DIRISA40-来自多功能智能表公司

发布时间:2021-12-26
DIRISA40-来自多功能智能表公司您的电量小管家 满足您所有需求
题记:
     /电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等电力智能监控和电能计量等需求而设计的。它能高精度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。
     /数显多功能表采用现代数字信号处理芯片和高精度的电能计量芯片,能够准确稳定地测量三相电网中的所有常用电力参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、电网频率、功率因数、电能、电压不平衡度、电流不平衡度、平均电压、相间电压夹角、电压谐波、电流谐波、电压值/值、电流值/值、有功/无功需量、通过外部漏电(或零序)电流互感器实现漏电(或零序)电流的测量。输入/输出接口*多可配备:两路电能脉冲输出、两路数字通迅接口、四路开关量输入、四路开关量输出、四路模拟量输出。多功能电力仪表具有高的,可以直接取代常规测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种*的智能化、数字化的电网前端采集单元,已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中、变电自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能楼宇、智能型配电房、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与业界同PLC、变频器、工业控制计算机通讯软件的组网通信。
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/多功能电表工作原理: 多功能电表工作时,电压经电阻的分压、电流经电流互感器在取样电阻上取样后,送入电能芯片进行处理,并转化为数字信号送到CPU进行计算。由于采用了的电能处理芯片,使得电压电流采样分辨率大为提高,且有足够的时间来更加的测量电能,从而使电能表的计量准确度有了显著改善。 CPU用于分时计费和处理各种输入输出数据,通过串行接口将电能芯片的数据读出,并根据预先设定的时段完成分时有功电能计量和需量计量功能,根据需要显示各项数据、通过红外或RS485接口进行通讯传输,并完成运行参数的监测,记录存储各种数据。
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DIRISA40-产品功能

     多功能电表的功能,非常强大,其具有电压,电流,功率,有功电量,无功电量,尖,峰,平谷等电量计量功能。试想一下,如果这些电量指标全部可以绘制成曲线,在电脑上或手机上显示数据或图表,对能耗监测系统而言,将起到十分巨大的作用和效果。

     多功能电表,不但可以显示数百项电量技术指标,还可以监测电压、电流不平衡等用电数据,也就是说如果一台三相电动机运行是断相了。多功能电表也能够监测出来并及时报警,或者直接执行跳闸操作。另外多功能电表还可以防偷电呢。

     人工抄表时获取电量数据是有限的,工厂企业的老板或用电管理人员看到手工统计的电能数据报表也是无奈的,那些数据基本就得不出一个用电管理的优化方案的,自动抄表系统能够解决这个问题,它的价值不只是取代人工抄表,而是能够获取到客户需要的有用电能数据。


DIRISA40-设计原则

    多功能智能表用途:多功能电力仪表是一种用于电力质量监测的理想设备,该仪表具有对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率视在功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能。 它能测量所有的电量参数,可方便地应用于各种量程的交流开关和工业供电分布式测控系统的测量和数据记录。多功能电力仪表能替代很多个传统的模拟或数字测量仪表(例如电流表、电压表、功率表、功率因数表、频率表等),可大大降低系统成本,方便现场布线,提高系统的可靠性。

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主变量】-项目案例

项目名称:北京故宫博物
接入设备:项目共计采用了南京斯沃电气30余台多功能表+120台数显表。
项目概述:此次配电柜改造项目的实施,降低了线下巡检频次,提高了故障响应速度,同时更易保障效果,监测现有巡检方式中不便于监测的异常数值。


项目名称:大兴场
摄入设备:南京斯沃电气此次为大兴机场提供了近千台多功能电表、导轨表以及智能照明。
项目概述:实现高等级的供电连续性,并优化运营,创建安全、绿色机场。切实保障机场不间断安全运行,成为任务。
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更多项目案例:|☆ 东莞市松山湖中学新校区
|采用我司威胜三相多功能电表,国内一线计量,质量有保障.搭配能耗监测系统和485抄表方案,配合集中器,可远程抄读各项用电量数据,形成分析报表,为水利工程监测用电、节能降耗提供解决方案.
|☆ 天津静海子牙镇循环产业园
|☆ 部117厂
|☆ 余杭游泳馆
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DIRISA40-发展前景
|感应式电表 随着工业进程不断加快,受技术的限制,直流电已经无法满足市场的要求,交流电登上了历史的舞台。交流电的发现和应用,又向电能表的发展提出了新的要求。 1889年,匈牙利岗兹公司一位德国人布勒泰制作成重量为36.5kg的世界上块感应式电能表。感应式电表的工作原理比较简单:当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。
|随着社会生活中工业、农业、商业以及居民生活的用电需求日益增长,人们对电能的交易日益频繁,电能表是衡量电能交易数额的计量,其技术性要求很高,既要求准确、更要求稳定,并保证长期可靠。 1880年美国人爱迪生利用电解原理制成了直流电能表(即安时计)。自1885年交流电的发现和应用给电能表的发展提出了新的要求,交流电能表从此应运而生。意大利科学的物理学家弗拉里(Ferraris) 在1888年提出用旋转磁场的原理来测量电能量,即在一个可转动的导体上作用两个同频率但空间和相位不同的交变磁场,导体就能旋转。由此,交流感应式电能表又称作弗拉里表。当时,在美国电工技术学校有位教师也利用同一原理制造出感应式电能表的模型。这些理论和模型都是交流电能表雏形的萌芽。

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