高压侧提取电能的特征量一直是电源系统存在的难题。利用电磁感应原理,研制了一种利用电流互感器从高压侧获取电能参数的物理电源。该电源以悬浮式电磁感应为主要技术手段,能够有效地完成电源运行状态的自适应调节。实验结果表明,这种...高压侧提取电能的特征量一直是电源系统存在的难题。利用电磁感应原理,研制了一种利用电流互感器从高压侧获取电能参数的物理电源。该电源以悬浮式电磁感应为主要技术手段,能够有效地完成电源运行状态的自适应调节。实验结果表明,这种电磁感应电源在线路电流从10~1 000 A的范围内,能为高压侧的电子设备提供约500 m W的功率,输出电压达到了预期效果,具有一定的推广价值。展开更多
文摘高压侧提取电能的特征量一直是电源系统存在的难题。利用电磁感应原理,研制了一种利用电流互感器从高压侧获取电能参数的物理电源。该电源以悬浮式电磁感应为主要技术手段,能够有效地完成电源运行状态的自适应调节。实验结果表明,这种电磁感应电源在线路电流从10~1 000 A的范围内,能为高压侧的电子设备提供约500 m W的功率,输出电压达到了预期效果,具有一定的推广价值。