









由于4~20mA变送器输出4mA时,在取样电阻上的电压不等于0,直接经模拟数字转换电路转换后的数字量也不为0,单片机无法直接利用,通过公式计算过于复杂。因此一般的处理方法是通过硬件电路将4mA在取样电阻上产生的电压降消除,再进行A/D转换。这类硬件电路首推RCV420,电压变送器,是一种精密的I/V转换电路, 还有应用LM258自搭的I/V转换电路,这个电路由两线制电流变送器产生的4~20mA电流与24V以及取样电阻形成电流回路,电压变送器选型,从而在取样电阻上产生一个1-5V压降,并将此电压值输入到放大器LM258的3脚。
两线制变送器件的出现使这个问题得到了较好地解决。我们以DH4-20变送模块为设计了小型、价廉的穿孔型两线制电流变送器。它具有低失调电压(<30μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形式传输,抗干扰能力得到极大的加强。

随着电力电子技术的飞速发展,大量的电力电子装置接入电网,在给国民经济带来了巨大的经济效益的同时,也给电网带来了谐波。电力系统谐波不仅仅会增大电网损耗,还会引起保护系统的误动作,电压变送器价格,影响电力系统通信等,严重威胁着电网的安全稳定运行。
在电压变送器的应用中,其控制精度和动态跟踪性能起着关键的作用。通常情况下,谐波的检测精度和动态响应速度是相互矛盾的,检测精度的提高往往需要更多的历史数据,这使得动态响应速度下降,此时,电流变送器会因为输出谐波电流与理想的补偿谐波电流之间的时延而难以获得较好的滤波效果;而动态响应的提高,往往是数据信息的提取量不够,影响到检测精度。这使得APF往往发生谐波补偿量过补或欠补,同样影响到绍兴中仪电子的电流变送器的性能。为了保证电流变送器的和高实时性,的传感器起着关键的作用。
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