CE-VJ31-89MSL电压传感器
CE-VJ31-89MSL传感器介绍:
CE-VJ31、CE-VJ41:应用于正弦波三相交流电压信号的检测;
CE-VJ31A、CE-VJ41A:应用于畸变或非正弦波三相交流电压信号真有效值的检测。
检测范围宽:1~600V;
抗干扰能力强:可提供输出/电源端抗浪涌电压达4kV以上的产品;
多种输出、多种安装检测方式,方便用户选择使用;
可靠性高:隔离耐压≥2500VDC;
可根据用户特殊情况量身定制特殊产品。
电压隔离传感器/变送器主要特性
检测范围:1~600V
输出纹波:10mV(0.2级),15mV(0.5级)
温漂特性:≤200ppm/℃(0.2),≤500mS(0.5)
响应时间:≤300mS
静态功耗:Vz,Vd,Vg,Iz输出:200mW(VJ31/VJ41)
Iy输出:250mW(VJ31/VJ41)
负载能力:负载≥2KΩ(电压输出)负载≤250Ω(电流输出)
工作环境:温度:-10~60℃;湿度:≤95%(不结露)
产品特性表
主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗(mW) | 安装方式 |
Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 |
CE-VJ31 CE-VJ31A | 电磁 | ≤2500VDC | ≤400mS | 2倍额定输入值,1秒10次 | 350 | 400 | 导轨/螺孔 |
CE-VJ41 CE-VJ41A | 350 | 400 |
产品选型表(请按"从左到右的原则"选出可选项)
主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 (mm) | 外形 结构 | 等级 指数 | 常用额定值 |
CE-VJ31 CE-VJ31A CE-VJ41 CE-VJ41A | 1---0~5V RMS(Vg:跟 踪输出)* 3---0~5V DC (Vz) 4---0~20mA (Iz)* 5---4~20mA (Iy)** 8---0~10V DC (Vd)* | 2---12V 3---15V 4---24V | M-无孔 | S3 | 0.2 0.5 | 10V,50V,100V,110V, 220V,250V,380V,400V, 500V |
CE-VJ31 CE-VJ41 | 3---0~5V DC (Vz) 4---0~20mA (Iz)* 5---4~20mA (Iy)** 8---0~10V DC (Vd)* | 8--110V 9--220V | SK | 0-600V |
* CE-VJ31A 、CE-VJ41A 无Vg、Iz、Vd输出方式,等级指数现只有0.5级。
**-选用该输出类型时,负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω时,请用户在订货时注明。
选型示例:CE-VJ41-32MS3-0.5/0~250V
描 述:三相四线制交流电压隔离变送器,输出0-5VDC,辅助电源+12,无孔(端子输入),S3型结构,等级指数0.5级,每相电压输入范围0-250VAC。 产品知识
1、电流输出型与电压输出型变送器使用场所比较
电压输出型变送器具有结构简单、成本低等优点,但存在传输距离短、抗干扰和负载能力差等缺点,通常在电量测控系统或装置的内部使用。电流输出型变送器虽然成本较高,但具有信号传输距离长(>100米)、抗干扰能力强、精度高等优点,通常用于测控系统之间或系统与现场之间的信号转换连接。
2、 两线制交流电量变送器
两线制是指现场变送器与控制室仪表的仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制变送器采用电流或电压互感器把现场设备动力线的交变电量隔离后,再用V/I转换电路转换成4~20 mA的、按线性比例变化的标准电流信号输出。然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上。双绞线同时也将位于监测系统的24V辅助电源送到变送器中。两线制变送器的辅助电源、信号电路和负载用双绞线构成一个闭合回路,它的zui大优点是抗干扰能力强、信号传输距离长、省去了昂贵的信号传输电缆。
3、IJ03与IJ03A的区别
IJ03为交流电量变送器,输出信号按线性比例反映被测电量平均值的变化。
IJ03A为交流电量变送器,输出信号按线性比例反映被测电量有效值的变化。
4、平均值与真有效值的区别
真有效值(T-RMS)检测是采用“均方根”计算法对非正弦交变信号有效值的测量。
平均值检测是对时间内交变信号幅值平均(积分)值的测量。
平均值检测通常使用于波形比较规则的正弦波等交变电量的测量;当交变电量波形发生畸变时,只有采用真有效值变送器测量才比较准确。
5、VZ02与VM02的区别
VZ02是常规直流电压输出变送器,VM02是脉动直流电压输出变送器。所谓脉动直流是指直流电量中迭加了交变分量或幅值波动频繁的直流电量。
6、CE产品响应时间
CE产品的响应时间是指输入信号从零跃变到一个额定值时,输出信号从一个预期的定输出值的10%上升至90%时所需的时间。