Pinza amperimétrica de CC multiconductor

¿Existe una pinza amperimétrica de CC multiconductor? ¿Posiblemente usando sensores de efecto hall en una orientación específica?

Normalmente trabajo con válvulas solenoides de 24-28 V CC y transductores de presión con configuraciones de 2 y 4 conductores, respectivamente. Las electroválvulas pueden tener más de 50' de cable aislado SJOOW de 2 conductores desde donde se accionan mediante relés de estado sólido hasta las propias válvulas. Acceder a los relés de estado sólido puede ser una molestia y, de hecho, es difícil colocar una pinza amperimétrica alrededor de la línea de excitación +. Estoy tratando de encontrar una herramienta para medir fácilmente si un circuito de CC está alimentado o no. Idealmente, esta herramienta estaría en una configuración de pinza amperimétrica, donde puedo enrollarla alrededor de cualquier cable de CC de 2 conductores y recibir algún tipo de confirmación audible de que hay una carga presente e incluso una estimación aproximada del consumo de corriente (no necesita ser preciso).

Sé que lo que pido parece imposible, pero he hecho referencia a este foro anterior varias veces con respecto a los circuitos de CA y me da esperanza. ¿Puede una sola pinza medir la corriente total de 3 cables?

Una característica aún más ideal sería si esta pinza amperimétrica también pudiera funcionar en un transductor de presión de 4 hilos (+ Excitación, - Excitación, + Analógico, - Analógico). Sin embargo, no sé cómo se podrían alinear los sensores de pasillo para esta aplicación. Especialmente si el cable es de 2 pares trenzados blindados, que normalmente usamos (suena aún más imposible).

¡Cualquier entrada es apreciada!

La respuesta es no. La física no lo permite más que encontrar el flujo de corriente neto entre todos los cables.
La abrazadera es un concepto suelto. Si está poblado con tantos sensores que la estructura del vector espacial del campo se resuelve con suficiente precisión y hay almacenada una biblioteca de diferentes geometrías de cables, la distribución de corriente correcta tal vez sea solucionable. Supongo que no es más complejo que cómo se reconocen las caras o cómo se deduce un modelo 3D de un montón de fotos. Ver: Esto no es más que una opinión.

Respuestas (2)

Estoy tratando de encontrar una herramienta para medir fácilmente si uncircuito de CCEl solenoide de CC está alimentado o no.

Sí. Esa herramienta se llama brújula. Tu teléfono tiene uno :)

Está tratando de medir la corriente a través de un campo magnético que emana de un cable... cuando tiene este transductor de corriente a campo magnético comparativamente asombroso... ¿mejor conocido como bobina de solenoide? Olvídate del cable. A quién le importa. Desea saber si el solenoide está ENCENDIDO o APAGADO, no si hay corriente en el cable; este último es solo un indicador del estado del solenoide.

Puede hacer una mejor herramienta personalizada emparejando una placa Arduino en miniatura con un magnetómetro y algunos LED/pantalla para indicar la orientación y la fuerza del campo.

Por ejemplo, AdaFruit LIS3MDL (megnetómetro QT) + Adafruit FeatherWing OLED STEMMA QT (pantalla + conector QT) + Black Adafruit Feather RP2040 (placa RP2040 con conector QT y cargador LiPo) + dos cables QT a QT + una batería LiPo. Eso se puede envolver con cinta adhesiva (prácticamente) y tiene su rastreador de actividad de solenoide a medida. Incluso puede calibrarlo para los tipos particulares de solenoide que usa, de modo que si lo toca en un lugar determinado en el cuerpo del solenoide, puede obtener una lectura directamente en mA :)

Si tiene algunos solenoides disponibles para calibrar un dispositivo de este tipo, debería hacerlo en un par de días como máximo. Estos días son cosas fáciles. Todo se puede hacer en nada más que MicroPython ejecutándose en RP2040.

Use los botones para seleccionar el tipo de solenoide, cambiando efectivamente la constante de calibración entre la magnitud del campo magnético y la corriente que pasa a través del solenoide.

Una característica aún más ideal sería si esta pinza amperimétrica también pudiera funcionar en un transductor de presión de 4 hilos (+ Excitación, - Excitación, + Analógico, - Analógico)

Para eso, necesitaría un ADC adecuado y no se puede sujetar, necesitaría conectarse directamente al transductor (mientras dicho transductor está alimentado, o podría alimentarlo en su lugar). La ruptura ADS1115 de AdaFruit funcionaría bien, ya que ese convertidor es suficiente para la conversión directa de transductor de 4 hilos a la velocidad de datos 8SPS (con el sobremuestreo más alto esencialmente) y PGA configurado en ganancia x16. Usaría un canal para medir el voltaje de excitación (reducido, por supuesto, con resistencias externas) y otro canal para medir la salida del puente. El valor medido sería la relación de los dos, en las unidades de V/V. Luego aplicaría la constante de calibración del sensor de presión para convertir eso en presión.

No recuerdo el nombre, pero es la integral de línea de H dot dl alrededor de un circuito cerrado = corriente encerrada, y dado que (debe) tener la misma magnitud de corriente, pero en direcciones opuestas, la corriente encerrada es cero. Eso está en el conductor.

Pero... he tenido un problema en el trabajo con imprecisiones en la medición de corriente continua; cuando la pinza amperimétrica de CC se acercaba demasiado a la bobina de un relé de 24 V CC (diseñado para transportar 400 A), la lectura del medidor cambiaba. Y luego, si lo alineo directamente con la bobina del relé, podría obtener una compensación aún mayor. No debería porque tiene una cubierta de metal sobre la bobina, pero ahí estaba. Según recuerdo, el lado de la bobina era 1 < x < 3A.

Tal vez pueda hurgar en el área de la bobina de la válvula solenoide que se sabe que funciona con su medidor de abrazadera de CC que está tratando de analizar, suponiendo que sea seguro y tenga acceso a ese punto, vea qué sucede.