Что такое токоизмерительные клещи на эффекте Холла (переменного и постоянного тока)?
Магазин Gtest® - авторизованный поставщик токовых клещей в Украине:
https://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribory/tokovye-kleshchi
Измерительные клещи на основе эффекта Холла могут измерять как переменный, так и постоянный ток вплоть до диапазона килогерц (1000 Гц). Как и в случае с трансформаторами тока, измерители на основе эффекта Холла используют жесткие железные зажимы для концентрации магнитного поля, которое окружает измеряемый проводник.
В отличие от токовых клещей-измерителей, клещи не обернуты медными проводами. Вместо этого магнитное поле, создаваемое проводником, фокусируется на одном или нескольких зазорах в сердечнике после того, как клещи зажимаются вокруг проводника. Обратите внимание на точку, где встречаются кончики клещей токовых измерителей с эффектом Холла.

Зазор существует там, где встречаются кончики зажимов измерителя Холла, создавая воздушный карман, через который магнитное поле (иначе называемое магнитным потоком) должно перепрыгнуть. Этот зазор ограничивает магнитный поток, так что сердечник не может насытиться.
Напротив, зажимы трансформатора переменного тока, работающего только на переменном токе, в закрытом состоянии находятся заподлицо. При открытии кончики зажимов показывают голые металлические поверхности сердечника.
В этом зазоре, покрытом тонким пластиковым молдингом, находится полупроводник, известный как датчик Холла — преобразователь, который изменяет свое выходное напряжение при реагировании на магнитные поля, в данном случае магнитное поле измеряемого проводника или провода. Его цель — непосредственное измерение магнитного потока. Затем выходное напряжение от датчика усиливается и масштабируется для представления тока, протекающего через проводник, который находится внутри губок зажима.
Как работают токоизмерительные клещи на эффекте Холла
Когда ток протекает через измеряемый проводник, железный сердечник, образованный зажимами токоизмерительных клещей на основе эффекта Холла, позволяет магнитному полю легко проходить сквозь него — фактически, легче, чем через воздух.
Когда магнитное поле (поток) достигает этого небольшого воздушного зазора в кончиках зажима, поле должно перепрыгнуть через этот зазор. Поскольку зазор мал, поле остается сконцентрированным поперек зазора, и датчик Холла, который находится в зазоре, вырабатывает напряжение, пропорциональное магнитному потоку в зазоре, которое зажим преобразует в показания тока.
В устройствах с эффектом Холла постоянные магнитные поля также концентрируются через сердечник, как постоянный магнит, прилипающий к железу. Из-за постоянного магнитного поля Земли и возможности наличия других магнитных полей вблизи места измерения эти зажимы требуют, чтобы показания были «обнулены» перед выполнением измерения, чтобы исключить смещения.
Открытие эффекта Холла в 1879 году приписывают американскому физику Эдвину Холлу (1855-1938).
