南京斯沃NTS-236多功能电力测控仪表2022已更新,您的电量小管家,满足您所有需求。
题记:NTS-236/多功能数字电表具备多种扩展功能的输入出方式可供选择:1路通讯接口、2路模拟量输出、2路继电器输出、本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能)、2路电能脉冲输出、事件记录功能。/智能电力仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种好的智能化、数字化的电网前端采集元件、已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、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、能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。
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NTS-236功能模式
>电能脉冲
本装置提供有功、无功电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。
集电极开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(吸收)和无功电能(感性)远传,采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲数来实现电能累积计量。另外此输出方式还是电能的精度检验的方式(*计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。
1).电气特性:集电极开路电压 VCC≤48V、Iz≤50mA 。
2).脉冲常数:根据不同的额定电压和电流配置如下
>数字通讯
同我公司其它系列仪表一样,96型表提供串列异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时并联多达32个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可设定其通讯地址(Address No.),不同系列仪表的通讯接线端子号码不同,通讯连接应使用带有铜网的双绞线,线径不小于0.5mm。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,采用T型网络的连接方式,不建议采用星形或其他的连接方式。
>MODBUS_RTU通讯协议:
MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台地址的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即:在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。
MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不支持独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。
NTS-236执行标准
*标准《多功能电能表 特殊要求》
标准GB/T9092 GB/T17215 GB/T17882
GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
NTS-236使用环境
>输入电压
额定值:100V或400VAC,允许25%的限;
过负荷:2倍额定值(连续);2500VAC/1秒(不循环);
测量形式:True-RMS;
负荷:小于0.2VA
>输入电流
额定值:5A,允许20%的限;
过负载:2倍额定值;100A/1秒(不循环);
测量形式:True-RMS;
负荷:小于0.2VA
>适用环境
工作温度:-20℃--+75℃;
储存温度:-40℃--+85℃;
相对湿度:5%--95% 不结露
NTS-236同系列型号
TR83Y-DI,QP203,EMM600A/T-1,CYED-3E8,PZ96-E3,AE620E,PD760-J,BRN-E201-AI-V400-I5,SPM33-R-V1,QP101,PA6000-61,ESS962I,BRN-E203-AI,PA866K-96AI,NTS-231,DW800,PZ48L-AI3,PD810H-E,EM160,YD9100,YD8201,HIGDM4700,PMAC600C-U,PZ866X-723,CD4PQ-9S4,PMAC-725N,NTS-216,nts-230,PD800H-B34,PD204E-2S9B,
NTS-236功能特点
|从十九世纪法拉发现电磁感应定律开始,随着电能在生产生活中的应用和技术的发展和成熟,电能已经成为当代社会的通用能源。由于其较高的能量利用率,其他形式的能源是转化为电能进行利用。在信息化时代,大到运算能力的巨型计算机,小到集通讯和等众多功能与一身的智能手机都离不开电能的使用,可以说电能已经成为社会的命脉。但是不同于阳光、蒸汽、石油、天然气等能源,电看不见摸不着,那么在电能投入使用之前,还有一个问题需要解决:如何度量电能。于是科学家们设计出了不同原理,不同工作方式的电能表。NTS-236
NTS-236|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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