酒泉市PMC-D726南京斯沃生产

发布时间:2022-04-25

南京斯沃PMC-D726多功能数字监控仪需求

|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。
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|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。
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PMC-D726功能模式

>电能脉冲
本装置提供有功、无功电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。
集电极开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(吸收)和无功电能(感性)远传,采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲数来实现电能累积计量。另外此输出方式还是电能的精度检验的方式(*计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。
1).电气特性:集电极开路电压 VCC≤48V、Iz≤50mA 。
2).脉冲常数:根据不同的额定电压和电流配置如下

>数字通讯
同我公司其它系列仪表一样,96型表提供串列异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时并联多达32个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可设定其通讯地址(Address No.),不同系列仪表的通讯接线端子号码不同,通讯连接应使用带有铜网的双绞线,线径不小于0.5mm。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,采用T型网络的连接方式,不建议采用星形或其他的连接方式。

>MODBUS_RTU通讯协议:
MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台地址的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即:在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。

MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不支持独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。
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PMC-D726执行标准
GB/T17215-2002 1级和2级静止式交流有功电能表
GB/T15284《多费率电能表 特殊要求》
GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

PMC-D726同系列型号

PD630-G44/R,DV327,DMX300F,PZ96-E3/H,cdm-2000,IQ600LED,PMF611A,PMC-530-C,NTS-213,PD224M-3S3-A,PA866K-963AI,ACXE798A1,PA6000,PD630-B14,PD760-F14,TR42-E2,PD866E-508,AE600,PZ80L-AI3,MC-AE304,SD72EHL,ACR120EFL,PD204P-2K1,RGA10,HLGT732,TR61-DV,DW166,LCM-503,TR83Y-DV,PMAC625A2-1,
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PMC-D726功能特点
|代产品(2000年前)特点:采用电子装联生产技术,使用液晶屏显示,将多台机械表计量整合到一台电子表上计量和显示,具有较高的计量精度(1级表),可采用RS232通信或RS485通信技术,软件校表和验表,具有停电手动抄表功能等;代产品(2005年前)特点:在代产品基础上,实现了功能提升和品质提升,高精度(1级、0.5S级)、增加了需量计量、分时计量、12个月结算、负荷曲线、数据管理等主要功能,通过系统实现电话远程抄表,开始用RS485、红外以及短距离无线等方法实现近距离抄表等;三代产品(2010年前)特点:采用模块化,网络化,计量化(0.5S级、0.2S级)和功能丰富实用化理念设计产品,产品注重全程质量控制,产品实现了大规模生产 。四代产品(2010年后)特点:以智能化为设计理念,从产品机械结构、功能、性能、使用寿命、系统平台支持等多方位、人性化设计产品,使产品各项指标实现从定性向定量转变。PMC-D726
PMC-D726|随着社会生活中工业、农业、商业以及居民生活的用电需求日益增长,人们对电能的交易日益频繁,电能表是衡量电能交易数额的计量,其技术性要求很高,既要求准确、更要求稳定,并保证长期可靠。 1880年美国人爱迪生利用电解原理制成了直流电能表(即安时计)。自1885年交流电的发现和应用给电能表的发展提出了新的要求,交流电能表从此应运而生。意大利科学的物理学家弗拉里(Ferraris) 在1888年提出用旋转磁场的原理来测量电能量,即在一个可转动的导体上作用两个同频率但空间和相位不同的交变磁场,导体就能旋转。由此,交流感应式电能表又称作弗拉里表。当时,在美国电工技术学校有位教师也利用同一原理制造出感应式电能表的模型。这些理论和模型都是交流电能表雏形的萌芽。


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