電流および電圧センサーの使用上の注意
(1)電流センサは、測定電流の定格実効値に応じて適切に選択する必要があります。 測定した電流が長時間電流を超えると、最終的な電力増幅管を損傷します(磁気補償タイプを参照)。 通常の状況下では、2倍の過負荷電流は1分を超えてはいけません。
(2)1次側が定格電流を受けるように、製品の説明に従って電圧センサを1次側の電流制限抵抗R1に接続する必要があります。 通常の状況下では、二重過電圧期間は1分を超えてはなりません。
(3)一次側定格の条件の下で電流 - 電圧センサの最高の精度が得られるので、測定された電流が電流センサの定格値より高いとき、対応する大きいセンサが選択されるべきです。 測定電圧が電圧センサより高い場合電流制限抵抗を定格値に再調整する必要があります。 測定された電流が定格値の1/2以下である場合、最高の精度を得るために巻数を使用することができます。
(4)絶縁耐圧3KVのセンサは、1KV以下のACシステムおよび1.5KV以下のDCシステムで正常に動作します。 6KVセンサーは、2KV以下のACシステムおよび2.5KV以下のDCシステムで正常に動作します。 過圧にならないように注意してください。
(5)優れた動特性を必要とするデバイスに使用する場合は、銅 - アルミバスバーを1本使用し、穴の直径に合わせるのが最善です。 多数または少数のターンは動特性に影響を与えます。
(6)大電流DCシステムで使用する場合、動作電源が何らかの理由でオープンまたは故障していると、コアに大きな残留磁気が発生します。これは注目に値します。 残留磁気は精度に影響します。 消磁の方法は、作動電源を追加し、一次側と通信し、その値を徐々に下げることです。
(7)センサの対外磁界能力は、センサから5〜10cmの距離であり、これはセンサの一次側の電流値の2倍以上であり、発生する磁界干渉は抵抗することができる。 。 三相大電流配線の場合、相間距離は5〜10 cm以上としてください。
(8)センサを最良の測定状態で動作させるためには、図1-10に示す簡単で標準的な安定化電源を使用する必要があります。
(9)センサの磁気飽和点と回路の飽和点は強い過負荷能力を持っていますが、過負荷能力は時間制限があります。 試験過負荷能力を超えたとき、2倍を超える過負荷電流は1分を超えてはなりません。
(10)一次電流バスバーの温度は85℃を超えてはならない。 これはABSエンジニアリングプラスチックの特性によって決まります。 ユーザーは特別な要求があり、外装として高温のプラスチックを選ぶことができます。






