| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
TRJC1000-43A
TR
Productoverzicht
Hoge precisie stroomsensoren zijn geavanceerde apparaten die zijn ontworpen om AC- en DC-stromen met uitzonderlijke nauwkeurigheid en stabiliteit te meten. Ze zetten de stroom om in een proportioneel elektrisch signaal voor nauwkeurige monitoring, controle en bescherming. Met behulp van technologieën zoals Hall-effect, fluxgate of zero-flux-methoden bereiken deze sensoren een hoge lineariteit, lage offsetdrift en een snelle respons. Ze worden veel gebruikt in vermogenselektronica, systemen voor hernieuwbare energie, slimme netwerken, industriële automatisering en elektrische voertuigen. Met een sterk anti-interferentievermogen, grote bandbreedte en compact ontwerp zorgen zeer nauwkeurige stroomsensoren voor betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen die nauwkeurige en consistente stroommetingen vereisen.
Producteigenschappen
* Kleine verkeerd uitgelijnde stromingen.
* Superieure lineariteit.
* Hoge isolatieweerstand.
* Kleine fout tussen invoer en uitvoer.
* Brede frequentiebandbreedte.
* Snelle reactiesnelheid.
* hoge resolutie.
* Lage temperatuurafwijking.
Producttoepassing
* Nieuwe energiedetectie.
* Vervang halproducten.
* Vermogen elektronische meting.
* Industriële controle en meting.
* Medische faciliteit.
* Standaard voor laboratoriumtests.
* Instrument en meter.
Productparameters
Type |
Symbool |
Testconditie |
Min |
Beoordeeld |
Max |
Eenheid |
Meetbereik |
Ik PM |
-- |
±1000 |
±1200 |
Adc |
|
Voeding |
V c |
Volledig bereik |
±14,5 |
±15 |
±15,5 |
Vdc |
Huidig verbruik |
ik c |
Binnen het I PM- bereik |
±40 |
±710 |
±840 |
mA |
Verhouding |
K N |
Invoer: uitvoer |
1500:1 |
-- |
||
Nominale uitgangsstroom |
ik SN |
Primaire nominale stroom |
-- |
±666,7 |
-- |
mA |
Weerstand meten |
R M |
Zie afbeelding 1 |
-- |
1.5 |
3 |
Ω |
Precisie |
X e |
25±10℃ |
-- |
-- |
0.02 |
% |
Lineariteit |
ε L |
-- |
-- |
-- |
20 |
ppm |
Temperatuurafwijkingscoëfficiënt |
TCI UIT |
-- |
-- |
-- |
0.1 |
ppm/K |
Nul-offsetstroom |
ik o |
25±10℃ |
-- |
-- |
±5 |
uA |
Nul-offsetstroom |
Ik oT |
Volledig bedrijfstemperatuurbereik |
-- |
-- |
±10 |
uA |
Rimpelstroom |
In |
Gelijkstroom-10 Hz |
-- |
-- |
2 |
uA |
Dynamische responstijd |
t r |
5% tot 90%I PN |
-- |
-- |
1 |
ons |
di/dt Nauwkeurig gevolgd |
di/dt |
-- |
200 |
-- |
-- |
A/ons |
Frequentiebandbreedte (- 3 dB) |
F |
-- |
0 |
-- |
100 |
kHz |
Opmerking: De nominale stroom is de effectieve stroom bij AC-meting
Algemeen kenmerk
Type |
Symbool |
Testconditie |
Min |
Nominaal |
Max |
Eenheid |
Bedrijfstemperatuurbereik |
TA |
-- |
-40 |
-- |
+85 |
℃ |
Opslagtemperatuurbereik |
T S |
-- |
-55 |
-- |
+100 |
℃ |
Uitgang Sstatus Indicatiesignaal |
-- |
Wanneer het indicatielampje voor de uitgangsstatus (groene LED) brandt, betekent dit dat het product normaal werkt en dat de ingangsstroom van de rail zijn draagvermogen niet overschrijdt; Wanneer het indicatielampje voor de uitgangsstatus uit is, geeft dit aan dat het product niet goed werkt of dat de ingangsstroomwaarde van de stroomrail zijn capaciteit te boven gaat. |
||||
Beveiligingsfunctie
Type |
Symbool |
Testconditie |
Min |
Nominaal |
Max |
Eenheid |
|
Geïsoleerde spanning is bestand tegen |
Tussen primair en secundair |
Vd |
50 Hz, 1 min |
-- |
2.5 |
-- |
kV |
Transiënte isolatie is bestand tegen spanning |
Tussen primair en secundair |
Vw |
50us |
-- |
5 |
-- |
kV |
Applicatieverbinding en beschrijving
Pindefinitie
Terminal |
1 |
2 |
3 |
4 |
Definitie |
+15V |
-15V |
Iuit |
GND |

Door het meten van de teststroom IS die door Rm vloeit, of de spanning UR aan beide uiteinden van Rm, kan de oorspronkelijke zijstroom IP worden verkregen:

Structuur en afmetingen

Dit product is een gegoten onderdeel, pc-materiaal, vorm- en afmetingentolerantie in overeenstemming met GB/T14486-2008 MT6.
Type terminaluitgang, aangesloten op de 2EDGKM3.81-4P-terminal.
De rol van Hall-effectstroomsensoren bij het monitoren van spoorwegsystemen
Waarom Zero-Flux-lekstroomsensoren ideaal zijn voor gevoelige lekbewakingssystemen
Kan een AC/DC-stroomsensor de VFD-snelheidsregeling en geautomatiseerde systemen verbeteren?
Hoe een stroomsensor de aarding en isolatie van transformatoren beschermt