GEC2020-来自多功能电子仪表公司

发布时间:2022-01-06
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。

GEC2020-来自多功能电子仪表公司您的电量小管家 满足您所有需求

题记:
     /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。
     /该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测。
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/该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测。
GEC2020-来自多功能电子仪表公司

GEC2020-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。


GEC2020-设计原则

    多功能电子仪表用途: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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GEC2020-发展前景
|电能表的出现 由于电能在早开始投入生产的时候使用的是直流电,因此1880年(或1881年)爱迪生利用电解原理发明了台直流电能表(安时计)。 由于年代久远,网络上查找不到爱迪明的直流电能表的具体模型,究竟电解原理是怎样使用来计量电能的也无从查证。因此,我们只能猜测爱迪生将电解装置接入电路,通过电解过程中某种化合物的生成量来计算电能转化。 但是这种理论存在一个问题:根据高中所学的电解知识,在已知电解质种类的情况下,我们可以计算单位时间内的电荷转化量,进而得到电流,但是电压是怎么测量的?资料说安时计本身就是用来测量电量的,那么仅测得电量,怎样得到电功率?
|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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