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PMC-5V3工频低压多功能电力仪表

  • 更新时间:  2020-08-06
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  • 简单描述
  • PMC-5V3工频低压多功能电力仪表
    多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A丝电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌器防止雷击,以及快速脉冲群器。输入信号:多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时
详细介绍

PMC-5V3工频低压多功能电力仪表

多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。
注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A丝电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌器防止雷击,以及快速脉冲群器。
输入信号:
多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时*一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。
说明:
A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A丝。
B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装。
C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能的数值和符号错误!

 

 

 

 


过载保护过载保护原理可简单表述如下:假设电路允许的通过电流为Imin,电流为Imax,保护的器件电流为I,I2表示在规定时间范围内,保护器件有效工作的电流,那么我们可得出公式Imax≤I≤Imin1)I2≤1.45Imin2)值得注意的是,多种因素都会对电流产生一定的影响,如温度、多芯电缆、机床设备的安装密度等,因此要想机床设备正常工作,必须要确保通过保护器件的电流大于电流,并在大于电流时执行保护。synchrochemint
<strong>PMC-5V3工频低压多功能电力仪表</strong>
全功能版本的多功能电力仪表可以实现如下的功能:
1、测量显示有功功率/无功功率/功率因数的同时可以显示负荷性质是容性还是感性
2、通过电能脉冲输出将计量到的电能数据进行脉冲远程传输,接入脉冲计数器,或用于电表的定期校验
3、分正序/负序/零序测量电流,同时可以判断电压和电流的不平衡度;
4、分为四个象限的电能分类计量:判断负载是在吸收电能还是在输出电能;
5、月度的平均功率因数统计,判断电能质量是否合格;
6、多费率电能计量:分4个时段8个区间计算电能,合理规划用电负荷;
7、历史数据存储:提供近期三个月内的电能历史记录(每月冻结抄表数据);
8、需量统计功能:统计15分钟窗口内的功率值,滑动窗口统计
9、负载控制功能:通过设置限值,输出开关量给断路器,可以切断负载供电(可加入延时)以控制恶性负载;
10、波峰系数监测:波峰电流与电流RMS值之间的比值;
11、K系数:电流畸变率,反映电流波形的偏离正弦波的程度;
12、间谐波:当正弦波分量的频率是原交流信号的频率的非整数倍时;
13、谐波含有率:第h次谐波分量的均方根值与基波分量的均方根值之比,用百分数表示;
14、电压不平衡率:电压负序分量和正序分量的方均根值百分比;
15、电压偏差:计算实际电压和标称电压之间的差值占标称电压的百分比,判断电压的合格程度
16、电压波动:统计电压RMS值的变动或连续的波动;
17、电压暂降:在45Hz-65Hz的工况下,电压RMS值减小到10%-90%电压之间

 

 

 

 

 

那么仪表的数据如何通过RS-485接口传输至我们的计算机或者监控系统中呢?下面来介绍常见的系统组网方式。
一、RS-485转以太网
常用的设备:串口服务器
适用范围:集中监控/楼宇监控/小规模厂区监控
优点:成本低廉,组网方便,网络结构清晰,可利用局域网传输,后期维护成本低

 

 

 

 

二、RS-485转串口
适用范围:就地人机屏(HMI)监控,或少量设备的就地监控
优点:成本几乎可以忽略
缺点:连接设备数量少,故障点多

 

 

三、RS-485转光纤
常用的设备:RS-485光纤Modem,俗称485光猫
适用范围:少量设备的远距离传输
优点:传输距离远,信号稳定
缺点:连接设备数量少,相对成本高
通过光纤转换可以使通讯距离延伸至20kM,使得一些大规模的园区/厂区监控成为可能,同时通讯传输稳定,抗干扰性能更强。
 
四、RS-485转LORA
常用的设备:Lora采集器,Lora网关
适用范围:大规模的厂区监控,开阔区域的无线传输
优点:传输距离较远,在空旷地带远可传输15kM,无需敷设线缆
缺点:前期成本较高,容易受到建筑物或者钢结构的阻隔
 
五、RS-485转NB-IOT
窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)构建与蜂窝网络,NBIOT功耗低,传输不受限制,只要有蜂窝数据覆盖的地方均可以连接,同时由于其低功耗的属性,其设备可采用电池供电,电池寿命甚至可长达10年。
常用的设备:NBIOT DTU,NBIOT网关
适用范围:云端监控平台,数据采集实时性要求不高的场合
优点:系统组网方便,受环境限制较小,后期流量费用相对较低
缺点:带宽小,数据实时性低,不适用于大量数据秒级监控的场合
 
六、RS-485转4G
常用设备:4G DTU,4G网关
适用范围:远距离或无法部署有线连接的场合,同时对数据实时性要求较高
优点:传输速度快,带宽容量大,部署方便
缺点:后期运营的流量费用较高

 


<strong>PMC-5V3工频低压多功能电力仪表</strong>
用户在调试或者使用电力仪表的时候,有时会发现仪表的运行不正常,或发生各类故障,以下介绍判断故障原因的几种方法,方便用户排除故障:

 

 

 

 

方式一:同类比较
将发生故障的产品和工作正常的产品放在相同的环境中运行,再通过观察两个产品的运行情况,如果正常的产品放在故障环境中也不能够正常运行,那么可以判断出并非产品本身的运行故障,这时候就需要在接线和安装方面查找原因。

 

 

方式二、旁路测试
这种方法适合一种情况,例如仪表或同类设备,一上电,就发生跳闸故障,此时如何判断跳闸是否由仪表产生?可以采用旁路的方法,将仪表跳接过去,如果上电仍然跳闸,那么可以判断不是仪表故障导致。如果此时不跳闸了,再通过万用表去检测仪表的端子上的接线,是否存在短路情况导致跳闸。

 

 

方式三、故障隔离
故障隔离的调试方式是我们经常会用到的,根据系统的原理图,分区域切掉某些设备,或者跳接,以其他的设备去替代等方式,逐步的缩小排查的范围,再配合上一些对比分析,更换零件的方式,一般可以比较迅速的诊断出故障原因。

 

 



<strong>PMC-5V3工频低压多功能电力仪表</strong>
PMC-5V3工频低压多功能电力仪表

 

 


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