Prikaži 36

    XGZC6201 ± 120A Transduktor trenutnega senzorja

    • ±0,5 % linearnost v celotnem temperaturnem območju
    • Hiter odzivni čas izhodnega koraka: 1.8μs
    • 240kHz pasovna širina signala
    • 5.0V DC napajanje
    • -40°C do 105 °C delovna temperatura
    • Območje zaznavanja nazivnega toka: (dvosmerno) — ±10A~±120A
    • Zazna signale AC in DC
    • Način fiksnega izhoda, neodvisen od napajanja
    • Izjemno stabilna izhodna napetost v mirovanju
    • Vgrajen referenčni napetostni izhod

    XGZC6201 ± 20A Hall učinek tok pretvornik

    • ±0,5 % linearnost v celotnem temperaturnem območju
    • Hiter odzivni čas izhodnega koraka: 1.8μs
    • 240kHz pasovna širina signala
    • 5.0V DC napajanje
    • -40°C do 105 °C delovna temperatura
    • Območje zaznavanja nazivnega toka: (dvosmerno) — ±10A~±120A
    • Zazna signale AC in DC
    • Način fiksnega izhoda, neodvisen od napajanja
    • Izjemno stabilna izhodna napetost v mirovanju
    • Vgrajen referenčni napetostni izhod

    XGZC6201 ± 50A Senzor pretvornika LEM toka

    • ±0,5 % linearnost v celotnem temperaturnem območju
    • Hiter odzivni čas izhodnega koraka: 1.8μs
    • 240kHz pasovna širina signala
    • 5.0V DC napajanje
    • -40°C do 105 °C delovna temperatura
    • Območje zaznavanja nazivnega toka: (dvosmerno) — ±10A~±120A
    • Zazna signale AC in DC
    • Način fiksnega izhoda, neodvisen od napajanja
    • Izjemno stabilna izhodna napetost v mirovanju
    • Vgrajen referenčni napetostni izhod

    XGZC6201 ± 80A AC/DC tok senzor

    • ±0,5 % linearnost v celotnem temperaturnem območju
    • Hiter odzivni čas izhodnega koraka: 1.8μs
    • 240kHz pasovna širina signala
    • 5.0V DC napajanje
    • -40°C do 105 °C delovna temperatura
    • Območje zaznavanja nazivnega toka: (dvosmerno) — ±10A~±120A
    • Zazna signale AC in DC
    • Način fiksnega izhoda, neodvisen od napajanja
    • Izjemno stabilna izhodna napetost v mirovanju
    • Vgrajen referenčni napetostni izhod

    XGZC6201 HLSR-P ± 10A Senzor izmeničnega toka

    • ±0,5 % linearnost v celotnem temperaturnem območju
    • Hiter odzivni čas izhodnega koraka: 1.8μs
    • 240kHz pasovna širina signala
    • 5.0V DC napajanje
    • -40°C do 105 °C delovna temperatura
    • Območje zaznavanja nazivnega toka: (dvosmerno) — ±10A~±120A
    • Zazna signale AC in DC
    • Način fiksnega izhoda, neodvisen od napajanja
    • Izjemno stabilna izhodna napetost v mirovanju
    • Vgrajen referenčni napetostni izhod

    XGZC6800 Nizko in srednje močni inverterski senzor za zaznavanje toka

    • ±0,5 % linearnost v celotnem temperaturnem območju
    • Hiter odzivni čas izhodnega koraka: 1.2μs
    • 300kHz pasovna širina signala
    • 5.0V DC napajanje
    • -40°C do 125 °C delovna temperatura
    • Območje zaznavanja nazivnega toka: (dvosmerno) — ±5A~±50A
    • Zazna signale AC in DC
    • Način fiksnega izhoda, neodvisen od napajanja
    • Izjemno stabilna izhodna napetost v mirovanju

    Trenutni senzor

    Kaj je trenutni senzor?

    Trenutni senzor je naprava, ki se uporablja za merjenje električnega toka, ki teče v vezju. Uporablja se lahko za zaznavanje in spremljanje sprememb v trenutku in pretvorbo trenutnega signala v izhod, ki ga lahko prebere in analizira naprava ali sistem. Na voljo so različne vrste trenutnih senzorjev, vključno s senzorji za učinke v dvorani, Rogowski tuljave, in vpenjalne senzorje, vsak s svojimi edinstvenimi lastnostmi in aplikacijami.

    Kako se imenuje trenutni senzor?

    Trenutni senzor, znan tudi kot trenutni transformator ali CT, je naprava, ki meri tok, ki teče skozi električne žice z magnetnim poljem za zaznavanje toka in ustvarjanje razmerja. Uporablja se lahko za AC in DC tok, in se uporablja za spremljanje in merjenje pretoka toka v vezjih.

    Kje se uporabljajo trenutni senzorji?

    Trenutni senzorji se uporabljajo v različnih aplikacijah, vključno z:

    • Avtomobilski sistemi: Trenutni senzor se uporablja v vozilih za merjenje toka, ki teče skozi električni sistem, kot sta alternator in baterija, pa tudi v pogonskem sklopu in drugih sistemih za nadzor porabe energije.
    • Napajalni sistemi: Trenutni senzor se uporablja v sistemih za distribucijo električne energije, na primer v električnih podstanicah, za merjenje toka, ki teče skozi daljnovodi, in zaščiti pred prekomernimi in kratkim stikom.
    • Industrijska avtomatizacija: Trenutni senzor se uporablja v industrijskih okoljih za merjenje toka, ki teče skozi motorje, generatorji, in ostalo opremo, ter za nadzor in spremljanje zmogljivosti teh sistemov.
    • Sistemi obnovljive energije: Trenutni senzor se uporablja v sistemih za sončno in vetrno energijo za merjenje toka, ki teče skozi sistem, za spremljanje zmogljivosti in optimizacijo proizvodnje energije.
    • Električna vozila in polnilne postaje: Trenutni senzor se uporablja za merjenje toka v električnih sistemih električnih vozil in polnilnih postaj, za spremljanje porabe energije in optimizacijo postopka polnjenja.
    • Električno električno orodje: Tok senzor se uporablja za merjenje toka, ki teče skozi električna električna orodja, za spremljanje porabe energije in optimizacijo zmogljivosti.
    • Gospodinjski aparati: Trenutni senzor se uporablja v domačih aparatih za merjenje toka, ki teče skozi napravo za spremljanje porabe energije in optimizacijo zmogljivosti.

    Druga aplikacija vključujejo merjenje toka, ki teče v napajalni elektroniki, zvočni sistemi, medicinska oprema, in številne druge vrste elektronskih naprav. V povzetku, Trenutni senzorji se uporabljajo v najrazličnejših aplikacijah za merjenje toka, ki teče skozi električni sistem, in za spremljanje in nadzor zmogljivosti tega sistema.

    Je trenutni senzor digitalni ali analogni?

    Trenutni senzorji so lahko digitalni in analogni.

    Analogni tokovni senzorji običajno oddajajo napetost ali tok, ki je sorazmeren izmerjenemu toku. Običajno se uporablja v aplikacijah, ki zahtevajo nenehno spremljanje toka, Ti senzorji so lahko povezani z analognim do digitalnim pretvornikom (ADC) Za pretvorbo analoga se signal pretvori v digitalno obliko za nadaljnjo obdelavo.

    Senzorji digitalnega toka, po drugi strani, Običajno uporabite tehniko, imenovano Hall Effect, za oddajanje digitalnega signala. Ti senzorji so običajno bolj natančni, imajo višjo ločljivost in se lahko neposredno povezujejo z digitalnimi sistemi.

    Kateri izbrati je odvisno od natančnosti in ločljivosti, potrebne za aplikacijo, Stroški in enostavnost uporabe.

    Kako merite tok s trenutnim senzorjem?

    Obstaja več načinov za merjenje toka s trenutnim senzorjem, odvisno od vrste senzorja in aplikacije.

    • Hall Effect Sensor: Senzor Hall Effect je elektronska naprava, ki spreminja njegovo izhodno napetost kot odgovor na magnetno polje. Hall Effect trenutni senzorji uporabljajo to načelo za merjenje toka, ki teče skozi prevodnik. Senzor je nameščen v neposredni bližini prevodnika, magnetno polje pa nastane s tokom, ki teče skozi prevodnik. Senzor nato to magnetno polje pretvori v izhodno napetost, kar je sorazmerno s tokom, ki teče skozi dirigent. Hall Effect Senzors se pogosto uporabljajo v avtomobilskih sistemih za zaznavanje položaja, razdalja in hitrost.
    • Rogowski tuljava: Rogowski tuljava je vrsta trenutnega senzorja, ki za merjenje toka uporablja spiralno oblikovano tuljavo. Tuljava je nameščena okoli prevodnika, ki nosi tok in izmenični tok (AC) se sproži v tuljavi. Amplituda in faza inducirane izmenične napetosti se nato uporabljata za izračun toka, ki teče skozi prevodnik.
    • Senzor vpenjanja: Senzorji vpenjanja so znani tudi kot trenutne sponke ali trenutne sonde. Zasnovani so tako, da so pritrjeni na dirigent, ki nosi tok, brez potrebe po prekinitvi vezja. Trenutna spona je običajno narejena iz senzorja Hall Effect, zaprtega v votli valj. Tok teče skozi dirigent, Ustvarjanje magnetnega polja, ki ga senzor zazna in pretvori v izhodno napetost, kar je sorazmerno s tokom, ki teče skozi dirigent.
    • Trenutni transformator: Trenutni transformator je pasivna naprava, ki se uporablja za merjenje izmeničnega toka (AC) v električnih napajalnih sistemih. Deluje tako, da ovije sekundarno tuljavo okoli dela primarnega prevodnika, ki nosi tok. Tok, ki teče skozi primarni prevodnik, sproži tok v sekundarni tuljavi, kar je sorazmerno s primarnim tokom. Ta inducirani tok lahko nato izmerimo in uporabimo za izračun primarnega toka.

    V vseh primerih, Izhod trenutnega senzorja je nato povezan z napravo ali sistemom, ki lahko odčita in analizira izhod, da se določi tok, ki teče skozi vezje.