Type: | Électromagnétique |
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Type de sortie Signal: | Sortie analogique |
Procédé de production: | Intégration |
Matériel: | Métal |
Précision année: | 1.0G |
Demande: | Ad, DSP, PLC, Energy Meter |
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Ces dernières années, les réglementations obligatoires du pays sur les incendies d'électricité dans diverses industries ont fait que le système d'alimentation CC a beaucoup de place pour le développement. Le système d'alimentation CC est largement utilisé dans diverses centrales électriques, stations de base de communication, alimentations de commande de disjoncteur dans le domaine de la protection incendie, alimentations d'urgence, etc. Dans le système CC, le capteur de courant de fuite CC est un composant indispensable et important. Il détecte le courant de fuite CC de l'équipement et est largement utilisé dans la transmission CC, la détection de stockage de l'alimentation, les écrans CC, les alimentations, les grands équipements médicaux et sanitaires, les photovoltaïques, la production d'énergie éolienne, les stations de base de communication et d'autres équipements industriels. Le capteur de courant de fuite CC est un module de mesure qui utilise le principe de fluxgate pour convertir le courant CC mesuré en un signal de courant ou de tension CC qui est émis proportionnellement au courant.
Le capteur de courant de fuite est installé autour des lignes de sortie positive et négative du circuit c.c. photovoltaïque. Lorsque le périphérique est en marche, le signal de sortie de chaque capteur de dérivation est détecté en temps réel. Lorsque l'isolation de la branche est normale, le courant qui traverse le capteur est de même amplitude et de sens opposé. Le signal de sortie est zéro ; lorsque la branche est mise à la masse, le capteur de courant de fuite reçoit un courant différentiel et la sortie du capteur n'est pas nulle. Par conséquent, en détectant le signal de sortie de chaque capteur de branche, la branche de mise à la terre du système photovoltaïque DC peut être jugée. Ce principe est très précis dans la sélection de ligne et n'est pas affecté par la capacité distribuée de la ligne.
Spécifications | Courant nominal | Alimentation | Puissance nominale | Ouverture | Précision |
AHLC-LTA | 10 mA~2 A. | ±15 V. | 5 V. | φ20mm | 1 |
AHLC-EA | 10 mA~2 A. | ±15 V. | 5 V. | φ40mm | 1 |
AHLC-EB | 10 mA~2 A. | ±15 V. | 5 V. | φ60mm | 1 |
Taille Spéc. |
Taille du contour (mm) | Dimensions (mm) | Taille de montage (mm) | Schéma | ||||
W | H | D | Φ2 | Φ1 | M | N | ||
AHLC-LTA | 68 | 57 | 20 | 50 | 20 | 52 | 52 | Fig. 1 |
AHLC-EA | 100 | 108 | 30 | 75 | 40 | 78 | / | Fig. 2 |
AHLC-EB | 120 | 112 | 30 | 94 | 60 | 98 | / | Figure 3 |
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