南京斯沃PD510-H单相多功能智能电表发展前景
销189陶5244工6334售在非洲市场,电力公司首先需要解决的是营收保障问题。因此,80%非洲*选择符合南非sts标准的键盘式预付费表做为电能计量工具,创新性的解决了收费难的问题。目前,非洲*每年安装键盘式预付费表的数量就过1,000万台。在中东市场,目前的伊朗、沙特和以色列等都采用的是欧洲的智能计量标准体系。
|多功能电能表的推广及远程抄表技术的应用,随着电子技术特别是微电子技术及通讯技术的发展,电能计量仪表及其抄表技术发生了重大的变革。随着我国近年来推行的分时电价及居民用电一户一表的用电管理制度的改革,也促进了多功能电能表及自动抄表技术的发展。因此,远程自动抄表技术是电力系统数据采集自动化的发展方向。

PD510-H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。
PD510-H同系列型号
SPD760E-2SY,PMAC625-P/S,YD9321,dmx308F,RGA104,PD204I-AK1,
WPM510,PA866K-48AI,ESS422U3,PZ6000-21,PD204U-DK1,GR80-Z-AO,
BRN-E272-AS,PZ80-E4/C,PZ80-E4/ZC,SE96Y,PMF633E,PD630-B,
ECM725E,SE96Y-CM,PMC-630A,AMC72-AI,LCM900E-9SY,AE610,
ACCON852H,PD866E-760K8J3,PD204E-2S9,ACXE700A,Acuvim-DL,PD866EY-760M,

【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】
PD510-H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,PD510-H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)。
PD510-H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。
PD510-H行业需求
|用电信息采集系统对客户的用电信息进行采集、处理和实时监控,系统具备用电信息的自动采集、电量费控、计量异常监测、用电分析和管理、智能用电设备的信息交互等功能。 2015 年,*电网依托智能电表应用和用电信息采集系统覆盖广泛的采集终端和通信资源,*验证了电、水、气、热多表数据集中采集应用的技术可行性和应用有效性,带动水、气、电、热集采集抄,建设跨行业能源运行动态数据集成平台。
|当前智能电表主要通过低压集抄方式进行计量采集, 集中器通过运营商无线公网回传至电力计量主站系统,以天、小时为频次采集上报用户基本用电数据,数据以上行为主。未来在现有远程抄表、负荷监测、线损分析、电能质量监测、停电时间统计、需求侧管理的基础上,将扩展更多新的应用需求,例如支持阶梯电价等多种电价政策、用户双向互动营销模式、多元互动的服务、分布式电源监测及计量等。