Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
Residual current detector for AC and DC application — Detektor prądu różnicowego do zastosowań w pomiarach AC i DC / Szczepan MILEWSKI, Stanisław PIRÓG, Maciej CHOJOWSKI, Marcin BASZYŃSKI, Michał DREWNIAK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097 . — 2026 — R. 102 nr 5, s. 18–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2026-05-21
Autorzy (5)
Słowa kluczowe
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 168303 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2026-06-15 |
| Tekst źródłowy | URL |
| DOI | 10.15199/48.2026.05.3 |
| Rok publikacji | 2026 |
| Typ publikacji | artykuł w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp | |
| Creative Commons | |
| Czasopismo/seria | Przegląd Elektrotechniczny |
Abstract
The article presents the design and analysis of a fluxgate-based residual-current sensor capable of measuring both AC and DC currents with galvanic isolation. The operating principle of the fluxgate sensor is described, emphasizing periodic core saturation and the detection of asymmetry in the excitation current caused by the primary current. A closed-loop flux-compensation architecture is used to enhance accuracy and reduce noise. The practical implementation section details the selection of the magnetic core, winding parameters, excitation circuit, and the feedback path comprising a low- pass filter, integrator, and voltage-to-current converter. Experimental results confirm the theoretical predictions, demonstrating high linearity, a bandwidth of approximately 390 Hz, and measurement accuracy better than 3% for differential currents above 10 mA. The sensor reliably detects AC and DC leakage currents-an ability not offered by traditional current transformers
Streszczenie
Artykuł przedstawia projekt i analizę detektora prądu różnicowego opartego na czujniku typu fluxgate, umożliwiającego pomiar prądów AC i DC z galwaniczną izolacją. Opisano zasadę działania czujnika fluxgate, który wykorzystuje okresowe wprowadzanie rdzenia w nasycenie oraz pomiar asymetrii prądu wzbudzenia wywołanej prądem pierwotnym. Przedstawiono także topologię z pętlą sprzężenia zwrotnego stosowaną do kompensacji strumienia, co poprawia liniowość i redukuje szumy. W części praktycznej opisano dobór rdzenia magnetycznego, projekt uzwojeń, układ wzbudzenia oraz tor kompensujący (filtr dolnoprzepustowy, integrator, przetwornik napięcie–prąd). Zaprezentowane pomiary potwierdzają zgodność działania z modelem teoretycznym oraz wysoką liniowość wyjścia. Pasmo czujnika określono na ok. 390 Hz, a dokładność poniżej 3% dla prądów powyżej 10 mA. Czujnik skutecznie mierzy prądy AC i DC, co odróżnia go od klasycznych przekładników