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PEM直流电压温度探头CWT

称谓:其他的检测仪器与的工具
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产品型号:

简介:CWT 是最先进的宽带宽交流电流探头,典型带宽范围为 < 1Hz 至 16MHz。 CWT 是电力电子开发工作的理想选择,因为它结合了易于使用的薄型、灵活的夹式线圈,能够准确地复制正弦、准正弦或脉冲的快速开关电流波形。

  • 产品介绍
CWT 是最先进的宽带宽交流电流探头,典型带宽范围为 < 1Hz 至 16MHz。
CWT 是电力电子开发工作的理想选择,因为它结合了易于使用的薄型、灵活的夹式线圈,能够准确地复制正弦、准正弦或脉冲的快速开关电流波形。
 
标准和批准
  • CE 标志
  • 设计符合 IEC61010-1
  • PEM Ltd 是一家 ISO9001:2015 注册公司
  • 专利技术

表现
峰值电流:30A峰值到600kA峰值
输出:±6.0V 峰值
高频带宽(-3dB):16MHz(300mm线圈)、10MHz(700mm线圈)
低频带宽(-3dB):因型号而异(请参阅数据表)
精度(典型值):校准至±0.2%,导体位于 Rogowski 环路的中心
                            导体位置的典型变化±1.0% 读数
工作温度范围:0℃ 至 +40℃ (积分器电子设备)
                         –20℃ 至 +100℃ (线圈和电缆)
线圈长度:300、500、700 或 1000 毫米(可定制长度)
卷材厚度:最大 8.5 毫米
峰值线圈绝缘:10kV 峰值
电缆长度(线圈到积分器):2.5 或 4m​​(可定制长度)
电源:选项“B”电池 4 x AA(1.5V 标准碱性电池)
          Plus - 2.1mm 插座,用于 12V (±10%) DC 输入
          选项“R”可充电电池 4 x AA(1.2V NiMH 电池),带有板载涓流充电电路。
          加号 - 2.1mm 插座,用于 12V (±10%) DC 输入
输出负载:≥ 100.0 kohm(用于额定精度)
 
特征
  • 可追溯校准(包括证书)
  • 薄的夹式 Rogowski 线圈,可轻松插入受限访问的电路
  • 非侵入式:仅通过几个 pH 值加载被测电路
  • 无磁性材料确保出色的线性度 < 0.05% 读数
  • 电隔离测量

应用
在过去的 20 年里,CWT 一直被供应给世界各地的主要电气工程公司和领先的研究机构。这种多功能仪器已用于多种应用,其中一些示例包括:
 
半导体开关波形
CWT 可用于各种功率半导体测量,例如功率半导体中的开关损耗或检查在线电感是否对 IGBT 或 MOSFET 施加过压。
CWT 是非侵入式,仅将少量​​ pH 注入初级电路,它具有大于 10MHz 的高频带宽,具有可预测的已知测量延迟,并且很薄且夹在周围使其易于插入甚至难以插入到达电路的一部分。
 
发电机、电机驱动器和电源中的大交流电流
与其他形式的电流测量不同,感应线圈(Rogowski 线圈)的大小与被测电流的大小无关。因此,对于大电流,可以选择 Rogowski 线圈的尺寸以适应导体直径,而基于霍尔效应等磁性材料的探头在更大的额定电流下变得越来越笨重和昂贵。在 1000A 范围内,确实没有比 PEM 的 Rogowski 电流传感器更好的替代品了。
 
脉冲电源应用
PEM 的 CWT Rogowski 线圈已用于:
监测大型粒子加速器中喷射器电磁铁中的电流。
在激光电源中
在“超导故障限流器”中(低温应用)
 
高频正弦应用——例如感应加热
CWT 能够以良好的精度和可预测的相位响应测量高频下的大正弦电流。这对于感应加热等需要控制过零或高频功率测量的应用非常重要。
例如,CWT15(额定峰值为 3000A)能够以超过 100kHz 的频率测量高达 1000A 的连续正弦电流。
PEM 已经为更高频率的应用提供了定制设计的 CWT 版本。
 
雷击测量
凭借其宽带宽、高峰值电流额定值和高 di/dt 能力(定制设计为 40kA/µs 或更大),CWT 是监测雷击的有用工具。这些冲击通常指定为 8/20µs 或 10/350µs 波形,因此电流传感器既需要 MHz 范围内的高频性能,也需要可忽略不计的下垂特性,即小于 0.1Hz 的低频带宽。
除了9九游 的标准 CWT 装置,PEM 还提供定制设计的线圈,周长可达 20m,用于监测大型结构(如风力涡轮机)中的雷击。
 
在存在大直流电流(例如电容器纹波)的情况下测量小交流电流
Rogowski 电流传感器不测量电流的直流分量。然而,与 CT 或霍尔效应设备不同,它们不包含磁性材料,因此不受直流电流的影响。因此,可以使用小型、灵活的 Rogowski 线圈在存在大 DC 电流的情况下测量小 AC 电流,而基于磁原理的传感器将昂贵且笨重以防止饱和效应。一种常见的应用是测量电容器中的纹波电流,其中主电流为直流或慢速时变。
 
其他应用包括:
  • 电源转换器开发和诊断
  • 测量高频谐波(从牵引电流到轴承电流)
  • 射频电流
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