Funciones Un transductor de corriente convierte la corriente medida en señales de salida estándar para su posterior medición, control y visualización. Sus principales funciones son las siguientes. Conversión de señal: convierte la corriente medida en señales estándar industriales como 4‑20 mA y 0‑10 V para adaptarse a las unidades de medición, control y visualización de back-end. También puede convertir corriente CA en señales de salida CC estándar. Aislamiento eléctrico: Proporciona aislamiento eléctrico entre el circuito de medición y el circuito de control para mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema. Amplificación de señal: amplifica las señales de corriente de entrada débiles para facilitar una mayor adquisición y control de la señal. Filtrado de señal: Filtra las señales de corriente de entrada para eliminar la interferencia de ruido y mejorar la precisión de la medición.
Compatibilidad de visualización y grabación: se puede combinar con instrumentos de visualización y equipos de grabación para realizar la visualización y grabación en tiempo real de las señales actuales.
Principio de funcionamiento Un transductor de corriente adopta elementos sensores de corriente para convertir la señal de corriente medida en una señal de voltaje. A través de procesos posteriores de amplificación, filtrado, conversión y aislamiento, finalmente se emiten señales industriales estándar. Los enlaces de trabajo específicos son los siguientes. Sensor de corriente: como componente central del transductor de corriente, convierte la señal de corriente medida en una señal de voltaje. Los tipos comunes incluyen sensores Hall, derivaciones y transformadores de corriente. Amplificación de señal: la señal de voltaje débil emitida por el sensor de corriente se amplifica para cumplir con los requisitos de procesamiento de circuitos posteriores. Filtrado de señal: se utilizan filtros de paso bajo, filtros de paso de banda y otros circuitos de filtrado para procesar la señal de voltaje amplificada, eliminar la interferencia de ruido y mejorar la precisión de la medición. Conversión de señal: la señal de voltaje filtrada se convierte en señales de salida estándar como 4‑20 mA y 0‑10 V a través de convertidores D/A y convertidores V/I. Aislamiento de señal: se aplica aislamiento de optoacoplador, aislamiento magnético y otras tecnologías de aislamiento para separar el circuito de medición del circuito de control, mejorando efectivamente la seguridad y estabilidad de todo el sistema.
Salida y visualización de señales: coopere con instrumentos de visualización y grabación para realizar monitoreo, visualización y registro de datos en tiempo real de las señales actuales.
Clasificación Según el principio de funcionamiento y los campos de aplicación, los transductores de corriente se dividen en los siguientes tipos. Transductor de corriente CC: adecuado para medir señales de corriente CC y emitir señales CC estándar como 4‑20 mA y 0‑10 V. Transductor de corriente CA: Adecuado para medir señales de corriente CA y emitir señales CC estándar como 4‑20 mA y 0‑10 V. Transductor de corriente universal CA-CC: Capaz de medir señales de corriente CA y CC y emitir señales CC estándar. Transductor de corriente de efecto Hall: adopta el sensor Hall como componente de detección central, que presenta una velocidad de respuesta rápida, alta precisión de medición y una fuerte capacidad antiinterferencia. Transductor de corriente basado en derivación: toma la derivación como elemento sensor, con un amplio rango de medición, buena estabilidad y bajo costo.
Transductor de corriente tipo transformador de corriente: utiliza un transformador de corriente para muestreo, aplicable a mediciones de corriente grandes con amplio rango y alta seguridad.
Pautas de selección Es necesario considerar los siguientes factores al seleccionar un transductor de corriente. Rango de medición: seleccione un rango de medición adecuado según la magnitud de la señal de corriente medida. Señal de salida: elija un tipo de señal de salida razonable, como 4‑20 mA o 0‑10 V, según los requisitos del equipo trasero. Clase de precisión: seleccione el grado de precisión adecuado según los requisitos de precisión de medición reales. Estabilidad: Elija productos con el correspondiente rendimiento de estabilidad de acuerdo con el entorno de servicio y los estándares de medición. Capacidad antiinterferencia: seleccione transductores de corriente con un rendimiento antiinterferencia correspondiente según las condiciones de interferencia electromagnética del sitio de aplicación.