(jī)的正常工作。由于高的精度和dv/dt抑制力。其優(yōu)勢在于:高線性度,非常適合電機(jī)電流測量;又具短路保護(hù)的快速響應(yīng)性,能保護(hù)短路和漏電;而良好的溫度穩(wěn)定性,適合精確的可重復(fù)的測量以及對于長距離電機(jī)接線的強(qiáng)電容電流變化的抑制能力。
3 霍爾電流傳感器改進(jìn)方法
3.1 改進(jìn)思維
開環(huán)式霍爾傳感器準(zhǔn)確度不高,主要是因為影響霍爾電勢的因素很多,如控制電流的波動,溫度的變化,外磁場的干擾以及霍爾元件與被載流導(dǎo)體之間的位置的微小變化等等都可以影響霍爾元件的輸出電勢,穩(wěn)定性不夠好,而閉環(huán)霍爾傳感器則克服了這些缺點(diǎn)。因此,針對當(dāng)前地鐵用車緊張,負(fù)荷大、幅度大導(dǎo)致電流不斷變化的情況,本次我們設(shè)計閉環(huán)霍爾電流傳感器,采用霍爾磁平衡原理,即將二次電流產(chǎn)生的磁場與一次電流產(chǎn)生的磁場相互抵消,使得霍爾元件感應(yīng)到的磁場為零;若不為零,霍爾元件則輸出電壓信號,此信號通過閉環(huán)電路反饋電流對二次電流進(jìn)行補(bǔ)償,使磁場動態(tài)平衡,實(shí)現(xiàn)高靈敏度,可以分離測量任意波形電流,響應(yīng)速度快,如圖4。
3.2 工作原理
傳感器的主電路為?準(zhǔn)85的空心圓孔母排穿插而過,母排中可流過大電流,并在母排周圍形成強(qiáng)磁場HP,磁場聚集并影響霍爾元件,觸發(fā)信號。信號經(jīng)放大器、晶體管放大,觸發(fā)功率管導(dǎo)通,形成電流IS,IS經(jīng)過感應(yīng)線圈NS,形成方向與主電路磁場HP反向磁場HS,二磁場中和,最后HP和HS達(dá)到磁場平衡,IS不變,電路放大一定值,敏感元件B達(dá)到零磁通。形成動態(tài)平衡,主電路變化時,敏感元件B形成輸出,對應(yīng)的信號對二次電路補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)傳感器的閉環(huán)控制。因此二次側(cè)電流的安匝數(shù)與一次側(cè)電流的安匝數(shù)相等:
NPIP=NSIS
由于傳感器一次側(cè)的線圈為1匝(即穿心母線),二次側(cè)匝數(shù)為4000匝:
IP=NSIS/NP=NSIS
3.3 本改進(jìn)措施達(dá)到的效果
本改進(jìn)具備閉環(huán)霍爾電流傳感器的優(yōu)點(diǎn),即頻帶寬,測試精度高,響應(yīng)時間短,電流測量范圍寬,一次二次電路分離,安全性高,完成采集任意波形電流。
此外,在電路上做了性能的改進(jìn),采用了對稱電源電路,這與目前在干線機(jī)車上大量使用的TQG4A電流傳感器相反。
倘若采用不對稱電源電路,則放大器N1需要另外的電源供電,將使得外部接線變得復(fù)雜,如圖5。
4 結(jié)束語
閉環(huán)霍爾電流傳感器實(shí)現(xiàn)了一次二次電流的隔離測量,可靠性靈敏度高,在地鐵車輛主電路中得到了廣泛的應(yīng)用。
本文通過比較開閉環(huán)霍爾電流傳感器的工作原理,發(fā)現(xiàn)開環(huán)霍爾電流傳感器盡管造價低,但靈敏度,溫漂大,響應(yīng)速度慢,這些缺點(diǎn)限制了它的使用范圍;而閉環(huán)霍爾電流傳感器在開環(huán)電路的基礎(chǔ)上加了一個閉環(huán)反饋控制,采用磁平衡工作原理,利用二次線圈的補(bǔ)償電流來維持磁場的動態(tài)平衡,提升了傳感器的性能。之后本文還介紹了閉環(huán)霍爾電流傳感器如何實(shí)現(xiàn)對地鐵車輛牽引逆變器中電氣隔離電流監(jiān)測和控制。
文中對閉環(huán)霍爾傳感器的主電路進(jìn)行了改進(jìn),在改進(jìn)中采用了對稱電源電路,利用對稱電源電路與傳感器的供電電壓可以維持內(nèi)部放大器兩端的電壓不變,簡化了外部接線,方便在實(shí)際中的使用。
參考文獻(xiàn)
[1]曲宏澤.霍爾效應(yīng)磁敏傳感器及其應(yīng)用.自動化儀表,1997,18(10).
[2]張禮林.國內(nèi)外霍爾線性傳感器的性能及應(yīng)用.內(nèi)燃機(jī)燃油噴射和控制,1997,12(4).
[3]王蘇生.機(jī)車用電流和電壓傳感器.機(jī)車電傳動,1997,5(3).
[4]鄭一杏.霍爾傳感器及其應(yīng)用.電子產(chǎn)品世界,1996,18(6).
[5]吳騰奇.霍爾傳感器及其應(yīng)用.傳感器世界,1997,10(1).
[6]王亦軍.霍爾傳感器.電氣時代,2000,27(10).
[7]李文武.直檢式與磁平衡式霍爾電流傳感器的比較.電力電子技術(shù),1997,8(4).
[8]張 寧.磁平衡式霍爾電傳感器.電力機(jī)車技術(shù),1996,43(4).
[9]李澤勇.閉環(huán)霍爾電流傳感器在逆變焊機(jī)中的應(yīng)用.機(jī)械工人(熱加工),2006,1(1).
收稿日期:2018-10-2
作者簡介:龔遠(yuǎn)發(fā)(1984-),男,漢族,廣東珠海人,工程師,本科,主要從事城市軌道交通車輛設(shè)備及供電動照設(shè)備的采購評標(biāo)專家組及技術(shù)管理工作。