| Dostępność: | |
|---|---|
TR2215C-LBC
TR
Czujnik prądu to urządzenie, które dokładnie mierzy prąd przemienny lub stały przepływający przez przewodnik i przetwarza go na znormalizowany sygnał wyjściowy, taki jak 4–20 mA , 0–10 V , lub sygnały cyfrowe do celów monitorowania, sterowania i ochrony. Zapewnia wysoką dokładność, , szybką reakcję , izolacji elektrycznej i niezawodne działanie , zapewniając precyzyjny i wolny od zakłóceń pomiar w różnych środowiskach. Czujniki prądu są szeroko stosowane w automatyce przemysłowej, , zarządzaniu energią , , sterowaniu silnikami, , systemach dystrybucji energii , , zastosowaniach energii odnawialnej i inteligentnych sieciach . Dostarczając aktualne dane w czasie rzeczywistym do systemów sterowania, takich jak sterowniki PLC , SCADA lub DCS , umożliwiają wykrywanie usterek, , monitorowanie obciążenia , , optymalizację zużycia energii oraz konserwację zapobiegawczą , zwiększając bezpieczeństwo operacyjne i wydajność. Kompaktowe, solidne i łatwe w integracji czujniki prądu odgrywają kluczową rolę w poprawie niezawodności systemu, wydajności i inteligentnego monitorowania w nowoczesnych zastosowaniach elektrycznych i przemysłowych.
Wydajność pomiaru małego prądu jest stabilna
Doskonała dokładność, dobra liniowość
Szeroki zakres pomiarowy i duża zdolność przeciążeniowa
Perforowana struktura, brak strat wtrąceniowych
System sygnalizacyjny
Wykrywanie linii
System monitorowania wycieków
Pomiar różnicy prądu
Przykłady zastosowań

Przykład 1
Uniwersalne wyjście z podwójną izolacją (jedno wejście, jedno wyjście) jest często stosowane w tej sytuacji, gdy zasilanie urządzenia do akwizycji sygnału jest takie samo jak zasilanie przetwornika prądu lub zasilanie przetwornika prądu jest dostarczane bezpośrednio przez urządzenie do akwizycji sygnału.

Przykład 2
Wyjście dwuprzewodowe (DC4 ~ 20 mA) wymaga tylko 2 przewodów do wyjścia i zasilania, co pozwala zaoszczędzić 1 przewód w porównaniu do ogólnego przetwornika, zmniejszyć koszty okablowania i poprawić niezawodność nadajnika.
Sposób montażu: Mocowany za pomocą płaskich śrub
Pierwotny prąd znamionowy: 0,5A, 1A, 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 300A
Wyjście znamionowe: 1 V, 2 V, 5 V, 10 V, DC0-20mA, DC4-20mA, wyjście dwuprzewodowe, RS485
Zasilanie pomocnicze: DC+24V; DC+15V, DC+12V;DC+5V;DC±12V; DC±15 V; DC48V
Obciążalność: Wyjście napięciowe -5mA; Wyjście prądowe -6V
Dokładność: 0,1%; 0,2%; 0,5%
Przeciążalność: 10-krotność nominalnego wejścia
Napięcie wytrzymywane izolacji: 3KV/50Hz, 2mA, 1Min
Napięcie niezrównoważone: ≤ 10mV
Dryft temperaturowy: ≤ 100PPM/°C
Liniowość: 0,1%
Szerokość pasma: 20 ~ 5 kHz
Prąd poboru: <5mA + prąd wyjściowy
Czas reakcji: podążanie za wyjściem <1mS, wyjście transmisji DC <250mS
Temperatura pracy: -20°C~+80°C
Temperatura przechowywania: -25°C~+85°C
Możliwość wykonania według wymagań użytkownika
Kształt i wymiary instalacyjne


Wyjście terminala
Wyjście analogowe
1: Dodatnie zasilanie
2: Ujemne zasilanie (puste)
3: Dodatnie wyjście
4: Publiczne
*Podczas wyprowadzania binarnego piny 2 i 4 są puste
Wyjście RS485
1: Zasilanie dodatnie
2: OUT+ (A)
3: OUT - (B)
4: Ujemne zasilanie
Wyjście ołowiu
Wyjście analogowe
Czerwony: Dodatnie zasilanie
Czarny: Ujemne zasilanie (puste)
Żółty: Dodatnie wyjście Zielone
: Publiczne
*Czarny i zielony są puste w przypadku wyjścia w systemie dwuprzewodowym
Wyjście Rs485
Czerwony: Zasilanie dodatnie
Czarny: OUT+(A)
Żółty: OUT -(B)
Zielony: Zasilanie ujemne
treść jest pusta!