État de disponibilité: | |
---|---|
TR2226C-LBC
TR
Un capteur de courant est un appareil électronique conçu pour mesurer le courant alternatif ou continu circulant dans un conducteur et le convertir en un signal électrique standardisé, tel que 4 à 20 mA , 0 à 10 V , ou une sortie numérique, à des fins de surveillance, de contrôle et de protection. Il offre une large plage de fréquences , de réponse rapide , de haute précision et une isolation électrique , garantissant des mesures précises et sans interférence, même dans des environnements industriels difficiles. Les capteurs de courant sont largement utilisés dans l'automatisation industrielle, , la gestion de l'énergie, , le contrôle des moteurs , , la distribution d'énergie, , les systèmes d'énergie renouvelable et les réseaux intelligents . En fournissant des données actuelles en temps réel aux systèmes de contrôle tels que les automates , DCS ou SCADA , ils permettent la détection des défauts, , la surveillance de la charge , , l'optimisation énergétique et la maintenance préventive . Compacts, fiables et robustes, les capteurs de courant jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la sécurité, de l’efficacité et de l’intelligence opérationnelle des systèmes dans les applications électriques et industrielles modernes.
Les performances de mesure de la mesure du courant sont stables
Excellente précision, bonne linéarité
Large plage de mesure et forte capacité de surcharge
Structure perforée, aucune perte d'insertion
Le système de signal
Détection de ligne
Système de surveillance des fuites
Mesure de la différence de courant
Exemples d'applications
Exemple 1
La sortie universelle à deux masses d'isolation (une entrée, une sortie) est souvent utilisée dans cette situation, où l'alimentation du dispositif d'acquisition de signal est la même que celle de l'émetteur de courant, ou l'alimentation de l'émetteur de courant est directement fournie par le dispositif d'acquisition de signal.
Exemple 2
La sortie à deux fils (DC4 ~ 20 mA) ne nécessite que 2 fils pour la sortie et l'alimentation, ce qui permet d'économiser 1 fil par rapport à un émetteur général, de réduire les coûts de câblage et d'améliorer la fiabilité de l'émetteur.
Un capteur de courant est un appareil électronique conçu pour mesurer le courant alternatif ou continu circulant dans un conducteur et le convertir en un signal électrique standardisé, tel que 4 à 20 mA , 0 à 10 V , ou une sortie numérique, à des fins de surveillance, de contrôle et de protection. Il offre une large plage de fréquences , de réponse rapide , de haute précision et une isolation électrique , garantissant des mesures précises et sans interférence, même dans des environnements industriels difficiles. Les capteurs de courant sont largement utilisés dans l'automatisation industrielle, , la gestion de l'énergie, , le contrôle des moteurs , , la distribution d'énergie, , les systèmes d'énergie renouvelable et les réseaux intelligents . En fournissant des données actuelles en temps réel aux systèmes de contrôle tels que les automates , DCS ou SCADA , ils permettent la détection des défauts, , la surveillance de la charge , , l'optimisation énergétique et la maintenance préventive . Compacts, fiables et robustes, les capteurs de courant jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la sécurité, de l’efficacité et de l’intelligence opérationnelle des systèmes dans les applications électriques et industrielles modernes.
Les performances de mesure de la mesure du courant sont stables
Excellente précision, bonne linéarité
Large plage de mesure et forte capacité de surcharge
Structure perforée, aucune perte d'insertion
Le système de signal
Détection de ligne
Système de surveillance des fuites
Mesure de la différence de courant
Exemples d'applications
Exemple 1
La sortie universelle à deux masses d'isolation (une entrée, une sortie) est souvent utilisée dans cette situation, où l'alimentation du dispositif d'acquisition de signal est la même que celle de l'émetteur de courant, ou l'alimentation de l'émetteur de courant est directement fournie par le dispositif d'acquisition de signal.
Exemple 2
La sortie à deux fils (DC4 ~ 20 mA) ne nécessite que 2 fils pour la sortie et l'alimentation, ce qui permet d'économiser 1 fil par rapport à un émetteur général, de réduire les coûts de câblage et d'améliorer la fiabilité de l'émetteur.
Méthode d'installation | Fixé avec des vis plates |
Courant nominal primaire | 5mA, 10mA, 50mA, 100mA, 0,5A, 1A, 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A, 1000A |
Sortie nominale | 1 V, 2 V, 5 V, 10 V, DC0 ~ 20 mA, DC4 ~ 20 mA, sortie à deux fils, RS485, sortie de commutateur de sortie bidirectionnelle à deux plages (relais, transistor niveau haut et bas, optocoupleur), une sortie sur une, une sortie sur deux |
Alimentation auxiliaire | C.C + 24 V ; Cc + 15 V, Cc + 12 V; Cc + 5 V; Cc ± 12 V; C.C ± 15 V ; DC48V;AC220V;DC220V;AC110V;DC110V; Large tension : 12 ~ 36 V CC, 15 ~ 36 V CC ; DC6,5 ~ 36 V |
Capacité de charge | Sortie de tension-5mA ; Sortie courant -6V |
Largeur de bande | 20 ~ 5 kHz |
Tension de tenue d'isolement | 3KV/50Hz, 2mA, 1min |
Tension déséquilibrée | ≤ 10mV |
Temps de réponse | Suivre la sortie <1 mS, sortie de transmission CC |
Linéarité | 0,1% |
Capacité de surcharge | 10 fois l'entrée nominale |
Dérive de température | ≤ 100PPM/°C |
Précision | 0,1 % ; 0,2 % ; 0,5% |
Courant de consommation | <5mA+courant de sortie |
Température de travail | -20°C~+80°C |
Température de stockage | -25°C~+85°C |
Peut être réalisé selon les exigences de l'utilisateur
Forme et dimension d'installation
Sortie terminale
Sortie analogique
1 : Alimentation positive
2 : Alimentation négative (vide)
3 : Sortie positive
4 : Public
*Lors de la sortie binaire, les broches 2 et 4 sont vides
Sortie Rs485
1 : Alimentation positive
2:OUT+(A)
3:OUT -(B)
4 : Alimentation négative
Sortie de plomb
Sortie analogique
Rouge : Alimentation positive
Noir : Alimentation négative (vide)
Jaune : Sortie positive
Vert : Public
*Le noir et le vert sont vides lors de la sortie dans un système à deux fils
Sortie Rs485
Rouge : Alimentation positive
Noir : OUT+(A)
Jaune : OUT -(B)
Vert : Alimentation négative
Méthode d'installation | Fixé avec des vis plates |
Courant nominal primaire | 5mA, 10mA, 50mA, 100mA, 0,5A, 1A, 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A, 1000A |
Sortie nominale | 1 V, 2 V, 5 V, 10 V, DC0 ~ 20 mA, DC4 ~ 20 mA, sortie à deux fils, RS485, sortie de commutateur de sortie bidirectionnelle à deux plages (relais, transistor niveau haut et bas, optocoupleur), une sortie sur une, une sortie sur deux |
Alimentation auxiliaire | C.C + 24 V ; Cc + 15 V, Cc + 12 V; Cc + 5 V; Cc ± 12 V; C.C ± 15 V ; DC48V;AC220V;DC220V;AC110V;DC110V; Large tension : 12 ~ 36 V CC, 15 ~ 36 V CC ; DC6,5 ~ 36 V |
Capacité de charge | Sortie de tension-5mA ; Sortie courant -6V |
Largeur de bande | 20 ~ 5 kHz |
Tension de tenue d'isolement | 3KV/50Hz, 2mA, 1min |
Tension déséquilibrée | ≤ 10mV |
Temps de réponse | Suivre la sortie <1 mS, sortie de transmission CC |
Linéarité | 0,1% |
Capacité de surcharge | 10 fois l'entrée nominale |
Dérive de température | ≤ 100PPM/°C |
Précision | 0,1 % ; 0,2 % ; 0,5% |
Courant de consommation | <5mA+courant de sortie |
Température de travail | -20°C~+80°C |
Température de stockage | -25°C~+85°C |
Peut être réalisé selon les exigences de l'utilisateur
Forme et dimension d'installation
Sortie terminale
Sortie analogique
1 : Alimentation positive
2 : Alimentation négative (vide)
3 : Sortie positive
4 : Public
*Lors de la sortie binaire, les broches 2 et 4 sont vides
Sortie Rs485
1 : Alimentation positive
2:OUT+(A)
3:OUT -(B)
4 : Alimentation négative
Sortie de plomb
Sortie analogique
Rouge : Alimentation positive
Noir : Alimentation négative (vide)
Jaune : Sortie positive
Vert : Public
*Le noir et le vert sont vides lors de la sortie dans un système à deux fils
Sortie Rs485
Rouge : Alimentation positive
Noir : OUT+(A)
Jaune : OUT -(B)
Vert : Alimentation négative