PD194E-9S7/2021项目介绍

发布时间:2022-02-21

》》PD194E-9S7同系列产品Recommended products of the same series

KD700,ACR330E,HS-P830H,PD800-E44,BRN-E272,PD760-G,PD630-S,PD284E-9S4G,ACR220EG,dmx308a,ess424e,Acuvim301,DZ81-MK,ESS421E,PDM-801A-DSC,BRN-E272-AS,PD284Z-3S9,PD800H-J44,dz81-ms3i2e3,PD194E-9HY,PD204-Z9FY,BRN-D303-AS,PD284E-3S4,MHD9E302,AMC72L-AI3,ESS960I,PD800G-G14,PD800G-M34,DMX300C,MHD-9C301,

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》》PD194E-9S7电表电能质量的工作原理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。
PD194E-9S7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。
基本原理:多功能电能表是由测量单元和数据处理单元等组成,除计量有功无功电能量外,还具有分时、测量需量等两种以上功能,并能显示、存储和输出数据的电能表。电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样后,送至放大电路缓冲放大,再由A/D转换器变成数字信号,送到CPU1进行电能运算处理。CPU2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计算CPU1的数据读出,并根据预先设定的时段完成分时有、无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485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***
就“智能”二字而言,目前的智能电表基本来讲还只有简单的远程抄表和拉合闸功能。如果要真正实现智能,那么随着通信接口方式和数据传输能力的逐步加强,用户将可以通过手机、电脑等网络终端获取用电信息并实时管控,从而了解自家用电状况并针对性的进行优化,从而达到节能的目的。另外,电表本身也可以成为一个智能接入设备或者是能源管理设备。
PD194E-9S7/2021项目介绍

 

》》PD194E-9S7产品功能Product function

   PD194E-9S7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。

   PD194E-9S7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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》》PD194E-9S7多功能仪表characteristic(特点)

   PD194E-9S7|高亮大尺寸LED数码显示屏
   PD194E-9S7多达32 组报警条件
   PD194E-9S7|具有电量清零事件记录功能,保存10次的事件量。
   PD194E-9S7 安装方式:屏面安装,壳体尺寸90.0*44.6mm,建议开孔尺寸91.0*46.0mm
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》》产品选型Product selection

 PD194E-9S7/2021项目介绍


》》PD194E-9S7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PD194E-9S7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PD194E-9S7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。
PD194E-9S7/2021项目介绍
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》》PD194E-9S7项目安装Project installation
PD194E-9S7
PD194E-9S7
PD194E-9S7
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 》》PD194E-9S7电表电能质量行业发展Industry development

 说些*基本的功能:电能计量 du需量记录zhi 复费率dao 失压和断相记录zhuan 失流记录 过压记shu录 欠压记录 过流记录 数据轮显 按键显示 停电来电记录 编程 需量清零 广播校时 报警 上至11月的电能需量记录 每月正向有功用电记录 电能冻结 时区结束正向有功电能冻结 停电唤醒 多功能检测输出口 独立的双485通讯接口和经外通讯口 背光 修改事件 开盖记录......
 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。

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

》》PD194E-9S7行业需求Industry demand

  PD194E-9S7电力行业涉及的核心部件、设备开发、制造技术、材料工艺、平台软件开发不断迭代。同时,在*鼓励创新驱动经济发展的大背景下,技术创新与环境创新推动了各行业发展转型升级。以公司所处的智能电表行业来说,随着智能控制技术、传感器技术、通信技术、人工智能及其他相关学科知识和技术的积累和应用,智能电表的计量、数据传输、数据处理与各种新技术的结合愈加紧密,产生出多种新的功能与应用,已逐步在新能源并网、电动汽车充电桩等分布式能源应用中体现。与此同时,科技进步加快了智能电表的市场普及率及升级换代节奏。受益于不断延伸和扩展的新技术应用,智能电表行业将长期处于稳定发展阶段,科技进步将促进智能电表的应用进一步深化。
  在实施电力载波集中抄表方案过程中,需要解决任意相邻节点物理层通信保障能力的问题和具有帧中继控制的网络传输协议的问题,采用高集成度的SoC解决方案则是有效的途径,此外,利用芯片内部的嵌入式微处理器来进行网络传输与信息安全控制也可以大幅度增强电力载波芯片的性能。
  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。   

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