Breve introducción de las bobinas de Rogowski, desde tres aspectos

bobina de rogowski

¿Qué es la ¿Bobina de Rogowski?

La bobina Rogowski es una bobina inductora híbrida con clip flexible que se puede enrollar fácilmente alrededor de un conductor de corriente para mediring. Es capaz de medir grandes corrientes de varios miles de amperios sin expandir 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 un solo pulso de dispositivos electrónicos de potencia o corrientes de función sinusoidal de enchufes de alimentación a 50 o 60 Hz. Si está tratando con corrientes de CA en decenas de amperios y espera medir la corriente de manera flexible, considere usar la sonda de corriente de la bobina de Rogowski.

El principio de la bobina de Rogowski

La función La bobina de Rokowski es similar a la 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 Rogowski caceite ptúnicas

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 de núcleo.Las bobinas de Rogowski pueden medir grandes corrientes (en el rango de varios mA a varios kA) sin saturación del núcleo, porque la sonda de la bobina de Rogowski utiliza un núcleo "hueco" no magnético. El límite de la corriente medible está limitado por el voltaje de entrada máximo del instrumento de medición o por el límite de colapso del voltaje operativo de la bobina/elemento del circuito integrador. Otros sensores de corriente se volverán más pesados ​​con el aumento en el rango de la corriente medida. La bobina de Rogowski puede mantener el mismo volumen pequeño porque es independiente de la corriente a medir, el cual hace que la bobina de Rogowski se convierta en la más efectiva y específico herramienta para medir cientos o incluso miles de amperios de corriente alterna.

–Aplicación flexible, la luz en forma  y  pelotabroken La bobina del sensor tiene una aplicación flexible y puede encapsular fácilmente el conductor eléctrico que transporta corriente. Se puede insertar en componentes inaccesibles dentro del circuito de alimentación. La mayoría de las bobinas de Rogowski son lo suficientemente delgadas como para caber entre las patas de un paquete de semiconductores de potencia de salida T0-220 o TO-247 sin necesidad de bobinas adicionales para conectar las sondas de corriente. Esto también garantiza la ventaja de la bobina para medidas de integridad de señal alta.

Ancho de banda de red máximo >30MHz. Esta ePermite que las bobinas de Rogowski midan señales de datos actuales con tasas de transición muy rápidas – como señales de datos en miles de A/µseg. La función de prueba de ancho de banda permite el análisis de datos de corrientes armónicas avanzadas en sistemas que operan a frecuencias de conmutación de alta potencia, o el monitoreo preciso 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 la bobina del transformador de voltaje/sensor de efecto Hall, las bobinas de Rogowski son menos costosas. Su lLas bobinas de sensor tipo sándwich, livianas, son flexibles y pueden encapsular fácilmente conductores eléctricos que transportan corriente.

Limitación de corriente de bobina Rokowski

–Solo para corriente alternaLa bobina de Rogowski no puede tratar con corriente continua, Debido La bobina solo es adecuada para comunicar corriente alterna.

-Sensibilidad. En comparación con el transformador de corriente, Las bobinas de Rogowski son menos sensibles que los transformadores de corriente 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.

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