南京斯沃承接ACR320E/K项目

发布时间:2022-02-18

》》ACR320E/K同系列产品Recommended products of the same series

PD760-J14,dmx301D,AE610,LCM160,ACR320ELH,EM600LCD-U,PD194E-9S9+,PMH-E7,PDM-803AC-DSC,MHD-3E302,PDM-803DP-C,PD204Z-3AY,HS-P932C,HS-P830WE,AMC72L-3,EM600N,MHD-9C302,pmac625-w-c,BRN-E200,PA800-A44,PMAC-725N,DMC233,NTS-242,EM600T-T,dmx301,at28dp,dmx303a,NTS-231,DMC232D,PD866EY-760,

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》》ACR320E/K多功能网络电力仪表的工作原理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。
ACR320E/K智能电表可以实现与智能家电通信控制。对家电的起停控制,削减用电高峰的负荷,提高用电低谷负荷,在不需要用电的情况下,通过改变大功率用电设备的使用时间,达到节约电费目的。并且支持在线自动预付电费,远程通断电、远程读数、数据采集、设备故障提醒等。
这是一场用电信息采集方式的变革,更是一场科技与智能电网发展的变革。2009年7月我国制定了智能电网发展规划,根据规划,到2020年我国将建成统一的“坚强智能电网”。并且,预计“十三五”期间,我国将新增智能电表需求4.6亿台,能源署估计,到2020年智能电网将覆盖全世界80%的人口。   
 ***销售   189 、2199、8061***
随着信息技术的不断发展,智能仪表也开始实现通讯能力,智能仪表的远程控制、功能设置、升级维护等,都将可以通过网络化实现。使用者只需要一个传输载体,便可以让智能仪表的数据通过网络传输到终端上,随时随地的获取所需的测量结果。
南京斯沃承接ACR320E/K项目

 

》》ACR320E/K产品功能Product function

   ACR320E/K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。

   ACR320E/K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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》》ACR320E/K多功能仪表characteristic(特点)

   ACR320E/K50 条事件记录,时间分辨率达到1ms
   ACR320E/K 非易失性存储器,可靠稳定;
   ACR320E/K 安装方式:屏面安装,壳体尺寸89.5*89.5mm,建议开孔尺寸90.0*90.0mm
   ACR320E/K|电能质量分析功能:可实时测量各相电压、电流的谐波畸变率(THD),各相谐波分量(2~31次)以及三相电压、电流不平衡度。
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》》产品选型Product selection

 南京斯沃承接ACR320E/K项目


》》ACR320E/K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ACR320E/K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ACR320E/K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。
南京斯沃承接ACR320E/K项目
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》》ACR320E/K项目安装Project installation
ACR320E/K
ACR320E/K
ACR320E/K
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 》》ACR320E/K多功能网络电力仪表行业发展Industry development

 仪表可以通过RS485通讯查看所有测量参数,而装置面板上的LCD显示屏或LED数码管可显示部分测量参数,且因接入的电力系统供电模式的不同,显示参数也不相同。仪表可用于各行各业的供配电场所对能源进行智能化管理和网络监控。
 是一种用于高、低压电网电量测量的多功能仪表。采用现代微处理器和交流采样技术设计而成,具有强大的数据采集和处理功能。适用于电网中的所有常用电力参数、实时电量的测量,电能计量,电力品质分析,数据统计和记录,多路开关量和模拟量输出,故障报警、继电保护,高精度时钟和2路通信接口等功能,多功能电表没有OFF。

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

》》ACR320E/K行业需求Industry demand

  ACR320E/K2009 年至 2014 年,智能电网规划开始实施,*电网智能电表招标金额逐年上升,智能电表行业进入快速发展期。第二阶段: 2015 年至 2017 年,由于*电网用户覆盖率的提升,智能电表招标金额逐年下降,至 2017 年跌入谷底,行业进入调整期。*电网 2016 年累计实现用户采集 4.1 亿户,采集覆盖率达到 95%, 2017 年累计实现用户采集 4.47 亿户,采集覆盖率达到 99.03%。*电网在 2017 年已完成智能电表的全覆盖, 致使 2017 年智能电表招标金额减少,智能电表安装量下降。第三阶段: 2018 年起,行业电表轮换需求增加。智能电表市场经过 2017 年行业调整后已经平稳回升, 2019 年批次智能电表招标招标数量过 3,800万只,同比增长 74.13%,招标金额为 67.55 亿元,同比增长 69.24%。根据*质量检验检疫局颁布的《人民*计量规程》,智能电表属于强制设备,到期需要撤回校验或更换, 1 级和 2 级智能电表的更换周期为 8 年。从 2016 年开始,运营中的智能电表已经逐步进入更换周期, 2017 年至2018 年轮换比例较少, 2019 年开始,智能电表开始逐渐进入轮换周期的高峰。
  仪器仪表是人们对客观世界的各种信息进行测量、采集、分析与控制的手段和设备,是类了解世界和改造世界的基础工具,也是信息产业的源头和组成部分。随着我国传统产业持续转型升级、新兴产业加快发展、人民生活水平不断改善,重大工程、工业装备、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、环境治理、检验检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大,我国仪器仪表行业将迎来新的发展机遇。
  利用电力载波进行集中抄表是智能电表应用中*基础的功能,其核心芯片的性能也是决定电力载波系统成败的关键。系统厂商如果要保证信号的传输距离,就要尽可能提高发射功率,然而一般来说,发射功率过大就会对电网产生强烈的电磁干扰,也就是常说的“二次污染”。要减少这类污染,就要尽可能用发射功率实现传输效果,这就需要从核心芯片入手来解决这个问题,而不只是着眼于系统的外围。   

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