CU 2.2 E - Měřicí převodník fázového úhlu

Měřicí převodník fázového úhlu pro jednofázovou střídavou síť.
Dostupnost: Na dotaz
ChatDotaz na produkt
PorovnáníPorovnat
Radek Odložilík
Radek Odložilík
Technicko-obchodní specialista měřicí techniky a převodníků pro rozváděče WEIGEL, ISKRA a přípojnicových systémů WÖHNER.

Popis výrobku

Měřicí převodník fázového úhlu, jednofázová síť.


Rozšířené informace

Použití

Převodníky CU 2.2 jsou vyrobeny na bázi mikroprocesorové technologie. Převádějí fázový úhel φ, t.j. úhel mezi střídavým napětím a střídavým proudem na vnucený stejnosměrný proud a vnucené stejnosměrné napětí. Tyto výstupní signály mohou být indikovány ukazovacím měřicím přístrojem, cejchovaným v jednotkách měřené veličiny nebo mohou být použity pro průmyslové měření a regulaci.

Pokud se dodrží maximální, popřípadě minimální povolená zátěž, může být připojeno i několik vyhodnocovacích přístrojů současně (ukazovací přístroj, regulátor, zapisovač atd.). Přístroje mohou být umístěny v místě měření nebo ve vzdálených velínech.

Napájecí napětí se přivádí na samostatný vstup pomocného napájení. Vstup, výstup a pomocné napájení jsou vzájemně galvanicky odděleny. Výstupy jsou odolné proti zkratu a rozpojení.

Převodníky jsou konstruovány podle nejnovějších bezpečnostních předpisů a jsou zkoušeny proti rušení. Jsou určeny pro zabudování do elektrických strojů a rozváděčů. Přitom je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a ustanovení.

Popis funkce

Měnič v proudové větvi a dělič v napěťové větvi snímá a upravuje vstupní signály. Tyto signály jdou přes multiplexer do A/D převodníku, kde jsou převedeny na signály digitální.

Mikroprocesor digitální signály vyhodnotí a vypočítá výstupní hodnotu fázového úhlu v reálném čase. Úměrně této hodnotě generuje D/A převodník analogový signál. Po galvanickém oddělení optickým členem je signál přiveden na koncové stupně, které jej zesilují na unifikovaný vnucený stejnosměrný proud a stejnosměrné napětí.

Upozornění: Výstupy nesmí být vzájemně propojeny.

Není-li přítomna jedna nebo obě vstupní veličiny odpovídá hodnota výstupnímu proudu a napětí cos φ = 1.

Funkční schéma

Funkční schéma převodníku fázového úhlu

Vstupní veličiny

Vstupní veličina sinusový střídavý proud a sinusové střídavé napětí
Měřená veličina PE fázový úhel φ účiník (jednofázová střídavá síť)
Měřicí rozsahy -37 ° ... 0 ... 37 ° odpovídá cos φ : kap 0,8...1...0,8 ind
-60 ° ... 0 ... 60 ° odpovídá cos φ : kap 0,5...1...0,5 ind
Jmenovité vstupní napětí UEN 65 V, 100 V, 110 V, 240 V, 400 V, 415 V, 440 V, 500 V
Jmenovitý vstupní proud IEN N/1 A, N/5 A
Provozní napětí max. 519 V
Povolené vybuzení rozsahu 1,2 UEN nebo 1,5 IEN
Mez přetížitelnosti 1,2 UEN, 1,6 IEN trvale
2 UEN, 10 IEN max. po dobu 1 s
Kmitočtový rozsah 48...62 Hz
Příkon cca 25 mA - napěťový vstup
I2x0,01 Ω - proudový vstup

Výstupní veličiny

Proudový výstup
Výstupní proud IA vnucený stejnosměrný proud (0...20 mA) *
Jmenovitý proud IAN 0...20 mA nebo 4...20 mA
0...10 mA
0...5 mA
Výstupní zátěž RA 0...10 V / IAN
Omezení proudu na cca. 120 % koncové hodnoty
na cca. 100...140 % koncové hodnoty (na vyžádání)
Napěťový výstup
Výstupní napětí UA vnucené stejnosměrné napětí (0...10 V) *
Jmenovité napětí UAN 0...10 V nebo 2...10 V
Výstupní zátěž RA ≥ 4 kΩ
Chyba zátěže ≤ 0,1 % při změně zátěže o 50 %
Zbytkové vlnění ≤ 1 %eff
Doba ustálení cca. ≤ 500 ms
Bipolární výstup
zvláštní provedení na vyžádání s napájením H4 a H5 (např. -20...0...20 mA)

* zvláštní provedení na vyžádání

Bude-li použit pouze napěťový výstup, musí se proudový výstup zkratovat.

Vstup a výstupy jsou galvanicky odděleny.

Příklady převodních charakteristik

Příklady převodních charakteristik

Pomocné napájení

Kód Pomocné napájení Příkon
H1 (standard) 230 V~ (195...253 V), 48...62 Hz < 7 VA
H2 115 V~ (98...126 V), 48...62 Hz < 4 VA
H3 24 V= (20...72 V) < 3 VA
H4 20...100 V= nebo 15...70 V~ < 3 VA
H5 90...357 V= nebo 65...253 V~ < 4...7 VA

Vstup, výstup a pomocné napájení jsou galvanicky odděleny.

Přesnost při jmenovitých podmínkách

Přesnost
Přesnost Třída 0,5 (± 0,5 % z koncové hodnoty)
Teplotní drift ≤ 0,006 %/K (platí pro standardní provedení a max. po dobu 1 roku)
Jmenovité podmínky
Vstupní napětí UEN ± 0,5 %
Účiník cos φ=1
Kmitočet 50...60 Hz
Průběh signálu sinusový, činitel harmonického zkreslení ≤ 0,1 %
Pomocné napájení UHN ± 1 %, 48...62 Hz
Zátěž 0,5 RA max ±1 % (proud)
2 kΩ ±1 % (napětí)
Teplota okolí 23 °C ± 1 K
Doba zahoření ≥ 5 min

Mezní hodnoty ovlivňujících veličin

Klimatické vlastnosti klimatická třída 3, podle VDE/VDI 3540
Rozsah pracovních teplot -10...55 °C
Rozsah skladovacích teplot -25...65 °C
Relativní vlhkost vzduchu ≤75 % roční průměr, bez orosení

Předpisy a normy

DIN EN 60 529
DIN EN 60 688
DIN EN 61 715
DIN EN 61 010-1
DIN EN 61 326-1
VDE/VDI 3540 list 2

Zvláštní provedení

Vstupní veličiny
Měřicí rozsah na vyžádání v rozsahu od -180°... 0 ... +180°
odpovídá cos φ: ind (dodávka) -1...1...-1 kap (odběr)
Jmenovitý proud IEN jiný než standardní, v rozsahu od 0 .... (0,5 A ... IEN ...5 A)
Jmenovité napětí UEN jiné než standardní, v rozsahu od 0 .... (50 V ... UEN ... 519 V )
Kmitočtový rozsah na vyžádání
Výstupní veličiny
Omezení výstupního proudu na 100...140% koncové hodnoty

Schémata připojení (vstup)

Schéma připojení převodníku fázového úhlu CU 2.2 E

Obsazení svorek

Schéma Svorka Funkce
Obsazení svorek 1 IE L1 proudový vstup
2 UE L1 napěťový vstup
3 IE L1 proudový vstup
11 UE N napěťový vstup
13 UA (+) napěťový výstup
14 UA (-) napěťový výstup
16 UH L1 (+) vstup pomocného napájení
17 UH N (-) vstup pomocného napájení
19 IA (+) proudový výstup
20 IA (-) proudový výstup
Čísla svorek odpovídají údajům ve schématech připojení (podle DIN 43 807)

Rozměrový náčrtek

Rozměrový náčrtek převodníku fázového úhlu CU 2.2 E

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech

Technické údaje

Konstrukční provedení pouzdra pouzdro se západkou pro montáž na nosnou lištu 35 mm (DIN EN 60 715)
Materiál pouzdra ABS/PC černý, se zhášecími přísadami podle UL 94 V-0
Připojovací svorky šroubové svorky
Průřezy připojovacích vodičů max. ≤ 4 mm2
Stupeň krytí IP 40 pouzdro, IP 20 svorky
Zkušební napětí 2210 V všechny obvody proti pouzdru
3536 V měřicí obvod proudu a pomocné napájení proti výstupu
1330 V proudy vzájemně a proti napětím
Pracovní napětí 300 V (síťové napětí fáze-nula)
Třída ochrany II
Kategorie přepětí CAT III
Stupeň znečištění 2
Rozměry š × v × d 45×80×115 mm
Hmotnost cca. 0,27 kg

Soubory ke stažení

Mohlo by vás zajímat

Události

Odborné školení - Náhradní napájení ve zdravotnických zařízeních - Praha
15.05.2024
Odborné školení pořádané ve spolupráci s firmami Eaton Elektrotechnika s.r.o., GHV Trading, spol. s r. o. a Zeppelin CZ s.r.o. Odborné školení je zaměřené na poskytnutí komplexních informací a postupů...

Mimořádné akce

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
* Analyzátory kvality sítě C.A 8345, C.A 8336, C.A 8331 a záznamníky kvality sítě  PEL 103 a PEL 104 - za výhodnou cenu a s bohatým příslušenstvím zdarma* Testery izolace 5000 V C.A 6505 a C.A 6547 - prakticky...
Kupte si Fluke ... Získáte druhý ZDARMA
01.03.2024 - 31.08.2024
Více bezpečí, více výhod, více Fluke. Na kvalitním vybavení nešetřete. Je čas investovat do přístrojů, které odolají i nejnáročnějším pracovním podmínkám. Měřicí přístroje Fluke jsou sestrojeny s odolností...

Novinky

Testery elektrických částí strojních zařízení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických částí strojních zařízení, rozváděčů, nářadí, spotřebičů dle norem ČSN EN 60204-1, ČSN EN 61439-1, ČSN EN 60335-1, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60974-4, ČSN EN 50699, ČSN EN...
Čtyřkanálové monitory reziduálních proudů Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Společnost Bender představuje čtyřkanálový monitor reziduálních proudů revoluční konstrukce RCMS410: šířka přístroje je pouhých 18 mm a chybějící displej nahrazuje vestavěná NFC komunikace. Monitor RCMS410...

Odborné články

Specifika monitoringu izolačního stavu ve velkých fotovoltaických elektrárnách
25.04.2024
Monitoring izolačního stavu IT sítí fotovoltaických elektráren o výkonu nad 1 MW je ve světě elektrické bezpečnosti specifická disciplína. Hlavním důvodem je velký rozsah instalace tvořené střídači, kilometry...
Přehled termokamer
01.12.2023
Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku parametrů vybraných termokamer Hikmicro a Fluke.