
M-FT Modularer Integrator
Die Stromerkennung von Übertragungs- und Verteilerleitungen muss häufig den Gleichstromzustand, den Fehlerstrom und den Wanderwellenstrom gleichzeitig erfassen. Die herkömmliche Methode besteht darin, verschiedene Sensoren zur Erkennung verschiedener Stromsignale zu verwenden. Daher ist das System mit redundanten Geräten und komplexer Konstruktion ausgestattet, was nicht nur viel Installationszeit verschwendet, sondern auch eine schlechte Zuverlässigkeit aufweist.
Um die oben genannten Probleme zu lösen, hat ROGOWSKI TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD nach jahrelanger technischer Forschung einen brandneuen modularen Integrator M-FT entwickelt.Konfiguration mit Breitband-Rogowski-Spulen und einem M-FT modularen Integrator ausgestattet, Die speziell für den Außenbereich Embedded Installation entwickelt ist, realisiert es die Signalerkennung von Leistungsfrequenzstrom und Hochfrequenzstrom. Der Vorteil der kompakten Optik, einfache Anwendung und direkte Installation auf dem Application Mainboard, verkürzt schnell die Entwicklungszeit.
Der M-FT Integrator kann eine Vielzahl von hochfrequenten Impulssignalen messen, wie z. B. 3/5μs, 8/20μs, 10/350μs. Die Frequenz kann bis zu 10MHz oder sogar mehr erreichen, und der Spitzenwert kann 1A bis Hunderte kA abdecken. Im Bereich von 10% - 100% ist die Linearität besser als 1%.
Die Breitband-Rogowski-Spulen von ROGOWSKI TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD, die mit Öffnungsmodell und einfache Installation ist, hat die Vorteile, die traditionelle CT nicht tun kann. Die verfügbaren Spulenserien sind H-FCT, H-ZRC, H-MRC und starre Spulen-RCT.
Der modulare Integrator hat zwei Versionen, die Dual-Power-Variante M-FT-D (±3V~±15V) und die Single-Power-Variante M-FT-S (+3V~+5V). Eine Rogowski Spule entspricht drei Ausgängen, darunter ein Leistungsfrequenzausgang und zwei Hochfrequenz-Impulsausgänge. Das Ausgangssignal ist ein Spannungssignal, und seine Signalform ist proportional zur ursprünglichen Stromwelle. Das Verhältnis kann entsprechend dem tatsächlichen Bedarf eingestellt werden.
Beispiel: 1-polige Ausgangsleistung Frequenzstrom 0,5V/kA; 7-polige Ausgangshochfrequenzstrom 0,5V/kA; 8-polige 1V/100A, 8-polige Ausgangssignal kann als Trigger verwendet werden.
Strukturdiagramm:

Nadelanordnung:
Anwendung:
Blitzwellenmessung; Entladungsstrommessung; Fahrwellenmessung; Blitzüberwachungssystem; Fehlerortung, Usw.
Beispiel für eine Wellenform: 8/20us Blitzstrom
Elektrische Parameter
Stromversorgung: |
- Ausführung mit zwei Netzteilen M-FT-D: ±3V bis ±15V
- Ausführung mit Einzelnetzteil M-FT-S: +3V bis +5V
Einstellbare Hubspannung : Normalerweise +1,8V / +1,25v / +2,5V |
Leistungsaufnahme : |
55mW (Alle Konfigurationen sind bei der Version mit zwei Netzteilen, ±5V Netzteil, vollständig eingeschaltet); Leistungsaufnahme: 15 mW für Einzelausgang mit Filter; 10mW für Einzelausgang ohne Filter. Single-Netzteil-Version hat etwas höheren Stromverbrauch . |
Verhältnis: |
Individuelle drei Ausgänge |
Pulsbandbreite: |
>10MHZ |
Betriebstemperatur: |
-40ºC bis 85ºC |
Schlüsseldefinitionen für die Ausführungen mit einem Netzteil M-FT-S und mit einem Netzteil M-FT-D :
PIN-Nummer |
M-FT-S |
M-FT-D |
PIN-Beschreibung |
Pin 9 |
MASSE |
MASSE |
MASSE |
Pin 8 |
AUS C |
AUS C |
Einstellbares Verhältnis wählbare Filterung der Leistungsfrequenz Widerrufbarer Ausgang zur Einsparung von Stromverbrauch |
Pin 7 |
AUS B |
AUS B |
Einstellbares Verhältnis Wählbare Filterung der Leistungsfrequenz Widerrufbarer Ausgang zur Einsparung von Stromverbrauch |
Pin 6 |
MASSE |
MASSE |
MASSE |
Pin 5 |
+VDD |
+VDD |
Positive Stromversorgung +VDD Dual-Netzteil-Version M-FT-D: Netzteil ±3V bis ±15V Einzelnetzteil-Version M-FT-S: Stromversorgung +3V bis +5V |
Pin 4 |
MASSE |
MASSE |
MASSE |
Pin 3 |
MASSE |
-VSS |
Positive Stromversorgung +VDD Dual-Netzteil-Version M-FT-D: Netzteil ±3V bis ±15V Einzelnetzteil-Version M-FT-S: Stromversorgung +3V bis +5V |
Pin 2 |
MASSE |
MASSE |
MASSE (Masse für Stromversorgung und Signalmasse sind nicht getrennt) |
Pin 1 |
AUS A |
AUS A |
Leistungsfrequenzausgang Einstellbares Verhältnis Widerrufbarer Ausgang zur Einsparung von Stromverbrauch |
Hinweis: Die Ausführung M-FT-S mit einem Netzteil kann mit einem Ausgang für die Hubspannung, z. B. mit einem Ausgang für die Hubfunktion 2,5V/1,2V/1,8V, verbunden mit einem Eingang 5V/3,3V ADC, verwendet werden.
Hinweis auf die Leiterplatte:
Der Netzstecker sollte in der Nähe der Kondensatorkombination von 10uF bis 100nF platziert werden; der Hochfrequenzausgang muss in der Erde verdrahtet werden, bitte beachten Sie die Regeln für die Hochfrequenzsignalverdrahtung.
1. Die Unterbaugruppe ist mit Rogowski Spule und modularen Integrator, der direkt über SMA oder MMCX-Steckverbinder verbunden ist integriert.
2. Der Ausgangsmodus verwendet eine Rogowski-Spule, die 3 Verhältnisse entspricht. Unter der Voraussetzung, eine Rogowski-Spule zu verwenden, gibt der Integrator ein Leistungsfrequenzsignal und zwei Fahrwellensignale mit unterschiedlichen Verhältnissen aus, und das Hochfrequenzsignal kann die Leistungsfrequenz herausfiltern oder nicht.
3. * Bedeutung der Filterung der Leistungsfrequenz: Die hochfrequente Pulswelle hat eine geringe Energieverteilung unter 400Hz. Selbst wenn sie herausgefiltert wird, wird die ursprüngliche Wellenform nicht stark beeinflusst. Aber es bietet großen Komfort für die Wellenformanalyse. Auf diese Weise ist die Ausgangsposition der Wellenform immer bei Bit 0, anstatt bei einer Leistungsfrequenzkurve zu beginnen.
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/rONaSMZGLYVc/China-Nrc-Promotion-Rogowski-Coil-Current-Transducer-Rogowski-Transducer.html
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Weitere Anwendungen und Lösungen von Rogowski Coils:
Spezielle Rogowski Spule + Integrator für Fehleranzeige
Rogowski Spule NZ speziell für Hochtemperatur-Elektroofen
Rogowski Spulensensor speziell für Blitzstrom
Ø8 Hochfrequenz: H-FCT,
Ø12 Hochspannung 36kV: D-SRC ...
Anwendungsfälle in Hochfrequenz -Pulsschweißmaschinen : Strom bis 1500kA
Detektionsspule für Stromerzeugungsanlagen von Chinas zweitgrößtem Wasserkraftwerk: Strom bis 500kA
Rogowski Spule Anwendung in Draft Fan, Blitzstrom bis zu 300kA


