Breve introducción de las bobinas de Rogowski, desde tres aspectos

bobina de rogowski

¿Qué es la bobina de Rogowski?

La bobina de Rogowski es una bobina inductora híbrida flexible con clip que se puede enrollar fácilmente alrededor de un conductor de corriente para realizar mediciones . Es capaz de medir grandes corrientes de varios miles de amperios sin aumentar el tamaño del transformador de voltaje. Las bobinas de Rogowski son transformadores de voltaje electrónicos que se utilizan para medir corrientes alternas, como transitorios rápidos, corrientes de pulso único de dispositivos electrónicos de potencia o corrientes sinusoidales de enchufes a 50 o 60 Hz. Si trabaja con corrientes alternas de decenas de amperios y desea medir la corriente de forma flexible, considere utilizar la sonda de corriente de la bobina de Rogowski.

El principio de la bobina de Rogowski

El La bobina de Rokowski es similar a <font dir="auto" style="vertical-align: inherit;">las </font> AC Transformador de voltage. Su el voltaje de operación se dirige a la segunda bobina y se correlaciona positivamente con la corriente a través del conductor aislado en la calle -punto. La diferencia obvia es que el rogbobina de owski tiene un núcleo hueco, que es opuesto a el transformador de corriente-voltaje, utilizando un núcleo de acero de alta permeabilidad para lograr el acoplamiento magnético con un segundo devanado. El núcleo hueco adopta el esquema de diseño de menor impedancia de inserción para completar la respuesta rápida de la señal de datos y el voltaje de trabajo de la señal de datos lineal.

Una bobina con núcleo de aire se coloca en un bucle alrededor de un conductor eléctrico que transporta corriente y el campo electromagnético causado por la corriente alterna detecta un voltaje en la bobina. La bobina de Rogowski se convierte en un voltaje de trabajo que se correlaciona positivamente con el coeficiente elástico actual (función derivada) en el bucle de la bobina. Después de eso, el voltaje de trabajo de la bobina se funde, de modo que la sonda de bobina Rogowski pueda proporcionar un voltaje de salida proporcional a la señal de datos de corriente de entrada. La bobina de Rogowski se convierte en el voltaje de trabajo que se correlaciona positivamente con el coeficiente elástico actual (función derivada) en el bucle de la bobina.

Ventajas de las sondas de aceite Ro g owski c

Las sondas de corriente de la bobina de Rogowski tienen muchas ventajas sobre los diferentes tipos de sensores de corriente o tecnología de inducción magnética.

Medición de alta corriente sin saturación del núcleo. Las bobinas de Rogowski pueden medir corrientes elevadas (en el rango de varios mA a varios kA) sin saturación del núcleo, ya que la sonda de la bobina de Rogowski utiliza un núcleo hueco no magnético. El límite de la corriente medible está limitado por la tensión de entrada máxima del instrumento de medición o por el límite de colapso de tensión de funcionamiento del elemento de la bobina/circuito integrador. Otros sensores de corriente se vuelven más pesados ​​a medida que aumenta el rango de corriente medida. La bobina de Rogowski puede mantener el mismo volumen pequeño porque es independiente de la corriente a medir , lo que la convierte en la herramienta más eficaz y específica para medir cientos o incluso miles de amperios de corriente alterna.

–Aplicación flexible: la bobina sensora esférica y ligera ofrece gran flexibilidad de aplicación y permite encapsular fácilmente el conductor eléctrico portador de corriente. Puede insertarse en componentes inaccesibles del circuito de alimentación. La mayoría de las bobinas Rogowski son lo suficientemente delgadas como para caber entre las patillas de un encapsulado de semiconductor de potencia de salida TO-220 o TO-247 sin necesidad de bobinas adicionales para conectar las sondas de corriente. Esto garantiza la ventaja de la bobina para mediciones de integridad de señales de alta intensidad.

Ancho de banda máximo de la red >30 MHz. Esto permite que las bobinas de Rogowski midan señales de datos de corriente con velocidades de transición muy rápidas , como señales de datos del orden de miles de A/µs. La función de prueba de ancho de banda permite el análisis de datos de corrientes armónicas avanzadas en sistemas que operan a altas frecuencias de conmutación de potencia, o la monitorización precisa de formas de onda de conmutación de potencia con subidas o subidas más rápidas.

–Mediciones no invasivas o de alta calidad. Debido a su baja impedancia característica de inserción, la bobina de Rogowski extrae muy poca corriente de la máquina bajo prueba. La impedancia característica introducida en el equipo bajo prueba debido a las sondas de bobina de Rogowski es de solo unos pocos ohmios, por lo que este tipo de bobina es adecuada para una respuesta de señal de datos más rápida y un voltaje operativo de señal de datos muy lineal.

–Bajo costo. En comparación con las sondas de corriente de bobina de transformador de voltaje/sensor de efecto Hall, las bobinas Rogowski son menos costosas. Sus bobinas sensoras tipo sándwich, ligeras y flexibles, permiten encapsular fácilmente conductores eléctricos portadores de corriente.

Limitación de corriente de bobina Rokowski

–Solo para corriente alterna . La bobina de Rogowski no puede manejar corriente continua; su bobina solo es adecuada para transmitir corriente alterna.

–Sensibilidad . En comparación con los transformadores de corriente, las bobinas de Rogowski son menos sensibles debido a la falta de núcleos de alta magnetización.

Las sondas de corriente de osciloscopios digitales permiten a los osciloscopios digitales medir la corriente, ampliando su uso principal más allá de la medición del voltaje de funcionamiento. En su mayor parte, las sondas de corriente de bobina Rogowski inducen magnéticamente el flujo de corriente en los conductores eléctricos y convierten la corriente en un voltaje operativo que la sonda puede consultar y medir en un osciloscopio digital. El método más común de medición de corriente es la inducción magnética de un campo electromagnético en un conductor eléctrico energizado.

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Correo electrónico

Más Artículos

Cómo las características de histéresis magnética mejoran el rendimiento de los transformadores de corriente

Cómo las características de histéresis magnética mejoran el rendimiento de los transformadores de corriente: Perspectivas de ingeniería de ZTC

Allen Yang, Ingeniero de Marketing y Experto en Aplicaciones de Transformadores de Corriente, le ayuda a seleccionar los transformadores de corriente adecuados para el éxito de sus proyectos. Transformadores de corriente para seguridad eléctrica. Transformadores de corriente para medición eléctrica. Cómo las características de histéresis magnética mejoran el rendimiento de los transformadores de corriente: Perspectivas de ingeniería de ZTC. Tabla de contenido. Los transformadores de corriente (TC) desempeñan un papel fundamental.

mejorar la estabilidad de gfic

Cómo las pruebas de salida residual ayudaron a mejorar la estabilidad de los transformadores de corriente.

Allen Yang, ingeniero de marketing y experto en aplicaciones de transformadores de corriente, le ayuda a seleccionar los transformadores de corriente adecuados para el éxito de sus proyectos. Transformadores de corriente para seguridad eléctrica. Transformadores de corriente para medición eléctrica. Tabla de contenido. Cómo las pruebas de salida residual ayudaron a mejorar la estabilidad del transformador de corriente. Un caso práctico de ingeniería de ZTC para productos GFCI.

aprendizaje en JP

Cómo ZTC ayudó con éxito a un fabricante japonés de electrónica industrial a trasladar la producción de transformadores de corriente a China.

Allen Yang, Ingeniero de Marketing y Experto en Aplicaciones de Transformadores de Corriente. Le ayudamos a seleccionar los transformadores de corriente adecuados para el éxito de sus proyectos. Transformadores de corriente para seguridad eléctrica. Transformadores de corriente para medición eléctrica. Cómo ZTC apoyó con éxito a un fabricante japonés de electrónica industrial en la transferencia de la producción de transformadores de corriente a China. Tabla de contenido. Antecedentes del proyecto.

Soluciones de transformadores de corriente GFCI para sistemas de seguridad eléctrica

Cómo la tecnología Xiamen ZTC ayuda a los fabricantes de GFCI a mejorar la seguridad, la estabilidad y el éxito en la certificación Antecedentes de la industria GFCI: Por qué la protección contra fugas se está volviendo más crítica Según la guía técnica GFCI de referencia, los dispositivos GFCI comparan continuamente la corriente entre los conductores de fase y neutro. Una vez que se detecta un desequilibrio de fuga, el sistema se desconecta.

Envíanos un mensaje