Трансформатор тока Т-0.66 150/5А кл. точн. 0.5 5В.А Кострома ОС0000002144 ФКУ ИК-1 (Кострома)
Трансформатор тока Т-0.66 150/5А кл. точн. 0.5 5В.А Кострома ОС0000002144 ФКУ ИК-1 (Кострома)
Трансформатор тока Т-0.66 150/5А кл. точн. 0.5 5В.А Кострома ОС0000002144 ФКУ ИК-1 (Кострома)

Товарные предложения:

Трансформатор тока Т-0.66 150/5А кл. точн. 0.5 5В.А Кострома ОС000000214421.11.2024289 шт. 866,76 ₽

шт.
от 1 дня

Условия поставки трансформатора тока Т-0.66 150/5а кл. точн. 0.5 5в.а костромы ОС0000002144 ФКУ ИК-1 (Кострома)

Купить 315 шт. трансформаторов токов т-0.66 150/5ов кл. точн. 0.5 5в.ов Кострома ос0000002144 фку ик-1 (кострома) могут физические июридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующийдень после поступления оплаты.

Доставим на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Цена трансформатора тока Т-0.66 150/5а кл. точн. 0.5 5в.а костромы ОС0000002144 ФКУ ИК-1 (Кострома) зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

Описание

Характеристики

Сертификаты

Описание

Трансформатор тока Т-0.66 150/5А кл. точн. 0.5 5В.А Кострома ОС0000002144 Костромское ФГУ ИК-1 - это однофазный трансформатор тока, предназначенный для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, сигнализации, автоматики и управления. Он может использоваться в электрических сетях переменного тока частотой 50-60Гц.

Основные преимущества данного трансформатора:

  • Сертифицированный - соответствует нормам ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия» и ТУ У 31.2-00226106-004-2002 «Трансформаторы тока Т-0,66».
  • Класс точности измерения 0.5 - обеспечивает высокую точность измерений.
  • Номинальный первичный ток 150 А - позволяет обрабатывать большие значения тока.
  • Номинальный вторичный ток 5 А - обеспечивает передачу сигнала измерительной информации.
  • Номинальная вторичная полная мощность 5 В.А - позволяет передавать достаточно мощный сигнал.
  • Присоединение вторичной обмотки винтовое - обеспечивает надежное соединение.
  • Может использоваться в условиях закрытых помещений при температуре от -45 до +40 градусов Цельсия.
  • Средний срок эксплуатации составляет 25 лет, а межповерочный интервал - 4 года.

Характеристики c описанием

Исполнение:

Однофазный трансформатор тока

Свойство "Исполнение" в рубрике "Измерительные приборы для установки в щит" указывает на конструктивные особенности и тип установки измерительного прибора. Это свойство помогает определить совместимость прибора с конкретными условиями эксплуатации и требованиями системы. Правильный выбор исполнения важен для обеспечения точности измерений и надежности работы системы. Однофазный трансформатор тока предназначен для измерения тока в однофазных системах. Он используется в случаях, когда необходимо контролировать ток в одной фазе, что делает его подходящим для небольших систем и однофазных нагрузок. Выбор однофазного трансформатора тока рекомендуется для простых систем, где не требуется измерение в трех фазах. Трансформаторы тока с окном имеют отверстие (окно), через которое проходит проводник. Это позволяет легко устанавливать трансформатор без разрыва цепи. Они удобны для модернизации существующих систем и установки в условиях ограниченного пространства. Рекомендуются для использования в системах, где требуется быстрая и простая установка. Исполнение "На переднюю панель" означает, что прибор предназначен для монтажа на лицевую сторону щита. Это обеспечивает легкий доступ к показаниям и настройкам прибора. Такой тип исполнения удобен для визуального контроля и оперативного обслуживания. Катушечный трансформатор тока имеет конструкцию в виде катушки, через которую проходит проводник. Это исполнение обеспечивает высокую точность измерений и используется в системах, где важна стабильность и точность показаний. Подходит для применения в промышленных и коммерческих установках. Опорный трансформатор тока предназначен для установки на опорные конструкции и используется в системах с высокими требованиями к механической прочности и устойчивости. Рекомендуется для использования в тяжелых условиях эксплуатации, таких как подстанции и промышленные объекты. Шинный трансформатор тока устанавливается на токоведущие шины и используется для измерения тока в мощных распределительных системах. Обеспечивает надежное и точное измерение в условиях высокой нагрузки. Рекомендуется для использования в крупных энергетических системах и промышленных объектах. Трансформатор тока проходной имеет конструкцию, позволяющую пропускать через него проводник без разрыва цепи. Это упрощает установку и замену трансформатора, что делает его удобным для модернизации и обслуживания систем. Рекомендуется для использования в системах, где важна простота монтажа. Исполнение "DIN-рейка" означает, что прибор предназначен для установки на стандартную DIN-рейку. Это обеспечивает удобство монтажа и возможность интеграции в существующие системы автоматики и управления. Рекомендуется для использования в щитах управления и распределительных щитах. Исполнение "Воздух/Воздух" указывает на тип охлаждения трансформатора. Такие трансформаторы используют воздушное охлаждение как для обмоток, так и для магнитопровода. Они подходят для условий, где нет возможности использовать жидкостное охлаждение. Рекомендуются для применения в системах с умеренной нагрузкой и хорошей вентиляцией. Трансформатор тока с круглым окном имеет отверстие круглой формы для пропуска проводника. Это обеспечивает равномерное распределение магнитного поля и высокую точность измерений. Рекомендуется для использования в системах, где важна точность и стабильность показаний.

Напряжение:

660 В

Напряжение - это электрическое потенциал, измеряемое в вольтах (В), которое приборы для установки в щит могут измерять или контролировать. Правильный выбор напряжения является критическим для обеспечения безопасной и надежной работы электрических систем. 660 В - Это высокое напряжение, используемое в промышленных системах. Оно требует соответствующих мер безопасности и обычно применяется в тяжелых электрических машинах и оборудовании. 690 В - Типичное напряжение для промышленных сетей и оборудования. Оно требует использования высоковольтных компонентов и соблюдения строгих стандартов безопасности. 380 В - Стандартное напряжение для трехфазных промышленных сетей в Европе и других регионах. Подходит для широкого спектра промышленных применений. 1000 В - Очень высокое напряжение, используемое в специфических промышленных и энергетических приложениях. Требует специализированного оборудования и высоких стандартов безопасности. 220 В - Стандартное напряжение для бытовых и коммерческих однофазных электрических систем. Широко используется в различных устройствах и оборудовании. 24 В - Низкое напряжение, часто используемое для систем управления, сигнализации и автоматизации. Обеспечивает высокий уровень безопасности для пользователя. 720 В - Применяется в специфических промышленных и энергетических системах. Требует специализированного оборудования и соблюдения строгих мер безопасности. 110 В - Стандартное напряжение для бытовых и коммерческих электрических систем в некоторых странах, таких как США. Широко используется в различных устройствах и оборудовании. 57.7 В - Используется в специализированных системах и приложениях, требующих низкого напряжения. Обеспечивает высокий уровень безопасности. 57.7/100 В - Комбинированное напряжение, часто используемое в трансформаторных системах и специализированных приложениях. Обеспечивает гибкость и возможность работы с различными уровнями напряжения.

Тип изделия:

Трансформатор тока

Тип изделия определяет категорию и функциональное назначение измерительного прибора, который устанавливается в электрический щит. Это свойство указывает, является ли прибор, например, вольтметром, амперметром, ваттметром, фазометром или мультиметром. Тип изделия напрямую влияет на возможности измерения и отображения различных электрических параметров, таких как напряжение, ток, мощность и фаза. При выборе типа изделия важно учитывать специфические требования вашей электрической системы и задачи, которые необходимо решать. Замена прибора на другой тип может потребоваться при изменении требований к измерениям или модернизации системы.

Класс точности:

0.5

Класс точности измерительных приборов для установки в щит определяет максимальную погрешность измерений, которую может допустить прибор. Этот параметр является критически важным для обеспечения точности и надежности измерений в электрических и энергетических системах. Класс точности указывается в виде числового значения или комбинации значений, где более низкое число указывает на более высокую точность. Класс точности 0.5 означает, что максимальная допустимая погрешность измерений составляет 0.5% от измеряемой величины. Приборы с таким классом точности подходят для использования в системах, где требуется высокая точность измерений, например, в коммерческих и промышленных приложениях. Класс точности 0.5S обозначает специализированный класс с более строгими требованиями к точности, особенно в условиях изменяющихся нагрузок. Приборы с этим классом точности используются в высокоточных измерительных системах и для коммерческого учета электроэнергии. Класс точности 1.5 допускает максимальную погрешность в 1.5% от измеряемой величины. Эти приборы подходят для общих измерений, где высокая точность не является критически важной, например, в бытовых и некоторых промышленных приложениях. Класс точности 1 допускает максимальную погрешность в 1% от измеряемой величины. Приборы этого класса применяются в промышленных и коммерческих системах, где требуется баланс между точностью и стоимостью. Класс точности 1.5/2.5 обозначает, что прибор может работать с двумя разными уровнями точности в зависимости от условий эксплуатации. Например, 1.5% при нормальных условиях и 2.5% при экстремальных. Это удобно для систем, где условия эксплуатации могут значительно меняться. Класс точности 3 допускает максимальную погрешность в 3% от измеряемой величины. Такие приборы подходят для применения в системах, где высокая точность не требуется, например, в бытовых приложениях или для приблизительных измерений. Класс точности 2.5 допускает максимальную погрешность в 2.5% от измеряемой величины. Эти приборы используются в системах, где точность важна, но не критична, например, в некоторых промышленных и коммерческих приложениях. Класс точности 0.5S/10P10 указывает на комбинированный класс точности, где 0.5S применяется для измерений в нормальных условиях, а 10P10 обозначает точность при определенных условиях, таких как пусковые токи. Это важно для систем, где требуется высокая точность в нормальных условиях и определенная точность при пиковых нагрузках. Класс точности 0.2S обозначает очень высокую точность с максимальной погрешностью 0.2%. Такие приборы используются в высокоточных измерительных системах, например, для калибровки и научных исследований. Класс точности 0.5S/0.5/10P10 указывает на многоуровневую точность: 0.5S для нормальных условий, 0.5% для определенных условий эксплуатации и 10P10 для пиковых нагрузок. Эти приборы подходят для сложных систем, где требуется высокая точность в различных режимах работы.

Номинальный ток:

150/5 А

Номинальный ток (А) - это максимальный ток, который измерительный прибор может безопасно и эффективно измерять в течение продолжительного времени без риска перегрева или повреждения. Влияние на работу устройства: превышение номинального тока может привести к искажению показаний, перегреву и выходу из строя устройства. Рекомендации по выбору: выбирайте прибор с номинальным током, превышающим максимальный ожидаемый ток в вашей системе, чтобы обеспечить надежность и долговечность. Рекомендации по замене: при замене прибора убедитесь, что его номинальный ток соответствует или превышает номинальный ток предыдущего устройства для поддержания стабильной работы системы.

Сертифицированный:

Да

Свойство "Сертифицированный" указывает на наличие официального подтверждения соответствия измерительного прибора установленным стандартам качества и безопасности. Это свойство важно для обеспечения надежности и корректности работы устройства, а также для соблюдения нормативных требований при его использовании. Измерительный прибор имеет официальную сертификацию, что подтверждает его соответствие установленным стандартам качества и безопасности. Наличие сертификата гарантирует, что устройство прошло необходимые испытания и проверки, что снижает риск ошибок и повышает надежность его работы. Рекомендуется выбирать сертифицированные приборы для критически важных приложений и в случаях, когда требуется соблюдение нормативных требований. Измерительный прибор не имеет официальной сертификации, что может означать отсутствие подтверждения его соответствия установленным стандартам качества и безопасности. Использование несертифицированных приборов может быть допустимо в некритических приложениях, однако следует быть готовым к возможным рискам, связанным с надежностью и точностью их работы. Рекомендуется провести дополнительные проверки и тесты перед использованием таких приборов в ответственных системах.

Класс точности измерения:

0.5

Класс точности измерения определяет степень точности измерительных приборов, устанавливаемых в электрические щиты. Этот параметр указывает на максимальную допустимую погрешность измерений, выраженную в процентах от измеряемой величины. Чем ниже значение класса точности, тем точнее измерения. Выбор класса точности зависит от требований конкретного применения и допустимого уровня погрешности. Класс точности 0.5 означает, что максимальная допустимая погрешность измерений составляет 0.5% от измеряемой величины. Этот класс подходит для большинства промышленных и коммерческих приложений, где требуется высокая точность без необходимости достижения предельных значений. Рекомендуется для использования в системах учета электроэнергии и контроля параметров электросетей. Класс точности 0.5S обеспечивает аналогичную точность, как и класс 0.5, но с улучшенными характеристиками при низких значениях нагрузки. Это делает его предпочтительным выбором для приложений, где точность измерений важна даже при малых токах. Идеально подходит для детализированного учета электроэнергии и мониторинга энергетических систем с переменной нагрузкой. Класс точности 0.2S представляет собой высокую степень точности с максимальной допустимой погрешностью 0.2% от измеряемой величины. Этот класс используется в критически важных приложениях, где необходима минимальная погрешность, таких как научные исследования, лабораторные измерения и высокоточные энергетические системы. Рекомендуется для точного учета электроэнергии и анализа параметров электросетей. Класс точности 1 указывает на максимальную допустимую погрешность в 1% от измеряемой величины. Этот класс подходит для общих применений, где высокая точность не является критически важной. Рекомендуется для базового мониторинга и учета электроэнергии в бытовых и менее требовательных промышленных условиях. Класс точности B применяется для измерительных приборов, не требующих высокой точности. Этот класс подходит для грубого учета и мониторинга, где допустимы значительные погрешности. Рекомендуется для предварительных измерений и контроля в условиях, где точность не является приоритетом.

Номинальный вторичный ток:

5 А

Номинальный вторичный ток — это один из ключевых параметров измерительных приборов, устанавливаемых в электрические щиты. Он указывает на ток, который прибор выдает на вторичной стороне при номинальном первичном токе. Этот параметр важен для правильного выбора и настройки приборов, таких как трансформаторы тока и измерительные преобразователи, чтобы обеспечить точность и надежность измерений. Номинальный вторичный ток 5 А — стандартное значение для большинства промышленных и коммерческих применений. Обеспечивает высокую точность измерений и совместимость с широким спектром оборудования. Рекомендуется для использования в высоконагруженных системах. Номинальный вторичный ток 1 А — используется в ситуациях, где требуется повышенная точность и меньшие потери на проводах. Часто применяется в системах с более низкими токами и в ситуациях, где критична минимизация потерь энергии. Номинальный вторичный ток -99999 А — значение, указывающее на неисправность или некорректную настройку прибора. Требуется проверка и калибровка устройства. Номинальный вторичный ток 0.25 А — применяется в специализированных системах, где требуется измерение очень малых токов с высокой точностью. Подходит для лабораторных и научных исследований. Номинальный вторичный ток 0.05 А — используется в высокоточных измерительных системах, где необходимо измерять крайне малые токи. Рекомендуется для использования в прецизионных лабораторных установках. Номинальный вторичный ток 0.16 А — подходит для специфических применений в автоматизации и контроле, где требуется измерение малых токов с достаточной точностью. Номинальный вторичный ток 0.03 А — используется в сверхточных измерительных системах для минимальных токов, таких как в микропроцессорных схемах и высокочувствительных датчиках. Номинальный вторичный ток 0.1 А — подходит для измерительных систем с малым током, обеспечивая баланс между точностью и энергопотреблением. Часто используется в системах мониторинга и контроля. Номинальный вторичный ток 0.2 А — используется в системах с низким потреблением, где требуется надежное и точное измерение малых токов. Часто применяется в распределительных системах низкого напряжения.

Номинальный первичный ток:

150 А

Номинальный первичный ток — это максимальный ток, который может быть измерен прибором без искажения данных и перегрузки устройства. Этот параметр критически важен для выбора измерительных приборов, устанавливаемых в щит, так как определяет их способность корректно измерять ток в электрической системе. Правильный выбор номинального первичного тока обеспечивает точность измерений и долговечность оборудования. Номинальный первичный ток 1000 А подходит для крупных промышленных установок с высокими токовыми нагрузками. Использование прибора с таким значением обеспечивает надежное измерение и защиту от перегрузок в мощных электрических сетях. Номинальный первичный ток 600 А рекомендуется для средних промышленных объектов и крупных коммерческих зданий. Он обеспечивает точность измерений при умеренных токовых нагрузках и предотвращает перегрузки в системе. Номинальный первичный ток 400 А идеален для малых и средних предприятий, где токовые нагрузки не превышают указанный предел. Такой прибор гарантирует корректные измерения и защиту оборудования от перегрузок. Номинальный первичный ток 300 А подходит для небольших коммерческих объектов и жилых комплексов с умеренными потребностями в электроэнергии. Обеспечивает точные измерения и защиту от перегрузок. Номинальный первичный ток 800 А используется в крупных коммерческих и промышленных установках. Он обеспечивает надежные измерения при высоких токах и защиту оборудования от перегрузок. Номинальный первичный ток 1500 А предназначен для очень крупных промышленных объектов и инфраструктурных проектов с экстремально высокими токовыми нагрузками. Гарантирует точность измерений и защиту от перегрузок в мощных электрических сетях. Номинальный первичный ток 200 А подходит для небольших коммерческих объектов, малых предприятий и жилых комплексов с низкими потребностями в электроэнергии. Обеспечивает точные измерения и защиту от перегрузок. Номинальный первичный ток 250 А рекомендуется для небольших коммерческих объектов и жилых комплексов с умеренными токовыми нагрузками. Обеспечивает точные измерения и защиту от перегрузок. Номинальный первичный ток 500 А подходит для средних промышленных объектов и крупных коммерческих зданий. Он обеспечивает точные измерения при умеренных токовых нагрузках и предотвращает перегрузки в системе. Номинальный первичный ток 150 А идеально подходит для небольших коммерческих объектов и жилых комплексов с низкими потребностями в электроэнергии. Обеспечивает точные измерения и защиту от перегрузок.

Номинальный первичный ток (А):

150

Номинальный первичный ток (А) — это максимальный ток, который измерительный прибор может пропускать через свои первичные обмотки без перегрева и повреждения. Выбор номинального первичного тока зависит от максимального тока в цепи, где будет установлен прибор. Правильный выбор этого параметра обеспечивает точность измерений и долговечность устройства. Приборы с номинальным первичным током 1000 А используются в цепях с высокими токами, характерными для крупных промышленных установок. Они обеспечивают высокую точность измерений при больших нагрузках. Рекомендуется для применения в системах с пиковыми нагрузками, не превышающими 1000 А. Приборы с номинальным первичным током 400 А подходят для средних промышленных и коммерческих установок. Они обеспечивают точные измерения при умеренных нагрузках и являются оптимальными для распределительных щитов в офисных и торговых зданиях. Приборы с номинальным первичным током 800 А используются в промышленных и коммерческих установках с высокими требованиями к точности измерений. Идеальны для систем с нагрузками до 800 А, где требуется надежный контроль и учет электроэнергии. Приборы с номинальным первичным током 1500 А предназначены для крупных промышленных объектов с очень высокими токами. Они обеспечивают точные измерения и долговечность в условиях экстремальных нагрузок. Рекомендуются для крупных производственных предприятий и энергетических узлов. Приборы с номинальным первичным током 600 А оптимальны для средних и крупных коммерческих и промышленных объектов. Они обеспечивают надежные измерения в системах с нагрузками до 600 А, что делает их подходящими для большинства распределительных щитов среднего размера. Приборы с номинальным первичным током 300 А подходят для небольших коммерческих и промышленных установок. Они обеспечивают точные измерения при относительно низких нагрузках и являются оптимальными для распределительных щитов в малых предприятиях и офисах. Приборы с номинальным первичным током 2000 А предназначены для самых крупных промышленных объектов и энергетических узлов. Они обеспечивают точные измерения при экстремально высоких нагрузках, гарантируя надежность и долговечность в самых требовательных условиях. Приборы с номинальным первичным током 1200 А используются в крупных промышленных установках. Они обеспечивают точные измерения и стабильную работу при высоких нагрузках, что делает их идеальными для крупных производственных предприятий. Приборы с номинальным первичным током 500 А подходят для средних коммерческих и промышленных объектов. Они обеспечивают точные измерения при средних нагрузках и являются оптимальными для распределительных щитов в офисных и торговых зданиях. Приборы с номинальным первичным током 200 А подходят для небольших коммерческих и промышленных установок. Они обеспечивают точные измерения при относительно низких нагрузках и являются оптимальными для небольших распределительных щитов и офисных помещений.

Количество вторичных обмоток:

1

Количество вторичных обмоток - это характеристика измерительных приборов для установки в щит, указывающая на количество отдельных вторичных обмоток трансформатора, встроенного в прибор. Эти обмотки используются для различных целей, таких как измерение тока, напряжения или для питания вспомогательных цепей. Правильный выбор количества вторичных обмоток позволяет обеспечить точность измерений и надежность работы устройства в различных условиях эксплуатации. 1 вторичная обмотка - приборы с одной вторичной обмоткой обычно используются для простых измерительных задач, где требуется минимальное количество измерительных каналов. Такие приборы подходят для базовых применений и имеют ограниченные возможности по расширению функциональности. Рекомендуется для использования в небольших системах с ограниченными требованиями к измерению. 4 вторичные обмотки - наличие четырех вторичных обмоток позволяет использовать прибор для более сложных и многоканальных измерений. Это обеспечивает большую гибкость и возможность одновременного измерения нескольких параметров. Такие приборы подходят для сложных систем, где требуется высокая точность и множество измерительных каналов. Рекомендуется для промышленных и коммерческих приложений с высокими требованиями к функциональности. 3 вторичные обмотки - приборы с тремя вторичными обмотками обеспечивают баланс между простотой и функциональностью. Они подходят для систем средней сложности, где требуется несколько измерительных каналов, но нет необходимости в максимальном количестве обмоток. Эти приборы часто используются в коммерческих и промышленных приложениях, где важна гибкость и надежность измерений.

Присоединение вторичной обмотки:

Винтовое соединение

Присоединение вторичной обмотки является важной характеристикой измерительных приборов для установки в щит, определяющей способ подключения вторичной обмотки трансформатора тока или напряжения к прибору. Правильный выбор типа присоединения влияет на надежность, удобство монтажа и эксплуатацию прибора. Винтовое соединение предполагает использование винтовых клемм для присоединения проводов вторичной обмотки. Это соединение обеспечивает надежный контакт и устойчивость к механическим воздействиям. Рекомендуется для стационарных установок, где требуется высокая надежность соединений. Замена такого соединения требует использования отвертки и определенных навыков. Кабельное соединение подразумевает прямое подключение кабеля вторичной обмотки к прибору через специальные вводы. Это обеспечивает простоту и быстроту монтажа, а также гибкость в размещении устройства. Рекомендуется для применений, где важна мобильность и возможность быстрой замены или перемещения оборудования. Замена кабеля может потребовать специальных инструментов и навыков в области электромонтажа. Штекерный разъем представляет собой соединение, выполненное с помощью штекеров и соответствующих разъемов. Это обеспечивает быструю и удобную установку или замену устройства без необходимости использования инструментов. Рекомендуется для систем, требующих частого обслуживания или замены компонентов. Штекерные разъемы также обеспечивают надежный контакт и минимизируют риск неправильного подключения.

Номинальный ток вторичной обмотки ТТ:

5 А

Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока (ТТ) — это значение тока, которое трансформатор тока способен выдавать на своей вторичной обмотке при номинальном токе на первичной обмотке. В данном случае, номинальный ток вторичной обмотки составляет 5 А. Это значение важно для правильного выбора трансформатора тока в зависимости от потребностей измерительной системы и параметров нагрузки. Номинальный ток вторичной обмотки должен соответствовать характеристикам подключаемых измерительных приборов, таких как амперметры или счетчики электроэнергии, для обеспечения точности измерений и безопасности эксплуатации. При замене или выборе трансформатора тока следует убедиться, что номинальный ток вторичной обмотки совпадает с требованиями системы.

Номинальная вторичная полная мощность:

5 В.А

Номинальная вторичная полная мощность — это параметр, определяющий максимальную мощность, которую измерительный прибор может передать на вторичную цепь без превышения допустимых погрешностей. Этот показатель важен для обеспечения точности измерений и надежности работы устройства. Измеряется в В.А (вольт-амперах). 5 В.А — Это значение подходит для маломощных цепей, где требуется высокая точность измерений при низких нагрузках. Рекомендуется для установки в системах с минимальными требованиями к вторичной мощности. 10 В.А — Оптимально для средних нагрузок, обеспечивая баланс между точностью и мощностью. Подходит для стандартных промышленных и коммерческих применений. 15 В.А — Используется в системах с более высокими нагрузками, где требуется поддержание точности при увеличенной мощности. Рекомендуется для сложных промышленных установок. 2.5 В.А — Подходит для очень маломощных цепей, где критична высокая точность при минимальной нагрузке. Используется в специализированных измерительных системах. 1 В.А — Значение для крайне малых нагрузок, обеспечивая максимальную точность при минимальной мощности. Применяется в высокоточных лабораторных и тестовых установках. 20 В.А — Предназначено для систем с высокими требованиями к мощности вторичной цепи, сохраняя при этом точность измерений. Рекомендуется для тяжелых промышленных применений. 30 В.А — Максимальное значение для самых мощных систем, где требуется высокая вторичная мощность при сохранении точности. Используется в крупных промышленных и энергетических установках. 3 В.А — Значение для маломощных систем, где требуется баланс между точностью и вторичной мощностью. Подходит для небольших коммерческих и бытовых применений. 1.5 В.А — Подходит для специализированных маломощных приложений, где важна высокая точность при низкой мощности. Используется в точных измерительных системах. 3.75 В.А — Значение для маломощных цепей, обеспечивая достаточную мощность при высокой точности. Применяется в специализированных промышленных и коммерческих системах.

Монтажное исполнение трансформатора тока:

С шиной

Монтажное исполнение трансформатора тока определяет способ установки и подключения трансформатора тока в электрических щитах и распределительных устройствах. Это свойство важно для правильного выбора и монтажа устройства, обеспечивая надежность и безопасность эксплуатации. Трансформатор тока с окном имеет конструкцию, в которой центральное отверстие (окно) позволяет пропускать через него проводник или шину. Такое исполнение удобно для установки в уже существующих системах без необходимости разрыва цепи. Рекомендуется для использования в случаях, когда требуется минимальное вмешательство в существующую проводку. Трансформатор тока с шиной оснащен встроенной шиной, через которую проходит ток. Это исполнение обеспечивает более компактное и удобное подключение, особенно в условиях ограниченного пространства в щите. Рекомендуется для новых установок, где можно заранее планировать компоновку оборудования. Трансформатор тока с окном разборный позволяет открывать и закрывать окно для установки на уже проложенные проводники или шины без необходимости их отключения. Это исполнение обеспечивает максимальную гибкость и удобство при модернизации или техническом обслуживании существующих систем. Рекомендуется для использования в случаях, когда требуется частое обслуживание или модернизация оборудования.

Номинальный коэффициент безопасности приборов:

FS 10

Номинальный коэффициент безопасности приборов (FS) указывает на степень защиты измерительного прибора от перегрузок и неблагоприятных условий эксплуатации. Этот коэффициент отражает отношение максимально допустимой нагрузки к номинальной нагрузке, при котором прибор продолжает работать без повреждений и с допустимой точностью. Выбор подходящего коэффициента безопасности зависит от условий эксплуатации и требуемой надежности прибора. FS 5 означает, что прибор может выдерживать кратковременные перегрузки до 5 раз превышающие номинальную нагрузку без повреждений. Это значение подходит для стандартных условий эксплуатации, где перегрузки случаются редко и незначительны. Рекомендуется для использования в стабильных и предсказуемых средах. FS 10 указывает на возможность прибора выдерживать перегрузки до 10 раз превышающие номинальную нагрузку. Это значение подходит для условий с потенциальными значительными перегрузками. Рекомендуется для установки в промышленных условиях, где возможны частые и значительные колебания нагрузки. 5 FS 11 позволяет прибору выдерживать перегрузки до 11 раз превышающие номинальную нагрузку. Это значение используется в условиях с крайне высокими требованиями к надежности и безопасности, таких как критически важные инфраструктуры и системы. FS 12 указывает на максимальную защиту, позволяя прибору выдерживать перегрузки до 12 раз превышающие номинальную нагрузку. Это значение подходит для крайне неблагоприятных условий эксплуатации, где перегрузки могут быть частыми и значительными. Рекомендуется для использования в экстремальных условиях и важных системах, требующих высокой надежности.

Сертификаты

NW11_W00611.19

PDF