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PEM電流探頭CWT06B/4/1000技術參數(shù)

更新時間:2023-01-04   點擊次數(shù):1230次

 

概述

CWT是 的寬帶交流電流探頭,其典型帶寬在<1Hz至16MHz的范圍內(nèi)。

CWT是電力電子開發(fā)工作的理想選擇,因為它結合了易于使用的薄型,柔性,夾式線圈以及能夠精確復制正弦波,準正弦波或脈沖波的快速開關電流波形的功能。

標準與批準

帶有CE標志

設計符合IEC61010-1

PEM Ltd是一家ISO9001:2015注冊公司

 技術

表現(xiàn)

 

峰值電流

 

30A峰值至600kA峰值

 

輸出

 

峰值±6.0V

 

高頻帶寬(-3dB)

 

16MHz(300mm線圈),10MHz(700mm線圈)

 

低頻帶寬(-3dB)

 

隨模型類型而變化(請參閱數(shù)據(jù)表)

 

精度(典型值)

 

在Rogowski回路中以導體為中心進行校準至±0.2%

 

導體位置的典型變化±讀數(shù)的1.0%

 

工作溫度范圍

 

0℃至+ 40℃ (集成電子器件)

 

–20℃至+ 100℃ (線圈和電纜)

 

線圈長度

 

300、500、700或1000mm(可定制長度)

 

卷材厚度

 

8.5mm以下

 

峰值線圈絕緣

 

峰值10kV

 

電纜長度(線圈至積分器)

 

2.5或4m(可提供自定義長度)

 

電源

 

選件“ B”電池4節(jié)AA(1.5V標準堿性電池)加-2.1mm插座,用于12V(±10%)直流輸入

 

選件“ R”可充電電池4 x AA(1.2V NiMH電池),帶有板載trick流充電電路。加號-2.1mm插座用于12V(±10%)直流輸入

 

輸出負載

 

≥100.0 kohm(用于額定精度)

 

特征

可追溯的校準(包括證書)

薄的可繞式Rogowski線圈,可輕松插入受限制的電路中

非侵入式:僅以幾個pH值加載被測電路

沒有磁性材料可確保出色的線性度,<0.05%讀數(shù)

電隔離測量

應用領域

在過去的20年中,CWT已被提供給主要的電氣工程公司和的研究機構。這種多功能的儀器已被廣泛用于各種應用中,例如:

半導體開關波形

CWT可用于各種功率半導體測量,例如功率半導體中的開關損耗或檢查電路電感是否不會對IGBT或MOSFET施加過大的應力。

CWT是非侵入式的,僅在主回路中注入少量pH值,它的高頻帶寬大于10MHz,具有可預測的已知測量延遲,并且纖薄且具有可彎折的形狀,因此易于插入甚至難以安裝。到達電路的各個部分。

50μs,3kA峰值,具有300ns線圈和800MHz(3dB)同軸分流器的100ns下降沿CWT30

發(fā)電機,電動機驅動器和電源中的大交流電流

與其他形式的電流測量不同,感應線圈(Rogowski線圈)的大小與測量電流的大小無關。因此,對于大電流,可以選擇Rogowski線圈的尺寸以適合導體直徑,在這種情況下,基于磁性材料(例如霍爾效應)的探頭在更大的額定電流下變得越來越笨重且昂貴。實際上,在1000A范圍內(nèi),沒有什么比PEM的Rogowski電流傳感器更好的選擇了。

脈沖功率應用

使用了PEM的CWT Rogowski線圈:

來監(jiān)視大型粒子加速器中踢腳電磁鐵中的電流。

在激光電源中

在“超導故障限流器”中(低溫應用)

高頻正弦波應用–例如感應加熱

CWT能夠以很高的精度和可預測的相位響應在高頻下測量大正弦電流。這對于感應加熱等應用非常重要,在感應加熱中控制過零非常重要,或者對于高頻功率測量也很重要。

例如,CWT15(額定峰值為3000A)能夠在超過100kHz的頻率下測量高達1000A的連續(xù)正弦電流。

PEM為更高頻率的應用提供了定制設計的CWT版本。

雷擊測量

CWT具有寬帶寬,高峰值電流額定值和高di / dt能力(對于定制設計為40kA / µs或更大),是監(jiān)視雷擊的有用工具。這些沖擊通常 為8 / 20µs或10 / 350µs波形,因此電流傳感器既需要MHz范圍內(nèi)的高頻性能,又需要可忽略的下垂特性,即小于0.1Hz的低頻帶寬。

除我們的標準CWT裝置外,PEM還提供了定制設計的線圈,其周長最大為20m,用于監(jiān)視大型結構(如風力渦輪機)中的雷擊。

在大直流電流的情況下測量小交流電流(例如電容器紋波)

Rogowski電流傳感器不測量電流的直流分量。但是,與CT或霍爾效應設備不同,它們不包含磁性材料,因此不受直流電流的影響。因此,有可能使用一個小的,柔性的Rogowski線圈在大直流電流存在的情況下測量一個小的交流電流,而基于磁原理的傳感器卻很昂貴且體積龐大,無法防止飽和效應。一種此類常見的應用是測量主電流為DC或慢速變化的電容器中的紋波電流。

其他應用程序包括:

電源轉換器開發(fā)和診斷

測量hf諧波(從牽引力到軸承電流)

射頻電流

 

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