DTP-Integrator DTP ist eine DREIPHASIGE DIN-SCHIENE Vac/dc Ausgang Rogowski Spule Integrator Installation in Verteilerkasten, in einem Kunststoff 1 Modul DIN-SCHIENE Gehäuse, direkt vom Netz gespeist. Was macht Integrator? • Rogowski Spulenausgang ist schwache Spannung mV-Signal, DTP hat Fähigkeit, zu verstärken und zu Standardsignal zu konvertieren, das durch Multimeter und Scope eingefangt werden könnte. • Rogowski Spulenausgang ist proportional zur Frequenz des gemessenen Stroms, der Signalausgleich sorgt für einen linearen Empfang auf einem breiten Frequenzbereich. DTP ermöglicht die Verwendung von Spulen auf verschiedenen elektrischen Netzfrequenzen, wobei der gleiche Ausgangspegel über den Frequenzen gehalten wird. • ein Integrator ist wesentlich, um das Ausgangssignal der Rogowski-Spulen um 90 Grad auszugleichen und zu verschieben. Es besteht aus einer aktiven elektronischen Schaltung mit vernachlässigbarem Offset und guter Linearität. Funktion DTP kann mit jedem Modell und jeder Größe von Y-FCT- oder FCT Rogowski-Spulen kombiniert werden. Die verfügbaren Werte sind: 5Vac,4,5Vdc,4-20mA. Auf Wunsch kann der Eingangswert je nach Anwendung angepasst werden. DTP und Rogowski Spule ist ein sehr flexibles System, geeignet für die Analyse von hohen Leistungslasten, impulsive Stromüberwachung, Gleichstrommessung usw. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften ist die flexible Rogowski Spule eine äußerst komfortable Lösung für die Strommessung und kann in vielen Fällen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Stromwandler nicht die geeignete Lösung sind. Vorteil • hohe Lesergenauigkeit 0,5% • kompakte DIN-SCHIENENKONSTRUKTION • niedriger Stromverbrauch • geringere Nullabweichung auf 5mV Verwandte Produkte Y-FCT,FCT,NRC,MRC
| Anwendungen Messgeräte, Laborgeräte • Leistungsüberwachung und -Analyse • Überwachung von Oberschwingungen und Transienten • Schweißmaschinensteuerung • Hochstrommessung |
Was ist eine Rogowski Spule? Rogowski-Spulen werden seit Jahrzehnten zur Erfassung und Messung von elektrischen Strömen eingesetzt. Sie basieren auf einem einfachen Prinzip: Eine "luftgekerbte" Spule wird toroidal um den Leiter gelegt und das vom Strom erzeugte Magnetfeld induziert eine Spannung in der Spule. Die Ausgangsspannung ist proportional zur Stromwechselfrequenz. Diese Spannung ist integriert und erzeugt so einen dem Strom proportionalen Ausgang. Durch die Verwendung von speziell für diesen Zweck entwickelten Präzisionswickeltechniken werden die Spulen so hergestellt, dass ihre Leistung nicht durch die Position des Leiters im Toroid beeinflusst wird und Störungen durch externe Magnetfelder, die beispielsweise durch nahe gelegene Leiter verursacht werden, abgestoßen werden. Grundsätzlich besteht ein Rogowski Spulenstrommesssystem aus einer Kombination aus Spulen- und Konditionierungselektronik.Rogowski Spulenstromwandler werden für die AC-Messung eingesetzt. Sie können unter ähnlichen Bedingungen wie Stromwandler eingesetzt werden, haben aber für viele Anwendungen erhebliche Vorteile: • großer Dynamikbereich. • hohe Linearität. • sehr nützlich bei großen oder umständlichen Leiterbahnen oder an Orten mit begrenztem Zugang. Dank der Struktur ohne harten Kern kann die Spule ganz einfach je nach Anwendung oder dem verfügbaren Platz hergestellt werden. • im Gegensatz zu herkömmlichen Stromwandlern besteht keine Gefahr durch offene Sekundärkreise. • Sie können nicht durch große Überlastungen beschädigt werden. • Sie sind nicht aufdringlich. Sie beziehen keine Energie aus dem Hauptstromkreis, der den zu messenden Strom trägt. • Sie sind auch leicht gewichtet und in einigen Anwendungen sind leicht genug, um auf dem Leiter gemessen werden aufgehängt werden. Der Wandler misst keine direkten Ströme, kann aber im Gegensatz zu einem Stromwandler genaue Messungen von Wechselstromkomponenten durchführen, selbst wenn ein großer überlagerter Gleichstromteil vorhanden ist, da kein Eisenkern die Sättigung verursacht. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Messung von Brummströmen, beispielsweise in Batterieladesystemen.
Spezifikation Modell | DTP,1 | DTP,2 | DTP,3 |
Nennleistung | 5V AC eff | 4V DC (Echteffektivwert) | 4-20mA |
Maximaler Ausgang (Überlast) | 10V AC eff | 4,5V DC | 25mA DC |
Ausgangswelligkeit Faktor | 1 % | Standard 5 % (Relais-zu-Ansprechzeit) |
Reaktionszeit | ≤1us | Standard 100ms (einstellbar) |
Stromverbrauch | 200mW | 300mW |
Bandbreite | 10Hz bis 10kHz | 30Hz bis 1kHz |
Stromversorgung | 12V oder 24V |
Nenneingang | 100A 600A 1000A 3000A 6000A |
Lesergenauigkeit | 0,5 % typisch bei 1 % (≥10A) bis 120 % des Nennstroms @25ºC |
Phasenfehler | ≤0,5 |
Linearität | ±0,2 % des Messwerts (1 % bis 200 % des Messbereichs) |
Minimale Strommessung | 1A (Welligkeit 100mA) |
Ausgang ein 0A (Nulldrift) | ≤5mV (Nennleistung ≥2,5V:Nullabweichung<10mV) |
Temperaturdrift | 200ppm/ºC |
Gewicht | 20g |
Abmessungen | 62,5*19*11mm |
Betriebstemperatur | -20ºC bis 70ºC |
Lagertemperatur | -30ºC bis 90ºC |
Relative Luftfeuchtigkeit: | Max. 80 % ohne Kondensation |
Schutzgrad: | IP20 |
NOTIERT | Wenn die Stromversorgung bereits an GND angeschlossen ist, muss keine erneute Verbindung mit der GND-Klemme hergestellt werden. |
Andere Anforderungen, kontaktieren Sie uns bitte an OEM. |
Störlichtbogen Strom
Intelligentes Messgerät
Gleichrichterstrommessung
Analyse der Netzqualität
Motorüberlast-/Kurzschlussschutz
Oberwellenüberwachung des Stromnetzes, aktiver Leistungsfilter
Erdschlussüberwachung großer komplexer Leiter
Anzeige für Netzfehler, Diagnosegelät für Übertragungsleitung, Bereichsabstand
Niederspannungsüberwachungseinheit
Strom der Schweißmaschine für Leistungsfrequenz und Mittelfrequenz
Schutzsystem der Mittel- und Hochspannungsschaltanlage
Strommessung des elektrischen Ofentransformators auf der Sekundärseite
Kapazitätsentladung und Blitzstromerkennung
Mehr Stromsensor Rogowski Spulen: Ø8 Hochfrequenz: H-FCT, Ø12 Hochspannung 36kV: D-SRC ... Anwendungsfälle in Hochfrequenz -Pulsschweißmaschinen : Strom bis 1500kA Detektionsspule für Stromerzeugungsanlagen von Chinas zweitgrößtem Wasserkraftwerk: Strom bis 500kA Rogowski Spule Anwendung in Draft Fan, Blitzstrom bis zu 300kA Sicherheits- und Warnhinweise Um einen sicheren Betrieb des Schallkopfs zu gewährleisten und alle Funktionen und Merkmale ordnungsgemäß nutzen zu können, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch!ein sicherer Betrieb kann nur gewährleistet werden, wenn der Schallkopf für den Zweck verwendet wird, für den er konzipiert wurde und innerhalb der Grenzen des liegt Technische Daten.Stellen Sie sicher, dass Sie aktuelle technische Informationen erhalten, die im neuesten zugehörigen Datenblatt unter Rogowski Website zu finden sind. Vorsicht!Gefahr Das Ignorieren der Warnungen kann zu schweren Verletzungen und/oder Schäden führen! Der elektrische Messumformer darf nur von qualifiziertem Personal installiert und in Betrieb genommen werden, das eine entsprechende Schulung erhalten hat. Die entsprechenden nationalen Vorschriften sind bei der Installation und dem Betrieb des Messumformers und aller elektrischen Leiter zu beachten. Der Messumformer darf in elektrischen/elektronischen Geräten gemäß den geltenden Normen verwendet werden Und Sicherheitsanforderungen und in Übereinstimmung mit allen zugehörigen Betriebsanleitungen der Systeme und Komponenten-Hersteller. Achtung!Gefahr eines elektrischen Schlags Beim Betrieb des Schwingers können bestimmte Teile des Moduls gefährliche Spannung (z. B. Primärleiter) mit sich führen.der Benutzer muss sicherstellen, dass alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Stromschlägen ergriffen werden.der Schwinger ist ein Einbaugerät, das leitende Teile enthält, die nach der Installation nicht zugänglich sein dürfen.EIN Schutzgehäuse oder eine zusätzliche Isolationsbarriere können dies sein Erforderlich.die Installation und Wartung muss bei abgezogenem Hauptstromnetz erfolgen, außer wenn sich keine gefährlichen stromführenden Teile im oder in unmittelbarer Nähe des Systems befinden und die geltenden nationalen Vorschriften vollständig eingehalten werden. Ein sicherer und störungsfreier Betrieb dieses Schallkopfs kann nur gewährleistet werden, wenn Transport, Lagerung und Installation korrekt durchgeführt und Betrieb und Wartung mit Sorgfalt durchgeführt werden. WARING! Die Spule nicht durch Anwendung einer mechanischen Kraft (z. B. Verdrehen, Durchstechen, übermäßiger Druck, enge Biegung usw.) belasten, was die Genauigkeit des Geräts drastisch verschlechtern wird. Bestellcode Spule: Spulenmodell | Spulendurchmesser (mm) | Ausgabeverhältnis und Toleranz | Länge des Signalkabels |
Code:Y-FCT | Code:200 (typisch 500A) Code:350 (typisch 1500A) Code:510 (typisch 3kA) Code:800 (typisch 10kA) Y-FCT-Code ist Länge. | Code: 110 110mV/kA@50Hz±5 % Code: 100 100mV/kA@50Hz±0,5 % Code: 85 85mV/kA@50Hz±0,5 % Code: 50 50mV/kA@50Hz±0,5 % | Code-Nr.:-2m Code-Nr.:-5m Code-Nr.:-10m Code-Nr.:-20m |
Code:NRC | Code:100 (typisch 1kA) Code:150 (typisch 3kA) Code:200 (typisch 6kA) |
Code:MRC | Code:16 (typisch 100A) Code:24 (typisch 300A) Code:36 (typisch 600A) | Code: 60 60mV/kA@50Hz±5 % Code: 50 50mV/kA@50Hz±0,5 % |
Code:SRC | Code: 50 Code: 100 Code: 150 | Code: 360 360mV/kA@50Hz±5 % Code: 333 333mV/kA@50Hz±0,5 % Code: 100 100mV/kA@50Hz±0,5 % Code: 85 85mV/kA@50Hz±0,5 % Code: 50 50mV/kA@50Hz±0,5 % |
Andere Anforderung könnte OEM sein |
Final Code=Spulenmodell+Spulenlänge+Ausgangs-Verhältnis Toleranz+Signalkabellänge Beispiel: Y-FCT-350-100-2m ist Y-förmiger Steckverbinder, Spulenlänge 350mm, Ausgang 100mV/kA@50Hz 0,5 % Toleranz, Signalkabellänge 2meter. Integrator: Integrator | Ausgabeformular | Ausgangswert | Nennstrom | Stromversorgung |
Code: D1 (DIN-SCHIENENINTEGRATOR) | Code: .1 (AC-Spannungsausgang) Code: .2 (DC-Spannungsausgang) | Code-Nr. -333(333mV) Code-Nr. -1(1V) Code-Nr. -5(5V) | Code-Nr. -600A Code-Nr. -1kA Code-Nr. -3kA Code-Nr. -6kA | Code-Nr. -12 (12V DC) Code-Nr. -24 (24V DC) |
Code: .3 (4-20mA Ausgang) | K. A. |
Code: S9 (Mini-Integrator) | Code: .1 (AC-Spannungsausgang) Code: .2 (DC-Spannungsausgang) | Code-Nr. -333(333mV) Code-Nr. -1(1V) Code-Nr. -3(3V) | Code-Nr. -12(6-12V DC) Code-Nr. -24 (24V DC) |
Code: S1 (Integrator mit hoher Genauigkeit) | Code: .1 (AC-Spannungsausgang) Code: .2 (DC-Spannungsausgang) | Code-Nr. -333(333mV) Code-Nr. -5(5V) Code-Nr. -10(10V) | Code-Nr. -12(4-12V DC) Code-Nr. -24 (24V DC) |
Code: .3 (4-20mA Ausgang) | K. A. |
Code:ATP-01 (Dreiphasiger Integrator mit 1A Ausgängen) | K. A. (0-1A) | K. A. | Code-Nr. -12 (12V DC) Code-Nr. -24 (24V DC) |
Code: A01 (Integrator mit 1A Ausgängen) | K. A. (0-1A) | K. A. | N/A (85-265V AC DC) |
Code: A05 (Integrator mit 5A Ausgängen) | K. A. (0-5A) | K. A. | N/A (85-265V AC DC) |
Code:HF (Hochfrequenzintegrator) | N/A (0-10VAC SPITZE) | K. A. | Code-Nr. -1kA(1kA/1V) Code-Nr. -10kA(10kA/1V) | K. A. (4-12V DC) |
Andere Anforderung könnte OEM sein |
Final Code=Integrator+Ausgangsform+Ausgangswert+Nennstrom+Netzteil Beispiel: D1,1-1-500A-12 IS D1 Integrator, AC-Spannungsausgang, Nennwert 500A, Ausgang 1V, Netzteil 12V DC A01-1kA IS A01 Integrator, ausgelegt für 1kA, Ausgang 1A, Netzteil 85-265V AC DC 




