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CWT電流探頭

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更新時間:2024-02-20 21:44:49瀏覽次數:1561

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產品簡介

應用領域 化工,能源,電子
CWT 是良好的寬帶寬交流電流探頭,典型帶寬范圍為 < 1Hz 至 16MHz。
CWT 是電力電子開發工作的理想選擇,因為它結合了易于使用的薄型、靈活的夾式線圈,能夠準確地復制正弦、準正弦或脈沖的快速開關電流波形。

詳細介紹

CWT 是良好的寬帶寬交流電流探頭,典型帶寬范圍為 < 1Hz 至 16MHz。
CWT 是電力電子開發工作的理想選擇,因為它結合了易于使用的薄型、靈活的夾式線圈,能夠準確地復制正弦、準正弦或脈沖的快速開關電流波形。
標準和批準
  • CE 標志

  • 設計符合 IEC61010-1

  • PEM Ltd 是一家 ISO9001:2015 注冊公司


表現
峰值電流:30A峰值到600kA峰值
輸出:±6.0V 峰值
高頻帶寬(-3dB):16MHz(300mm線圈)、10MHz(700mm線圈)
低頻帶寬(-3dB):因型號而異(請參閱數據表)
精度(典型值):校準至±0.2%,導體位于 Rogowski 環路的中心
                            導體位置的典型變化±1.0% 讀數
工作溫度范圍:0℃ 至 +40℃ (積分器電子設備)
                         –20℃ 至 +100℃ (線圈和電纜)
線圈長度:300、500、700 或 1000 毫米(可定制長度)
卷材厚度:最大 8.5 毫米
峰值線圈絕緣:10kV 峰值
電纜長度(線圈到積分器):2.5 或 4m(可定制長度)
電源:選項“B"電池 4 x AA(1.5V 標準堿性電池)
          Plus - 2.1mm 插座,用于 12V (±10%) DC 輸入
          選項“R"可充電電池 4 x AA(1.2V NiMH 電池),帶有板載涓流充電電路。
          加號 - 2.1mm 插座,用于 12V (±10%) DC 輸入
輸出負載:≥ 100.0 kohm(用于額定精度)
特征
  • 可追溯校準(包括證書)

  • 薄的夾式 Rogowski 線圈,可輕松插入受限訪問的電路

  • 非侵入式:僅通過幾個 pH 值加載被測電路

  • 無磁性材料確保出色的線性度 < 0.05% 讀數

  • 電隔離測量

應用
在過去的 20 年里,CWT 一直被供應給世界各地的主要電氣工程公司和研究機構。這種多功能儀器已用于多種應用,其中一些示例包括:
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在線電感是否對 IGBT 或 MOSFET 施加過壓。
CWT 是非侵入式,僅將少量 pH 注入初級電路,它具有大于 10MHz 的高頻帶寬,具有可預測的已知測量延遲,并且很薄且夾在周圍使其易于插入甚至難以插入到達電路的一部分。
發電機、電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)的大小與被測電流的大小無關。因此,對于大電流,可以選擇 Rogowski 線圈的尺寸以適應導體直徑,而基于霍爾效應等磁性材料的探頭在更大的額定電流下變得越來越笨重和昂貴。在 1000A 范圍內,確實沒有比 PEM 的 Rogowski 電流傳感器更好的替代品了。
脈沖電源應用
PEM 的 CWT Rogowski 線圈已用于:
監測大型粒子加速器中噴射器電磁鐵中的電流。
在激光電源中
在“超導故障限流器"中(低溫應用)
高頻正弦應用——例如感應加熱
CWT 能夠以良好的精度和可預測的相位響應測量高頻下的大正弦電流。這對于感應加熱等需要控制過零或高頻功率測量的應用非常重要。
例如,CWT15(額定峰值為 3000A)能夠以超過 100kHz 的頻率測量高達 1000A 的連續正弦電流。
PEM 已經為更高頻率的應用提供了定制設計的 CWT 版本。
雷擊測量
憑借其寬帶寬、高峰值電流額定值和高 di/dt 能力(定制設計為 40kA/µs 或更大),CWT 是監測雷擊的有用工具。這些沖擊通常選擇為 8/20µs 或 10/350µs 波形,因此電流傳感器既需要 MHz 范圍內的高頻性能,也需要可忽略不計的下垂特性,即小于 0.1Hz 的低頻帶寬。
除了我們的標準 CWT 裝置,PEM 還提供定制設計的線圈,周長可達 20m,用于監測大型結構(如風力渦輪機)中的雷擊。
在存在大直流電流(例如電容器紋波)的情況下測量小交流電流
Rogowski 電流傳感器不測量電流的直流分量。然而,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,可以使用小型、靈活的 Rogowski 線圈在存在大 DC 電流的情況下測量小 AC 電流,而基于磁原理的傳感器將昂貴且笨重以防止飽和效應。一種常見的應用是測量電容器中的紋波電流,其中主電流為直流或慢速時變。
其他應用包括:
  • 電源轉換器開發和診斷

  • 測量高頻諧波(從牽引電流到軸承電流)

  • 射頻電流


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