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PD810H-Q中文LED型多功能电力仪表数显表

  • 更新时间:  2020-08-06
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  • 简单描述
  • PD810H-Q中文LED型多功能电力仪表数显表
    针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。多功能电力仪表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前
详细介绍

PD810H-Q中文LED型多功能电力仪表数显表

针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。多功能电力仪表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。


HB型混合式步进电机结构为两个导磁圆盘中间夹着一个永磁圆柱体轴向串在一起,两个导磁圆盘的外圆齿节距相同,与前述的VR型可变磁阻反应式步进电机转子结构相同,其两个圆盘的齿错开1/2齿距安装,转子圆柱永磁体轴向充磁一端为N极,另一端为S极。此种电机转子与前面叙述的PM型永磁步进电机转子从结构来看,PM型转子N极与S极分布于转子外表面,要提高分辨率,就要提高极对数,通常20mm的直径,转子可配置24极,如再增加极数,会增大漏磁通,降低电磁转矩;而HB型转子N极与S极分布在两个不同的软磁圆盘上,因此可以增加转子极数,从而提高分辨率,20mm的直径可配置100个极,并且磁极磁化为轴向,N极与S极在装配后两极磁化,所以充磁简单。synchrochemint
PD810H-Q中文LED型多功能电力仪表数显表
多功能电力仪表的产品功能设计主要根据其智能化,可靠性和性价比的角度考虑
●可以直接从标准的电流电压传感器输入信号
●可以在线调节传感器的输入倍率
●显示屏采用滚动方式展示数据
●开关量的输入/输出,模拟量的输出便于对接各类第三方系统
●仪表可以在线设定其子站地址,避免通讯的冲突
●可以通过通讯口方便的接入监控系统或DCS系统
●采用白色背光,白底黑字显示数据,清晰直观
●安装方面考虑快速,稳定,节约人力
●设置数据和历史数据采用专用存储器存储,掉电以后,数据不会消失
●针对电能计量采用了四象限计量方式,亦可支持分时段计量电费

 

产品的设计
产品的设计直接关系到用户使用是否方便,操作是否顺畅。
用户界面设计:在早期,多功能仪表多采用代码来表示电参量,如用V来表示电压,I来表示电流,这个很好理解,但是用PF来表示功率因数,EP+来表示正向有功电能,还有一些菜单的名称,例如CONN或者BUS来表示通讯设置,这些用户如果不去查阅使用手册,往往难以理解。现在越来越多的产品开始支持中文菜单,通过汉字直观的表示出界面的含义。

 

按键设计:早期的仪表通常采用4个按键,材质通常是PVC覆膜的方式,这种按键面板用户操作时候很费力,因为按键的行程很短,很硬,经常要用指甲尖甚至螺丝刀去按这些按钮,时间长了,PVC膜的磨损很厉害,甚至磨穿。设计较好的产品采用橡胶独立按键,操作手感较好,并且使用寿命长。而设计4个按键,通常会有些功能是按键公用的,4个按键通常是:←,→,SET/MENU,ENTER,而通常例如用户需要返回上一级菜单,或者将光标上下移动,需要怎么操作呢,这时候就要翻阅说明书去查找操作流程,而且有时候操作流程也很复杂,弄不明白还得去问厂家售后。舜高智能的多功能仪表采用创新设计的六按键操作面板,增加了用户的可操作性,更加方便用户使用。

 

 

卡扣设计:卡扣设计要求做到两点:1.安装牢固,可靠,2.便于拆卸。目前市场上仪表的安装卡扣设计主要有两种,金属螺栓压紧式卡扣,和塑料插装式卡扣。金属螺栓压紧式卡扣优点是安装牢固稳定,缺点是拆卸不方便,且容易生锈。塑料插装式卡扣,优点在于安装拆卸十分方便,且不会生锈,如果设计良好,同样可以做到安装牢固稳定,所以目前越来越多的产品使用塑料插装式卡扣进行固定。

 


PD810H-Q中文LED型多功能电力仪表数显表
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。

 

 



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