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通信信號(hào)類浪涌保護(hù)器
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廣播電視線路類
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視頻監(jiān)控線路類浪涌保護(hù)器
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網(wǎng)絡(luò)線路類浪涌保護(hù)器
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電源類浪涌保護(hù)器
電源防雷箱
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三級(jí)-電源電涌保護(hù)器
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二級(jí)-電源電涌保護(hù)器
|
**-電源電涌保護(hù)器
|
液壓氣動(dòng)
滑塊線軌
HSZ重型直線導(dǎo)軌
|
HS輕型直線導(dǎo)軌
|
SZ微型直線導(dǎo)軌
|
電磁離合器
干式電磁離合器
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濕式電磁離合器
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電磁鐵
制動(dòng)器
|
牽引電磁鐵
|
退磁器
|
電磁換向閥
板式換熱器
|
濕式電磁換向閥
|
氣缸
車輛用液壓缸
|
薄型液壓缸
|
電磁閥電控閥
過濾器
|
膨脹閥
|
電磁閥
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電磁閥線圈
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三聯(lián)件
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二位五通電磁閥
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二位三通電磁閥
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二位二通電磁閥
|
控制器
遙控器
工業(yè)遙控器
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起重機(jī)控制臺(tái)
起重機(jī)聯(lián)動(dòng)臺(tái)
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主令控制器
LK5G主令控制器
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LK22主令控制器
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XKB主令控制器
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LK18主令控制器
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LK17主令控制器
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DKL16主令控制器
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LK16主令控制器
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LK15主令控制器
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LK14主令控制器
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LK5主令控制器
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LK4主令控制器
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LK1主令控制器
|
凸輪控制器
JK16凸輪控制器
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KTJ17凸輪控制器
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KTJ15C凸輪控制器
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KTJ15B凸輪控制器
|
KTJ15A凸輪控制器
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KTJ15L凸輪控制器
|
KTJ15凸輪控制器
|
KTJ6凸輪控制器
|
KTJ5凸輪控制器
|
KTJ1凸輪控制器
|
KT14凸輪控制器
|
KT12凸輪控制器
|
KT10凸輪控制器
|
電機(jī)驅(qū)動(dòng)
軸承
編碼器
電機(jī)
小型電機(jī)
|
風(fēng)機(jī)
管道風(fēng)機(jī)
|
軸流風(fēng)機(jī)
|
可編程邏輯控制器PLC
轉(zhuǎn)差離合器控制裝置
轉(zhuǎn)差離合器控制器
|
電機(jī)調(diào)速器
給料機(jī)控制器
|
交流電機(jī)調(diào)速控制器
|
直流電機(jī)調(diào)速控制器
|
力矩電機(jī)控制器
|
電磁調(diào)速電機(jī)控制器
|
變頻器
高壓變頻節(jié)電器
|
簡(jiǎn)易型變頻器
|
通用型變頻器
|
電力電子
模塊
濾波器
分流器
**柵
膠帶
電工膠帶
|
報(bào)警設(shè)備
打鈴儀
|
警示燈
|
電笛
|
電鈴
|
插頭插座
航空插頭
|
插頭
|
排插板
|
整流器
整流器模塊
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散熱器
|
剎車整流器
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端子
導(dǎo)軌
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接線端子
|
電容器
電力電容
|
補(bǔ)償控制器
低壓無功就地補(bǔ)償裝置
|
無功補(bǔ)償控制器
|
接線盒連接片
連接片
|
熔斷器
溫度保險(xiǎn)絲
|
載熔件(熔斷器手柄)
|
報(bào)警熔斷器
|
熔斷器芯
|
熔斷器底座
|
電阻
瓷盤電阻
|
板型電阻
|
線繞電阻器
|
電位器
電位器刻度盤與旋鈕
|
碳膜電位器
|
多圈線繞電位器
|
單圈線繞電位器
|
開關(guān)電器
液位設(shè)備
漏水/漏液檢測(cè)
|
電極保持器/電極
|
無浮標(biāo)開關(guān)
|
按鈕開關(guān)指示燈
事故按鈕
|
行車開關(guān)
|
蜂鳴器
|
按鈕盒
|
按鈕開關(guān)信號(hào)燈附件
|
指示燈
|
按鈕開關(guān)
|
主令開關(guān)
|
接近光電開關(guān)
光幕開關(guān)
|
磁性開關(guān)
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霍爾開關(guān)
|
光電開關(guān)
|
接近開關(guān)
|
微動(dòng)鈕子船型開關(guān)
輔助開關(guān)
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波段開關(guān)
|
船型開關(guān)
|
鈕子開關(guān)
|
微動(dòng)開關(guān)
|
行程限位腳踏開關(guān)
超速開關(guān)
|
料流檢測(cè)器
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阻旋式料位控制器
|
縱向撕裂開關(guān)
|
溜槽堵塞檢測(cè)器
|
多功能行程限制器
|
打滑檢測(cè)器
|
兩級(jí)跑偏開關(guān)
|
高度限制器
|
拉繩開關(guān)
|
腳踏開關(guān)
|
限位開關(guān)
|
行程開關(guān)
|
轉(zhuǎn)換倒順組合開關(guān)
電焊機(jī)開關(guān)
|
組合開關(guān)
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倒順開關(guān)
|
萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)
|
隔離負(fù)荷開關(guān)
鐵殼開關(guān)
|
戶外隔離開關(guān)
|
負(fù)荷隔離開關(guān)
|
刀開關(guān)
|
電源電器
不間斷電源
蓄電池
調(diào)壓器
電動(dòng)接觸調(diào)壓器
|
三相調(diào)壓器
|
單相調(diào)壓器
|
開關(guān)電源
開關(guān)電源
|
G3系列開關(guān)電源
|
NE系列開關(guān)電源
|
逆變器
車載交流逆變電源
|
微電腦智能型正弦波逆變器
|
微電腦智能型方波逆變器
|
高可靠全自動(dòng)逆變器
|
充電器
汽車充電器
|
快速充電器
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可控硅充電器
|
微電腦智能充電器
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雙電源
塑殼雙電源自動(dòng)切換開關(guān)
|
微斷雙電源自動(dòng)切換開關(guān)
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互感器
電抗器
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電壓互感器
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電流互感器
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起動(dòng)器
星三角起動(dòng)器
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軟起動(dòng)器
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電子式起動(dòng)器
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手動(dòng)啟動(dòng)器
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磁力起動(dòng)器
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減壓起動(dòng)器
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穩(wěn)壓器
UPS不間斷電源
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微電腦無觸點(diǎn)穩(wěn)壓器
|
壁掛式全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器
|
高精度全自動(dòng)單、三相交流穩(wěn)壓器
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變壓器
變阻器
|
低壓非晶合金變壓器
|
電源變壓器
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自藕變壓器
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三相干式整流變壓器
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電壓轉(zhuǎn)換變壓器
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行燈照明變壓器
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整流變壓器
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電流互感器用于檢測(cè)智能電表中解析方案
DQZHAN訊:電流互感器用于檢測(cè)智能電表中解析方案
兼容直流的電流互感器一直用于檢測(cè)智能電表中的交流電流,但它有一些缺點(diǎn),而且很昂貴。對(duì)于某些應(yīng)用,分流電阻是更好的電流傳感器選擇,因?yàn)樗鼉r(jià)格低廉、具有高線性度并且抗磁場(chǎng)干擾。遺憾的是,分流電阻不具有電流互感器所固有的電氣隔離特性。在要求隔離的智能電表等應(yīng)用中,采用隔離電源技術(shù)的數(shù)字隔離器與分流電阻結(jié)合可提供一種良好的解決方案。
單相防竊電智能電表
考慮圖1所示的單相防竊電智能電表。模擬前端(AFE) IC利用分流電阻測(cè)量相位電流,并利用一個(gè)簡(jiǎn)單的分壓器測(cè)量相位電壓,從而計(jì)算電能并監(jiān)控負(fù)載的質(zhì)量。在這種應(yīng)用中,電力線相位電壓用作AFE的接地參考。零線電流測(cè)量必須隔離,從而保護(hù)AFE免受高壓影響。AFE利用標(biāo)準(zhǔn)SPI或I2C通信將計(jì)算得到的電氣量傳輸給微控制器(MCU)。然后,MCU將數(shù)據(jù)發(fā)送到通信模塊,通常使用UART接口,必須確保**隔離并避免接地環(huán)路。因此,MCU必須與AFE隔離,與通信模塊共地,或者與通信模塊隔離,與AFE共地。
電表電源從電力線獲得,但**隔離柵會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)電源域。圖1中的PS1與相電源是同一電源域,可以直接使用而無需隔離AFE。然而,**隔離柵1或2則需要使用隔離電源PS2來為MCU和通信模塊提供電源,或者僅為通信模塊供電。
總而言之,單相防竊電電表中有多個(gè)點(diǎn)需要隔離:
●零線電流檢測(cè)
●AFE與MCU(隔離1)之間或MCU與通信模塊之間
必須通過隔離柵1和2的信號(hào)是數(shù)字信號(hào)。為了隔離數(shù)字信號(hào),已經(jīng)開發(fā)出許多技術(shù)。傳統(tǒng)方法使用帶LED和光電二極管的光耦合器,較新的技術(shù)則是使用芯片級(jí)變壓器的數(shù)字隔離器。例如,與光耦合器相比,iCoupler數(shù)字隔離器具有許多優(yōu)勢(shì),包括:更可靠、尺寸更小、功耗更低、通信速度更快、時(shí)序精度更佳、易于使用。芯片級(jí)隔離技術(shù)也可以與其他半導(dǎo)體電路結(jié)合,實(shí)現(xiàn)小尺寸、高集成度解決方案。在數(shù)據(jù)速率較高的應(yīng)用中,這些優(yōu)勢(shì)尤其顯著。智能電能計(jì)量就是這樣一種應(yīng)用,目前新式電表需要更高的實(shí)時(shí)信息流量。
芯片級(jí)變壓器也可以用在隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器中,從而將數(shù)據(jù)和電源隔離集成到單個(gè)封裝中。iCoupler產(chǎn)品就有這種能力,isoPower隔離式 DC-DC轉(zhuǎn)換器可集成到隔離式數(shù)據(jù)通道所在的同一薄型表貼封裝中??紤]上例中的零線電流檢測(cè)。傳統(tǒng)上使用電流互感器,因?yàn)樗旧砟軌蛱峁└綦x,但電流互感器必須為直流兼容型以免飽和,這會(huì)提高其成本。此外,它還會(huì)引入相位延遲,相位延遲隨頻率成分不同而異,因此難以在整個(gè)頻譜范圍內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)償。分流電阻具 有明顯的優(yōu)勢(shì)。不僅價(jià)格低廉,不受外部交流或直流磁場(chǎng)的影響,而且與用于檢測(cè)相電流的分流電阻具有相同的特性。然而,分流電阻本身不具隔離性。使用集成 DC-DC轉(zhuǎn)換器和隔離數(shù)據(jù)通道的數(shù)字隔離器可以解決這一問題。這樣就產(chǎn)生一種新的單相防竊電智能電表結(jié)構(gòu)。
新結(jié)構(gòu)利用AFE1測(cè)量從線路電流獲得的電氣量,利用AFE2測(cè)量從零線電流獲得的電氣量。兩個(gè)電流均利用不受外部磁場(chǎng)影響的分流電阻測(cè)量,從而消除竊電之憂。AFE2利用一個(gè)IC接收功率,該IC包含一個(gè)基于數(shù)字隔離器的隔離電源。它利用嵌入同一IC并采用相同技術(shù)的隔離數(shù)據(jù)通道與MCU通信。
可以將同樣的方法(IC同時(shí)包含隔離電源和隔離數(shù)據(jù)通道)應(yīng)用于通信模塊,因?yàn)樗残枰粋€(gè)隔離電源并通過隔離柵進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。
與大型、昂貴、難以通過認(rèn)證的隔離電源相比,這種方法的優(yōu)勢(shì)顯而易見。數(shù)字隔離技術(shù)造就了業(yè)界*小的UL認(rèn)證DC-DC轉(zhuǎn)換器,這些IC具有很高的熱穩(wěn)定性和機(jī)械穩(wěn)定性、出色的耐化學(xué)腐蝕性以及良好的ESD性能。設(shè)計(jì)工程師現(xiàn)在可以集中精力改善系統(tǒng)設(shè)計(jì),而無需擔(dān)心隔離問題。
三相智能電表
對(duì)于三相智能電表,可以采用同樣的方法。在傳統(tǒng)的四線系統(tǒng)中,零線被選作電表AFE的接地參考。相電流利用電流互感器測(cè)量。電源利用所有三相創(chuàng)建兩個(gè)電源域:一個(gè)為AFE供電,一個(gè)為通信模塊供電,電源必須進(jìn)行隔離以保證**。MCU可以置于任一電源域中,因此AFE與MCU之間(隔離1)或MCU與通 信模塊之間都存在一個(gè)隔離柵。
類似于單相防竊電電表所采用的方法,利用數(shù)字隔離技術(shù),可以將電流傳感器替換為使用分流電阻的隔離模塊,通信模塊可以利用包含隔離電源和數(shù)據(jù)通道(可通過隔離柵通信)的IC供電并與MCU通信。
結(jié)束語
分流電阻和芯片級(jí)數(shù)字隔離器完全可以取代直流兼容型電流互感器,同時(shí)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)隔離和電源隔離。數(shù)字隔離器優(yōu)于傳統(tǒng)的光耦合器,并且支持多種串行通信:SPI、I2C或UART。數(shù)字隔離器性能更高、更易使用、更加可靠,堪稱光耦合器的真正替代產(chǎn)品。
數(shù)字隔離器使智能電表的系統(tǒng)架構(gòu)發(fā)生如下變化:
●相電流和零線電流可以利用分流電阻檢測(cè),從而消除通過磁場(chǎng)干擾竊電的風(fēng)險(xiǎn),以及處理電流互感器相位延遲的難題。
●使用UL認(rèn)證的IC,單相和三相電表均可以使用單一主電源。特別是在三相電表中,這可以顯著縮小電源尺寸,使電表外殼尺寸更小。
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