Jel : AC / DC / Impulzus
Modellek (IPN / Kimenet) : 50A/4V · 200A/4V · 500A/4V
Mérési tartomány (IP) : 0–100A · 0–400A · 0–1000A
Sávszélesség (-3 dB) : DC–20 kHz
Válaszidő : ≤5 μs
Pontosság (25°C) : ≤±1%
Linearitás : <1% FS
Tápellátás : ±12-15V (±5%)
Fogyasztás : <25 mA
Leválasztás : 2,5 kV / 50 Hz / 1 perc (elsődleges – másodlagos)
Üzemi hőmérséklet : -40 - +80°C
Terhelési ellenállás : ≥10 kΩ (25°C)
| Elérhetőség: | |
|---|---|
TR0214-LKH
TR
* AC, DC és impulzusjeleket mér.
* Kiváló pontosság, jó linearitás.
* Erős ellenállás a külső interferenciával szemben, magas közös módú elutasítási arány.
* Alacsony hőmérséklet-eltolódás, alacsony energiafogyasztás, széles frekvenciasáv.
* Osztott szerkezet, könnyen telepíthető.
* AC frekvencia konverziós sebesség szabályozása.
* Szervo motor tapadás.
* Szünetmentes tápegység (UPS).
* Hegesztőgép, akkumulátoros tápegység.
| Specifikáció | 50A/4V |
200A/4V |
500A/4V |
Egység |
|
I PN |
Elsődleges névleges bemeneti áram |
50 |
200 |
500 |
A |
I P |
Elsődleges árammérési tartomány |
0-100 |
0-400 |
0-1000 |
A |
V SN |
Másodlagos névleges kimeneti feszültség |
4 |
V |
||
V C |
tápfeszültség A |
±12-15 (±5%) |
V |
||
én C |
Jelenlegi fogyasztás |
<25 |
mA |
||
V d |
Szigetelési feszültség |
Primer és szekunder körök között: 2,5 kV/50 Hz/1 perc |
|||
ε L |
Linearitás |
<1 |
%FS |
||
X |
Pontosság |
TA =25℃:≤±1 |
% |
||
V0 |
Offset feszültség |
TA =25℃:≤±20 |
mV |
||
V OM |
Mágneses eltolási feszültség |
IP=0 3*I után PN :≤±20 |
mV |
||
V OT |
Offset Voltage Temperature Drift |
IP =0 TA =-40-+80℃:≤±1 |
mV/℃ |
||
T r |
Válaszidő |
≤5 |
μS |
||
f |
Sávszélesség (-3 dB) |
DC-20 |
KHz |
||
T A |
Üzemi hőmérséklet |
-40-+80 |
℃ |
||
T S |
Tárolási hőmérséklet |
-45-+85 |
℃ |
||
R L |
Terhelési ellenállás |
TA =25℃:≥10 |
kΩ |
||


Megjegyzések:
IPN: Elsődleges áram bemeneti irány
+ :Pozitív 12V/15V táp
- :Negatív 12V/15V tápegység M :Másodlagos jelkimenet
G :Tápfeszültség OFS:Zéró beállítás GIN:Amplitúdó beállítás
* Az érzékelőt megfelelően kell bekötni, különben károsíthatja az érzékelő belső alkatrészeit.
* A dinamikus teljesítmény (di/dt és válaszidő) a legjobb, ha a bemeneti áramsor teljesen meg van töltve az elsődleges perforációval.
* AC, DC és impulzusjeleket mér.
* Kiváló pontosság, jó linearitás.
* Erős ellenállás a külső interferenciával szemben, magas közös módú elutasítási arány.
* Alacsony hőmérséklet-eltolódás, alacsony energiafogyasztás, széles frekvenciasáv.
* Osztott szerkezet, könnyen telepíthető.
* AC frekvencia konverziós sebesség szabályozása.
* Szervo motor tapadás.
* Szünetmentes tápegység (UPS).
* Hegesztőgép, akkumulátoros tápegység.
| Specifikáció | 50A/4V |
200A/4V |
500A/4V |
Egység |
|
I PN |
Elsődleges névleges bemeneti áram |
50 |
200 |
500 |
A |
I P |
Elsődleges árammérési tartomány |
0-100 |
0-400 |
0-1000 |
A |
V SN |
Másodlagos névleges kimeneti feszültség |
4 |
V |
||
V C |
tápfeszültség A |
±12-15 (±5%) |
V |
||
én C |
Jelenlegi fogyasztás |
<25 |
mA |
||
V d |
Szigetelési feszültség |
Primer és szekunder körök között: 2,5 kV/50 Hz/1 perc |
|||
ε L |
Linearitás |
<1 |
%FS |
||
X |
Pontosság |
TA =25℃:≤±1 |
% |
||
V0 |
Offset feszültség |
TA =25℃:≤±20 |
mV |
||
V OM |
Mágneses eltolási feszültség |
IP=0 3*I után PN :≤±20 |
mV |
||
V OT |
Offset Voltage Temperature Drift |
IP =0 TA =-40-+80℃:≤±1 |
mV/℃ |
||
T r |
Válaszidő |
≤5 |
μS |
||
f |
Sávszélesség (-3 dB) |
DC-20 |
KHz |
||
T A |
Üzemi hőmérséklet |
-40-+80 |
℃ |
||
T S |
Tárolási hőmérséklet |
-45-+85 |
℃ |
||
R L |
Terhelési ellenállás |
TA =25℃:≥10 |
kΩ |
||


Megjegyzések:
IPN: Elsődleges áram bemeneti irány
+ :Pozitív 12V/15V táp
- :Negatív 12V/15V tápegység M :Másodlagos jelkimenet
G :Tápfeszültség OFS:Zéró beállítás GIN:Amplitúdó beállítás
* Az érzékelőt megfelelően kell bekötni, különben károsíthatja az érzékelő belső alkatrészeit.
* A dinamikus teljesítmény (di/dt és válaszidő) a legjobb, ha a bemeneti áramsor teljesen meg van töltve az elsődleges perforációval.
Miért ideálisak a nulla fluxusú szivárgóáram-érzékelők az érzékeny szivárgásfigyelő rendszerekhez
Egy AC/DC áramérzékelő javíthatja a VFD sebességszabályozást és az automatizált rendszereket?
Hogyan védi az áramérzékelő a transzformátor földelését és a levezető szigetelését
A Hall-effektus-áramérzékelők szerepe a vasúti rendszerek felügyeletében