Амперметры

Амперметры

Амперметры предназначены для измерения силы тока в электрических цепях. Устройство представляет собой измерительную систему, использующую цифровые методы или принцип вращающейся катушки с магнитомягким железом. Приборы обеспечивают контроль параметров тока, позволяя отслеживать нагрузку и предотвращать перегрузки оборудования. Изделия применяются в распределительных щитах, шкафах автоматики, серверных помещениях и системах уличного освещения. В отличие от вольтметров, измеряющих напряжение, амперметры фиксируют именно интенсивность тока. В каталоге представлены бренды DEKraft, IEK, EKF, Generica и Legrand. Доступны исполнения на переднюю панель и на DIN-рейку с габаритами по высоте от 14 до 120 мм и по ширине от 22 до 120 мм. Параметры включают номинальное напряжение от 230 до 418 В и номинальное значение конца шкалы в диапазоне от 10 до 9999 А. Класс точности варьируется в диапазоне от 0.5 до 2.5 %. Возможна установка модульного исполнения с шириной в числах модульных расстояний от 2 до 6. Степень защиты стороны контактов составляет IP00 или IP20. Температурный режим эксплуатации включает диапазоны от -25...55 град.C до 5...35 град.C.

Товаров: 323
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
2355 ₽
+23 ₽ баллами
Schneider Electric АМПЕРМЕТР АНАЛОГ. 96Х96
SKU: 16074
Цена по запросу
Световые Технологии Амперметр ACT-250/1-2
SKU: 2327009150
Цена по запросу
EKF Амперметр AM-D721 цифровой на панель (72х72) однофазный EKF PROxima
SKU: am-d721
Цена по запросу
EKF Амперметр AM-D723 цифровой на панель (72х72) трехфазный EKF PROxima
SKU: am-d723
Цена по запросу
EKF Амперметр AM-D961 цифровой на панель (96х96) однофазный EKF PROxima
SKU: am-d961
Цена по запросу
EKF Амперметр AM-D963 цифровой на панель (96х96) трехфазный EKF PROxima
SKU: am-d963
Цена по запросу
EKF Амперметр AM-DG31 цифровой на DIN однофазный
SKU: am-dg31
Цена по запросу
EKF Амперметр AM-DG33 цифровой на DIN трехфазный
SKU: am-dg33
Как выбрать
Номинальное значение конца шкалы
Выбор максимального тока зависит от расчетной нагрузки цепи. Для контроля малых токов в контрольных цепях выбирайте приборы на 10 А или 50 А, для силовых линий — от 100 А до 6000 А. Если выбрать прибор с меньшим пределом, чем рабочий ток нагрузки, произойдет перегрузка механизма или выход цифрового модуля из строя.
Род измеряемого тока
Необходимо определить тип тока в системе: переменный (AC) или постоянный (DC). Для однофазных сетей используется переменный ток, для систем с выпрямителями или аккумуляторами — постоянный. Использование прибора переменного тока в цепях постоянного тока приведет к отсутствию показаний или некорректному отображению значений.
Габариты корпуса
Размеры прибора подбираются под монтажное пространство щита. Высота варьируется от 14 до 120 мм, ширина — от 22 до 120 мм. Несоответствие габаритов выбранному посадочному месту или ширине модульного ряда сделает невозможным монтаж оборудования в существующий шкаф или на DIN-рейку.
Номинальное напряжение
Прибор должен соответствовать напряжению сети, например, 230 В для однофазных сетей или 400 В для трехфазных. Допустимый диапазон составляет от 230 до 418 В. Подключение прибора на 230 В в сеть 400 В приведет к пробою изоляции и выходу из строя измерительной системы.
Исполнение и монтаж
Для установки в распределительные щиты на DIN-рейку выбирайте модульные модели, а для монтажа в дверцы или панели шкафов — приборы на переднюю панель. Ошибка в выборе типа крепления потребует переделки конструкции щита или использования дополнительных переходных рам, что усложнит сборку.
Класс точности
Для точного учета энергии и контроля параметров выбирайте приборы с классом точности 0.5 % или 1.5 %. Для грубого визуального контроля тока в силовых цепях достаточно класса 2.5 %. При выборе слишком низкого класса точности для прецизионных задач погрешность измерений сделает данные бесполезными для настройки оборудования.
Трансформаторное включение
При прямом включении прибор подключается непосредственно к линии, что подходит для малых токов. Для измерения больших токов через трансформаторы тока выбирают приборы с трансформаторным включением. Прямое подключение прибора, не предназначенного для работы с трансформатором, в цепи с высоким током приведет к аварии.
Температурный режим эксплуатации
Выбор зависит от условий размещения: в закрытых шкафах или на открытых объектах. Доступные диапазоны составляют от -25...55 град.C до 5...35 град.C. Эксплуатация прибора с нижним пределом 5...35 град.C в неотапливаемом помещении при отрицательных температурах вызовет деградацию компонентов или замерзание электроники.
Частые ошибки
Несоответствие типа тока прибора и сети
При попытке использовать амперметр для переменного тока (AC) в цепях постоянного тока (DC) или наоборот, измерительная система не сможет корректно обработать физические параметры. В случае с аналоговыми приборами это приводит к неверному положению стрелки, а в цифровых — к ошибкам вычислений или выходу из строя электроники. Использование прибора не того типа тока делает показания бесполезными для проектировщика.
Выбор номинала конца шкалы ниже нагрузки
Если номинальное значение конца шкалы, например 100 А, оказывается ниже фактического рабочего тока нагрузки, прибор работает в режиме перегрузки. Это вызывает перегрев катушек или повреждение цифрового модуля из-за превышения допустимых физических пределов. В результате стрелка зашкаливает, а внутренние компоненты устройства могут физически разрушиться.
Игнорирование типа подключения трансформаторное или нет
Монтаж амперметра с прямым включением в цепи, где требуется трансформаторное включение, приводит к мгновенному короткому замыканию. Прибор, не рассчитанный на прямое прохождение тока, сгорит из-за колоссальной тепловой нагрузки на контакты и внутренние элементы. Необходимо строго соблюдать способ подключения, указанный в технических характеристиках конкретной модели.
Несоответствие напряжения питания прибора
Подключение амперметра с номинальным напряжением 230 В к сети 400 В вызывает пробой изоляции и выход из строя измерительной системы. Превышение диапазона напряжений, который в каталоге ограничен значениями до 418 В, приводит к термическому повреждению электронных компонентов. Это делает невозможным дальнейшее использование прибора и требует замены всей измерительной части.
Ошибки при выборе габаритных размеров корпуса
При проектировании щита монтаж прибора с высотой 120 мм или шириной 120 мм в ограниченное пространство без учета зазоров делает невозможным установку. Если физические габариты устройства превышают доступное место на DIN-рейке или на передней панели, монтаж будет заблокирован. Неправильный расчет размеров корпуса приводит к невозможности установки оборудования в существующий шкаф.
Использование прибора без учета степени защиты
Установка прибора со степенью защиты IP00 в условиях повышенной влажности или запыленности приводит к попаданию посторонних частиц на токоведущие части. Отсутствие герметичности вызывает окисление контактов или короткое замыкание внутри корпуса. Необходимо выбирать степень защиты, соответствующую условиям эксплуатации, чтобы избежать повреждения измерительного механизма.
Нарушение температурного режима эксплуатации
Размещение амперметра в среде, где температура выходит за пределы диапазона, например ниже -25 градусов или выше 55 градусов, нарушает точность показаний. При экстремальных температурах происходит термическое расширение материалов, что влияет на работу магнитомягкого железа или цифровых датчиков. Это приводит к дрейфу показаний или физическому разрушению корпуса прибора.
Неправильный выбор класса точности прибора
Применение прибора с классом точности 2.5 % там, где требуется высокая прецизионность, приводит к накоплению погрешности в расчетах нагрузки. Если физическая ошибка измерения слишком велика, проектировщик не сможет точно оценить состояние системы. Использование приборов с низким классом точности в ответственных узлах делает невозможным контроль параметров сети.

Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.