BDM300数字多功能表门头沟项目

发布时间:2021-09-09

BDM300数字多功能表门头沟项目产品概述
BDM300数字多功能表门头沟项目

嵌入式多功能电表,一种具有可编程测量、显示、RS485数字通讯和电能脉冲输出的智能电力仪表,能够单独完成或单相电参量测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度1级,实现LCD或LED现场显示和远程RS485数字接口通讯,采用兼容DL/T645-2007协议和标准MODBUS-RTU通讯协议。
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BDM300性能特点

1、显示频率、通讯地址、波特吕等通过面板上按钮操作,随时可以任意设置,适用非常灵活方便。 
2、可选择被测量值的变送输出,输出为4~20mA,0~5V,4~12~20mA等模拟量可选(K3、K4、K5、K6均可变送输出)。 
3、可选择RS-485数字接口,采用标准MODBUS协议,可连接128个不同仪表,传输距离达1.2公里。
数显电力仪表适用范围广、组合功能强:三相功率表除可直接测量显示功率以外,还可通过键盘切换测量显示A,C相电压、电流的真有效值以及频率等电参量:数字校零、校调、精度高,极高。



BDM300应用场合
广泛应用于变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。可实现LED/LCD现场显示。


BDM300技术指标

产品标准
GB/T 22264.1-2008 安装式数字显示电测量仪表 第1部分:定义和通用要求
GB/T 22264.7-2008 安装式数字显示电测量仪表 第7部分:多功能仪表的特殊要求
GB/T 22264.8-2008 安装式数字显示电测量仪表 第8部分:的并验方法
GB/T 8 交流电测量设备-特殊要求-第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级)
GB/T 8 交流电测量设备-特殊要求-第23部分:静止式无功电能表(2级和3级)
DL/T 614-2007 多功能电能表
GB14287-2005 电气火灾监控系统
GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范
GB50054-95 低压配电设计规范
GB50096 住宅设计规范
GB13955-2005 剩余电流动作保护装置的安装和运行
GB50016-2006 建筑设计防火规范


BDM300使用方法
接线说明
当选用电压量程3×57.7/100V和3×100V时,应考虑使用外部PT,为了便于维护,建议使用接线排。
当选用电流量程1(2)A、1.5(6)A时,应使用外部CT。如果使用的CT上连有其他仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路,为便于维护建议使用接线排。
要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致,否则会出现功率和电能等的数值和符号错误。
仪表可以工作在三相四线或者三相三线方式,用户应根据现场使用情况选择相应的接线方式。一般在没有中心线的情况下使用三相三线方式,在有中心线的情况下使用三相四线方式。需要注意的是现场的接线方式必须与表规定接线方式一致,否则仪表的测量数据不正确。


BDM300小知识一般来说,时钟频率跑的越快,则CPU每秒所能完成的运算次数就越多,性能自然更好,随着时钟频率的增加,CPU就会变得越来越热,这是CPU内部CMOS管耗散功率加大的体现,过高的温度会影响系统的运行,所以有必要采取措施来“监控”CPU的温度,把它限制在一定温度范围内,以确保CPU的可靠运行。由于二极管制造工艺的特殊性,我们可以利用二极管的伏安特性来测量CPU的温度,它的伏安特性如下图:众所周知,将PN结用外壳封装起来,并加上电极引线就构成了半导体二极管,简称为二极管。


数显仪表产生干扰的途径与消除措施
数显仪表被测参数大多被转换成微弱的低电平电压信号,并经长距离传送到数显表,因此除有用的信号外,还会有些干扰信号夹杂其中,会影响数显仪表测量结果的正确性。
干扰源在仪表内、外部都有可能存在。如在数显表外部,大功率用电设备、电网可能成为干扰源。而在数显表内部,变压器、线圈、继电器、电源线等可能成为干扰源。
一、数显仪表产生干扰的途径
1、 信号源与仪表之间的导线、内部配线通过磁耦合在电路中形成干扰。在大功率变压器、交流电机、电力线的周围空间都存在有很强的交流磁场,而闭合回路处在这种变化的磁场中将产生电动势。这种感应电势与有用信号串联,当传感器与数显表 距离较远时,这种串模干扰特别突出。
2、干扰源通过 电容的耦合在回路中形成干扰,是由于两电场相互作用的结果。通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压,以共模干扰的形式出现,由于共模干扰不和信号相叠加,它不直接对仪表产生影响。但它能通过测量系统形成到地的泄漏电流,该泄漏电流通过电阻的耦合就能直接作用于仪表而产生干扰。电磁感应、静电感应所形成大多是工频干扰电压,但变频器、带整流子的电机等会产生谐波干扰。
3、有些测温场合, 将热电偶电极直接焊于通电加热的金属件上,由于金属件在平行于电流方向的各点存在电位差,这时引入的干扰电压也是很大的。在高温状态下,耐火材料的绝缘电阻急剧下降,热电偶的保护管绝缘性能也会下降,则电源电压通过耐火砖、热电偶套管等泄漏到热电偶丝上,在热电偶电极与地之间产生干扰电压。
4、大地中各个不同点之间往往存在电位差,特别是在大功率用电设备附近,当这些设备的绝缘性能下降时,电位差更大。而现场仪表在使用中,有时不注意会使回路存在 两个以上的接地点,就会把不同接地点的电位差引入到数显表中而形成共模干扰。
5、当仪表的桥路电源接地时,除桥路输出不平衡信号电压以外, 信号线对地还有一公共电压,该公共电压不是所要测量的信号电压,而是共模干扰的一种表现。
二、数显仪表消除干扰的措施
1、信号传输导线 使用双绞线,能使两根信号线到干扰源的距离大致相等,分布电容也大致相同,所以能使进人数显表的串模干扰大大减小。
2、为了防止电场的干扰, 可把信号线穿入铁管中,或者使用线,并对层采取一点接地。对于直流信号,可在数显表输入端加滤波电路,把杂散信号干扰衰减至,信号线要远离动力线,信号线与电源线不要统一孔进入仪表内,信号线应以尽量短的绞线接至信号端子的相邻位置上。
3、 数显表和变送器的外壳都应接地,以保持零电位,为提高仪表的抗干扰能力,可以把仪表的放大器“浮地”,即将放大器与仪表外壳绝缘,以切断共模干扰电压的泄露途径。


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