
HS-P830U多功能电力仪表数显表产品概述
HS-P830U多功能电力仪表数显表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦 等电力智能监控和电能计量参考等需求而设计的,是采用大规模集成电路, 运用交直流采样计算方法测量计算出各项电力参数,能够高精度测量电网中的所有常用电力参数(电压、三相电压、电流、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、四象限电能、累计有功/无功电能量、开关量输入监测、2-31次谐波分量等),并配置有丰富的输入输出接口,继电器输出控制、电能脉冲输出等功能,可用于现场设备工作状态的监测和控制。同时还集成了RS-485通讯接口,可与各种智能配电系统和能量管理系统集成,共享丰富的监测数据和电能质量数据。
该系列仪表有着极高的,可以直接取代常规电力变送器、测量仪表、电能计量表以及相关的辅助单元,应用领域非常广泛,如能源管理系统、电力监控系统、工矿企业、公共设施、智能建筑和开关柜等配电网络系统。
根据用户多功能电力仪表现场使用经验,发现用户使用中有如下痛点与难点:
1、配电现场使用的大部分多功能电力仪表为数码管和笔段液晶显示。
2、由于成套厂家或现场接线的原因,造成多功能电力仪表相序错误。
3、因设计原因通常电压采集前加装保险,保险熔断,造成断相,电度减少的情况。
4、现场排除故障时间长,元件厂家与成套厂家扯皮。
HS-P830U多功能电力仪表数显表其具备以下功能:
1、全中文全汉化的点阵液晶显示
2、根据预设程序自动判定相序错误、断相并自动报文报警的。
3、实现过载过流跳闸
4、在给成套技术交底时,建议电压的采集不用保险,要求采要4P断路器,从而减少断相的发生。
5、产品的使用打破了传统数码管或笔段液晶显示字符不全的问题,大大加快了现场排除故障的效率,更能清楚判定各责任主体的责任,让非*人员就能清楚识别多功能电力仪表的各种叁数,让复杂问题简单化。特别是相序错误、断相报文报警功能,让工作人员即时发现问题,有力的解决了因相序错误、断相造成的电能计量错误问题。
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输 入 测 量 显 示 |
网络 |
三相三线、三相四线 | |
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电压 |
额定值 |
AC100V、400V(订货时说明) | |
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过负荷 |
持续:倍 瞬时:10倍/10s | ||
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功耗 |
<1VA(每相) | ||
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阻抗 |
>500kΩ | ||
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精度 |
RMS测量,精度等级 | ||
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电流 |
额定值 |
AC | |
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过负荷 |
持续:倍 瞬时:10倍/10s | ||
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功耗 |
<(每相) | ||
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阻抗 |
<2mΩ | ||
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精度 |
RMS测量,精度等级 | ||
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频率 |
40~60Hz,精度 | ||
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功率 |
有功、无功、视在功率,精度级 | ||
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电能 |
四象限计量,有功精度级,无功精度1级 | ||
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显示 |
可编程、切换、循环(LED)显示 | ||
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电源 |
频率 |
AC/DC 85~270V | |
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功率 |
≤5VA | ||
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输出 |
电能 |
RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
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显示 |
2路电能脉冲输出,光耦继电器(6方形、72方形除外) | ||
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环境 |
工作范围 |
-10~ | |
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功耗 |
-20~ | ||
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安全 |
耐压 |
输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |
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绝缘 |
输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
大家在使用数显多功能电力仪表时不知道有没有出现过故障呢?当故障出现时却苦于不知道其检修方法,故这里为大家介绍几种方法,方便你们应对:
检修方法一、对比法
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
检修方法二、电容旁路法
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。
检修方法三、故障隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
检修方法四、敲击法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
检修方法五、状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果无纸记录仪事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果彩色无纸记录仪电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
