Countis E01了解详情导轨式三相电表
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电能管理系统的出现是为了使终端电能的管理和考核有更加简便,可持续的解决方案,传统的挂装电表体积大,对于一些改造项目,空间会显得不那么够用,导轨式电能表结构尺寸精巧,导轨式便于安装,电能检测精度较高,稳定可靠,模数化结构适合于小型配电箱的改造安装,从而实现终端配电设备电能管理的效果。应用场景常见于公共建筑,学生/员工宿舍,商业商铺以及一些工业场合。导轨式电能表可以检测多种电力参数,通过通讯接口将数据汇至数据中心。
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电能表在家庭电路中使用非常的广泛,娴熟的把握电能表的接线和运用是电工入门的基础技能,其实家庭用的单相电度表的接线相对而言非常简略,一般状况下能够分为:加电流互感器的电能表接线和不加电流互感器的电能表的接线,咱们就要点来看一下单相电度表的这2种接线办法:
一:电表通讯接口的根柢知道。
一般状况下,单相电子式电能表的输出接口常用的有2个,一个是脉冲输出,一个是RS485输出。
1,脉冲输出一般用P+和P–来标明,分别接电能表的脉冲接线端子+和–。
2,RS485输出一般用来和电能表上的A端子和B端子相接。
二,电能表为什么要用互感器,多大的电流才初步用电流互感器?
一般状况下,在家庭电路中,跨过50A的电流在计量的时分宜加装电流互感器。50A以下的电流大部分不装电流互感器。
三,单相电度表的接线。
由以上剖析能够知道,单相电度表的接线能够分为加互感器的接线和不加互感器的接线。
1,不加电流互感器的电能表的接线。
接线图阐明:左面为电源进线,前方经过电能表的1号端子进,2号端子出,零线从3号端子进,4号端子出,右侧为电源输出线,直接用来接家庭负载,相对而言很简略。
2,加电流互感器的电能表的接线。
电路图阐明:电能间隔内部大约结构有一个电压线圈和电流线圈,电能表相同有1~4号接线端子,电流互感器接线端子为S1和S2,接线的时分一定要看清电路图,S1和L线一同接入电能表的1号端子,S2接入电能表2号端子,零线接入电能表3号端子,这姿势就能够完毕电能表的互感器接线了,相同的,左面为电源输入,右侧为电能变的输出。
提示两点:
1,电能表加电流互感器的接线办法不止一种,需求依据电能表的接线图,详细问题详细剖析,可是接线的办法和原理都是相同的。
2,电流互感器的接线一般都需求接地。
电能计量单元的工作原理
通过变压器对所测量的每相电能的电流进行采样以获得电压信号,然后通过RN8302B芯片内部的差分放大器电路对电压信号进行扩展。扩展后的信号通过A/D转换成与它成比例的数字信号,然后通过高通。滤波去除信号的直流分量,并进入数字乘法器的输入端子。测得的电能电压信号由电阻分压器采样,并由RN8302B芯片内部的差分放大器电路扩展,然后通过A/D转换成与之成比例的数字信号,该信号进入另一个输入端子和电流。数字乘法器的通道的信号被相乘,测量电能的瞬时功率测量结束。各相的瞬时输出功率通过数字低通滤波器进行积分处理,然后在进入“数字/频率”转换器之前累加*值。分频器电路输出的脉冲被阻塞,然后发送到CPU单元进行处理。有功和无功的功率和反向功率。
3.2CPU单元的工作原理
CPU通过通信端口读取并处理计量芯片的数据。在系统指令(电表程序)的指导下,CPU根据数据存储器中的存储器和表面常数计算有功功率和无功功率值,然后将它们传输到内部存储器中。所存储的数据可以通过LCD闪烁,也可以通过两种通讯方式进行传输:红外和RS485输出。
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