南京斯沃承接DZ81-MP-A项目

发布时间:2022-02-18

》》DZ81-MP-A同系列产品Recommended products of the same series

PD800H-M41,AM8L-AI,PD284E-9HY,NTS-242,PMAC625WC,PMC-53,AM8L-AI,EM200LCD-E,pd866ey-745,pmac625-zrc,PD194E-9S7,ACR230ELH,AMC72L-E3,PD800-H14/R,PMAC725B,ACUVIM392,PD800G-H44,APMD720,EM600H,PMC726M,ECM725P,PDM-803AC-C,PD760-D,ecm725a,MDM3100,dmx306B,em200lcd-i3,PDM-803AC-DSC-C+R+Q,PD930-D14,PD760-D14,

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》》DZ81-MP-A单相电表南京的工作原理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。
DZ81-MP-A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。
多功能电表工作原理:多功能电表工作时,电压经电阻的分压、电流经电流互感器在取样电阻上取样后,送入电能芯片进行处理,并转化为数字信号送到CPU进行计算。由于采用了的电能处理芯片,使得电压电流采样分辨率大为提高,且有足够的时间来更加的测量电能,从而使电能表的计量准确度有了显著改善。CPU用于分时计费和处理各种输入输出数据,通过串行接口将电能芯片的数据读出,并根据预先设定的时段完成分时有功电能计量和需量计量功能,根据需要显示各项数据、通过红外或RS485接口进行通讯传输,并完成运行参数的监测,记录存储各种数据。   
 ***销售   189 、2199、8061***
与传统电子式电表相比,智能电表除了基本计量功能外,还具有宽量程的电流、电压等电气参数测量功能,满足不同现场环境的运行监测需要;具有需量和分时、分段计量功能,满足分时电价和阶梯电价执行需要;具备电能双向计量功能,支持分布式能源用户的接入;具有约定数据存储和冻结、事件记录、负荷记录、停电抄表、事件报警等功能,满足停断电结算、计量差错鉴定和处理;具有异常用电状况在线监测、诊断、报警及智能化处理功能,满足计量装置故障处理和在线监测的需求; 可实现远程或本地费控功能, 并通过信息安全措施,满足欠费控制、防窃电、负荷管理等需要;具有多种通信接口,可实现用电信息采集、远程参数设置、负荷控制、事件上报等数据交互功能。
南京斯沃承接DZ81-MP-A项目

 

》》DZ81-MP-A产品功能Product function

   DZ81-MP-A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。

   DZ81-MP-A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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》》DZ81-MP-A多功能仪表characteristic(特点)

   DZ81-MP-A 可选配PROFIBUS-DP接口进行高速通讯;
   DZ81-MP-A|测量全部的电力参数
   DZ81-MP-A|高采样速率,严密监视微秒级的扰动
   DZ81-MP-A扩展2 路4~20mA 模拟量输入
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》》产品选型Product selection

 南京斯沃承接DZ81-MP-A项目


》》DZ81-MP-A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DZ81-MP-A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DZ81-MP-A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DZ81-MP-A项目
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》》DZ81-MP-A项目安装Project installation
DZ81-MP-A
DZ81-MP-A
DZ81-MP-A
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 》》DZ81-MP-A单相电表南京行业发展Industry development

 系利多功能电表是一款多功能的智能化电力仪表,具有测量、显示、通讯、参数可编程功能。适用于低压三相四线制系统、低压三相三线制系统、高压三相四线制系统、高压三相三线制系统。它可测量的参数有:三相相电压、三相线电压、各相电流、零序电流、各单相有功功率、有功功率、各单相无功功率、无功功率、各单相视在功率、视在功率、各单相功率因数、功率因数、三相电压不平衡率、三相电流不平衡率、三相平均电压、三相平均电流、2~31次谐波、谐波THD、频率等,还有4开入/2开出和电能脉冲输出等。
 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。

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

》》DZ81-MP-A行业需求Industry demand

  DZ81-MP-A近年来新能源汽车成为未来发展趋势, 智能电表作为充电桩中电池储存与管理的关键部件,随着充电桩的普及,应用也更为广泛。根据*四部委联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》,到 2020 年我国要建成充换电站过 1.2 万座,分散式充电桩 480 万个,以此满足 500 万辆电动汽车的充电需求。充电桩的发展为智能电表的应用带来新的机遇。
  企业形态呈集团化垄断和精细化分工的有机结合,一方面大公司通过兼并重组,逐步形成垄断地位,既占据高端市场又加速向中低端市场扩张,掌控技术标准和,产业发展方向;另一方面小企业则向“小、精、专、强”的方向发展,通过在细分市场上的突出优势及跨国的合作销售渠道,将产品和服务推向市场。
  电力行业是关系国计民生的重要基础产业和公用事业,电力的安全、稳定和充分供应是国民经济、协调、可持续发展的重要保障,因此大力建设智能电网、泛在电力物联网是我国电力行业发展的必然趋势。考虑到泛在电力物联网在国民经济中的重要地位,泛在电力物联网将推动电网与互联网深度融合,着力构建能源互联网,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和*通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、 人机交互, 打造状态感知、 信息处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网,为电网安全经济运行、提高经营绩效、改善服务质量,以及培育发展战略性新兴产业,提供强有力的数据资源支撑。目前,*电网已经建成的用电信息采集系统仍具有一定的局限性,枢纽型、平台型、共享型是发展趋势,在未来相当长时间内,智能电表具有广阔的发展空间。   

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