GFDD440-120A、GFDD440-120B冷却风机的作用


    右表示*4路、*1路为关断状态,*3路、*2路为导通状态。
    开关输出模块的功能就是越限报警输出。设置电参数的范围,当测量的电参数越过设置的范围的时候,对应的开关输出端口为导通状态,面板对应位置会显示1,当信号回到参数范围以后显示变为0。仪表内部的DOSi为开关设置寄存器,可直接通过面板按键操作,对报警对象和报警值进行设置。
    20世纪80年代中后期,美,日,德,英等发达的vvvf变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。早的变频器可能是日本人买了英国研制的。不过美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势,产品迅速占市场。
    德国鲁尔大学的depenbrock教授提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想,简洁明了的系统结构,优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。直接转矩控制直接在定子坐标系析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算。1985年它不需要模直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。
    成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高,控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢,电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降。1u/f=c的正弦脉宽调制(spwm)变频器控制方式:其特点是控制电路结构简单稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。
    ac-ac(交-交)它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能速度控制的误差,通过反馈估算磁链幅值,低速时定子电阻的影响,将输出电压,电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。交流变频器:ac-dc-ac(交-直-交)。
    环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,在箱中增加干燥剂和加热器。变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障而应用受限。
    20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其产品。但其调速性能远远无法满足需要。过载能力:150%额定电流60s,180%额定电流2s自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。
    自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制pwm调制算法,降低温度,较大减少了对地漏电流感应电压,降低对外干扰尺寸小,紧凑设计,高功率密度,特别适用于机床,机械配套等行业。
    自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%。
    自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行。
    无速度传感器矢量控制下优异的控制性能输出频率精度为0.01hz,支持频率源和updown叠加微调1u/f=c的正弦脉宽调制(spwm)变频器控制方式:其特点是控制电路结构简单,成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出转矩减小。另外。矢量控制下低频大转矩稳定运行其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高,控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢,电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。
    我国的变频器高度裂变。众多外资在中国建厂,实施本地化经营。原有内资的人员和资金不断分离,成立了众多企业,主要集中在沿海如广东,浙江,山东,上海等地区。中国变频器市场具有广阔的发展空间,目前则达到100亿元左右。随着市场的扩大和用户端需求的多样化,国内变频器产品的功能在不断完善和增加,集成度和系统化越来越高,并且已经出现某些变频器产品。据了解,近年来,中国变频器的市场保持着12-15%的增长率。21世纪以来预计至少在未来5年内将会保持10%以上的增长率。目前,中国市场上变频器安装容量(功率)的增长率实际上在20%左右,预计至少在10年以后,变频器市场才能饱和并逐渐成熟。
    变频器的应用范围很广,从小型家电到大型的矿场研磨机及压缩机。**约1/3的能量是消耗在驱动定速离心泵,风扇及压缩机的电动机上,而变频器的市场渗透率仍不算高。能源效率的显著提升是使用变频器的主要原因之pwm调制算法,降低温度,较大减少了对地漏电流感应电压,降低对外干扰。
    尺寸小,紧凑设计,高功率密度,特别适用于机床,机械配套等行业自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制。
    手动转矩提升0.1%~30.0%自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行1985年,德国鲁尔大学的depenbrock教授提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想,简洁明了的系统结构,优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。vf控制下转矩提升:自动转矩提升直接转矩控制直接在定子坐标系析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算,它不需要模直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。
    ac-ac(交-交)1u/f=c的正弦脉宽调制(spwm)变频器控制方式:其特点是控制电路结构简单,成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高。交流变频器:ac-dc-ac(交-直-交)控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢,电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。
    日常维护操作人员熟悉变频器的基本工作原理,功能特点,具有电工操作常识。在对变频器日常维护之前,保证设备总电源全部切断,并且在变频器显示消失的3-30分钟(根据变频器的功率)后再进行。应注意检查电网电压,改善变频器,电机及线路的周边环境,定期变频器内部灰尘,通过加强设备管理大限度地降低变频器的故障率。
    <br>20世纪80年代中后期,美,日,德,英等发达的vvvf变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。早的变频器可能是日本人买了英国研制的。不过美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势,产品迅速占市场。
    pwm调制算法,降低温度,较大减少了对地漏电流感应电压,降低对外干扰尺寸小,紧凑设计,高功率密度,特别适用于机床,机械配套等行业自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行。
    闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%。
    自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行矢量控制下低频大转矩稳定运行,无速度传感器矢量控制下优异的控制性能输出频率精度为0.01hz,支持频率源和updown叠加微调变频器通常分为4部分:整流单元,高容量电容,逆变器和控制器。
    将直流电转化成不同频率,宽度,幅度的方波。控制器:按设定的程序工作,控制输出方波的幅度与脉宽,使叠加为近似正弦波的交流电,驱动交流电动机。1985年,德国鲁尔大学的depenbrock教授提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想,简洁明了的系统结构,优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关直接转矩控制直接在定子坐标系析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算,它不需要模直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。
    变频器内部是大功率的电子元件,较易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保工作安全,可靠,使用时应考虑留有余地,控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
    20世纪80年代中后期,美,日,德,英等发达的vvvf变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。早的变频器可能是日本人买了英国研制的。不过美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势,产品迅速占市场。
    v/f控制,开环转矩控制变频器节能主要表现在风机,水泵的应用上。为了保生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机,泵类等设备传统的调速方法是通过调节或出口的挡板,阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板,阀门的截流过程中。当使用变频调速时。控制方式开环矢量控制(svc)如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。
    pam变频器是一种通过改变电压源ud或电流源id的幅值进行输出控制的。pwm变频器方式是在变频器输出波形的一个周期产生个脉冲波个脉冲,其等值电压为正弦波,波形较平滑。要对变频器进行选型,找到适合自己用的和型号。各种的价格都是不一样的,国产的相对便宜一些,进口的就比较贵。
    环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,在箱中增加干燥剂和加热器。变频器技术和电力电子有密切关系,包括半导体切换元件,变频器拓扑,控制及模拟技术,以及控制硬件及固件的进步等。
    pam变频器是一种通过改变电压源ud或电流源id的幅值进行输出控制的。pwm变频器方式是在变频器输出波形的一个周期产生个脉冲波个脉冲,其等值电压为正弦波,波形较平滑。pwm调制算法,降低温度,较大减少了对地漏电流感应电压,降低对外干扰。
    尺寸小,紧凑设计,高功率密度,特别适用于机床,机械配套等行业自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制。
    vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%。
    自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行矢量控制下低频大转矩稳定运行,无速度传感器矢量控制下优异的控制性能输出频率精度为0.01hz,支持频率源和updown叠加微调交流变频器:ac-dc-ac(交-直-交),ac-ac(交-交)。
    防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表,仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件,仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。请登陆:输配电设备网浏览多信息。
    变频器技术和电力电子有密切关系,包括半导体切换元件,变频器拓扑,控制及模拟技术,以及控制硬件及固件的进步等。pwm调制算法,降低温度,较大减少了对地漏电流感应电压,降低对外干扰尺寸小,紧凑设计,高功率密度,特别适用于机床,机械配套等行业。
    自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%。
    自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行pam变频器是一种通过改变电压源ud或电流源id的幅值进行输出控制的。pwm变频器方式是在变频器输出波形的一个周期产生个脉冲波个脉冲,其等值电压为正弦波,波形较平滑。
    交流变频器:ac-dc-ac(交-直-交),ac-ac(交-交)过载能力:150%额定电流60s,180%额定电流2s自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行。
    闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制变频器内部是大功率的电子元件,较易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保工作安全,可靠,使用时应考虑留有余地,控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
    20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其产品。但其调速性能远远无法满足需要。控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式,自动识别(id)依靠的电机数学模型,对电机参数自动识别。
    算出实际值对应定子阻抗,互感,磁饱和因素,惯量等算出实际的转矩,定子磁链,转子速度进行实时控制,实现band—band控制按磁链和转矩的band—band控制产生pwm信号,对逆变器开关状态进行控制。
    矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(2ms),很高的速度精度(2%,无pg反馈),高转矩精度(+3%),同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。
    vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行矢量控制下低频大转矩稳定运行,无速度传感器矢量控制下优异的控制性能。
    输出频率精度为0.01hz,支持频率源和updown叠加微调pwm调制算法,降低温度,较大减少了对地漏电流感应电压,降低对外干扰尺寸小,紧凑设计,高功率密度,特别适用于机床,机械配套等行业自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。
    自动节能运行:根据负载情况,自动优化v/f曲线,实现节能运行闭环矢量控制,带速度环,电流环,位置环,可做零伺服控制vf控制下转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行。
    变频器通常分为4部分:整流单元,高容量电容,逆变器和控制器。逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,将直流电转化成不同频率,宽度,幅度的方波。控制器:按设定的程序工作,控制输出方波的幅度与脉宽,使叠加为近似正弦波的交流电,驱动交流电动机。
    防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表,仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件,仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。请登陆:输配电设备网浏览多信息。
    但由于系统处于gprs子网以外,ip过滤只能起到简单的安全防护,对于那些利用ip伪装技术的用户则无法识别。由于该系统是专业化的服务系统,访问客户是预先确定的,利用这一特点,我们在系统中采用了用户id和密码验证技术,系统中存储了有所客户端的mac地址以及密码,对通过了ip过滤的数据包,再验其id号和密码。对于该系统以外的用户,获取合法的mac地址和密码将十分困难。采用ip过滤技术尽管可以防止一些非cmnet网段用户的侵袭所以这一步较大可能地增加了系统的安全性。
    系统采用标准的ssl数据安全通讯协议在客户端务器端建立加密数据通道,保证私有的安全性,系统在应用层植入高可靠性的加密算法,使得数据在任何网络出错时都可以得到保的高可靠性,采用md5算法产生"报文摘要"已实现对所有发送报文的数字签名,保证了过程中的完整性,防止数据被篡改。
    包括用户身份,ip,时间,数字签名,操作事项等信息,向系统管理提供了详细,完整,有效的操作证明。是gsm的空中接口。um接口上的通信协议有5层,自下而上依次为物理层,mac(mediumaccesscontrol)层,llc(logicallinkcontrol)层,sndc(sub-networkdependantconvergence)层和网络层。um接口的物理层为射频接口部分。系统对所有的访问过程进行日志记录而物理链路层则负责提供空中接口的各种逻辑信道。mac为媒质接入控制层。mac的主要作用是定义和分配空中接口的gprs逻辑信道,使得这些信道能被不同的移动台共享。
    llc层为逻辑链路控制层。它是一种基于高速数据链路规程hdlc的无线链路协议。llc层负责在高层sndc层的sndc数据单元上形成llc地址,帧字段,从而生成完整的llc帧。/bss中的llr层是逻辑链路传递层。这一负责转送ms和***n之间的llc帧。
    sndc被称为子网依赖结合层。它的主要作用是完成传送数据的分组,打包,确定tcp/ip地址和加密方式。网络层的协议目前主要是phase2+阶段提供的tcp/ip和l25协议。tcp/ip和x.25协议对于传统的gsm网络设备(如bss和nss等设备)是透明的。
    gprs网是在gsm网的基础上增加以下功能实体构成的:服务gprs支持节点(***n),网关gprs支持节点(ggsn)和点对多点服务中心(ptmsc)。系统共用gsm,但要进行软件新,并采用新的gprs移动台,gprs要增加新的移动性管理程序,通过路由器实现gprs骨干网互联,gsm网络系统要进行软件新和增加新的map信令和gprs信令等。
    ***n的主要作用是记录移动台的当前位置信息,并且在移动台和ggsn之间完成移动分组数据的发送和接收。ggsn主要是起网关作用,它可以和多种不同的数据网络连接,如isdn,pspdn和lan等。ggsn可以把gsm网中的gprs分组数据包进行协议转换,从而可以把这些分组数据包传送到远端的tcp/ip或x.25网络。
    um接口的物理层为射频接口部分,而物理链路层则负责提供空中接口的各种逻辑信道。mac为媒质接入控制层。mac的主要作用是定义和分配空中接口的gprs逻辑信道,使得这些信道能被不同的移动台共享。llc层为逻辑链路控制层。它是一种基于高速数据链路规程hdlc的无线链路协议。llc层负责在高层sndc层的sndc数据单元上形成llc地址,帧字段,从而生成完整的llc帧。
    bss中的llr层是逻辑链路传递层。这一层负责转送ms和***n之间的llc帧。sndc被称为子网依赖结合层。它的主要作用是完成传送数据的分组,打包,确定tcp/ip地址和加密方式。网络层的协议目前主要是phase2+阶段提供的tcp/ip和l25协议。tcp/ip和x.25协议对于传统的gsm网络设备(如bss和nss等设备)是透明的。
    设备管理功能,如告警:开箱告警,停电告警,逆相告警,**温告警,过载告警,倾斜或移动报警等,控制:对欠费用户进行拉闸等。并提供停电数据保护功能,在停电48--72小时内仍可抄表和监控。本系统结合移动公司的平台,在告警时,可根据具体内容发给相关的管理人员。
    本系统适应范围广泛,单相版的软件可用于小区管理,网络版的软件可用于供电公司实现一座城市或地区的用电管理。在系统安全方面,本公司除了采用大型,多用户的数据库,系统对用户实现分级授权管理和提供防火墙功能及完善的数据备份功能外,对gprs网络无线数据监控中心还提供了安全技术解决方案,以确保数据。
    d86系列三相电能表(包括dt862/4型三相四线有功电能表,ds862/4型三相三线有功电能表dx862/4型三相四线无功电能表,dx863/5型三相三线无功电能表)系感应式交流电能表,供计量参比频率为50hz三相电网中有功和无功电能用。电能表供固定安装使用,环境的参比温度为23℃,相对湿度不**过85%,且在空气不含腐蚀性气体,避免尘砂,霉菌,昆虫等影响。
    ddsy866电子式单相预付费电能表(下称电表)采用微电子技术,ade7755计量电能。符合gb/t17215.321-2008和gb/t18460-2001标准的电表,采用全屏蔽,全密封结构,用的单片机处理系统进行数据的采集,处理和保存,具有良好的抗电磁干扰,低功耗节电,高精度,防窃电,高过载,命等特点。
    应用计算机管理,先购电后用电,在额定电流范围内能限制大使用功率(由供电部门限定),一表一卡,专卡**,失卡不失电,补卡再用,电卡能双向传递数据,能自动断电告户购电,电量为零时,自动拉闸断电,并具有一定的防窃电软件设计等。
    dts866三相四线电子式有功电能表采用**大规模集成电路,smt制造工艺,性能优越,,大过载能力为4倍。该系列产品具有良好的抗电磁干扰,使用寿命长,准确度及可靠性高,负载宽,功耗低,体积小,重量轻,便于安装,并具有防窃电功能。其性能符合标准gb/t17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电能表》标准。
    实现无速度传感器矢量控制,有效抑制低频震荡,丰富的端子使应用加灵活。主要应用于风机,泵等负载及对速度控制精度,转矩响应速度,低频输出有较高要求的场合。e系列多功能电力仪表是一种具有可编程测量,显示,数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量,电能计算,数据显示,采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化,智能建筑,企业内部电能测量,管理,考核。测量精度为0.5级。采用dsp控制系统实现led/lcd现场显示和远程rs-485数字接口通讯,采用modbus-rtu通讯协议。
    dtsy866/dssy866型三相电子式导轨预付费电能表(下称电表)采用微电子技术计量电能,符合gb/t17215.321-2008和gb/t18460.3-2001标准的电表,采用全屏蔽,全密封结构,用的单片机处理系统进行数据的采集,处理和保存,具有良好的抗电磁干扰,低自耗节电,高精度不需校表,防窃电,高过载,命,体积小,外形美观,安装方便等特点。
    亦可安装在电线杆上。适合安装各种规格的机械表,电子表或是插卡式电表,能安装漏电开关,dzrc1熔断器,隔离开关以及各种接线盒(端子)等。h系列多功能谐波表能够高精度测量三相电网系统中全部电量参数,并带有通讯接口和电能脉冲输出,可选带四路开关量输入和四路开关量输出功能,可实现本地或远程的开关信号监测和控制功能。具有安装方便,接线简单,维护便利,工程量小,现场可编程设置输入参数等特点。可直接固定墙上并且能够完成与业界不同plc,工控计算机的组网通信。
    适用于额定电压220v,频率50hz的单相交流有功电能的计量。具有独立的调制式红外光口和1路rs485通讯口,并配有载波通信模块标准接口,可选配多家载波通信模块,通过载波通信或rs485通信,可支持远程费控功能,该表具有高可靠,高精度,命等优点。它适应电压范围宽,且整机出厂后无须调整。可广泛应用于城市,农村或工厂企业单相交流电的计量场合。ddzy866-z型单相费控智能电能表(有线)(远程载波)是本公司研制生产的智能型电能计量产品。
    (以下简称仪表)是一种室内三相电能表,是我公司为了适应我国电网改造,适应我国国情而设计开发的无功电能表。它具有较高的准确度和可行性。本仪表采用国际的**低功耗大规模集成电路技术及smt工艺,关键元器件选用国际,命器件,提高了产品的可靠性,延长了使用寿命。静止式三相有/无功组合电能表,可替代两块普通三相电能表。采用计度器计量有功电能,无功电能,读数直观且使用方便。dts8dss866系列三相电子式有功无功组合电能表产品性能特点符合gb/t17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电能表》和17882-1999《2级和3级静止式交流无功电度表》的全部技术要求。
    多功能谐波复费率表是我公司针对电力系统推出的集电力参数测量,谐波测量,复费率电能计量,电力质量分析,事件记录,通讯功能于一体的智能仪表,可用于能源管理系统,电力监控系统,变电站自动化,智能,开关柜等,配电网络系统。
    e系列多功能电力仪表是一种具有可编程测量,显示,数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量,电能计算,数据显示,采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化,智能建筑,企业内部电能测量,管理,考核。测量精度为0.5级,实现led/lcd现场显示和远程rs-485数字接口通讯,采用modbus-rtu通讯协议。
    ◆测量:三相电压,电流,有功功率,无功功率,功率因数,频率,有功电能,无功电能◆显示:三排led数码管显示,可视度高。stn蓝屏,宽视角,高品质,高清晰lcd液晶屏显示◆扩展:可直接从电流,电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比。
    ◆用途:适用于各种进线回路,大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理输入/电源2kv,输入/输出2kv,电源/输出1kv订货时,请详细写明所需型号,输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关模块等相关内容。输入:10kv/100v200a/5a通讯:rs485/modbus-rtu输入:380v300a/5a通讯:rs485/modbus-rtu。202303231047374527724.jpg202303231540384141484.jpg202303131024222520734.jpg202303281555222258774.jpg
    开关量设置参数DOSi可以通过键盘的键盘编程设置实现。在编程操作中,DOSi菜单项目中参数值就是对应的DOSi相关参数。如图:LED1:DO-1表明社会自的项目为开关输出模块1;LED2;0006为所选择报警电量项目6;Ic低报警。1000为报警设定值:当Ic<额定值×80%的时候,DO1输出报警信号,即:继电器导通。

    报警参数计算方法:

    报警值:一次值
    额定值:仪表一次额定值
    举例说明:三相电压表输入0-400V
    设定要求     报价条件     额定值     编程设置参数
    电参量对应参数(查对照表)     设定值
    报警     Ua>400V     400     1     1000
    Ub>430V     3     1075
    Uc<80V     6     200

    开关量输出、变送输出电量参数对照表
    项目     开工率输出     变送输出
    对应参数
    (高报警)     对应参数
    (低报警)     对应参数
    (4~20mA)     对应参数
    (4~20mA)
    A相电压或电流     1     2     1     2
    B相电压或电流     3     4     3     4
    C相电压或电流     5     6     5     6

    2、模拟量变送模块:网络仪表提供3路模拟量的变送输出功能,每1路都可选择6个电量参数中的任意一个进行设置,通过仪表本身的模拟量变送模块功能,实现相电量参数的模拟变送输出功能(0~20mA/4~20mA),其对应关系可任意设置。详细的变送项目可参照变送输出电量参数对照表。

    电气参数:输出0~20mA,4~20mA
    精度等级:0.5S
    过载:120%有效输出,较大电流24mA、电压16V。
    负载:Rmax=400Ω
    变送项目:三相电压(UA UB UC)或三相电流(IA IB IC),客户可以在订货时详细注明变送项目变送量范围,仪表出厂时会按照用户要求设置好;用户也可以根据实际需要在产品出厂后,修改变送项目和变送输出范围,但是不能修改电气参数0/4~20mA。

    注意:变送项目满刻度值为二次电网整型数据,具体格式可参考表---0/4~20mA变送输出对照表中的刻度值单位,也可参考MODBUS-RTU通讯地址信息表二次电网数据格式。


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