QP433多功能网络电力仪表/斯沃2022已更新

发布时间:2023-01-03

一、QP433多功能网络电力仪表简述 

业务189支2199持8062钱工南京斯沃多功能网络电力仪表系列采用现代微处理器技术和数字信号处理技术设计而成,每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。QP433系列采用RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统。使用低成本的双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。大尺寸彩屏显示器为您提供清晰的数据显示。
QP433多功能网络电力仪表/斯沃2022已更新
电能表是属于*强制计量,根据计量法规定,所选电能表必须具有省级及以上技术部门颁发制造计量许可证(CMC证),这是电能表生产厂家所必须具备的条件和必须履行的法律手续。但是目前的市场竞争比较激烈,我们在选购电子式电能表的时候可以多比较一下其他证明产品质量的文件,部门的报告,寿命试验报告,ISO9000计量等。
二、QP433多功能网络电力仪表功能特点
三相电压电流谐波含量分析;
|测量全部的电力参数
|脉冲输出功能,可灵活设置输出的脉冲类型,当设置成电能脉冲时可用于校表。
|展功能:

三、QP433常见问题
问:关于多功能电表没有回送数据怎么办?
答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致:如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。


问:仪表回送数据不准确怎么解决? 
答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网int/long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。客户去经销商索要MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。

四、QP433技术指标

参数

指标

精度等级

电压、电流

0.2

功率、有功电能

0.5

无功电能

2级

适用系统

低压系统

400V以下(三相Y型)

高压系统

400V以上(三相Y型和三相△形)

显示数据

电流

额定电流输入1A5A持续1.2倍,瞬间电流10/1

电压

额定压输入100V或220V,持续1.2倍,电压2/1

脉冲输出

Kwh有功电能脉冲输出

1个固态继电器,每度电500个脉冲数,单个脉冲宽度80ms

Kvarh无功电能脉冲输出

1个固态继电器,每度电500个脉冲数,单个脉冲宽度80ms

扩展功能

开关量

交流220V ± 25%

模拟量输出

420mA直流信号,400欧姆负载

 

继电器输出

交流220V/5A直流30V/5A

工作电源

宽压型

交流85V  265V;直流80 300V

功耗

≈3W

绝缘参数

绝缘强度

2KV(测试电压为交流有效值)

绝缘电阻

≥ 50MΩ

五、工程施工注意事项
.1 辅助电源输入

在辅助电源输入端必须安装1A丝。
.2 电压输入

输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V400V),否则应考虑使用PT

在电压输入端须安装1A丝;

要确保输入电压与输入电流相对应,即相号和相序一致(否则会出现数值和符号错误)。
.3 电流输入

标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT

要确保输入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;

如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式;

去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路!
.4 安装CT

建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。
.5 通讯接线

多功能配电仪表提供串列异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据讯息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达32个多功能配电仪表,每个多功能配电仪表均可设定其通讯地址(Address No.),不同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0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
QP433多功能网络电力仪表/斯沃2022已更新
@南京斯沃电气QP433多功能网络电力仪表/斯沃2022已更新行业背景
1889年,匈牙利岗兹公司一位德国人布勒泰制作成重量为36.5kg的世界上块感应式电能表。从此,感应式电能表在电能计量应用中占据了重要地位。这块感应式电能表的电压铁芯重6kg,由于它没有单独的电流铁芯,因此电压铁芯的电抗就做得很大,体积也就很大了。为了减少尺寸和重量,人们开始研究把电压与电流磁路分开,采用了独立电流铁芯,从而大大缩小了其体积。另外,在解决内相角的问题上,还使用过人工线路和合成磁场的方法。到1890年以后出现了带电铁芯的电能表,然而转动元件仍是一铜杯,反作用力矩的产生是依靠交流电磁铁。直到十九世纪末期才逐步开始采用直流磁铁,降低了旋转速度,增加了力矩,采用浇铸零件,改进了计数机构,同时采用了一个圆盘代替了原来一个盘一个杯的转动元件,并且使用铝盘来代替铜盘。

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