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電流測量裝置及其電流測量方法

文檔序號(hào):5875021閱讀:378來源:國知局
專利名稱:電流測量裝置及其電流測量方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及電流測量裝置及其電流測量方法,特別是基于磁性調(diào)制原理的電流測量裝置及其電流測量方法,它們尤其適用于交流和/或直流電流的B類剩余電流的測量。
背景技術(shù)
基于磁性調(diào)制技術(shù)的交流和/或直流電流測試方法已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,它通過一個(gè)驅(qū)動(dòng)電壓源將磁芯的工作狀態(tài)交替的置于如圖1所示磁芯磁化曲線(又稱磁滯曲線、BH曲線,下稱BH曲線)的線性和非線性區(qū)域,其中判斷BH曲線中線性區(qū)域和非線性區(qū)域的交點(diǎn)(如圖中虛線圓所示)是非常重要的,這有利于在非線性區(qū)域靠近上述交點(diǎn)處將驅(qū)動(dòng)電壓源的輸出電壓反向。歐洲專利EP12U821公開了一種基于磁性調(diào)制的交流和/或直流電流測量裝置。 具體來說,是通過一個(gè)電壓驅(qū)動(dòng)源產(chǎn)生一個(gè)交流電壓驅(qū)動(dòng)信號(hào)來調(diào)制被測信號(hào),由于交流電壓驅(qū)動(dòng)信號(hào)的產(chǎn)生和被測信號(hào)沒有關(guān)系,所以磁芯的工作狀態(tài)很難控制。該方案造成的一個(gè)限制在于要求所選磁芯材料具有非常好的一致性,從而需要較高的磁芯材料成本和加工制造成本。該方案造成的另一限制在于磁芯可能置于過飽和狀態(tài),所以會(huì)造成較高的功率損耗。歐洲專利EP1610133公開了另一種基于磁性調(diào)制的交流和/或直流電流測量裝置。該方案在線圈上串聯(lián)一個(gè)采樣電阻,當(dāng)該采樣電阻上的電壓信號(hào)高于預(yù)設(shè)值時(shí)反轉(zhuǎn)電壓驅(qū)動(dòng)源。由于交流電壓驅(qū)動(dòng)信號(hào)的產(chǎn)生引入了反饋信號(hào),使得對(duì)于磁芯材料的一致性要求減弱。但是該方案同樣具有局限性,因?yàn)榉答佇盘?hào)不能精確反應(yīng)線圈電感的變化,當(dāng)被測電流變化時(shí),磁芯的反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)也會(huì)發(fā)生變化,這會(huì)影響電流測量精度。為增大電流檢側(cè)范圍并避免轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能進(jìn)入線性區(qū),該轉(zhuǎn)折點(diǎn)需設(shè)置的使其盡量遠(yuǎn)離線性區(qū)和非線性區(qū)的交點(diǎn),但這會(huì)導(dǎo)致較高的功率損耗。同時(shí)該方案需要一個(gè)連接到采樣電阻的輸入端的放大裝置,增加了電路的復(fù)雜度。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種電流測量裝置,它能使設(shè)置在磁環(huán)BH曲線非線性區(qū)域中的驅(qū)動(dòng)電壓反向控制點(diǎn)盡可能緊靠非線性區(qū)域和線性區(qū)域的真實(shí)交點(diǎn),擴(kuò)展待測電流的測量范圍,提高測量精度,同時(shí)降低測試過程中測量裝置的功耗。本發(fā)明還提供了電流測量方法,使得設(shè)置在磁環(huán)BH曲線非線性區(qū)域中的驅(qū)動(dòng)電壓反向控制點(diǎn)可以緊靠非線性區(qū)域和線性區(qū)域的真實(shí)交點(diǎn),由此可以擴(kuò)展待測電流的測量范圍,提高測量精度,同時(shí)降低測試過程中測量裝置的功耗。本發(fā)明提供了一種電流測量裝置,包括一個(gè)供可通過待測電流的導(dǎo)體穿過的磁環(huán);一個(gè)設(shè)置在磁環(huán)上的線圈;一個(gè)與線圈的一端可電連接的采樣電阻;一個(gè)驅(qū)動(dòng)電壓源, 線圈的另一端與該驅(qū)動(dòng)電壓源的輸出端可電連接;一個(gè)比較器,該比較器的輸出端與驅(qū)動(dòng)電壓源的一個(gè)輸入端可電連接;一個(gè)第一反饋單元,它可采集采樣電阻上的第一反饋信號(hào),且該第一反饋信號(hào)與驅(qū)動(dòng)電壓源中的另一個(gè)輸入端可電連接;和一個(gè)第二反饋單元,它可采集所述采樣電阻上的第一反饋信號(hào),且將該第一反饋信號(hào)微分處理后得到第二反饋信號(hào),該第二反饋信號(hào)與比較器的一個(gè)輸入端可電連接。在電流測量裝置的再一種示意性的實(shí)施方式中,比較器中設(shè)置第一預(yù)設(shè)值,該第一預(yù)設(shè)值控制所述驅(qū)動(dòng)電壓的極性,使得驅(qū)動(dòng)電壓的極性反向點(diǎn)設(shè)置在所述磁環(huán)工作的飽和區(qū)域中。比較器中還設(shè)有第二預(yù)設(shè)值,第二預(yù)設(shè)值控制驅(qū)動(dòng)電壓極性不能反向,其中第二預(yù)設(shè)值可以大于或等于第一預(yù)設(shè)值。在電流測量裝置的另一種示意性的實(shí)施方式中,比較器的輸出電壓為幅值固定的方波電壓。在電流測量裝置的還一種示意性的實(shí)施方式中,驅(qū)動(dòng)電壓源還包括一個(gè)加法器, 比較器的輸出電壓和第一反饋單元的電壓信號(hào)共同輸入到加法器的一個(gè)輸入端,經(jīng)疊加后得到驅(qū)動(dòng)電壓。在電流測量裝置的又一種示意性的實(shí)施方式中,還可以設(shè)置一個(gè)檢測電路,采集采樣電阻上的第一反饋信號(hào)。本發(fā)明還提供了一種電流測量方法,包括在包括采樣電阻和線圈的電流測量回路中產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)電流;采集所述驅(qū)動(dòng)電流在采樣電阻上產(chǎn)生的第一反饋信號(hào);將驅(qū)動(dòng)電流的微分信號(hào)作為第二反饋信號(hào);比較第二反饋信號(hào)與預(yù)設(shè)值,并根據(jù)比較結(jié)果輸出一個(gè)輸出電壓信號(hào);用輸出電壓信號(hào)控制驅(qū)動(dòng)電壓的極性;第一反饋信號(hào)與所述輸出電壓信號(hào)疊加,得到所述驅(qū)動(dòng)電壓。在電流測量方法的又一種示意性的實(shí)施方式中,預(yù)設(shè)值可以包括第一預(yù)設(shè)值和第二預(yù)設(shè)值,當(dāng)所述第二反饋信號(hào)與第一預(yù)設(shè)值相同時(shí),輸出的所述電壓信號(hào)使所述驅(qū)動(dòng)電壓反向;當(dāng)所述第二反饋信號(hào)處于除與第一預(yù)設(shè)值相同的其余時(shí)域時(shí),第二預(yù)設(shè)值用于阻止驅(qū)動(dòng)電壓反向。在電流測量方法的又一種示意性的實(shí)施方式中,輸出電壓信號(hào)為電壓幅值固定的方波電壓信號(hào)。使用本發(fā)明的電流測量裝置及電流測量方法,通過采樣電阻上的電壓信號(hào)來控制驅(qū)動(dòng)電壓的幅值,由此控制驅(qū)動(dòng)電流的大小,磁芯的工作狀態(tài)與待測電流無關(guān),因此對(duì)于待測電流,具有一個(gè)較寬的電流測量范圍。使用本發(fā)明的電流測量裝置及測量方法,由于減少了磁芯飽和的工作時(shí)間,因此可以有效地降低測量功耗。另外,由于驅(qū)動(dòng)電壓的反向控制點(diǎn)設(shè)置在磁芯BH曲線非線性區(qū)域中緊靠線性區(qū)和非線性區(qū)的真實(shí)交點(diǎn),并且該反向控制點(diǎn)與待測電流無關(guān),因此,本發(fā)明的裝置及方法測量具有較高的測量精度。還有,由于驅(qū)動(dòng)電壓的極性反向控制點(diǎn)設(shè)置在磁芯BH曲線中的非線性區(qū)域內(nèi),因此采用本發(fā)明的電流測量裝置及方法可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)磁復(fù)位。


圖1是磁環(huán)的BH曲線示意圖。圖2是本發(fā)明的電流測量裝置一種示意性實(shí)施方式的電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3是圖2的電流測量裝置一種具體示意性實(shí)施方式的電路結(jié)構(gòu)示意圖。圖4是圖2中電路的等效電路。圖5是圖2所示電路的一種時(shí)序關(guān)系示意圖。標(biāo)號(hào)說明10線圈11導(dǎo)體12磁環(huán)14采樣電阻16比較器18驅(qū)動(dòng)電壓源 20第二反饋單元30第一反饋單元40檢測電路
具體實(shí)施例方式為了對(duì)發(fā)明的技術(shù)特征、目的和效果有更加清楚的理解,現(xiàn)對(duì)照

本發(fā)明的具體實(shí)施方式
,在各圖中相同的標(biāo)號(hào)表示結(jié)構(gòu)相同或結(jié)構(gòu)相似但功能相同的部件。圖2為本發(fā)明電流測量裝置的一種示意性實(shí)施方式中,它包括磁環(huán)12、線圈10、采樣電阻14、驅(qū)動(dòng)電壓源18、比較器16、第一反饋單元30和第二反饋單元20??赏ㄟ^待測電流(直流或交流)的導(dǎo)體11穿過磁環(huán)12,線圈10纏繞在磁環(huán)12上, 采樣電阻14與線圈10的一端串聯(lián)連接,線圈10的另一端與驅(qū)動(dòng)電壓源18的輸出端可電連接,驅(qū)動(dòng)電壓源18輸出驅(qū)動(dòng)電壓L,并在采樣電阻14和線圈10中產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)電流i。比較器16輸出端的輸出電壓為U63,它與驅(qū)動(dòng)電壓源18的一個(gè)輸入端可電連接。 在電流測量裝置中,第一反饋單元30采集采樣電阻14上的第一反饋信號(hào)111,在圖2所示的示意性實(shí)施方式中,該第一反饋信號(hào)111為電壓信號(hào),即iR,該第一反饋信號(hào) 111輸入到驅(qū)動(dòng)電壓源18的一個(gè)輸入端。第二反饋單元20同樣可采集第一反饋信號(hào)111,在圖2所示的示意性實(shí)施方式中, 該第一反饋信號(hào)111為電壓信號(hào),即iR,第二反饋單元20對(duì)其中的電流信號(hào)進(jìn)行微分處理后,形成第二反饋信號(hào)112,即驅(qū)動(dòng)電流i的微分信號(hào),該第二反饋信號(hào)112輸入到比較器 16的一個(gè)輸入端。第二反饋單元20用于控制驅(qū)動(dòng)電壓源18輸出的驅(qū)動(dòng)電壓Ue2的極性, 而第一反饋單元30與第二反饋單元20的輸出信號(hào)疊加,控制驅(qū)動(dòng)電壓源18輸出的驅(qū)動(dòng)電壓&的輸出電壓信號(hào)。本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以理解,第二反饋單元可以通過一個(gè)微分器實(shí)現(xiàn)對(duì)驅(qū)動(dòng)電流 i的微分。圖3是圖2的電流測量裝置一種具體示意性實(shí)施方式的電路結(jié)構(gòu)示意圖。它包括磁環(huán)12、線圈10、采樣電阻14、驅(qū)動(dòng)電壓源18、比較器16、第一反饋單元30、第二反饋單元 20和檢測電路40。其中第一反饋模塊20設(shè)有一個(gè)微分器,驅(qū)動(dòng)電壓源50設(shè)有一個(gè)加法器, 比較器16輸出端的輸出電壓和第二反饋模塊30的電壓信號(hào)共同輸入到加法器的一個(gè)輸入端。圖4是圖2中電路的等效電路,若設(shè)&為驅(qū)動(dòng)電壓源18驅(qū)動(dòng)電壓,^為比較器 16的輸出電壓,R是采樣電阻14的阻值,L是線圈60的電感量,則Ue2 = iR+L' i公式 O)同時(shí)Ue2 = Ue3+iR 公式(3)公式⑵和公式(3)中,i代表驅(qū)動(dòng)電流,i'代表i的微分,由公式⑵和公式(3)可以推導(dǎo)出
i ‘ = Ue3/L公式由于公式(4)中^是比較器16輸出的方波電壓,且^幅值為常量,當(dāng)磁芯工作進(jìn)入非線性區(qū)域(飽和區(qū)域)后,磁環(huán)的電感量L很快降低到很小的數(shù)值,使得i'很快地增加,通過第二反饋單元20對(duì)i ‘的監(jiān)測可以準(zhǔn)確地反應(yīng)如圖1所示磁環(huán)的BH曲線中線性區(qū)域和非線性區(qū)域之間的轉(zhuǎn)變,使得在非線性區(qū)中設(shè)置對(duì)應(yīng)驅(qū)動(dòng)電壓反向的控制點(diǎn)時(shí),可以非??拷鎸?shí)線性區(qū)域和非線性區(qū)域的交點(diǎn)。電流i與導(dǎo)體11中的待測電流相關(guān),由于公式(3)中Ue3的幅值是常量,電流i只與驅(qū)動(dòng)電壓源18的輸出電壓幅值有關(guān),而電流i通過第一反饋單元30可以控制驅(qū)動(dòng)電壓源18的輸出電壓的幅值,因此,使用一種電流測量方法及使用該方法的電流測量裝置具有一個(gè)較寬的電流測量范圍。使用一種電流測量方法及使用該方法的電流測量裝置,由于驅(qū)動(dòng)電壓反向的控制點(diǎn)設(shè)置在磁芯BH曲線非線性區(qū)域內(nèi)靠近真實(shí)線性區(qū)和非線性區(qū)的交點(diǎn)處,減少了磁芯飽和的時(shí)間,可以有效地降低功耗。使用一種電流測量方法及使用該方法的電流測量裝置,由于驅(qū)動(dòng)電壓的反向控制點(diǎn)設(shè)置在磁芯BH曲線中的非線性區(qū)域內(nèi),可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)磁復(fù)位。在圖2所示的示意性實(shí)施方式中,比較器16中可以設(shè)定兩個(gè)預(yù)設(shè)值第一預(yù)設(shè)值和第二預(yù)設(shè)值,其中第二預(yù)設(shè)值大于第一預(yù)設(shè)值(參見圖幻,在測量電流時(shí),當(dāng)?shù)谝活A(yù)設(shè)值 (正向或反向)與第二反饋單元20的輸出值i'相同時(shí),比較器22的輸出信號(hào)使驅(qū)動(dòng)電壓源50上中產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)電壓Ue2反向。在圖5所示的實(shí)施方式中,第二預(yù)設(shè)值遠(yuǎn)大于第一預(yù)設(shè)值,在整個(gè)的時(shí)域內(nèi),第二反饋單元20的輸出值i'都無法與第二預(yù)設(shè)值相同,因此第二預(yù)設(shè)值可以控制驅(qū)動(dòng)電壓源Ue2在除i'與第一預(yù)設(shè)值相同的其余時(shí)域上,驅(qū)動(dòng)電壓Ue2不能發(fā)生反向。設(shè)置采樣電阻上的電壓與比較器的輸出電壓之和等于驅(qū)動(dòng)電壓Ue2。本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以理解,第一預(yù)設(shè)值大小的選取與磁芯BH曲線中驅(qū)動(dòng)電壓反向點(diǎn)離真實(shí)線性區(qū)和非線性區(qū)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)的遠(yuǎn)近有關(guān),可以根據(jù)需要調(diào)整。另外考慮預(yù)設(shè)值的偏置、極性,第一預(yù)設(shè)值也可以是大于、等于或小于第二預(yù)設(shè)值的情況。在圖2所示的一種示意性實(shí)施方式中,比較器22的輸出信號(hào)為幅值固定的方波電壓Ue3,方波電壓^可以控制驅(qū)動(dòng)電壓的極性,當(dāng)方波電壓Ue3反向時(shí),驅(qū)動(dòng)電壓Ue2同時(shí)發(fā)生反向。在一種示意性的實(shí)施方式中,驅(qū)動(dòng)電壓源18還包括一個(gè)加法器(圖中未示出),比較器16的輸出信號(hào)Ue3和第一反饋單元30的電壓信號(hào)共同輸入到加法器的一個(gè)輸入端,比較器16的輸出信號(hào)Ue3和第一反饋單元30的電壓信號(hào)之和等于驅(qū)動(dòng)電壓源18輸出的驅(qū)動(dòng)
電壓Ue2。本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以理解,驅(qū)動(dòng)電壓源18中的加法器,可以將第一反饋單元和第二反饋單元的輸出信號(hào)輸入到該加法器的一個(gè)輸入端,也可以將第一反饋單元和第二反饋單元的輸出信號(hào)分別輸入到該加法器的兩個(gè)輸入端,通過這兩種方式中的任意一種都可以實(shí)現(xiàn)對(duì)第一反饋單元和第二反饋單元輸出信號(hào)的疊加。另外,在一種示意性的實(shí)施方式中,電流測量裝置還設(shè)置了一個(gè)檢測電路40,該檢測電路采集采樣電阻14上的電壓信號(hào),可得到被測的電流信號(hào)。該檢測電路40中可以包括一個(gè)低通濾波器(圖中未標(biāo)識(shí)),例如,巴特沃斯濾波器(butterworth filter)。
使用一種電流測量方法及使用該方法的電流測量裝置,通過反饋信號(hào)可以精確的反應(yīng)線圈電感的變化,當(dāng)待測電流變化時(shí),可以準(zhǔn)確的反應(yīng)磁芯的反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的變化,因此具有很高的電流測量精度。在本文中,“示意性”表示“充當(dāng)實(shí)例、例子或說明”,不應(yīng)將在本文中被描述為“示意性”的任何圖示、實(shí)施方式解釋為一種更優(yōu)選的或更具優(yōu)點(diǎn)的技術(shù)方案。應(yīng)當(dāng)理解,雖然本說明書是按照實(shí)施例的方式加以描述的,但并非僅包含一個(gè)實(shí)施例的一個(gè)技術(shù)方案,說明書的這種敘述方式僅僅是為清楚起見,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)將說明書作為一個(gè)整體,將實(shí)施例中的所披露的技術(shù)方案經(jīng)適當(dāng)組合,形成本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解的其他實(shí)施方式。上文所列出的一系列的詳細(xì)說明僅僅是針對(duì)本發(fā)明的可行性實(shí)施例的具體說明, 它們并非用以限制本發(fā)明的保護(hù)范圍,凡未脫離本發(fā)明技藝精神所作的等效實(shí)施例或變更均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種電流測量裝置,包括一個(gè)磁環(huán),至少一個(gè)通過待測電流的導(dǎo)體可穿過所述磁環(huán); 一個(gè)設(shè)置在所述磁環(huán)上的線圈; 一個(gè)與所述線圈的一端可電連接的采樣電阻; 一個(gè)驅(qū)動(dòng)電壓源,所述線圈另一端與該驅(qū)動(dòng)電壓源的輸出端可電連接; 一個(gè)比較器,該比較器的輸出端與所述驅(qū)動(dòng)電壓源的一個(gè)輸入端可電連接; 其特征在于所述的電流測量裝置還包括一個(gè)第一反饋單元,所述第一反饋單元可采集所述采樣電阻上的第一反饋信號(hào),且該第一反饋信號(hào)與所述驅(qū)動(dòng)電壓源中的另一個(gè)輸入端可電連接;和一個(gè)第二反饋單元,所述第二反饋單元可采集所述采樣電阻上的第一反饋信號(hào),且將該第一反饋信號(hào)經(jīng)微分器處理后得到第二反饋信號(hào),該第二反饋信號(hào)與所述比較器的一個(gè)輸入端可電連接。
2.如權(quán)利要求1所述的電流測量裝置,其中所述比較器中設(shè)置第一預(yù)設(shè)值,該第一預(yù)設(shè)值控制所述驅(qū)動(dòng)電壓源的輸出極性,使得所述驅(qū)動(dòng)電壓源的輸出極性反向點(diǎn)設(shè)置在所述磁環(huán)工作的飽和區(qū)域中。
3.如權(quán)利要求2所述的電流測量裝置,其中所述比較器中還設(shè)有第二預(yù)設(shè)值,該第二預(yù)設(shè)值控制所述驅(qū)動(dòng)電壓源的輸出極性不發(fā)生反向。
4.如權(quán)利要求1所述的電流測量裝置,其中所述比較器的輸出電壓為幅值固定的方波電壓。
5.如權(quán)利要求1所述的電流測量裝置,其中所述驅(qū)動(dòng)電壓源還包括一個(gè)加法器,所述比較器輸出電壓和所述第一反饋單元的電壓信號(hào)共同輸入到所述加法器的輸入端。
6.如權(quán)利要求1所述的電流測量裝置,其中還設(shè)置了一個(gè)檢測電路,所述檢測電路采集所述采樣電阻上的第一反饋信號(hào),可得到被測的電流信號(hào)。
7.一種電流測量方法,包括驅(qū)動(dòng)電壓在包括采樣電阻和線圈的電流測量回路中產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)電流; 采集所述驅(qū)動(dòng)電流在采樣電阻上產(chǎn)生的第一反饋信號(hào); 將驅(qū)動(dòng)電流的微分信號(hào)作為第二反饋信號(hào);比較第二反饋信號(hào)與預(yù)設(shè)值,并根據(jù)比較結(jié)果輸出一個(gè)輸出電壓信號(hào); 所述第一反饋信號(hào)與所述輸出電壓信號(hào)疊加,得到所述驅(qū)動(dòng)電壓; 所述輸出電壓信號(hào)控制所述驅(qū)動(dòng)電壓的極性。
8.如權(quán)利要求7所述的電流測量方法,其中所述預(yù)設(shè)值包括第一預(yù)設(shè)值和第二預(yù)設(shè)值,當(dāng)所述驅(qū)動(dòng)電流微分信號(hào)與第一預(yù)設(shè)值相同時(shí),輸出的所述電壓信號(hào)使所述驅(qū)動(dòng)電壓反向;當(dāng)所述驅(qū)動(dòng)電流微分信號(hào)處于除第一預(yù)設(shè)值相同的其余時(shí)域時(shí),第二預(yù)設(shè)值用于阻止所述驅(qū)動(dòng)電壓反向。
9.如權(quán)利要求7所述的電流測量方法,其中所述輸出電壓信號(hào)為電壓幅值固定的方波電壓信號(hào)。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種電流測量裝置,包括磁環(huán)、線圈、采樣電阻、驅(qū)動(dòng)電壓源、比較器,微分器,還包括第一反饋單元,它采集采樣電阻上的第一反饋信號(hào),且第一反饋信號(hào)與驅(qū)動(dòng)電壓源中的一個(gè)輸入端可電連接;和第二反饋單元,它可采集所述采樣電阻上的第一反饋信號(hào),且第一反饋信號(hào)微分處理后得到第二反饋信號(hào),該第二反饋信號(hào)與比較器的一個(gè)輸入端可電連接,比較器的輸出與驅(qū)動(dòng)電壓源的另一個(gè)輸入端可電連接。本發(fā)明電流測量裝置,能使設(shè)置在磁環(huán)BH曲線非線性區(qū)域中的驅(qū)動(dòng)電壓源輸出電壓反向控制點(diǎn)盡可能緊靠非線性區(qū)域和線性區(qū)域的真實(shí)交點(diǎn),擴(kuò)展待測電流的測量范圍,提高測量精度,同時(shí)降低測試過程中測量裝置的功耗。本發(fā)明還提供了一種電流測量方法。特別是基于磁性調(diào)制原理的直流或交流電的電流測量。
文檔編號(hào)G01R15/18GK102338822SQ20101023015
公開日2012年2月1日 申請(qǐng)日期2010年7月15日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月15日
發(fā)明者卓越, 杜峰, 閔應(yīng)宗, 陳維剛, 馬里奧·丹克特 申請(qǐng)人:西門子公司
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