》》LCM900-C同系列产品Recommended products of the same series
BRN-D300,SLCD600,PM5330,PD866E-560DM,ACR120EL,PD866EY-345,ACCON865,GEC2051,BRN-E211-AS,YD2050,EMM600A,PD866EY-580E,PD866EY-345,EM600LED-T,PD194Z-9HY,PMAC725B,PMW2800,DV330,PMC-530A,PDM-803DL,BRN-D303-AI,WPM304,PD866E-560,MHD-9C302,PD194Z-9CYX,PD194Z-9FY,Acuvim369,ND600E3-96,PD800H-D34,DZ81-MS3E5,
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》》LCM900-C多功能电力仪器仪表的工作原理working principle
以往传统的模式仪表因为较为单一和滞后, 因此和现在提出的配电自动化要求显然不括符, 在这一现状下, *并且功能性强的电力仪表随之出现。该种类型的仪表功能良好, 既可以将各种电力参数清晰地显示出来, 与此同时, 还可以从配电运行情况入手, 有效地记录和分析电力参数括关要点, 然后借助计耳机设备来完成储存各种类型的数据等, 把单片机和电能计量芯片相互结合到一起使用是目前的目标。基千此, 在本笢文室中, 主要从性能良好的过处理若以及准魂性强的电能计量芯片入手, 在激发仪表各项功能的基础上探究电力参数乎要和IO功能, 从而为数据共享和储存、外设控制提供诸多的便利。
LCM900-C智能电表体积小、重量轻、安装方便,在安装前可免调,工作中的调校周期大大缩短,从而提高工作效率。并且智能电表能够及时发现窃电现象。在窃电高发区,通过将表数据和其下所有表计数据进行比对,及时发现潜在窃电行为。智能电表还有很高的分辩力和度,计量精度可大大提高,线损统计更为准确。
智能电表作为智能电网建设、泛在物联网建设的基础设备,是高级量测体系的重要组成部分。智能电表的安装、使用有效推动了电量全自动采集和“多表合一”等,对改善公用事业行业的便利性、友好性发挥了积极的促进作用。到 2024 年建成泛在电力物联网,实现业务协同、数据贯通和统一物联管理, 形成共建共治共享的能源互联网生态圈,实现涉电业务上线率 90%,实现对电网业务与新兴业务的支撑。泛在电力物联网, 就是围绕电力系统各环节, 充分应用 “大云物移智”(大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能)等现代信息技术和*通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态感知、信息处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。
***销售 189 、2199、8061***
随着高新技术尤其是电子信息技术的快速发展,电子式、多功能、高精度、多费率、自动抄表等产品的优势突显,且已经逐步成为电能表发展的主流,在未来几年里,这种趋势将更加明显。
》》LCM900-C产品功能Product function
LCM900-C多功能电表的功能,非常强大,其具有电压,电流,功率,有功电量,无功电量,尖,峰,平谷等电量计量功能。试想一下,如果这些电量指标全部可以绘制成曲线,在电脑上或手机上显示数据或图表,对能耗监测系统而言,将起到十分巨大的作用和效果。
LCM900-C多功能电表,不但可以显示数百项电量技术指标,还可以监测电压、电流不平衡等用电数据,也就是说如果一台三相电动机运行是断相了。多功能电表也能够监测出来并及时报警,或者直接执行跳闸操作。另外多功能电表还可以防偷电呢。
人工抄表时获取电量数据是有限的,工厂企业的老板或用电管理人员看到手工统计的电能数据报表也是无奈的,那些数据基本就得不出一个用电管理的优化方案的,自动抄表系统能够解决这个问题,它的价值不只是取代人工抄表,而是能够获取到客户需要的有用电能数据。
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》》LCM900-C多功能仪表characteristic(特点)
LCM900-C可编程模拟量输出功能:3路可编程模拟量输出,用户可自行设定变送输出类型(如电流、功率等)和变送输出量程。
LCM900-C|使用更方便:针对建筑和企业用户设计,安装方便
LCM900-C|大容量数据存储、负荷记录
LCM900-C电能测量精度可达0.2级;
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》》产品选型Product selection
》》LCM900-C项目实例Project case
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LCM900-C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。
项目名称:大兴场
摄入设备:南京斯沃电气此次为大兴机场提供了近千台LCM900-C多功能电表、导轨表以及智能照明。
项目概述:实现高等级的供电连续性,并优化运营,创建安全、绿色机场。切实保障机场不间断安全运行,成为任务。

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》》LCM900-C项目安装Project installation
LCM900-C
LCM900-C
LCM900-C
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》》LCM900-C多功能电力仪器仪表行业发展Industry development
数显多功能表采用现代数字信号处理芯片和高精度的电能计量芯片,能够准确稳定地测量三相电网中的所有常用电力参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、电网频率、功率因数、电能、电压不平衡度、电流不平衡度、平均电压、相间电压夹角、电压谐波、电流谐波、电压值/值、电流值/值、有功/无功需量、通过外部漏电(或零序)电流互感器实现漏电(或零序)电流的测量。输入/输出接口*多可配备:两路电能脉冲输出、两路数字通迅接口、四路开关量输入、四路开关量输出、四路模拟量输出。多功能电力仪表具有高的,可以直接取代常规测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种*的智能化、数字化的电网前端采集单元,已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中、变电自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能楼宇、智能型配电房、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、能够完成与业界同PLC、变频器、工业控制计算机通讯软件的组网通信。
仪表电力参数采用明亮背光高清晰液晶大屏幕显示,人性化操作方法,使用更加方便。此外,用户可以随时在仪表背部增加插入式模块,添加以下功能:电能计量、谐波测量、报警或监控/控制、通信。
多功能电力仪表计谧不准原因分析
1、 三相电压,三相电流,三相有功功率,功率因数,显示正常,电能计蛊不正常
这个原因主要查看,电流互感器二次侧的三相电流的流入与流出的接线是否都接反,因 为电流从互感器二次侧接线到仪表上,分为高低端,即流入,与流出,如果都接反,则电能 计噩在EP-
注: 仪表接线图带*端为电流流入端
2、 三相电压,三相电流,显示正常。三相有功功率,功率因数,电能计谧,显示不正常这个原因主要查看,从电流互感器二次侧过来的三相电流的流入,与流出的线是否有接反, 如果电流流入与流出都接反,则电能计谧在EP- 如果有其中一相或二相接反,则有功功率会抵消,这样有功功率就会偏小,有功功率偏小电能计谧也就偏小。
同时查看电流互感器过来的接线相序位匣是否有错位,如:A相电流互感器的二次侧线接到 了仪表的Ib相输入端,或B相互感器二次侧的线接到仪表的le相输入端。等,同时查看三相电压UAUB UC lJ""N的接线是否正确,如:线路UA接到仪表lJ飞 ,线路UB接到仪表UC, 等。
如果有以上接错情况,那有功功率显示就会不准确,这样电能计谧也会不准确。一般情况下,电能计噩如果偏小了,肯定是有功功率小了,有功功率小的原因是,仪表菜单CT变比设小了,电流互感器的规格与实际所用表菜单所设CT倍率不匹配。
同时电流或电压的接线错误,流入流出有接反,就会导致有功功率祧抵消,这样显示的有功功率就比实际小,从而导致电能计谧偏小。
注:仪表接线图带*端为电流流入端
如果三相有功功率显示不正常,则电能计量一定不正常,如果电能计量不正常,则脉冲输出也不正常。
仪表菜单说明:
电压倍率PT , 低压时PT设为1'如果仪表菜单PT数值不为1, 则三相电压显示不准确。 高压如10/0.lKV时,则PT需要设100
电流倍率CT, 如电流互感器为100/SA , 则仪表菜单CT设20
》》LCM900-C行业需求Industry demand
LCM900-C作为电力系统的一个终端设备的电表,现阶段还只能实现单方面交流,也就是只具备自动读取的功能,而无法实现双方互动的交流,而智能电表的应用则可以改善这一现状,实现用户和电力系统之间的互动。比如,电力供应机构可以地把我用户的用电规律,在用电高峰期或求大于供时,适当地提高电价,此时,用户就可以转而使用其他替代能源设备,或者把一些用需要耗电的工作换到用电低谷的时间段来做,因为用电低谷的电价可能会便宜很多。要实现智能电表的普及,就必须要充分结合电力线载波系统、MCU、计量芯片、存储芯片等的功能。
智能电表行业发展趋势主要表现为功能设置模块化、接口一体化、产业体系化,以及人机互动、多通道通讯。
目前非洲各国已经开始投资建设部分电网项目,至 2030 年,非洲各国在电力基础设施方面投资将达5,630 亿美元,其中 60%会直接投资于电力基础设施,而非洲电力基建部分将大部分投向智能电表。此外,东南亚*作为新兴经济体,电网基础设施不发达,但随着城市化进程的加快, 智能电网的建设工作也已提上日程。 泰国、 马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等*已开始制定智能电网技术发展路线图。伴随东南亚各国智能电网整体规划的布局和开展,整个东南亚地区智能电表的需求将稳定增长,预计 2018 年将达到 1,120 万台左右,近三年年均复合增长率约为 30%。 2018年至 2027 年,南美智能电网基础设施投资额将累计达到 201 亿美元。这包括对*计量基础设施(AMI)、配电自动化(DA)、广域测量(WAM)、家庭能源管理(HEM)、信息技术(IT)和电池存储的投资。 2017 年底,智利、哥伦比亚和乌拉圭都宣布推出智能电网投资计划,未来南美市场将迎来大规模的增长。