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PD800G-F34固定安裝式多功能網絡電力儀表

瀏覽次數:1415發布日期:2020-08-21

PD800G-F34固定安裝式多功能網絡電力儀表
多功能電力儀表具備通用的(AC/DC)電源輸入接口,若不作特殊聲明,提供的是AC/DC85~270V電源接口的標準產品,保證所提供的電源適用于該系列的產品,以防止損壞產品。
注:采用交流供電時,建議在火線一側安裝1A絲電力品質較差時,建議在電源回路安裝浪涌器防止雷擊,以及快速脈沖群器。
輸入信號:
多功能電力儀表采用了每個測量通道單獨采集的計算方式,保證了使用時*一致對稱,其具有多種接線方式。適用于不同的負載形式。
說明:
A、電壓輸入:輸入電壓應不高于產品的額定輸入電壓(100V或400V),若無注明,出廠為AC0~500V、高于500V應考慮使用PT,在電壓輸入端須安裝1A絲。
B、電流輸入:標準額定輸入電流為5A,大于5A的情況應使用外部CT。如果使用的CT上連有其它儀表,接線應采用串接方式,去除產品的電流輸入連線之前,一定要先斷開CT一次回路或者短接二次回路。建議使用接線排,不要直接接CT,以便拆裝。
C、要確保輸入電壓、電流相對應,順序一致,方向一致;否則會出現功率和電能的數值和符號錯誤!




使輸出的直流更平滑。去耦電容相當于電池,避免由于電流的突變而使電壓下降,相當于濾紋波。在電子電路中,去耦電容和旁路電容都是起到抗干擾的作用,電容所處的位置不同,稱呼就不一樣了。對于同一個電路來說,旁路電容是把輸入信號中的高頻噪聲作為濾除對象,把前級攜帶的高頻雜波濾除,而去耦電容也稱退耦電容,是把輸出信號的干擾作為濾除對象。從電路來說,總是存在驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大,驅動電路要把電容充電、放電,才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候,電流比較大,這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感,會產生反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作。synchrochemint
PD800G-F34固定安裝式多功能網絡電力儀表
全功能版本的多功能電力儀表可以實現如下的功能:
1、測量顯示有功功率/無功功率/功率因數的同時可以顯示負荷性質是容性還是感性
2、通過電能脈沖輸出將計量到的電能數據進行脈沖遠程傳輸,接入脈沖計數器,或用于電表的定期校驗
3、分正序/負序/零序測量電流,同時可以判斷電壓和電流的不平衡度;
4、分為四個象限的電能分類計量:判斷負載是在吸收電能還是在輸出電能;
5、月度的平均功率因數統計,判斷電能質量是否合格;
6、多費率電能計量:分4個時段8個區間計算電能,合理規劃用電負荷;
7、歷史數據存儲:提供近期三個月內的電能歷史記錄(每月凍結抄表數據);
8、需量統計功能:統計15分鐘窗口內的功率值,滑動窗口統計
9、負載控制功能:通過設置限值,輸出開關量給斷路器,可以切斷負載供電(可加入延時)以控制惡性負載;
10、波峰系數監測:波峰電流與電流RMS值之間的比值;
11、K系數:電流畸變率,反映電流波形的偏離正弦波的程度;
12、間諧波:當正弦波分量的頻率是原交流信號的頻率的非整數倍時;
13、諧波含有率:第h次諧波分量的均方根值與基波分量的均方根值之比,用百分數表示;
14、電壓不平衡率:電壓負序分量和正序分量的方均根值百分比;
15、電壓偏差:計算實際電壓和標稱電壓之間的差值占標稱電壓的百分比,判斷電壓的合格程度
16、電壓波動:統計電壓RMS值的變動或連續的波動;
17、電壓暫降:在45Hz-65Hz的工況下,電壓RMS值減小到10%-90%電壓之間


隨著電氣自動化程度的提高,多功能電力儀表已經成為了當前配電系統中配電箱配電柜的標配產品,替代了原有的指針式電壓、電流表,多功能表的優勢有很多,但其的優勢在于兩點:


1) 一表多用:與指針式儀表同樣體積的裝置,可以替代原有的電壓表、電流表、功率表、功率因數表,并且集成了電能計量的功能,在很多場合可以替代電度表。


2) 數據遠傳:多功能表配置了通訊接口,可以將采集到的大量電參量數據通過通訊線路遠傳至集控中心,減少了電工日常抄表的工作量,提高了生產和管理效率。


目前多功能儀表的生產廠家眾多,價格競爭激烈,同質化競爭嚴重,面對紛雜的品牌和產品,用戶該如何對產品和廠家進行評價和選擇呢?本文從6個角度來給大家提供一些評判的標準。



PD800G-F34固定安裝式多功能網絡電力儀表
用戶在調試或者使用電力儀表的時候,有時會發現儀表的運行不正常,或發生各類故障,以下介紹判斷故障原因的幾種方法,方便用戶排除故障:


方式一:同類比較
將發生故障的產品和工作正常的產品放在相同的環境中運行,再通過觀察兩個產品的運行情況,如果正常的產品放在故障環境中也不能夠正常運行,那么可以判斷出并非產品本身的運行故障,這時候就需要在接線和安裝方面查找原因。


方式二、旁路測試
這種方法適合一種情況,例如儀表或同類設備,一上電,就發生跳閘故障,此時如何判斷跳閘是否由儀表產生?可以采用旁路的方法,將儀表跳接過去,如果上電仍然跳閘,那么可以判斷不是儀表故障導致。如果此時不跳閘了,再通過萬用表去檢測儀表的端子上的接線,是否存在短路情況導致跳閘。


方式三、故障隔離
故障隔離的調試方式是我們經常會用到的,根據系統的原理圖,分區域切掉某些設備,或者跳接,以其他的設備去替代等方式,逐步的縮小排查的范圍,再配合上一些對比分析,更換零件的方式,一般可以比較迅速的診斷出故障原因。




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