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MEWOI-MIT01- (0A-0.1A )(DC) φ Transductor de corriente de fuga basado en tecnología fluxgate altamente estabilizado y preciso de 26 mm / transductor de corriente residual
INTRODUCCIÓN
El sistema de tecnología multipunto de flujo cero aplicado en este transductor de CC de alta precisión combina tecnología de control de flujo de excitación de circuito cerrado, tecnología de compuerta de flujo autoexcitada y tecnología de control de circuito cerrado múltiple. La combinación de tecnologías permite el control de circuito cerrado de flujo cero del flujo de excitación, el flujo de CC y el flujo de CA, y puede detectar el rizado de alta frecuencia mediante la construcción de un canal de detección de rizado de alta frecuencia, de modo que el transductor pueda lograr altas ganancias y precisión de medición. en todo el ancho de banda. |
CARACTERISTICAS
Características de tecnologías clave | Caracteristicas |
1, tecnología de control de circuito cerrado de excitación | 1, medición de aislamiento en el lado primario y secundario |
2, tecnología de desmagnetización autoexcitantes | 2, excelente linealidad y precisión |
3, tecnología multipunto de flujo cero | 3 , Deriva de temperatura extremadamente baja |
4, tecnología de compensación de control de temperatura | 4, deriva cero extremadamente baja |
5, tecnología de conmutación automática de rango múltiple | 5, banda ancha y tiempo de respuesta bajo |
| 6, dominio de aplicación de fuerte interferencia anti-electromagnética |
Campos de aplicación |
1, Control de la industria | 2, equipo médico |
3, ferrocarril | 4, Energía y red eléctrica |
5, instrumentación de prueba | 6, nueva energía
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ESPECIFICACIÓN
Número de modelo | MEWOI-MIT01- (0A-0.1A) (CC) |
Tamaño de la mandíbula | φ26mm |
Corriente de entrada nominal (IPN) | 0-0,1A | UNA |
Rango de medida de corriente primaria (IP) | 0 ~ ± 0,2 A (200% IPN) | UNA |
Voltaje de salida nominal del lado secundario | 0- ± 2 V | V |
Voltaje de la fuente de alimentación (VCC) | ± 15 (± 5%) (± 14,2 V- ± 15,8 V) | V |
Consumo actual | VC = ± 15V ≥30 | mamá |
Aislamiento galvánico (Vd) | 5KV / 50Hz / 1min (primario / secundario) |
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Voltaje de aislamiento transitorio (Vw) | 50us / 10KV (primario / secundario) |
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Distancia de fuga | 11 | mm |
Distancia de separación eléctrica | 11 |
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Linealidad (εL) | Máximo 0,2 | % FS |
Precisión X | Corriente DC, dentro del rango de medición ± 0,2 | % |
Voltaje de compensación V0 | Rango de temperatura completo <± 10 | mV |
Tiempo de respuesta Tr | ≤2 | em |
Temperatura de funcionamiento TA | -40 ~ + 85 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento TS | -55 ~ + 95 | ℃ |
Humedad relativa | 20-80 |
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Ancho de banda de frecuencia (-3dB) | DC-100 | KHZ |
Peso | 360 | gramo |
Guía de selección del sensor de corriente residual
Número de modelo | Valor de corriente nominal primario | Rango de medición | Señal nominal secundaria | Exactitud | Voltaje de suministro (± 5%) | Apertura (mm) | Montaje |
MEWOI-MIT50 | 5A | 5A | 5V | 0,02% | + 15V | 26 | Panel |
MEWOI-MIT30 | 3A | 3A | 5V | 0,02% | + 15V | 26 | Panel |
MEWOI-MIT10 | 1A | 1A | 5V | 0,02% | + 15V | 26 | Panel |
MEWOI-MIT01 | 0,1 A | 0,1 A | 5V | 0,02% | + 15V | 26 | Panel |
MEWOI-MIT001 | 0.01A | 0.01A | 5V | 0,02% | + 15V | 26 | Panel |
Asuntos que necesitan atención:
Cuando funciona normalmente, la luz verde está siempre encendida. Cuando el equipo está encendido, cuando el equipo está funcionando normalmente, las luces indicadoras verdes están siempre encendidas y la tercera y octava patas de la interfaz D-Sub9 están encendidas.
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Cuando la corriente está sobrecargada o la fuente de alimentación es anormal, la luz verde se apaga. Cuando la luz verde no está encendida, primero se debe verificar la fuente de alimentación del sensor.
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En condiciones normales de suministro de energía, si el indicador verde se apaga, el sensor de corriente se encuentra en un estado de flujo distin o de cero. En este momento, si la corriente de entrada de la barra colectora excede el rango especificado del sensor, el sensor entra en modo de sobrecarga y la corriente de salida ya no es proporcional a la señal de corriente de entrada.
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La amplitud de la corriente de entrada excede el rango prescrito del sensor. El sensor ingresa al modo de sobrecarga y la corriente de salida ya no es proporcional a la señal de corriente de entrada.Cuando la corriente de entrada excede el rango especificado del sensor, el sensor ingresa al modo de sobrecarga y la corriente de salida ya no está conectada con la entrada. señal actual.
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En el modo de sobrecarga, la corriente de salida del sensor se mantiene en el estado de salida máxima y el indicador verde se apaga. Cuando la corriente de entrada Después de restaurar al rango de corriente especificado, la corriente de salida del sensor vuelve a la normalidad y el indicador verde está siempre encendido.
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