电压变送器和电流变送器都属于电子仪器仪表中的变送器种类。电压变送器它通过输入,输出,电源,通道间全隔离,用于监视**负荷的非标准压降。电流变送器直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的恒流环规范信号,连续保送到接纳安装。 电压变送器有可以分为三相电压变送器,产品精度等级高,线性度高,采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。
输入负载:电流互感器ct:≤0.2va **负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s) 输入负载:电流互感器ct:≤0.2va 精度:交流:±0.2%,±0.5% 输入负载:电流互感器ct:≤0.2va 输出电流:0~20madc,4~20madc输入负载:电流互感器ct:≤0.2va 工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)。
贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)绝缘阻抗:dc500v时大于100mΩ 贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态) 电磁兼容性:符合gb/t18268工业设备应用要求 贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态) 额定工作电压vcc:+24v±20%,限工作电压:≤35v。
电源功耗:静态4ma,动态时相等于环路电流,内部限制25ma+10%, 5.额定输入:5a……1ka(42个规格), 电源功耗:静态4ma,动态时相等于环路电流,内部限制25ma+10%, 6.穿孔穿芯圆孔直径:9,12,20,25,30mm, 4.电源功耗:静态4ma,动态时相等于环路电流,内部限制25ma+10%, 输出形式:两线制dc4~20ma。
输出电流温漂系数:≤50ppm/℃, 输入/输出绝缘隔离强度:ac3000v/1min,1ma, .输出电流温漂系数:≤50ppm/℃, 输出负载电阻:rlmax≤(vcc-10v)/20ma 8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃, 注:标准vcc=24v时负载阻抗为700Ω。
rlmax=250Ω(转换1~5v的电阻)+两根传输线路总铜阻。 输入过载保护:30倍1min, rlmax=250Ω(转换1~5v的电阻)+两根传输线路总铜阻。输出过流限制保护:内部限制25ma+10%, rlmax=250Ω(转换1~5v的电阻)+两根传输线路总铜阻。 注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25ma+10%。
传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。 变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。
电压变送器与电流变送器除了在定义和技术参数有明显的不同之处,它们的显著特点上也不同,电流变送器精度高,体积小,功耗小,频响宽,抗干扰。电压变送器精度等级高,线性度高,采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。虽然电压变送器与电流变送器的详细工作原理可能有不同。但是它的转换部分都是一个电压装换(放大)器,把一定范围的电压转换为规定的标准信号。差别只在于信号的方式不同。
是能否准确检测和转换交流电流的关键。如果不能合理的选择合适的电流变送器,将造成今后监控系统的误差和失真。 我们选择电流变送器应注意以下几个问题:需要检测的是单相电流还是三相电流---电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。 如何选择电流变送器,是能否准确检测和转换交流电流的关键。如果不能合理的选择合适的电流变送器,将造成今后监控系统的误差和失真。由于实际负载电流变化的范围较大。如何选择电流变送器为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1a或5a的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5a,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5a即可。
比如:dc24v等等。需要注意的是,有一些电流变送器,宣称不需要辅助电源,即所谓的"无源型"电流变送器。对这种电流变送器,应该慎重选用。所谓"无源型",并非是不需要电源,而是由电流变送器输出信号后面的仪表提供工作电源。是"吃了变送器后面的仪表电源".自然增加了变送器后面采集仪表的负担。还有一种"无源型电流变送器",是利用电流互感器的二次电流做变送器的电源。这种变送器的缺点是,当负载电流较小时。
国际上输出信号的标准,通常采用dc4-20ma.至于为什么采用dc4-20ma作为输出信号,请参考本博客的专门论述。当然,输出直流信号,也可以采用直流电压(比如:dc0-10v等),要和电流变送器后面的仪表或自控装置的输入套。电流变送器为了检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源为电流变送器的工作电源。通常。目前选用多的是容易获得的ac220v.也可以选择直流电源电流互感器的输出电流自然较小,所提供给变送器的能量也减少,此时,电流变送器将产生非线性误差,从而照成电流信号变送的误差,所以,这种变送器也是需要慎重采用的。
任何模拟转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。并且产品在交付给客户前,会进行老化试验。这些内容,往往不能体现在产品样本指标或市场宣传中,只能由客户根据自己的经验或体验来进行选择。也由产品所提供的后期服务来体现,比如,sst3-ad系列电流变送器,就提供比s3-ad系列电流变送器长的保修服务。我们认为,这些内容。
或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否能承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。例如:s3-ad系列电流变送器,其在输入电流过载3倍时,能长期变送器不会损坏。而sst3-ad系列变送器,能承受5倍的过载电流。电流变送器作为一种"计量型仪表",除了需要外,重要的性能,是能否稳定的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。负载电流过载时由于环境温度的变化都是衡量产品性能质量的重要指标。
是能否准确检测和转换交流电流的关键。如果不能合理的选择合适的电流变送器,将造成今后监控系统的误差和失真。 我们选择电流变送器应注意以下几个问题:需要检测的是单相电流还是三相电流---电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。 如何选择电流变送器,是能否准确检测和转换交流电流的关键。如果不能合理的选择合适的电流变送器,将造成今后监控系统的误差和失真。由于实际负载电流变化的范围较大。如何选择电流变送器为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1a或5a的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5a,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5a即可。
比如:dc24v等等。需要注意的是,有一些电流变送器,宣称不需要辅助电源,即所谓的"无源型"电流变送器。对这种电流变送器,应该慎重选用。所谓"无源型",并非是不需要电源,而是由电流变送器输出信号后面的仪表提供工作电源。是"吃了变送器后面的仪表电源".自然增加了变送器后面采集仪表的负担。还有一种"无源型电流变送器",是利用电流互感器的二次电流做变送器的电源。这种变送器的缺点是,当负载电流较小时。
国际上输出信号的标准,通常采用dc4-20ma.至于为什么采用dc4-20ma作为输出信号,请参考本博客的专门论述。当然,输出直流信号,也可以采用直流电压(比如:dc0-10v等),要和电流变送器后面的仪表或自控装置的输入套。电流变送器为了检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源为电流变送器的工作电源。通常。目前选用多的是容易获得的ac220v.也可以选择直流电源电流互感器的输出电流自然较小,所提供给变送器的能量也减少,此时,电流变送器将产生非线性误差,从而照成电流信号变送的误差,所以,这种变送器也是需要慎重采用的。
任何模拟转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。并且产品在交付给客户前,会进行老化试验。这些内容,往往不能体现在产品样本指标或市场宣传中,只能由客户根据自己的经验或体验来进行选择。也由产品所提供的后期服务来体现,比如,sst3-ad系列电流变送器,就提供比s3-ad系列电流变送器长的保修服务。我们认为,这些内容。
或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否能承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。例如:s3-ad系列电流变送器,其在输入电流过载3倍时,能长期变送器不会损坏。而sst3-ad系列变送器,能承受5倍的过载电流。电流变送器作为一种"计量型仪表",除了需要外,重要的性能,是能否稳定的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。负载电流过载时由于环境温度的变化都是衡量产品性能质量的重要指标。
如何选择电流变送器,是能否准确检测和转换交流电流的关键。如果不能合理的选择合适的电流变送器,将造成今后监控系统的误差和失真。选择电流变送器应注意以下几个问题:需要检测的是单相电流还是三相电流--电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。比如:jlt2i中的“2”就表示单相电流变送器jlt43i3中的。
也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源为电流变送器的工作电源。通常,选用多的是容易获得的ac24v等等。需要注意的是,有一些电流变送器,宣称不需要辅助电源,即所谓的“无源型”电流变送器。对这种电流变送器,应该慎重选用。所谓“无源型”,并非是不需要电源,而是由电流变送器输出信号后面的仪表提供工作电源。是“吃了变送器后面的仪表电源”。自然增加了变送器后面采集仪表的负担。
为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1a或5a的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5a,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5a即可。输出直流信号的变化范围---国际上输出信号的标准通常采用dc4-20ma。当然,输出直流信号,也可以采用直流电压(比如:dc0-10v等),要和电流变送器后面的仪表或自控装置的输入配套。变送器输入电流的范围--由于实际负载电流变化的范围较大辅助电源的规格--交流电流变送器为了检测输入电流的变化还有一种“无源型电流变送器”,是利用电流互感器的二次电流做变送器的电源。这种变送器的缺点是,当负载电流较小时,电流互感器的输出电流自然较小,所提供给变送器的能量也减少,此时,电流变送器将产生非线性误差,从而照成电流信号变送的误差,所以,这种变送器也是需要慎重采用的。
或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否能承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。交流电流变送器的稳定性--电流变送器作为一种“计量型仪表”,除了需要外,重要的性能,是能否稳定的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。由于环境温度的变化,任何模拟转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象。电流变送器的输入过载能力--负载电流过载时各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。并且产品在交付给客户前,会进行老化试验。
电流变送器分为二种,一种为直流电流变送器,另一种为交流电流变送器。一般输出的标准信号有4-20ma,0-20ma,1-5vdc,0-10vdc等等,现在工业互联网越来越厉害了,所以一些电流变送器可能会输出一些通讯协议了,比如485,232,甚至一些总线信号等等。但是本质还是作用是把大的电流,按一定比率变成小的电流,便于检测和控制。
从电流的角度来看,可以分为交流变送器和直流变送器,就是测量变送交流电流用和测量直流电流用的,电工钳表,里边就集成了两种变送器的,可以分别测量交流电流信号和直流电流信号。如果从一些测量方法来看,电流变送器,有电阻的降压测量型的,有线圈感应测量型的,还有霍尔元件测量的,甚至有光纤测量的,这些具体体现在传感器这边了,信号处理上,当然还是一些放大电路。比如变频器的电流输出测量回路,一般是采用霍尔元件来实现。电流变送器。
至于接线方法,有所谓的二线制,三线制,四线制等,实际上,都要考虑到工作电源,电流信号的输入和电流信号的输出,只是一些场合把几条地线或者电源共在一起了,所以就出现了线多线少的问题,只要形成了回路,就可以满足接线要求。电流变送器选型的时候,需要考虑到电流的测量范围了,比如0-100a,就是量程问题,另外现场使用的电压是多少伏的,测量精度要求多少,有些场合可能还需要反应速度,后就是输出信号是什么类型的。
无论是直流,交流电流变送器都是将被测的dc/ac电流进行高度隔离后由运算放大器进行换算,变成按线性比例输出的直流电流或直流电压,直流电流的输出为4~20ma,直流电压为1~5Ⅴ或2~10Ⅴ恒流环标准信号,连接到接收装置(计算机或其它显示仪器)。上图左边为单相电流变送器的接线桩图,右边为三相组合式电流变送器接线图。
采集头输出的二根线有aka|的符号,连接一定要看码管标号与电流变送器的输入标志对应。输出到接收显示装置的二根线也有规矩,十一与接收显示装置对应,不能接反。由于电流变送器内置有许多运算放大器和电子元器件,它们都是有源器件,所以必须给它们提供相应电压的工作电源,一般为了与自动化设备配套,大多都选用dc24v工作电源给它们,注意,由于它的输入是dc24v,它标注有正负之分,千万别搞错。无论是单相或三相电流变送器的工作原理一样。输入aka|输出都标有十一符号。输入端接电流采集头来的电流信号。
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