Acrel AHKC-EKB Split Core Hall-Effekt-Stromsensor

Acrel AHKC-EKB Split Core Open-Loop Hall Effect Stromsensor

 

● Eingang: AC/DC 0~(200-1000)A

● Ausgang: 5 V/4 V, 4–20 mA

● Hilfsstromversorgung: ±15 V, 12 V/24 V

● Innendurchmesser: φ 40 mm


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Technische Parameter

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AckerAHKC-EKB Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensor

Allgemein

Der Hall-Effekt-Stromsensor der Acrel AHKC-Serie eignet sich besonders für die galvanische Trennung komplexer Signale wie Wechsel-, Gleich- und Impulsströme. Dank des Hall-Effekt-Prinzips kann das umgewandelte Signal direkt von verschiedenen Datenerfassungsgeräten wie AD-Wandlern, digitalen Signalprozessoren (DSPs), SPS und weiteren Messgeräten erfasst werden. Er zeichnet sich durch schnelle Reaktionszeiten, einen großen Messbereich, hohe Präzision, hohe Überlastfähigkeit, gute Linearität und hohe Störfestigkeit aus.

Der AHKC-EKB Split Core Hall Effect Stromsensor eignet sich für Stromüberwachung und Batterieanwendungen, Wechselrichter-Stromversorgung und Solarenergiemanagementsysteme, DC-Panel- und DC-Motorantriebe, Galvanisierung, Schweißanwendungen, Frequenzumrichter, USV-Servosteuerung und andere Systeme zur Stromsignalerfassung und Rückkopplungsregelung.

Abmessungen des AHKC-EKB Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensors

Dimension des AHKC-EKB-Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensors

Verdrahtung

Hall-Sensor-Verkabelung - 1_副本
Hall-Sensor-Verkabelung - 2_副本
Hall-Sensor-Verkabelung - 3_副本

Installation des AHKC-EKB Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensors

Installation eines AHKC-EKA-Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensors

Vorsichtsmaßnahmen AHKC-EKB Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensor

Bei Verwendung des Hall-Sensors muss auf die Kopplung zwischen der primärseitigen Spule und der Hilfsseitenspule geachtet werden, um bessere dynamische Eigenschaften und eine höhere Empfindlichkeit zu erzielen. Es wird vorgeschlagen, einen einzelnen Leiter zu verwenden, der das Gewindeloch des Hall-Sensormoduls vollständig ausfüllt.

Bei Verwendung des Hall-Sensors wird die beste Messgenauigkeit unterhalb des Nenneingangsstroms erzielt. Liegt der gemessene Strom deutlich unter dem Nennwert, kann die Primärseite mit mehreren Windungen betrieben werden, um die höchste Genauigkeit zu erreichen (IpNp = Nennstromstärke × Windungen). Die Temperatur der Primärzuleitung darf 80 °C nicht überschreiten.

Wenn der Hall-Stromsensor normal arbeitet, darf die Hilfsstromversorgung nicht mehr als ±20 % vom Kalibrierungswert betragen.

Es ist strengstens verboten, dass der Hall-Stromsensor während der Installation und des Gebrauchs aus einer Höhe (≥1 m) herunterfällt.

Der Null- und Vollausschlagregler kann nicht eingestellt werden.

Die Hilfsstromversorgung muss freiwillig bereitgestellt werden.

Die positiven und negativen Pole einer Stromquelle können nicht umgekehrt angeschlossen werden.

Anwendung von AHKC-EKB Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensor

Stromüberwachungs- und Batterieanwendungen

Wechselrichter-Stromversorgung und Solarenergiemanagementsystem

Gleichstromsieb- und Gleichstrommotorantriebe, Galvanisierungs- und Schweißanwendungen

Frequenzumrichter, USV-Servosteuerung und andere Systemstromsignalerfassungs- und Rückkopplungssteuerung


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    Technische Parameter

    Parameter Parameter
    Bemessungseingangsstrom 0~(50-1000)A
    Nennausgangsspannung ±5V/±4V
    Genauigkeitsklasse 1.0
    Netzspannung Gleichstrom ±15 V (zulässige Schwankung ±20 %)
    Null-Offset-Spannung ±20 mV
    Offsetspannungsdrift ≤±1,0 mV/℃
    Linearität ≤0,2%FS
    Ansprechzeit ≤5µs
    Bandbreite 0~20kHz
    Isolationsspannung 3,5 kV/50 Hz/1 min
    Betriebstemperatur -40℃~85℃
    Lagertemperatur -40℃~85℃
    Verbrauch ≤0,5W

    1. Handbuch für AcrelAHKC-EKB Split-Core-Open-Loop-Hall-Effekt-Stromsensor

    2. Installation und Verwendung für AcrelAHKC-EKB Split-Core-Open-Loop-Hall-Effekt-Stromsensor

    3. Debugging-Software für AcrelAHKC-EKB Split-Core-Open-Loop-Hall-Effekt-Stromsensor