Seria CMC – pomiar prądów łożyskowych
Seria CMC – pomiar prądów łożyskowych

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

proszę używać znaków łacińskich

Producent: PEM

Seria CMC – pomiar prądów łożyskowych

Seria CMC to elastyczne, rozpinane sondy pomiarowe dedykowane do pomiarów wysokiej częstotliwości prądów od sprzężeń pojemnościowych, które w dużych układach napędowych AC odpływają do ziemi poprzez wał i łożyska. CMC może być również wykorzystywana w innych aplikacjach, w których muszą być mierzone prądy o niewielkich amplitudach i wysokich częstotliwościach.

Kluczowe cechy

Ekranowana elektrostatycznie cewka
Doskonała odporność na zakłócenia pochodzące od szybkich lokalnych zmian napięcia (dV/dt) 50/60 Hz.
Szeroki zakres temperatur pracy
Zakres temperatur pracy od -20°C do +90°C.


Szerokie pasmo przenoszenia
Pasmo przenoszenia (przy spadku -3 dB) ≥10 MHz.

Izolowana cewka
Izolacja cewki: 10 kV (wartość szczytowa)
Możliwość doboru długości przewoduDostępne są dłuższe przewody niż standardowe 1 m, 2,5 m i 4 m – na życzenie. Długość cewki na zamówienie
Na życzenie dostępne są cewki o długości większej niż standardowe 300 mm, 500 mm, 700 mm i 1000 mm.


Spełnia normy

  • CE
  • EMC EN 61326-1 2006
  • IEC 61010-1
  • IEC 61010-2-032


Parametry techniczne

Model Czułość
[mV/A]
Prąd
szczytowy
[A]
Max. Szumy
[mVP-P]
Dolne pasmo
przenoszenia
(-3dB)
[kHz]
Dolne pasmo
przenoszenia (<1%)
 [kHz]
Max. prąd
narastania
[kA/µs]
Górne pasmo przenoszenia
(-3dB)
[MHz]
(dla cewki 1000mm)
CMC015 200.0 37.5 4.0 19.0 50.0 4.0 10.0
CMC03 100.0 75.0 4.0 6.0 15.0 8.0 10.0
CMC06 50.0 150.00 4.0 1.9 5.0 16.0 12.0



Wyjście ±7.5V dla wartości szczytowej prądu max. dla R>100kΩ (np. wejście oscyloskopu R=1MΩ)
Dokładność Zależna on pozycji przewodnika wewnątrz cewki, typowo ±3% odczytu (dla przewodnika 5cm2)
Liniowość do amplitudy prądu ±0.05% odczytu
Kalibracja Skalibrowany do ±0.5% odczytu przy przewodniku umieszczonym centralnie w pętli
Offset DC Maksymalnie ±3mV dla T=25°C
Temperatura Cewka i przewód: -20…90°C, integrator: 0…40°C
Wartości di/dt Poniżej maksymalne wartości di/dt, przekroczenie ich grozi uszkodzeniem:
max. szczytowy di/dt: 70kA/µs
max. rms di/dt: 1.5kA/µs
Napięcie cewki 10kV wartości szczytowej - bezpieczne szczytowe napięcie względem ziemi określone na podstawie testu 15kVrms, 50Hz, 60s.
Informacje na temat użytku ciągłego pod wysokim napięciem można uzyskać od producenta.
Obwód cewki 500, 700, 1000mm – na prośbę możliwe większe rozmiary
Przekrój cewki 8.5mm max. (14mm z osłoną sylikonową do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi)
Długość przewodu Standardowo 2.5m i 4m (połączenie cewki i integratora), na prośbę możliwe dłuższe
Zasilanie B - standardowe: baterie alkaliczne 4 x AA 1.5V, typowy czas pracy 25h R – akumulatorowe: baterie 4x AA 1.2 NiMH, typowy czas życia 10h, możliwość ładowania zewnętrznego
Gniazdo dla ładowarki średnica 1.3mm
(ładowarka dostępna jako opcja)
Obudowa układu elektronicznego Wymiary: H=183mm, W=93mm, D=32mm
Wyjście BNC

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontaktuj się z nami
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiemy możliwie najszybciej.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a

Seria CMC to elastyczne, rozpinane sondy pomiarowe dedykowane do pomiarów wysokiej częstotliwości prądów od sprzężeń pojemnościowych, które w dużych układach napędowych AC odpływają do ziemi poprzez wał i łożyska. CMC może być również wykorzystywana w innych aplikacjach, w których muszą być mierzone prądy o niewielkich amplitudach i wysokich częstotliwościach.

Kluczowe cechy

Ekranowana elektrostatycznie cewka
Doskonała odporność na zakłócenia pochodzące od szybkich lokalnych zmian napięcia (dV/dt) 50/60 Hz.
Szeroki zakres temperatur pracy
Zakres temperatur pracy od -20°C do +90°C.


Szerokie pasmo przenoszenia
Pasmo przenoszenia (przy spadku -3 dB) ≥10 MHz.

Izolowana cewka
Izolacja cewki: 10 kV (wartość szczytowa)
Możliwość doboru długości przewoduDostępne są dłuższe przewody niż standardowe 1 m, 2,5 m i 4 m – na życzenie. Długość cewki na zamówienie
Na życzenie dostępne są cewki o długości większej niż standardowe 300 mm, 500 mm, 700 mm i 1000 mm.


Spełnia normy

  • CE
  • EMC EN 61326-1 2006
  • IEC 61010-1
  • IEC 61010-2-032


Parametry techniczne

Model Czułość
[mV/A]
Prąd
szczytowy
[A]
Max. Szumy
[mVP-P]
Dolne pasmo
przenoszenia
(-3dB)
[kHz]
Dolne pasmo
przenoszenia (<1%)
 [kHz]
Max. prąd
narastania
[kA/µs]
Górne pasmo przenoszenia
(-3dB)
[MHz]
(dla cewki 1000mm)
CMC015 200.0 37.5 4.0 19.0 50.0 4.0 10.0
CMC03 100.0 75.0 4.0 6.0 15.0 8.0 10.0
CMC06 50.0 150.00 4.0 1.9 5.0 16.0 12.0



Wyjście ±7.5V dla wartości szczytowej prądu max. dla R>100kΩ (np. wejście oscyloskopu R=1MΩ)
Dokładność Zależna on pozycji przewodnika wewnątrz cewki, typowo ±3% odczytu (dla przewodnika 5cm2)
Liniowość do amplitudy prądu ±0.05% odczytu
Kalibracja Skalibrowany do ±0.5% odczytu przy przewodniku umieszczonym centralnie w pętli
Offset DC Maksymalnie ±3mV dla T=25°C
Temperatura Cewka i przewód: -20…90°C, integrator: 0…40°C
Wartości di/dt Poniżej maksymalne wartości di/dt, przekroczenie ich grozi uszkodzeniem:
max. szczytowy di/dt: 70kA/µs
max. rms di/dt: 1.5kA/µs
Napięcie cewki 10kV wartości szczytowej - bezpieczne szczytowe napięcie względem ziemi określone na podstawie testu 15kVrms, 50Hz, 60s.
Informacje na temat użytku ciągłego pod wysokim napięciem można uzyskać od producenta.
Obwód cewki 500, 700, 1000mm – na prośbę możliwe większe rozmiary
Przekrój cewki 8.5mm max. (14mm z osłoną sylikonową do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi)
Długość przewodu Standardowo 2.5m i 4m (połączenie cewki i integratora), na prośbę możliwe dłuższe
Zasilanie B - standardowe: baterie alkaliczne 4 x AA 1.5V, typowy czas pracy 25h R – akumulatorowe: baterie 4x AA 1.2 NiMH, typowy czas życia 10h, możliwość ładowania zewnętrznego
Gniazdo dla ładowarki średnica 1.3mm
(ładowarka dostępna jako opcja)
Obudowa układu elektronicznego Wymiary: H=183mm, W=93mm, D=32mm
Wyjście BNC
Komentarze (0)