Трансформаторы тока Taehwatrans

№ 8’2013
PDF версия
В течение более 30 лет компания Taehwatrans выпускает трансформаторы тока. Стремясь завоевать репутацию предприятия "second-to-none" («непревзойденный» — англ.), компания преодолела многие проблемы и стала мировым лидером по аккуратности, точности, качеству, скорости и производительности. Известно, что все руководители предприятия — квалифицированные управленцы, нацеленные на работу без брака, на достижение лучшего качества и обеспечение поставок товара. Компания непрерывно инвестирует средства в новые разработки и повышает квалификацию своих сотрудников.

В эпоху цифровых технологий и беспроводной связи, в эру рационального сетевого управления как величайшего достижения наших дней в наибольшей степени проявилась потребность в очень точных измерительных приборах для многих сфер исследований и производства, где точность является ключевым фактором, приводящим к успеху или проигрышу. Главной особенностью компании является наибольшая аккуратность, неизменная точность, широкий диапазон применений изделий, конкурентоспособные цены и быстрая поставка продукции для полного удовлетворения потребностей заказчиков.

Номенклатура продукции компании описывается следующим перечнем:

  • особо точные ТТ;
  • ТТ, не подверженные влиянию постоянной составляющей тока;
  • ТТ с разъемными магнитопроводами;
  • ТТ с повышенным током обмотки;
  • зажимаемые (в виде хомута) катушки Роговского;
  • катушки Роговского;
  • высокоточные ТТ;
  • ТТ для нулевого провода;
  • ТТ для контроля цепи заземления;
  • датчик на основе эффекта Холла;
  • трехфазные ТТ;
  • дроссельные катушки широкого применения.
  • Особо точные ТТ

Области применения:

  • электронные счетчики электроэнергии трансформаторного включения;
  • высокоточные преобразователи электроэнергии;
  • индикаторы электрической мощности;
  • прецизионные измерители мощности;
  • устройства калибровки мощности;
  • системы управления солнечными и ветровыми энергоустановками;
  • системы управления уличным освещением.
Таблица 1. Модели особой точности, рекомендованные для применения на электростанциях и подстанциях

Модель*

Коэффициент
передачи

Погрешность
коэффициента передачи

Мощность
в нагрузке**, В·А

Группа
по току, А

Приборы класса точности 0,2

TN77L/V

2500:1

±0,1%

0,1415

1, 6

TZ31L/V

5000:1

0,048

5, 10, 120

TZ76L/V

2500:1

0,1843

5, 60, 120

TZ87L/V

4000:1

0,1361

5, 80, 120

TZ105L/V

2000:1

0,4805

5, 100, 200

Приборы класса точности 0,5

TZ77SL/V

2500:1

±0,2%

0,0135

1, 6

TZ77L/V

2500:1

0,0131

5, 20

TZ71L/V

2500:1

0,0276

5, 50, 60

TZ84L/V

1000:1

0,204

60, 80, 100

Приборы класса точности 0,5/1

TZ73L/V

2500:1

±0,5%

0,0054

1, 6

TZ75L/V

2500:1

0,0135

5, 20, 40

TZ110L

4000:1

0,4486

400

Примечания.
* L — с выводами монтажным проводом; V — для монтажа на печатную плату.
** Максимальная мощность при сопротивлении нагрузки 20 Ом.

Отличия особо точных ТТ (рис. 1, табл. 1):

  • Высочайшая точность.
  • Отсутствие фазового сдвига во вторичной цепи тока.
  • Малая нелинейность передаточной характеристики.
  • Малая чувствительность к внешнему магнитному полю.
  • Температурная стабильность характеристик.
  • Длительно выдерживают 1,2‑кратную перегрузку по току, а в течение 1 с выдерживают 4‑кратную перегрузку.
  • В течение 1 мин. изоляция выдерживает испытательное напряжение 3,5 кВ.
  • Полная влагостойкость за счет герметизации эпоксидным компаундом.
Внешний вид особо точных ТТ

Рис. 1. Внешний вид особо точных ТТ

 

ТТ, не подверженные влиянию постоянной составляющей тока

Основные области применения:

  • Электронные счетчики электроэнергии переменного тока в соответствии с требованиями IEC62053-21.
  • Измерители тока с непосредственным подключением к источнику энергии.
  • Точное измерение мощности, даже при наличии постоянной составляющей тока или внешнего магнитного поля (благодаря применению этих ТТ в счетчиках невозможно искажать учет электроэнергии путем установки на электронный счетчик сильного постоянного магнита).
Таблица 2. Модели стандартной точности

Модель*

Коэффициент
передачи

Максимальный
переменный ток,
А

Максимальный
постоянный ток,
А

Погрешность
коэффициента
передачи**

Погрешность
фазового
сдвига**

Приборы класса точности 0,5/1

TD35L/VC

2500:1

140

40

(–0,3 ±0,5)%

(417 ±30)′

TD40L/V

145

40

(–0,3 ±0,4)%

(250 ±20)′

TD61L

275

60

(–0,3 ±0,5)%

(240 ±25)′

TD62L/V

348

60

(–0,5 ±0,5)%

(300 ±25)′

TD120L/V

510

120

(–0,3 ±0,3)%

(200 ±25)′

TD140L/V

540

140

(–0,3 ±0,3)%

(180 ±20)′

TD77L/V

132

40

±0,5%

(220 ±20)′

TD71L/V

216

60

±0,8%

(310 ±10)′

TD76L/V

330

100

(–0,5 ±0,5)%

(230 ±20)′

Приборы класса точности 1

TD41L

2500:1

290

58

(–0,03 ±0,07)%

3′

TD81L

411

78

TD121L

480

120

Примечания.
* L — с выводами монтажным проводом; V — для монтажа на печатную плату.
** При величине тока 5 А.

Особенности ТТ, не подверженных влиянию постоянной составляющей тока (рис. 2, табл. 2):

  • высочайшая точность и линейность характеристики;
  • постоянный фазовый сдвиг;
  • отсутствие насыщения магнитного потока;
  • устойчивость изоляции в течение 1 мин. при испытательном напряжении 4 кВ.
Внешний вид ТТ, не подверженных влиянию постоянной составляющей тока

Рис. 2. Внешний вид ТТ, не подверженных влиянию постоянной составляющей тока

ТТ с разъемными магнитопроводами

Основные области применения:

  • высокоточные электроизмерения в промышленности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
  • системы коммерческого учета электроэнергии;
  • системы управления солнечными и ветровыми энергоустановками;
  • системы управления энергопотреблением.
Таблица 3. Характеристики миниатюрных моделей ТТ

Модель

Коэффициент
передачи /
ток, А

Сдвиг фазы /
погрешность
при 0,25 А

Сдвиг фазы /
погрешность
при 5 А

Сопро-
тивление
обмотки
(±6%), Ом

Фазовый
сдвиг
(при токе
КЗ, кА)

С шарниром «петля»

TS9L

800:1/0,1–15

(340 ±40)′/±0,5%

(300 ±50)′/±0,5%

68

206′ (2)

TS10L

3000:1/0,01–85

(80 ±20)′/(–0,4 ±0,6)%

(75 ±25)′/(–0,4 ±0,6)%

335

62′ (7,5)

TS12L

2500:1/0,01–100

(80 ±30)′/(0,1 ±0,5)%

(75 ±30)′/(0,1 ±0,5)%

231

65′ (6,25)

TS16L

3000:1/0,01–190

(75 ±25)′/±0,5%

(70 ±20)′/±0,5%

245

42′ (10,86)

С шарниром «крючок»

TSFH24L2K

2000:1/0,01–230

(35 ±20)′/(–0,3 ±0,6)%

(33 ±20)′/(–0,3 ±0,6)%

59

32′ (15)

Таблица 4. Характеристики компактных моделей ТТ с шарниром «крючок»

Модель

Коэффициент
передачи /
ток, А

Сдвиг фазы /
погрешность
при 10 А

Сдвиг фазы /
погрешность
при 50 А

Сопро-
тивление
обмотки
(±6%), Ом

Фазовый
сдвиг
(при токе
КЗ, кА)

TSH24L2K

2000:1/0,1–390

(25 ±20)′/(–0,4 ±0,3)%

(20 ±20)′/(–0,4 ±0,3)%

59

7′ (10,08)

TSH36L2K

2000:1/0,1–610

(25 ±15)′/(–0,3 ±0,7)%

(10 ±10)′/(–0,3 ±0,7)%

39

6′ (20,09)

TSH36L3K

3000:1/0,1–730

(15 ±5)′/(–0,4 ±0,6)%

(6 ±4)′/(–0,4 ±0,6)%

74

6′ (30,3)

TSH36L4K

4000:1/0,1–730

(15 ±15)′/(–0,4 ±0,6)%

(10 ±10)′/(–0,4 ±0,6)%

151

28′ (40,1)

TQ24L2K

2000:1/0,1–390

(40 ±40)′/(–2 ±2)%

(20 ±20)′/(–2 ±2)%

59

98′ (10,08)

TQ36L2K

2000:1/0,1–610

(40 ±40)′/(–2 ±2)%

(30 ±30)′/(–2 ±2)%

39

48′ (20,09)

TQ20L2PK

2500:1/0,1–730

(70 ±60)′/(–0,6 ±0,6)%

(60 ±60)′/(–0,5 ±0,5)%

60

92′ (25,5)

Примечание. Модели TQ24L2K, TQ36L2K и TQ20L2PK предназначены для применения в условиях воздействия атмосферы, они обладают высокой влагостойкостью (IP67) и устойчивы к УФ-лучам. Помимо этого, модель TQ20L2PK снабжена дополнительным винтовым контактом для съема напряжения с силового проводника и может служить «пробником».

Особенности ТТ с разъемным магнитопроводом (рис. 3, табл. 3, 4):

  • высочайшая чувствительность по току;
  • высокая стабильность и линейность (±1%) в течение всего срока службы;
  • легкая и быстрая установка на проводник с током;
  • компактные внешние размеры;
  • стандартная точность класса 1;
  • рабочая частота — от 20 до 400 Гц;
  • частота собственного резонанса — от 0,6 до 2 кГц.
Внешний вид ТТ с разъемным магнитопроводом

Рис. 3. Внешний вид ТТ с разъемным магнитопроводом

 

ТТ с повышенным током обмотки

Области применения:

  • контроль баланса трехфазных сетей;
  • электроизмерения в промышленности;
  • контроль и измерения в силовых трансформаторах;
  • системы управления энергопотреблением.
Таблица 5. Значения коэффициента передачи для моделей ТТ, предназначенных
для измерений в силовых трансформаторах и других устройствах

Модель

Коэффициент передачи

С током вторичной обмотки 5 А

TSP20A50/60/80

500:5/600:5/800:5

TSP24A15/20/25/30/40/50/60/80/100

150:5/200:5/250:5/300:5/400:5/500:5/600:5/800:5/1000:5

TSP36A15/20/25/30/40/50/60/80/100

150:5/200:5/250:5/300:5/400:5/500:5/600:5/800:5/1000:5

TSP76A30/40/50/60/70/80/100/120

300:5/400:5/500:5/600:5/700:5/800:5/1000:5/1200:5

С током вторичной обмотки 1 А

TSP20B50/60/80

500:1/600:1/800:1

TSP24B15/20/25/30/40/50/60/80/100

150:1/200:1/250:1/300:1/400:1/500:1/600:1/800:1/1000:1

TSP36B15/20/25/30/40/50/60/80/100

150:1/200:1/250:1/300:1/400:1/500:1/600:1/800:1/1000:1

TSP76B30/40/50/60/70/80/100/120

300:1/400:1/500:1/600:1/700:1/800:1/1000:1/1200:1

С током вторичной обмотки 0,1 А

TSP20C50/60/80

500:0,1/600:0,1/800:0,1

TSP24C15/20/25/30/40/50/60/80/100

150:0,1/200:0,1/250:0,1/300:0,1/400:0,1/500:0,1/600:0,1/
800:0,1/1000:0,1

TSP36C15/20/25/30/40/50/60/80/100

150:0,1/200:0,1/250:0,1/300:0,1/400:0,1/500:0,1/600:0,1/
800:0,1/1000:0,1

TSP76C30/40/50/60/70/80/100/120

300:0,1/400:0,1/500:0,1/600:0,1/700:0,1/800:0,1/
1000:0,1/1200:0,1

Таблица 6. Характеристики моделей ТТ с током вторичной обмотки 1 А 
и неразъемным магнитопроводом

Модель

Коэффициент передачи

Сопротивление обмотки, мОм

Мощность в нагрузке, В·А

TCP100L

100:1

80

15

TCP200L

200:1

162

Особенности ТТ с повышенным током обмотки (рис. 4, табл. 5, 6):

  • величина тока во вторичной обмотке — 0,1, 1 и 5 А;
  • высокая стабильность и линейность во всем диапазоне тока;
  • легкая и быстрая установка на силовой проводник;
  •  стандартный класс точности — 1.
Внешний вид ТТ с повышенным током обмотки

Рис. 4. Внешний вид ТТ с повышенным током обмотки

Зажимаемые (в виде хомута) катушки Роговского

Основные области применения:

  • мониторинг и управление в SCADA-системах и сетях рационального управления;
  • передача кодовой цифровой информации по силовым электроцепям;
  • контроль изменения фазового сдвига.
Таблица 7. Электрические характеристики зажимаемых катушек Роговского

Модель

Максимальный ток, кА

Собственная
индукция, мГн

Взаимная
индукция, мкГн

Выходное напряжение
(при токе 100 А), мВ

Максимальный шум
от магнитного поля, мВ

Максимальная
погрешность взаимной индукции

Сопротивление
обмотки, Ом

Ток КЗ, кА

TSR35L/C

15

0,54

0,4

12,6

0,9

0,05

49

69

TSR115L/C

60

1,2

0,3

9,3

0,9

0,02

185

180

TSR145L/C

45

1,7

0,43

13,2

0,9

0,02

250

162

TFR2L

40

0,9

0,5

11,42

3

0,06

80

230

Особенности зажимаемых катушек Роговского (рис. 5, табл. 7):

  • Хорошо работают в условиях внешнего магнитного поля.
  • Высокая линейность характеристики.
  • Эффективное подавление внешнего переменного электрического поля.
  • Отсутствие чувствительности к внешнему постоянному магнитному полю.
  • Изменяемые значения собственной и взаимной индукции.
Внешний вид зажимаемых катушек Роговского

Рис. 5. Внешний вид зажимаемых катушек Роговского

Катушки Роговского

Области применения:

  • в сетях рационального управления;
  • в электрических счетчиках ватт-часов;
  • в счетчиках электроэнергии и защитных реле;
  • для обнаружения пульсационной составляющей постоянного тока;
  • в разъединителях воздушных ЛЭП;
  • в газонаполненных переключающих установках;
  • в электросварочных аппаратах.
Таблица 8. Электрические характеристики катушек Роговского

Модель

Максимальный ток, А

Собственная
индукция, мГн

Взаимная
индукция, мкГн

Выходное
напряжение, мВ

Максимальный шум
от магнитного поля, мВ

Максимальная
погрешность взаимной индукции, %

Сопротивление
обмотки, Ом

Ток КЗ, кА

Для измерительных приборов и защитных реле

TR10VSH TR10LSH

5600

5,9

2,11

66,9*

0,4

0,24

173

35

TR9L

4200

21,24

4,48

140,8*

3

1,1

200

28

TMR40L

1190

60

22

272**

0,17

0,26

415

7,7

TMR120L

1190

60

22

345***

0,17

0,17

415

7,7

TMR120LA

1190

60

22

345***

0,17

0,17

415

7,7

Для защитных устройств и устройств измерения пульсационной составляющей постоянного тока

TR77V

3200

670

0,69

21,6*

1

4,62

100

35

Примечания. * При токе 100 А. ** При токе 40 А. *** При токе 50 А.

Таблица 9. Характеристики катушек Роговского для использования в устройствах ACB, VCB и GIS

Модель

Номинальный
ток, А

Максимальный
ток, А

Рабочая
частота, Гц

Сопротивление
нагрузки, кОм

Выходное
напряжение, мВ

TR1L

63

630

50 (60)

6,43

16,72–17,22

TR2L

100

1000

TR3L

125

1250

TR4L

160

1600

TR5L

200

2000

TR6L

250

2500

TR7L

320

3200

TR8L

400

4000

Примечание. Изоляция выдерживает испытательное напряжение 2,5 кВ в течение 1 мин.

Особенности катушек Роговского (рис. 6, табл. 8, 9):

  • Высокая линейность характеристики.
  • Эффективное подавление внешнего переменного магнитного поля.
  • Рабочая частота — до 3 МГц.
  • Отсутствие чувствительности к внешнему постоянному магнитному полю.
  • Выдерживают большой ток без магнитного насыщения.
  • Изоляция выдерживает испытательное напряжение 4 кВ в течение 1 мин.
Внешний вид катушек Роговского

Рис. 6. Внешний вид катушек Роговского

Характеристики катушки Роговского для электросварочного аппарата:

  • Диапазон тока — до 1000 А.
  • Рабочая частота — 50 (60) Гц.
  • Выходное напряжение — 2,55 В.
  • Изоляция выдерживает испытательное напряжение 2,5 кВ в течение 1 мин.
  • Сопротивление изоляции 100 МОм при испытании в течение 1 мин.

 

Высокоточные ТТ

Области применения:

  • точный контроль мощности;
  • совершенные цифровые защитные реле;
  • преобразователи мощности, устройства бесперебойного питания UPS;
  • проточные водонагреватели, холодильники;
  • системы управления инверторами и электродвигателями.
Таблица 10. Трансформаторы стандартной точности класса 3

Модель

Коэффициент
передачи

Сопротивление
обмотки
постоянному
току, Ом

Максимальный ток (при сопротивлении нагрузки 1 Ом), А

Максимальный ток (при сопротивлении нагрузки 20 Ом), А

Максимальный ток (при сопротивлении нагрузки 500 Ом), А

Погрешность
коэффициента
передачи, %

Погрешность
фазового сдвига

Фазовый сдвиг

TC1V
TC1L

1000:1

74

76

60

9

1,5

190′

106′

TC148V TC148L

2000:1

98

225

190

38

0,7

75′

29′

TC149V TC149L

1500:1

46

370

260

31

1

50′

24′

TC150V TC150L

2000:1

40

870

590

69

2

85′

39′

TC140V TC140L

1000:1

34

125

82

8

1,2

70′

88′

TC141V TC141L

1000:1

29

250

156

14

0,7

60′

65′

TC142V TC142L

1000:1

19

460

230

17

2,2

90′

34′

TC143V TC143L

4000:1

154

940

840

210

1,5

86′

13′

TC172V TC172L

2500:1

129

210

170

45

1

55′

62′

TC173V TC173L

2500:1

187

260

240

70

1,2

62′

28′

TC174V TC174L

2500:1

51

1000

790

100

1,3

100′

13′

TC175V TC175L

2000:1

26

1000

790

67

1,4

95′

11′

TC1PV

1000:1

62

54

42

5

3

TC2V/L

1000:1

41

60

44

5

3

TC3L

1000:1

33

142

95

9

3

TC4V/L

1000:1

19

460

230

17

3

TC5V/L

1000:1

12

660

260

16

3

Особенности высокоточных ТТ (рис. 7, табл. 10):

  • Высокая точность, линейность и стабильность характеристик.
  • Большая индукция насыщения.
  • Исключительные температурные показатели.
  • Изоляция выдерживает испытательное напряжение 2,5–4 кВ в течение 1 мин.
Внешний вид высокоточных ТТ

Рис. 7. Внешний вид высокоточных ТТ

Для применения в холодильниках, проточных водонагревателях и биде выпускаются герметичные трансформаторы тока типов TZ1PH и TC153H.

 

ТТ для нулевого провода

Области применения:

  • устройства размыкания остаточного тока;
  • устройства размыкания тока утечки на «землю»;
  • устройства защиты при нарушении цепи заземления;
  • системы управления солнечными и ветровыми энергоустановками.
Таблица 11. Характеристики трансформаторов для нулевого провода

Модель

Ток, А

TZ1L

15, 30

TZP9L

20, 30

TZ53L10

15, 30

TZ1PL

15, 30

TZ2L9

30, 50

TZ3L

50, 75

TZ3PL

50

TZ4L

100

TZ5L

100, 150

TZ9L1

225

TZ1H, TZ1H3, TZ2H1, TZ53H

15, 20, 30

TZ6T

150

TZ8T

225

TZ11T

800, 1200

TZ42T

400

Особенности ТТ для нулевого провода (рис. 8, табл. 11):

  • минимальная погрешность выходного напряжения;
  • допустимо малое сопротивление нагрузки (1 Ом);
  • исключительные температурные показатели;
  • разнообразие видов конструкции.
  • ТТ для контроля цепи заземления
Внешний вид ТТ для нулевого провода

Рис. 8. Внешний вид ТТ для нулевого провода

Области применения:

  • настенные электрические розетки с защитой;
  • кабели электропитания с защитой;
  • дифференциальные датчики малого тока — для определения разности токов в линии и заземленной нейтрали;
  • датчики токовой перегрузки цепи заземления (например, при возникновении пожара или дуги короткого замыкания).
Внешний вид ТТ для контроля цепи заземления

Рис. 9. Внешний вид ТТ для контроля цепи заземления

Особенности ТТ для контроля цепи заземления (рис. 9):

  • минимальная погрешность выходного напряжения;
  • допустимо малое сопротивление нагрузки (1 Ом);
  • минимальная температурная зависимость показателей;
  • высокое качество балансировки.

Для использования в качестве датчиков тока заземленной нейтрали выпускаются трансформаторы TF115H, TF115L и TF111V. Диффе-ренциальным датчиком малого тока является трансформатор TU108V.

 

Датчик на основе эффекта Холла

Области применения:

  • измерения и контроль в инверторах, энергоустановках;
  • управление электродвигателями постоянного тока;
  • устройства бесперебойного электропитания.

Особенности датчика (рис. 10):

  • сочетание элемента Холла и трансформатора тока;
  • исключительно высокие точность и линейность характеристик;
  • минимальный температурный дрейф показателей;
  • малое время отклика и широкий частотный диапазон.
Внешний вид датчика TH100

Рис. 10. Внешний вид датчика TH100

Электрические характеристики:

  • диапазон тока: до 100 А;
  • максимальный ток: 150 А;
  • коэффициент передачи: 2000:1;
  • сопротивление вторичной обмотки: 95–105 Ом;
  • напряжение питания: от ±12 до ±15 В;
  • потребляемый ток: 10 мА;
  • погрешность линейности: не более ±0,5%;
  • погрешность преобразования тока: не более ±0,7%;
  • смещение тока: не более ±0,1 мА;
  • время отклика: не более 1 мкс;
  • диапазон рабочей температуры: от –40 до +85 °С.

 

Трехфазные ТТ

Для измерения тока в трехфазных сетях выпускается ТТ типа TCT20L. Его характеристики представлены в таблице 12, а внешний вид — на рис. 11. Помимо измерения тока в фазных цепях, измеряется также ток в цепи нейтрали.

Внешний вид ТТ TCT20L

Рис. 11. Внешний вид ТТ TCT20L

Таблица 12. Характеристики трехфазного ТТ типа TCT20L

Модель

Номинальный
 ток, А

Максимальный ток, А

Фазовый сдвиг
при I = 5 А

Сопротивление
нагрузки, Ом

TCT20L

5

80

10′

175

TCT20L

20

120

5′

43,75

TCT20L

5

11

20′

2500

TCT20L

20

36

16′

626

Для применения в трехфазных устройствах управления электродвигателями выпускаются ТТ типов TG4VB, TG77V и TC33V. Их характеристики представлены в таблице 13, а внешний вид — на рис. 12.

Внешний вид трехфазных ТТ

Рис. 12. Внешний вид трехфазных ТТ

Таблица 13. Характеристики ТТ типов TG4VB, TG77V и TC33V

Модель

Максимальный ток, А

Сопротивление обмотки, Ом

Сопротивление
нагрузки, Ом

Выходное
напряжение, мВ

TG4VB

12

48,5–54,5

1–475

1,9–2,3

TG77V

16

31–39

1–475

1,9–2,3

TC33V

50

58–66

2000

400

 

Дроссельные катушки широкого применения

Области применения:

  • фильтры нижних частот для подавления помех в цепях питания;
  • ветровые и солнечные энергоустановки, сварочные аппараты.
Таблица 14. Характеристики дроссельных катушек

Модель

Ток, А

Индуктивность
при 10 кГц, мГн

Индуктивность
при 100 кГц, мГн

Сопротивление
обмотки, мОм

Диаметр
провода, мм

TCA5A

5

15

2

35

1

TCA8A

8

7

1,5

15

1,3

TCB8C

8

28

0,6

25

1,3

TCA10A

10

4

0,9

10

1,4

TCB10C

10

21

0,4

19

1,4

TCC10C

10

22

4,5

22

1,5

TCB15C

15

6,5

1

7

1,9

TCC15C

15

13

2,7

12

1,9

TCB20C

20

3,5

0,8

5

2

TCC20C

20

8,5

1,7

7

2,3

TCC25C

25

3,5

0,9

4

2,5

TCC30C

30

2

0,6

3

2,6

Особенности дроссельных катушек широкого применения (рис. 13, табл. 14):

  • высокая магнитная проницаемость магнитопровода;
  • наноматериалы исключительно высокого качества;
  • подавление шума переключения на низкой частоте;
  • компактные габариты (в пять раз меньше аналогичных ферритовых катушек);
  • максимальная рабочая температура: +130 °С;
  • высокая степень подавления помех, несмотря на малые размеры катушек.
Внешний вид дроссельных катушек широкого применения

Рис. 13. Внешний вид дроссельных катушек широкого применения

Общие технические параметры дроссельных катушек:

  • Напряжение: переменное 120, 250 В с частотой 50 (60) Гц или постоянное.
  • Рабочая температура: от –25 до +130 °С.
  • Изоляция между обмотками выдерживает испытательное переменное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.
  • Сопротивление изоляции между обмотками — не менее 100 МОм при испытании постоянным напряжением 500 В в течение 1 мин.  n

О компании Taehwatrans

Taehwatrans имеет штаб-квартиру в Южной Корее и региональные представительства в США и Австралии.

Основные вехи истории компании:

  • 1980 г. — основание Taehwa Industry.
  • 1985 г. — объединение Taehwa Industry с Taehwatrans Co., Ltd.
  • 2000 г. — сертификация UL.
  • 2002 г. — сертификация CE и ISO 9001.
  • 2003 г. — сертификация TÜV.
  • 2008 г. — сертификация ISO 14001.
  • 2009 г. — избрание компании в качестве предпочтительного поставщика государственных заказов южнокорейской провинции Gyeonggi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *