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TR2226C-LBC
TR
Un sensor de corriente es un dispositivo electrónico diseñado para medir la corriente CA o CC que fluye a través de un conductor y convertirla en una señal eléctrica estandarizada, como 4–20 mA , 0–10 V , o salida digital, con fines de monitoreo, control y protección. Proporciona alta precisión, , respuesta rápida , , amplio rango de frecuencia y aislamiento eléctrico , lo que garantiza mediciones precisas y sin interferencias incluso en entornos industriales hostiles. Los sensores actuales se aplican ampliamente en la automatización industrial, , la gestión de la energía, , el control de motores , , la distribución de energía, , los sistemas de energía renovable y las redes inteligentes . Al suministrar datos actuales en tiempo real a sistemas de control como PLC , DCS o SCADA , permiten la detección de fallas, , el monitoreo de la carga , , la optimización de la energía y el mantenimiento preventivo . Los sensores de corriente compactos, confiables y robustos desempeñan un papel fundamental en la mejora de la seguridad, la eficiencia y la inteligencia operativa del sistema en aplicaciones eléctricas e industriales modernas.
El rendimiento de medición de corriente pequeña es estable
Excelente precisión, buena linealidad
Un amplio rango de medición y una fuerte capacidad de sobrecarga
Estructura perforada, sin pérdida de inserción
El sistema de señal
Detección de línea
Sistema de monitoreo de fugas
Medición de diferencia actual
Ejemplos de aplicación
Ejemplo 1
La salida universal de tierra común de dos aislamientos (una de entrada y otra de salida) se utiliza a menudo en esta situación, donde la fuente de alimentación del dispositivo de adquisición de señales es la misma que la del transmisor de corriente, o la fuente de alimentación del transmisor de corriente la proporciona directamente el dispositivo de adquisición de señales.
Ejemplo 2
La salida de dos cables (DC4~20mA) solo requiere 2 cables para salida y fuente de alimentación, lo que puede ahorrar 1 cable en comparación con un transmisor general, reducir los costos de cables y mejorar la confiabilidad del transmisor.
Un sensor de corriente es un dispositivo electrónico diseñado para medir la corriente CA o CC que fluye a través de un conductor y convertirla en una señal eléctrica estandarizada, como 4–20 mA , 0–10 V , o salida digital, con fines de monitoreo, control y protección. Proporciona alta precisión, , respuesta rápida , , amplio rango de frecuencia y aislamiento eléctrico , lo que garantiza mediciones precisas y sin interferencias incluso en entornos industriales hostiles. Los sensores actuales se aplican ampliamente en la automatización industrial, , la gestión de la energía, , el control de motores , , la distribución de energía, , los sistemas de energía renovable y las redes inteligentes . Al suministrar datos actuales en tiempo real a sistemas de control como PLC , DCS o SCADA , permiten la detección de fallas, , el monitoreo de la carga , , la optimización de la energía y el mantenimiento preventivo . Los sensores de corriente compactos, confiables y robustos desempeñan un papel fundamental en la mejora de la seguridad, la eficiencia y la inteligencia operativa del sistema en aplicaciones eléctricas e industriales modernas.
El rendimiento de medición de corriente pequeña es estable
Excelente precisión, buena linealidad
Un amplio rango de medición y una fuerte capacidad de sobrecarga
Estructura perforada, sin pérdida de inserción
El sistema de señal
Detección de línea
Sistema de monitoreo de fugas
Medición de diferencia actual
Ejemplos de aplicación
Ejemplo 1
La salida universal de tierra común de dos aislamientos (una de entrada y otra de salida) se utiliza a menudo en esta situación, donde la fuente de alimentación del dispositivo de adquisición de señales es la misma que la del transmisor de corriente, o la fuente de alimentación del transmisor de corriente la proporciona directamente el dispositivo de adquisición de señales.
Ejemplo 2
La salida de dos cables (DC4~20mA) solo requiere 2 cables para salida y fuente de alimentación, lo que puede ahorrar 1 cable en comparación con un transmisor general, reducir los costos de cables y mejorar la confiabilidad del transmisor.
Método de instalación | Fijado con tornillos planos |
Corriente calificada primaria | 5 mA, 10 mA, 50 mA, 100 mA, 0,5 A, 1 A, 5 A, 10 A, 20 A, 50 A, 100 A, 200 A, 500 A, 1000 A |
Salida nominal | 1 V, 2 V, 5 V, 10 V, CC 0 ~ 20 mA, CC 4 ~ 20 mA, salida de dos cables, RS485, salida de interruptor de dos vías de rango (relé, transistor de alto y bajo nivel, optoacoplador), una en una salida, una en dos salidas |
Fuente de alimentación auxiliar | CC+24 V; CC + 15 V, CC + 12 V; CC + 5 V; CC ± 12 V; CC ± 15 V; CC 48 V; CA 220 V; CC 220 V; CA 110 V; CC 110 V; Amplio voltaje: CC 12 ~ 36 V, CC 15 ~ 36 V; CC 6,5 ~ 36 V. |
Capacidad de carga | Salida de voltaje -5mA; Salida de corriente -6V |
Ancho de banda | 20~5KHz |
Tensión soportada de aislamiento | 3KV/50Hz, 2mA, 1min. |
voltaje desequilibrado | ≤ 10mV |
Tiempo de respuesta | Seguir salida <1mS, salida de transmisión CC |
Linealidad | 0.1% |
Capacidad de sobrecarga | 10 veces la entrada nominal |
Deriva de temperatura | ≤ 100 ppm/°C |
Exactitud | 0,1%; 0,2%; 0,5% |
Consumo actual | <5mA+corriente de salida |
Temperatura de trabajo | -20°C~+80°C |
Temperatura de almacenamiento | -25°C~+85°C |
Se puede fabricar según los requisitos del usuario.
Forma y dimensión de instalación
Salida terminal
Salida analógica
1: Alimentación positiva
2: Alimentación negativa (vacía)
3: Salida positiva
4: Pública
*Cuando se emite binario, los pines 2 y 4 están vacíos
Salida Rs485
1: Fuente de alimentación positiva
2: SALIDA+(A)
3: SALIDA -(B)
4: Fuente de alimentación negativa
Salida de plomo
Salida analógica
Rojo: Fuente de alimentación positiva
Negro: Fuente de alimentación negativa (vacía)
Amarillo: Salida positiva
Verde: Público
*El negro y el verde están vacíos cuando se emite en un sistema de dos cables
Salida Rs485
Rojo: Fuente de alimentación positiva
Negro: SALIDA+(A)
Amarillo: SALIDA -(B)
Verde: Fuente de alimentación negativa
Método de instalación | Fijado con tornillos planos |
Corriente calificada primaria | 5 mA, 10 mA, 50 mA, 100 mA, 0,5 A, 1 A, 5 A, 10 A, 20 A, 50 A, 100 A, 200 A, 500 A, 1000 A |
Salida nominal | 1 V, 2 V, 5 V, 10 V, CC 0 ~ 20 mA, CC 4 ~ 20 mA, salida de dos cables, RS485, salida de interruptor de dos vías de rango (relé, transistor de alto y bajo nivel, optoacoplador), una en una salida, una en dos salidas |
Fuente de alimentación auxiliar | CC+24 V; CC + 15 V, CC + 12 V; CC + 5 V; CC ± 12 V; CC ± 15 V; CC 48 V; CA 220 V; CC 220 V; CA 110 V; CC 110 V; Amplio voltaje: CC 12 ~ 36 V, CC 15 ~ 36 V; CC 6,5 ~ 36 V. |
Capacidad de carga | Salida de voltaje -5mA; Salida de corriente -6V |
Ancho de banda | 20~5KHz |
Tensión soportada de aislamiento | 3KV/50Hz, 2mA, 1min. |
voltaje desequilibrado | ≤ 10mV |
Tiempo de respuesta | Seguir salida <1mS, salida de transmisión CC |
Linealidad | 0.1% |
Capacidad de sobrecarga | 10 veces la entrada nominal |
Deriva de temperatura | ≤ 100 ppm/°C |
Exactitud | 0,1%; 0,2%; 0,5% |
Consumo actual | <5mA+corriente de salida |
Temperatura de trabajo | -20°C~+80°C |
Temperatura de almacenamiento | -25°C~+85°C |
Se puede fabricar según los requisitos del usuario.
Forma y dimensión de instalación
Salida terminal
Salida analógica
1: Alimentación positiva
2: Alimentación negativa (vacía)
3: Salida positiva
4: Pública
*Cuando se emite binario, los pines 2 y 4 están vacíos
Salida Rs485
1: Fuente de alimentación positiva
2: SALIDA+(A)
3: SALIDA -(B)
4: Fuente de alimentación negativa
Salida de plomo
Salida analógica
Rojo: Fuente de alimentación positiva
Negro: Fuente de alimentación negativa (vacía)
Amarillo: Salida positiva
Verde: Público
*El negro y el verde están vacíos cuando se emite en un sistema de dos cables
Salida Rs485
Rojo: Fuente de alimentación positiva
Negro: SALIDA+(A)
Amarillo: SALIDA -(B)
Verde: Fuente de alimentación negativa