Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Podzespoły
-
-
Category
-
Półprzewodniki
- Diody
-
Tyrystory
- Tyrystory firmy VISHAY (IR)
- Tyrystory firmy LAMINA
- Tyrystory firmy INFINEON (EUPEC)
- Tyrystory firmy ESTEL
- Tyrystory firmy WESTCODE
- Tyrystory firmy Semikron
- Tyrystory firmy POWEREX
- Tyrystory firmy DYNEX
- Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego
- Tyrystory firmy ABB
- Tyrystory firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
-
Moduły elektroizolowane
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
- Mostki prostownicze
-
Tranzystory
- Tranzystory firmy GeneSiC
- Moduły SiC MOSFET firmy Mitsubishi
- Moduły SiC MOSFET firmy STARPOWER
- Moduły SiC MOSFET firmy ABB
- Moduły IGBT firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy MITSUBISHI
- Moduły MOSFET firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy ABB
- Moduły IGBT firmy POWEREX
- Moduły IGBT - firmy INFINEON (EUPEC)
- Elementy półprzewodnikowe z węglika krzemu
- Przejdź do podkategorii
- Sterowniki
- Bloki mocy
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki prądowe i napięciowe LEM
-
Przetworniki prądowe LEM
- Przetwornik prądu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (C/L)
- Przetwornik prądu z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (O/L)
- Przetwornik prądu zasilany napięciem jednobiegunowym
- Przetworniki w technologii Eta
- Przetworniki prądowe o dużej dokładności serii LF xx10
- Przetworniki prądowe serii LH
- HOYS i HOYL – dedykowane do montażu bezpośrednio na szynę prądową
- Przetworniki prądowe w technologii SMD serii GO-SME i GO-SMS
- Przetworniki prądowe AUTOMOTIVE
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki napięciowe LEM
- Przetworniki napięciowe serii LV
- Przetworniki napięciowe serii DVL
- Precyzyjne przetworniki napięciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV
- Trakcyjny przetwornik napięciowy DV 4200/SP4
- Przetworniki napięciowe serii DVM
- Przetwornik napięciowy DVC 1000-P
- Przetworniki napięciowe serii DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Precyzyjne przetworniki prądowe
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki prądowe LEM
-
Elementy pasywne (kondensatory, rezystory, bezpieczniki, filtry)
- Rezystory
-
Bezpieczniki
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatory
- Kondensatory do silników
- Kondensatory elektrolityczne
- Kondensatory foliowe Icel
- Kondensatory mocy
- Kondensatory do obwodów DC
- Kondensatory do kompensacji mocy
- Kondensatory wysokonapięciowe
- Kondensatory do grzejnictwa indukcyjnego
- Kondensatory impulsowe
- Kondensatory DC LINK
- Kondensatory do obwodów AC/DC
- Przejdź do podkategorii
- Filtry przeciwzakłóceniowe
- Superkondensatory
-
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Ograniczniki przepięć dla aplikacji RF
- Ograniczniki przepięć dla systemów wizyjnych
- Ograniczniki przepięć linii zasilających
- Ograniczniki przepięć do LED
- Ograniczniki przepięć do Fotowoltaiki
- Ograniczniki przepięć dla systemów wagowych
- Ograniczniki przepięć dla magistrali Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Filtry emisji ujawniającej TEMPEST
- Przejdź do podkategorii
-
Przekaźniki i Styczniki
- Teoria przekaźniki i styczniki
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 3-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe DC
- Regulatory, układy sterujące i akcesoria
- Soft starty i styczniki nawrotne
- Przekaźniki elektromechaniczne
- Styczniki
- Przełączniki obrotowe
-
Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii 1 | D2425 | D2450
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CWA I CWD
- Przekażniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CMRA I CMRD
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii PS
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC podwójne i poczwórne serii D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-fazowe przekaźniki półprzewodnikowe serii gn
- Przekaźniki półprzewodnikowe ac jednofazowe serii ckr
- Przekaźniki AC jednofazowe na szynę din SERII ERDA I ERAA
- Przekaźniki jednofazowe AC na prąd 150A
- Podwójne przekaźniki półprzewodnikowe zintegrowane z radiatorem na szynę DIN
- Przejdź do podkategorii
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe do druku
- Przekaźniki interfejsowe
- Przejdź do podkategorii
- Rdzenie oraz inne elementy indukcyjne
- Radiatory, Warystory, Zabezpieczenia termiczne
- Wentylatory
- Klimatyzacja, Osprzęt do szaf rozdzielczych, Chłodnice
-
Akumulatory, ładowarki, zasilacze buforowe i przetwornice
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilacze UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Wodorowe ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatyka
- Części do dronów Futaba
- Wyłączniki krańcowe, Mikrowyłączniki
- Czujniki, Przetworniki
- Pirometry
- Liczniki, Przekaźniki czasowe, Mierniki tablicowe
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kamera termowizyjna
- Wyświetlacze LED
- Przyciski i przełączniki
-
Rejestratory
- Rejestrator AL3000
- Rejestrator KR2000
- Rejestrator KR5000
- Miernik z funkcją rejestracji wilgotności i temperatury HN-CH
- Materiały eksploatacyjne do rejestratorów
- Rejestrator 71VR1
- Rejestrator KR 3000
- Rejestratory PC serii R1M
- Rejestratory PC serii R2M
- Rejestrator PC, 12 izolowanych wejść – RZMS-U9
- Rejestrator PC, USB, 12 izolowanych wejść – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Przewody, Lica, Peszle, Połączenia elastyczne
- Druty
- Lica
-
Kable do zastosowań specjalnych
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
- Przejdź do podkategorii
- Koszulki
-
Plecionki
- Plecionki płaskie
- Plecionki okrągłe
- Bardzo giętkie plecionki - płaskie
- Bardzo giętkie plecionki - okrągłe
- Miedziane plecionki cylindryczne
- Miedziane plecionki cylindryczne i osłony
- Paski uziemiające giętkie
- Plecionki cylindryczne z ocynkowanej i nierdzewnej stali
- Miedziane plecionki izolowane PCV - temperatura do 85 stopni C
- Płaskie plecionki aluminiowe
- Zestaw połączeniowy - plecionki i rurki
- Przejdź do podkategorii
- Osprzęt dla trakcji
- Końcówki kablowe
- Szyny elastyczne izolowane
- Wielowarstwowe szyny elastyczne
- Systemy prowadzenia kabli
- Peszle, rury
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Półprzewodniki
-
-
- Dostawcy
-
Aplikacje
- Automatyka HVAC
- Automatyka przemysłowa
- Banki energii
- Energetyka
- Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
- Maszyny do suszenia i obróbki drewna
- Maszyny do termo-formowania tworzyw sztucznych
- Nagrzewanie indukcyjne
- Napędy prądu stałego i przemiennego (falowniki)
- Obrabiarki CNC
- Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)
- Poligrafia
- Pomiar i regulacja temperatury
- Pomiary badawcze i laboratoryjne
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Silniki i transformatory
- Spawarki i zgrzewarki
- Trakcja tramwajowa i kolejowa
- Wyposażenie do szaf rozdzielczych i sterowniczych
- Zasilacze (UPS) i układy prostownikowe
-
Montaż
-
-
Montaż urządzeń
- Montaż urządzeń na zamówienie
- Montaż szaf
- Montaż systemów zasilania
- Podzespoły
- Maszyny budowane na zamówienie
- Prace badawczo rozwojowe B + R
-
Testery przemysłowe
- Testery elementów półprzewodnikowych mocy
- Testery aparatów elektrycznych
- Testery warystorów i ograniczników przepięć
- Tester do badania bezpieczników samochodowych
- Tester Qrr do pomiaru ładunku przejściowego w tyrystorach i diodach mocy
- Tester rotora wyłączników serii FD
- Tester audytowy wyłączników różnicowoprądowych
- Tester do kalibracji przekaźników
- Tester badań wizyjnych tłoczysk sprężyn gazowych
- Tyrystorowy łącznik wielkoprądowy
- Tester do zrywania siatki
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Induktory
-
-
Modernizacja induktorów
- Naprawa induktorów
- Modernizacja induktorów
-
Produkcja nowych induktorów
- Hartowanie wałów korbowych
- Hartowanie zębów pił taśmowych
- Nagrzewanie elementów przed przyklejaniem
- Hartowanie bieżni łożysk piast kół samochodowych
- Hartowanie elementów układu przeniesienia napędu
- Hartowanie wałków stopniowanych
- Nagrzewanie w połączeniach skurczowych
- Hartowanie scaningowe (posuwowe)
- Lutowanie miękkie
- Induktory do nagrzewania przed kuciem
- Przejdź do podkategorii
- Baza wiedzy
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Generatory do grzania indukcyjnego
-
Generatory do grzania indukcyjnego Ambrell
- Generatory o mocy 500 W, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 1.2-2.4 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 4.2-10 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 10-15 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 30-45 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 65-135 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 180-270 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 20-35-50 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 75-150 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 200-500 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 20-50 kW, częstotliwość 5-15 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Generatory do grzania indukcyjnego Denki Kogyo
-
Generatory do grzania indukcyjnego JKZ (również następcy generatorów lampowych)
- Generatory serii CX, częstotliwość: 50-120kHz, moc: 5-25kW
- Generatory serii SWS, częstotliwość: 15-30kHz, moc: 25-260kW
- Generatory (piece) do formowania i kucia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 80-500kW
- Piece do topienia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 70-200kW
- Generatory serii UHT, częstotliwość: 200-400kHz, moc: 10-160kW
- Przejdź do podkategorii
- Generatory lampowe do grzania indukcyjnego
-
Generatory do grzania indukcyjnego Himmelwerk
- Generatory o mocy 2-5 kW, częstotliwość 250-1000 kHz
- Generatory o mocy 5-25 kW, częstotliwość 50-2000 kHz
- Generatory o mocy 10 kW, częstotliwość 20-100 kHz
- Generatory o mocy 25-250 kW, częstotliwość 4-50 kHz
- Generatory o mocy 25-250 kW, częstotliwość 50-600 kHz
- Generatory o mocy 15-20 kW, częstotliwość 20-100 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Generatory do grzania indukcyjnego Ambrell
- Naprawy i modernizacje
- Urządzenia peryferyjne
-
Aplikacje
- Aplikacje medyczne
- Aplikacje dla przemysłu samochodowego
- Lutowanie
- Lutowanie twarde
- Lutowanie twarde aluminium
- Lutowanie twarde narzędzi ze stali magnetycznej nierdzewnej
- Lutowanie precyzyjne
- Lutowanie w atmosferze ochronnej
- Lutowanie mosiężnych i stalowych zaślepek radiatora
- Lutowanie węglików spiekanych
- Lutowanie miedzianej końcówki i drutu
- Przejdź do podkategorii
- Baza wiedzy
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Generatory do grzania indukcyjnego
-
-
-
Serwis i naprawy
-
-
asd
- Serwis przemysłowych chłodnic wody i klimatyzatorów
- Remonty i modernizacje maszyn
-
Naprawy urządzeń energoelektroniki, elektroniki i automatyki
- Serwis falowników, serwonapędów oraz regulatorów DC
- Serwis falowników fotowoltaicznych
- Serwis prostowników do galwanizerni FLEXKRAFT
- Oferta napraw urządzeń
- Lista naprawianych urządzeń
- Naprawa foliarek do banknotów
- Regulamin dot. napraw z tego działu oraz formularz przyjęcia urządzenia do naprawy
- Przejdź do podkategorii
- Zasilacze wysokonapięciowe do elektrofiltrów
- Drukarki i etykieciarki przemysłowe
- Certyfikaty / uprawnienia
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
PEM opracował elastyczne, rozpinane sondy pomiarowe dedykowane do pomiarów wysokiej częstotliwości prądów od sprzężeń pojemnościowych, które w dużych układach napędowych AC odpływają do ziemi poprzez wał i łożyska.
Problem – prądy łożyskowe
Układy sterujące VDS wykorzystywane do sterowania maszynami AC mogą w skutek wykorzystania w swoim sterowaniu modulacji szerokością impulsu (PWM) generować zakłócenia, które przez sprzężenie pojemnościowe z wałem napędowym przenoszą się na rotor i łożyska i upływają przez nie do ziemi. Prądy rozładowania tych pasożytniczych pojemności mogą spowodować nadmierne nagrzanie a nawet stopienie bieżni łożysk. Uszkodzenia powodowane przez te prądy mogą powodować szybsze zużycie układu napędowego, a co za tym idzie bardzo kosztowne naprawy i przestoje w pracy.
CMC – ważne narzędzie dla inżynierów
CMC to ważne narzędzie pomocne w identyfikacji obecności i nasilenia sprzężeń pojemnościowych w dużych układach napędowych AC. Cewka została zaprojektowana do użytku przez wykwalifikowany personel z szerokim zakresem wiedzy o napędach AC. Pojedyncze użycie CMC może dać korzystającemu z niego inżynierowi pomiar odniesienia, który może być potem wykorzystany do oceny skuteczności kroków podjętych aby zminimalizować przepływ prądów łożyskowych. Urządzenie jest zmodyfikowaną wersją przemysłowych cewek Rogowskiego serii CWT, bardzo powszechnie stosowanych we wszystkich aplikacjach związanych z energoelektroniką. CMC może być również wykorzystywana w innych aplikacjach, w których muszą być mierzone prądy o niewielkich amplitudach i wysokich częstotliwościach.
Właściwości dostosowujące sondę do jej zadań
- Ekranowana cewka Rogowskiego. Ekran ten osłabia niepożądane efekty sprzężeń pojemnościowych pochodzących z lokalnych, sąsiadujących źródeł napięcia.
- Znaczne osłabienie pasma przenoszenia pozwala odciąć się od wpływu niskoczęstotliwościowych prądów i pól magnetycznych, co znacznie poprawia skuteczność pomiaru prądów łożyskowych, które są z natury prądami o wysokiej częstotliwości.
- Pasmo przenoszenia dla wysokich częstotliwości ≥10MHz dla cewek o obwodach do 1m.
- Szeroki zakres dostępnych rozmiarów cewki dopasowanych nawet do największych maszyn.
Model | Czułość [mV/A] |
Prąd szczytowy [A] |
Max. Szumy [mVP-P] |
Dolne pasmo przenoszenia (-3dB) [kHz] |
Dolne pasmo przenoszenia (<1%) [kHz] |
Max. prąd narastania [kA/µs] |
Górne pasmo przenoszenia (-3dB) [MHz] (dla cewki 1000mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC015 | 200.0 | 37.5 | 4.0 | 19.0 | 50.0 | 4.0 | 11.0 |
CMC03 | 100.0 | 75.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 8.0 | 13.0 |
CMC06 | 50.0 | 150.00 | 4.0 | 1.9 | 5.0 | 16.0 | 14.0 |
Wyjście | ±7.5V dla wartości szczytowej prądu max. dla R>100kΩ (np. wejście oscyloskopu R=1MΩ) |
---|---|
Dokładność | Zależna on pozycji przewodnika wewnątrz cewki, typowo ±3% odczytu (dla przewodnika 5cm2) |
Liniowość | do amplitudy prądu ±0.05% odczytu |
Kalibracja | Skalibrowany do ±0.5% odczytu przy przewodniku umieszczonym centralnie w pętli |
Offset DC | Maksymalnie ±3mV dla T=25°C |
Temperatura | Cewka i przewód: -20…90°C, integrator: 0…40°C |
Wartości di/dt | Poniżej maksymalne wartości di/dt, przekroczenie ich grozi uszkodzeniem: max. szczytowy di/dt: 70kA/µs max. rms di/dt: 1.5kA/µs |
Napięcie cewki | 10kV wartości szczytowej - bezpieczne szczytowe napięcie względem ziemi określone na podstawie testu 15kVrms, 50Hz, 60s. Informacje na temat użytku ciągłego pod wysokim napięciem można uzyskać od producenta. |
Obwód cewki | 500, 700, 1000mm – na prośbę możliwe większe rozmiary |
Przekrój cewki | 8.5mm max. (14mm z osłoną sylikonową do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi) |
Długość przewodu | Standardowo 2.5m i 4m (połączenie cewki i integratora), na prośbę możliwe dłuższe |
Zasilanie | B - standardowe: baterie alkaliczne 4 x AA 1.5V, typowy czas pracy 25h R – akumulatorowe: baterie 4x AA 1.2 NiMH, typowy czas życia 10h, możliwość ładowania zewnętrznego |
Gniazdo dla ładowarki | średnica 1.3mm (ładowarka dostępna jako opcja) |
Obudowa układu elektronicznego | Wymiary: H=183mm, W=93mm, D=32mm |
Wyjście | BNC |
Niskie częstotliwości
Dolne pasmo przenoszenia jest tak dobrane aby maksymalnie osłabiać wpływ dużych prądów i pól magnetycznych pochodzących od oddziaływania z siecią i zasilaniem maszyny. Integrator CMC06 ma typowo wzmocnienie -90dB dla częstotliwości 50Hz. Oznacza to że jeśli przez cewkę płynie prąd 100A rms, 50Hz to szum na wyjściu będzie <0.2mV rms.
Wysokie częstotliwości
Górne pasmo przenoszenia CMC jest zdeterminowane przez długość cewki, przewodu i integratora. Górne pasmo przenoszenia dla każdego modelu w tabeli jest określone dla 1m cewki i 2,5m przewodu pomiędzy cewką a integratorem.
Szumy
Konstrukcja integratora zapewnia lepszą dokładność pomiaru dla prądów o wysokich częstotliwościach i pozwala na duża dynamikę zmian mierzonych wartości. Szum – Cewka CMC03. Ch1 – CMC03/B/2,5/1000 (prąd szczytowy 75A, czułość 100mV/A, podstawa czasu 2ms/działkę).
Opóźnienie
Oscylogram przedstawia pomiar prądu sin. 2MHz wraz ze współosiowym pomiarem za pomocą bocznika pomiarowego. Widać wyraźnie, że pomiar przy pomocy CMC wprowadza niewielkie opóźnienie względem rzeczywistego przebiegu, co jest przewidziane i zdeterminowane długością przewodu
i cewki oraz wykorzystaniem integratora. Opóźnienie przewidywane dla CMC03B/2.5/1000 wynosi 35ns.
Numer katalogowy
Np. CMC06 - 50mV/A, zasilanie bateryjne, przewód pomiędzy cewką a integratorem - 2.5m, obwód cewki 1000m.
Typ | Zasilanie | Długość kabla | Obwód cewki |
---|---|---|---|
CMC06 | B | 2.5 | 1000 |
Wyślij zapytanie ofertowe
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Skontaktuj się z nami
Musisz być zalogowany/a
PEM opracował elastyczne, rozpinane sondy pomiarowe dedykowane do pomiarów wysokiej częstotliwości prądów od sprzężeń pojemnościowych, które w dużych układach napędowych AC odpływają do ziemi poprzez wał i łożyska.
Problem – prądy łożyskowe
Układy sterujące VDS wykorzystywane do sterowania maszynami AC mogą w skutek wykorzystania w swoim sterowaniu modulacji szerokością impulsu (PWM) generować zakłócenia, które przez sprzężenie pojemnościowe z wałem napędowym przenoszą się na rotor i łożyska i upływają przez nie do ziemi. Prądy rozładowania tych pasożytniczych pojemności mogą spowodować nadmierne nagrzanie a nawet stopienie bieżni łożysk. Uszkodzenia powodowane przez te prądy mogą powodować szybsze zużycie układu napędowego, a co za tym idzie bardzo kosztowne naprawy i przestoje w pracy.
CMC – ważne narzędzie dla inżynierów
CMC to ważne narzędzie pomocne w identyfikacji obecności i nasilenia sprzężeń pojemnościowych w dużych układach napędowych AC. Cewka została zaprojektowana do użytku przez wykwalifikowany personel z szerokim zakresem wiedzy o napędach AC. Pojedyncze użycie CMC może dać korzystającemu z niego inżynierowi pomiar odniesienia, który może być potem wykorzystany do oceny skuteczności kroków podjętych aby zminimalizować przepływ prądów łożyskowych. Urządzenie jest zmodyfikowaną wersją przemysłowych cewek Rogowskiego serii CWT, bardzo powszechnie stosowanych we wszystkich aplikacjach związanych z energoelektroniką. CMC może być również wykorzystywana w innych aplikacjach, w których muszą być mierzone prądy o niewielkich amplitudach i wysokich częstotliwościach.
Właściwości dostosowujące sondę do jej zadań
- Ekranowana cewka Rogowskiego. Ekran ten osłabia niepożądane efekty sprzężeń pojemnościowych pochodzących z lokalnych, sąsiadujących źródeł napięcia.
- Znaczne osłabienie pasma przenoszenia pozwala odciąć się od wpływu niskoczęstotliwościowych prądów i pól magnetycznych, co znacznie poprawia skuteczność pomiaru prądów łożyskowych, które są z natury prądami o wysokiej częstotliwości.
- Pasmo przenoszenia dla wysokich częstotliwości ≥10MHz dla cewek o obwodach do 1m.
- Szeroki zakres dostępnych rozmiarów cewki dopasowanych nawet do największych maszyn.
Model | Czułość [mV/A] |
Prąd szczytowy [A] |
Max. Szumy [mVP-P] |
Dolne pasmo przenoszenia (-3dB) [kHz] |
Dolne pasmo przenoszenia (<1%) [kHz] |
Max. prąd narastania [kA/µs] |
Górne pasmo przenoszenia (-3dB) [MHz] (dla cewki 1000mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC015 | 200.0 | 37.5 | 4.0 | 19.0 | 50.0 | 4.0 | 11.0 |
CMC03 | 100.0 | 75.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 8.0 | 13.0 |
CMC06 | 50.0 | 150.00 | 4.0 | 1.9 | 5.0 | 16.0 | 14.0 |
Wyjście | ±7.5V dla wartości szczytowej prądu max. dla R>100kΩ (np. wejście oscyloskopu R=1MΩ) |
---|---|
Dokładność | Zależna on pozycji przewodnika wewnątrz cewki, typowo ±3% odczytu (dla przewodnika 5cm2) |
Liniowość | do amplitudy prądu ±0.05% odczytu |
Kalibracja | Skalibrowany do ±0.5% odczytu przy przewodniku umieszczonym centralnie w pętli |
Offset DC | Maksymalnie ±3mV dla T=25°C |
Temperatura | Cewka i przewód: -20…90°C, integrator: 0…40°C |
Wartości di/dt | Poniżej maksymalne wartości di/dt, przekroczenie ich grozi uszkodzeniem: max. szczytowy di/dt: 70kA/µs max. rms di/dt: 1.5kA/µs |
Napięcie cewki | 10kV wartości szczytowej - bezpieczne szczytowe napięcie względem ziemi określone na podstawie testu 15kVrms, 50Hz, 60s. Informacje na temat użytku ciągłego pod wysokim napięciem można uzyskać od producenta. |
Obwód cewki | 500, 700, 1000mm – na prośbę możliwe większe rozmiary |
Przekrój cewki | 8.5mm max. (14mm z osłoną sylikonową do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi) |
Długość przewodu | Standardowo 2.5m i 4m (połączenie cewki i integratora), na prośbę możliwe dłuższe |
Zasilanie | B - standardowe: baterie alkaliczne 4 x AA 1.5V, typowy czas pracy 25h R – akumulatorowe: baterie 4x AA 1.2 NiMH, typowy czas życia 10h, możliwość ładowania zewnętrznego |
Gniazdo dla ładowarki | średnica 1.3mm (ładowarka dostępna jako opcja) |
Obudowa układu elektronicznego | Wymiary: H=183mm, W=93mm, D=32mm |
Wyjście | BNC |
Niskie częstotliwości
Dolne pasmo przenoszenia jest tak dobrane aby maksymalnie osłabiać wpływ dużych prądów i pól magnetycznych pochodzących od oddziaływania z siecią i zasilaniem maszyny. Integrator CMC06 ma typowo wzmocnienie -90dB dla częstotliwości 50Hz. Oznacza to że jeśli przez cewkę płynie prąd 100A rms, 50Hz to szum na wyjściu będzie <0.2mV rms.
Wysokie częstotliwości
Górne pasmo przenoszenia CMC jest zdeterminowane przez długość cewki, przewodu i integratora. Górne pasmo przenoszenia dla każdego modelu w tabeli jest określone dla 1m cewki i 2,5m przewodu pomiędzy cewką a integratorem.
Szumy
Konstrukcja integratora zapewnia lepszą dokładność pomiaru dla prądów o wysokich częstotliwościach i pozwala na duża dynamikę zmian mierzonych wartości. Szum – Cewka CMC03. Ch1 – CMC03/B/2,5/1000 (prąd szczytowy 75A, czułość 100mV/A, podstawa czasu 2ms/działkę).
Opóźnienie
Oscylogram przedstawia pomiar prądu sin. 2MHz wraz ze współosiowym pomiarem za pomocą bocznika pomiarowego. Widać wyraźnie, że pomiar przy pomocy CMC wprowadza niewielkie opóźnienie względem rzeczywistego przebiegu, co jest przewidziane i zdeterminowane długością przewodu
i cewki oraz wykorzystaniem integratora. Opóźnienie przewidywane dla CMC03B/2.5/1000 wynosi 35ns.
Numer katalogowy
Np. CMC06 - 50mV/A, zasilanie bateryjne, przewód pomiędzy cewką a integratorem - 2.5m, obwód cewki 1000m.
Typ | Zasilanie | Długość kabla | Obwód cewki |
---|---|---|---|
CMC06 | B | 2.5 | 1000 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana