衡水市BRN-D305南京斯沃生产

发布时间:2022-04-25
衡水市BRN-D305南京斯沃生产,您的电量小管家,满足您所有需求。 
题记:BRN-D305/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。 电能计量 du需量记录zhi 复费率dao 失压和断相记录zhuan 失流记录 过压记shu录 欠压记录 过流记录 数据轮显 按键显示 停电来电记录 编程 需量清零 广播校时 报警 上至11月的电能需量记录 每月正向有功用电记录 电能冻结 时区结束正向有功电能冻结 停电唤醒 多功能检测输出口 独立的双485通讯接口和经外通讯口 背光 修改事件 开盖记录......
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BRN-D305-应用领域
BRN-D305系列多功能配电仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特别是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多*应用经验。

Ø 能源管理系统

Ø 变电站自动化

Ø 配电网自动化

Ø 小区电力监控

Ø 工业自动化

Ø 智能建筑

Ø 智能型配电盘、开关柜

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。

【项目设计说明】 

BRN-D305装置默认具有三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、分相有功功率、分相无功功率、分相视在功率、分相功率因数、系统频率、四象限电能,电压电流相角的测量与计算功能,5路定值越限报警功能。另外还可选配复费率电能、需量、电压偏差、频率偏差、电压和电流不平衡度、电压和电流谐波畸变率、电压电流2~51次谐波分量、奇次谐波畸变率、偶次谐波畸变率、电压电话谐波因数、电压波峰因子、电流K系数、电压波动和闪变、电压骤降等的测量与计算功能,BRN-D305可扩展大容量数据存储功能,保存至少半年的负荷数据(电压、电流、有功功率、无功功率、电压线频率)。
BRN-D305可选2路继电器控制输出,可扩充至4路。
可选共4路开关量输入功能,可扩充至6路。
可选1路模拟量输出功能,可扩充至3路。

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BRN-D305-产品功能

南京斯沃BRN-D305智能电表无线的功能,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。

BRN-D305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。

BRN-D305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。

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BRN-D305-发展前景
|电能表的发展历程可以分为感应式(机械式)电能表、普通电子式(多功能)电能表和智能电子式电能表三个阶段。上世纪60年代以前,电能表基本上采用电气机械原理,其中应用多的是感应式电能表;上世纪70年代起,人们开始研究并试验采用仿真电子电路的方案,到了80年代,大量*电子元器件的相继出现,为仿真电子式电能表的更新奠定了基础。而在,2005年之前国内使用的电能表主要是传统的感应式电能表;从2005年开始电子式电能表的销量过了感应式电能表。智能电表是一种*的电子式电能表,它由测量单元、数据处理单元等组成,具有电能量计量、信息储存及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。相对普通电表,除具备基本的计量功能以外,智能电表带有硬件时钟和完备的通信接口,支持双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监测等功能,具有高可靠性、高等级以及大存储量等特点,可以为实现分步式电源计量、双向互动服务、智能家居、智能小区等奠定基础。
|在感应式电表刚发明出来的时候还存在很多问题。一方面,导磁材料性能差,了电能表体积和质量。另一方面,转盘材料产生涡流过程中电能消耗太大。因此,之后感应式电表又得到了逐步改进。 1905年出现了增加非工作磁路改进成九十度的方法,大大提升了电能表各项参数。随后性能较好的高导磁材料的出现,大大地减轻了电能表的重量并缩减了其体积。上世纪三十年代开始,电能表釆用铬钢、铝镍合金代替原来的镍铜,并通过降低电能表转盘的转速来降低其损耗,同时改善了电能表的负荷特性。 感应式电表因结构简单、造价低廉、维修方便、操作在电能计量中得到了广泛引用。但是感应式电表也有自身的缺点:消耗人力、准确度低、功能扩展困难、防窃电能力差。

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