Este sensor de corriente de bobina Rogowski flexible de núcleo dividido es un sensor de corriente CA diseñado para instalación permanente. Combina una bobina de detección Rogowski delgada, flexible y de cierre a presión con un acondicionador de señal, proporcionando una medición precisa de corriente RMS real. El producto es adecuado para la medición de corriente desde el nivel de amperio hasta cientos de kiloamperios. La alta linealidad y el diseño sin núcleo proporcionan una amplia respuesta de frecuencia, adecuada para el contenido armónico y la medición de transitorios. El diseño flexible de núcleo dividido se puede enrollar alrededor de conductores grandes o de forma irregular, lo que lo hace adecuado para instalaciones con espacio limitado. La instalación no invasiva no extrae energía del circuito principal. Tiene una fuerte capacidad anti-sobrecarga y los circuitos secundarios abiertos no presentan peligro. Se utiliza ampliamente en la monitorización de alta corriente, medición de rizado de CC, monitorización de armónicos y transitorios, monitorización de calidad de energía, medidores de energía electrónicos, monitorización de energía, protección de relés y gestión de armónicos.
| MODELO | ZRC-50 | ZRC-100 | ZRC-150 | |
| Longitud de la bobina | 214mm | 375mm | 535mm | |
| Tamaño de la ventana | 50mm | 100mm | 150mm | |
| Corriente nominal de referencia | 600A | 1000A | 3000A | |
| Peso | Aprox. 100-120g | |||
| Relación | Calibrado |
100mV/kA@50Hz 85mV/kA@50Hz 50mV/kA@50Hz |
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| No calibrado | 105mV/kA@50Hz | |||
| Precisión de lectura |
Calibrado <0.5% (posición central, 25°C) No calibrado <5% de tolerancia (posición central, 25°C) |
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| Corriente máxima medible | 100kA | |||
| Resistencia de la bobina | de 100 a 250Ω | |||
| Sección de la bobina | 8mm | |||
| Longitud del cable | 2 metros | |||
| Temperatura | No calibrado 200ppm/C | |||
| Calibrado 400ppm/C | ||||
| Error de posición | ±1% máximo | |||
| Salida a 0A (deriva cero) | ≤0.1mV | |||
| Error de fase | ≤0.5° | |||
| Linealidad | ±0.2% de la lectura | |||
| Ancho de banda | 1Hz a 100kHz (-3dB) | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +80°C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +90°C | |||
| Otros requisitos, por favor contáctenos para OEM. | ||||
Aquí hay una variedad de especificaciones para que usted elija.
P: ¿Cuál es la diferencia entre una bobina Rogowski y un transformador de corriente (TC) tradicional?
R: Una bobina Rogowski utiliza una estructura de núcleo de aire sin núcleo magnético. No tiene problemas de saturación del núcleo, ofreciendo una linealidad extremadamente alta y un rango dinámico muy amplio. La bobina Rogowski también presenta ningún peligro de alto voltaje cuando el secundario está abierto, con una fuerte capacidad anti-sobrecarga. Los TC tradicionales tienen un núcleo de hierro y sufren problemas de saturación tanto a corrientes bajas como altas, con un rango dinámico limitado. Los circuitos secundarios abiertos pueden producir voltajes peligrosos.
P: ¿Cuáles son las ventajas de una bobina Rogowski flexible en la medición de alta corriente?
R: La bobina Rogowski flexible es ligera y flexible. Se puede enrollar alrededor de conductores grandes o de forma irregular, lo que la hace adecuada para instalaciones con espacio limitado. En comparación con los TC rígidos tradicionales, el diseño flexible ofrece una instalación más fácil, especialmente adecuada para proyectos de modernización y aplicaciones donde la energía no se puede apagar.
P: ¿Cuál es el impacto del diseño sin núcleo en la respuesta de frecuencia?
R: El diseño sin núcleo elimina los efectos de saturación del núcleo e histéresis, proporcionando una amplia respuesta de frecuencia desde la frecuencia de línea hasta altas frecuencias. Es especialmente adecuada para medir el contenido armónico y las señales transitorias rápidas, lo que la convierte en una opción ideal para la monitorización de la calidad de la energía.
P: ¿Cuál es la seguridad de la bobina Rogowski con respecto a la sobrecarga y el circuito abierto?
R: La bobina Rogowski tiene una estructura de núcleo de aire sin problemas de saturación del núcleo. La sobrecarga de alta corriente a corto plazo no dañará el dispositivo. La salida secundaria es una señal de bajo voltaje, por lo que un circuito abierto no presenta peligro de alto voltaje, lo que garantiza un funcionamiento seguro y fiable.