

性能
额定容量 |
20kN |
非线性 |
±0.05%RO或以内 |
滞后 |
±0.05%RO或以内 |
反复性 |
0.03%RO或以下 |
额定输出 |
2mV/V(4000×10-6应变量)±0.3% |
环境特性
允许使用温度范围 |
-20~70℃ |
温度补偿范围 |
-10~60℃ |
零点温度影响 |
±0.003%RO/℃或以内 |
输出温度影响 |
±0.003%/℃或以内 |
电气特性
最大激励电压 |
20V AC或DC |
推荐激励电压 |
1~12V AC或DC |
输入电阻 |
400Ω±50Ω |
输出电阻 |
350Ω±2Ω |
电缆 |
0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm,前端裸线(100KB或以上电缆长为5m) |
机械特性
安全过载 |
150% |
固有频率 |
约1.1kHz |
重量 |
约3.2kg |
保护等级 |
IP67(JIS C 0920 防浸形) |
其它知识:
浪涌保护器的浪涌源:
当某种装置在电源线中的某点使电荷激增时,就会产生电涌。这会导致电势能的增加,从而增大流出壁式电源插座的电流。有很多因素可导致发生电涌。
最常见的来源大概是闪电,尽管它实际上很少带来麻烦。当闪电划过电源线附近时,无论电源线是埋在地下、置于建筑物中还是沿着电线杆延伸,闪电电能都可以增加几百万伏的电压。其带来的强大电涌将超过几乎任何浪涌保护器的承受范围。在雷电交加的暴风雨中,您永远不可能依赖浪涌保护器来保护计算机,的保护方法就是切断计算机电源。
更常见的电涌源是大功率电气设备,例如电梯、空调和电冰箱。这些大功率设备在启动和关闭压缩机和电动机等部件时需要大量的电能。这种切换操作会产生突然且短暂的电力需求,从而扰乱电力系统的电压稳定。虽然这些浪涌远不如闪电带来的浪涌强,但是它们的强度也足以立即或逐渐损坏设备元件,并且它们会在大多数建筑物电力系统中经常发生。
其他电涌源包括错误配线、供电公司的设备问题和电源线老化等等。将电流从发电机传输到家庭或办公环境的变压器和线路系统非常复杂,其中可能会有很多故障点和错误会导致电流不稳。在今天的配电系统中,电涌的发生不可避免。在下一部分中,我们将了解这对您来说意味着什么。
正序、负序、零序的区别:
ABC三相的顺序来定的。正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。 负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
系统里面什么时候分别用到什么保护? "三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。 单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。 两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)