

一、产品概述
此类产品是运用电磁隔离、光电隔离等原理设计,采用输出与输入隔离(二隔离)以及输入、输出、电源均隔离(三隔离)隔离方式制作,具有导轨和螺钉等安装方式,主要用于各种电气控制装置的安全保护系统中。
二、主型号为:
●CE-VJ03:应用于交流电压信号的过电压或欠电压检测;
●CE-IJ03:应用于交流电流信号的过电流或欠电流检测;
●CE-VZ03:应用于直流电压信号的过电压或欠电压检测;
●CE-IZ03:应用于直流电流信号的过电压或欠电压检测 ;
●CE-IJ03-J0:应用于交流电流信号的越限保护检测;
●CE-IJ31-J*:应用于三相电流越限保护监测。
三、产品特点:
●可靠性高:隔离耐压≥2500VDC;
●过载能力强:穿孔输入电流20倍且小于500A,一秒5次;
●抗干扰能力强。
四、主要特性:
●检测范围:电压:0~500V AC;0~500V DC
电流:0~300A AC
电流:0~5A DC(端子输入)
●输出纹波:10mV(0.2级),15mV(0.5级)
●响应时间:≤300mS(CE-V/IJ03-J4),≤500mS(CE-IJ03-J0),≤150mS(CE-V/IZ03-J4)
●静态功耗:700 mV
●阈值调节:15~95%(输入额定值)
●回差:5~30%(输入阀值)(缺省为20%)
●继电器动作时功耗:≤1.1W
●负载能力:2A/250VAC 或30VDC(继电器输出)
1A/220V(CMOS输出)
●过载能力:电流20倍且小于500A,一秒5次
电压2倍额定输入1秒10次
●工作环境:温度:-10~60℃;湿度:≤95%(不结露)
五、产品特性选择表:CE-IZ03-J2MS3
产品类型 |
输入性能 |
输出类型 |
辅助电源 |
穿孔(mm) |
外形 |
精度 |
输入量程范围 |
回差输入(%) |
CE-VJ |
03:单路交流电压 |
J:继电器 |
2:12V |
M :无孔 |
S3 |
2.0 |
0~1-500V |
-5 |
CE-IZ |
03:单路直流电流 |
0~0.1-5A |
||||||
CE-VZ |
03:单路直流电压 |
0~0.025-500V |
||||||
CE-IJ |
03:单路交流电流 |
J:继电器 |
2:12V |
B:ф6.5 |
S2 |
2.0 |
0~0.5-300A |
|
E:ф20 |
S3 |
2.0 |
0~0.5-300A |
|||||
J:CMOS |
0:无源 |
E:ф20 |
S3 |
1.0 |
0~0.5-300A |
|||
31:三路交流电流 |
J:继电器 |
2:12V |
D:ф11 |
S5 |
0.5 |
0~0.5-100A |
选型示例:CE-IJ03-J4ES3-2.0/75A-20
描 述:交流电流越限报警传感器,继电器触点输出,辅助电源+24V,穿孔孔径Ф20,S3外型,等级指数2.0,阈值75A,回差-20%。
CE-VJ03-J2MS3-2.0 CE-VJ03-J4MS3-2.0 CE-VJ03-J8MS3-2.0 CE-VJ03-J9MS3-2.0
CE-VJ03-F2MS3-2.0 CE-VJ03-F4MS3-2.0 CE-VJ03-F8MS3-2.0 CE-VJ03-F9MS3-2.0
CE-IZ03-J2MS3-2.0 CE-IZ03-J4MS3-2.0 CE-IZ03-J8MS3-2.0 CE-IZ03-J9MS3-2.0
CE-IZ03-F2MS3-2.0 CE-IZ03-F4MS3-2.0 CE-IZ03-F8MS3-2.0 CE-IZ03-F9MS3-2.0
CE-VZ03-J2MS3-2.0 CE-VZ03-J4MS3-2.0 CE-VZ03-J8MS3-2.0 CE-VZ03-J9MS3-2.0
CE-VZ03-F2MS3-2.0 CE-VZ03-F4MS3-2.0 CE-VZ03-F8MS3-2.0 CE-VZ03-F9MS3-2.0
CE-IJ03-J2BS2-2.0 CE-IJ03-J4BS2-2.0 CE-IJ03-J2ES3-2.0 CE-IJ03-J4ES3-2.0
CE-IJ03-F2BS2-2.0 CE-IJ03-F4BS2-2.0 CE-IJ03-F2ES3-2.0 CE-IJ03-F4ES3-2.0
CE-IJ03-J0ES3-1.0 CE-IJ31-J2DS5-0.5 CE-IJ31-J4DS5-0.5 CE-IJ31-J8DS5-0.5
CE-IJ31-J9DS5-0.5
其他产品知识:
热电偶的工作原理:
热电偶是一种感温元件,是一次仪表,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。
热电偶工作原理:
两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题:
1、热电偶的热电势是热电偶两端温度函数的差,而不是热电偶两端温度差的函数;
2、热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关;
3、当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)