PEM羅氏線圈屬于非接觸式電流傳感器件,是傳統羅氏線圈與偏振調制傳感技術融合衍生的新一代測量產品,屬于寬頻電流測量的細分品類。基于法拉第磁光效應與傳統羅氏線圈的磁場積分感應機制,突破了傳統羅氏線圈僅能測量交變電流的技術限制。可實現直流到高頻段電流的非侵入式測量,測量過程中無需與被測電路直接電連接,從根源上避免了接地干擾風險。主要面向需要高電氣隔離性、寬頻響測量的工業、科研、電力類場景,可適配復雜電磁環境下的穩定測量需求,是傳統電流測量方案的重要補充。

1.傳感線環部分:通常采用柔性或剛性環形繞制結構,可直接環繞在被測載流導體周圍,通過感應導體電流產生的交變磁場完成信號拾取,無需與導體直接接觸。
2.偏振調制單元:核心是集成在光路傳輸路徑中的偏振調制元件,通過周期性改變入射光的偏振態,可對微弱磁信號進行放大處理,同時抑制環境光與雜散磁場的干擾。
3.光電轉換模塊:負責接收經過磁場調制后的光信號,將光強的周期性變化轉換為可處理的原始電信號,完成光-電的信號格式轉換。
4.信號調理單元:對光電轉換模塊輸出的原始電信號進行濾波、積分運算等處理,最終輸出與輸入電流幅值、波形成比例的標準測量信號,可直接對接采集設備。
PEM羅氏線圈的應用場景:
1.電力系統監測:可用于高壓輸電線路的實時電流監測、配電網絡的故障錄波分析,替代傳統電磁式電流互感器,避免了磁飽和、鐵磁諧振等固有缺陷。
2.新能源領域應用:適配光伏逆變器、風電變流器的輸出電流檢測需求,可滿足寬頻帶、高電氣隔離的測試要求,適配新能源設備的并網測試、性能驗證場景。
3.科研實驗場景:在等離子體物理、脈沖功率技術、高能物理等實驗中,可測量瞬態、大動態范圍的電流信號,且不會影響被測系統的原始運行狀態。
4.工業自動化領域:用于變頻電機驅動系統的電流采樣、工業電源的性能測試,可適配復雜電磁環境下的大電流、高干擾測量需求。