南京斯沃PD630-J智能电力测控仪表-发展前景
|在二十世纪很长的一段时期内,感应式电能表发展方向主要是在缩小体积和改善工作性能方面。二十世纪初,感应式电能表就得到了飞速发展。1905年出现了增加非工作磁路改进90°的方法,使电能表的各项参数有了很大提高。而后,随着一些性能较好的高导磁材料的出现,大大地减轻了电能表的重量并缩小了其体积,每只表的质量降到了1.5~2kg,而且降低了其功率消耗。从三十年代开始,电能表采用铬钢、铝镍合金代替原来的钨铜,并通过降低电能表转盘的转速来降低其损耗,同时改善了电能表的负荷特性。当时,国外的感应式电能表的过负荷能力达到600%以上,而且采用双宝石轴承和磁力轴承,使电能表寿命长达15~30年。感应式电能表的突出优点就是结构简单、操作、维修方便、造价低廉,但是它也存在的许多缺点,如:准确度低、适用频率窄、功能单一等等。至此,感应式电能表在电能计量中已经得到了广泛的应用。
销189陶5244工6334售
|在东南亚市场,pikeresearch预计智能电表市场将在2011年至2020年经历高速发展阶段,智能电表出货量年复合增长率达到98.1%,各国年复合增长率从60.1%到129.3%不等。根据2013年亚洲表计展览会的项目信息,泰国省级电力公司(pea)计划在未来15年内将在服务区域内投资130亿美元建设性的智能电网系统,安装过1,500万只智能电表,并且考虑为居民用户提供ami系统;印度尼西亚将要安装100万只预付费电表,并且将很快成为世界大的预付费电表市场。同时,印度尼西亚*电力公司将为所有的电力连接设备提供keypad电表,还将大范围更换旧的居民用电表;马来西亚大电力公司tenaganasionalberhad已实施amr项目,为4.5万大客户配备了智能电表和gsm解调器,并计划实施ami系统和部署智能电表。

智能电力测控仪表的工作原理:LC电磁振荡的演示 L选择电感系数大、内阻小的带磁芯线圈,振荡周期要大,町使用J2343型电磁振荡演示仪的特制自感线圈,其电感量大于500 H,电阻小于50 Ω,电容选用0.6μF的CBB电容器,若用耐压大于25 V的普通电容器代替,反向漏电较严重,加快了能量的损耗,振荡持续的时间将变短,电源用6 V。按演示实验电路要求连接操作,即可清楚的观察到周期相同的减幅振荡。由于LC振荡回路阻尼小,振荡次数可观察到5次以上,且可以观察周期为十分秒的振荡,而指针式检流计一般只能观察2个周期,且对于周期小于1 s的很难反应。换用不同容量的电容器可验证振荡周期与电容的关系。单根导线电磁感应现象的演示 用1根50~80 cm的软导线,两端分别接到该检流计接线柱a,b上,手拿导线的中间部分放人马蹄型磁铁磁场中做切割磁力线运动,检流计即显示有感应电生。可非常明显的验证磁场、导线运动,感应电流三者方向之间的关系,即右手定则,解决了单根导线切割磁力线运动的实验演示难题。
【主变量】-项目案例【项目设计说明】
PD630-J装置默认具有三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、分相有功功率、分相无功功率、分相视在功率、分相功率因数、系统频率、四象限电能,电压电流相角的测量与计算功能,5路定值越限报警功能。另外还可选配复费率电能、需量、电压偏差、频率偏差、电压和电流不平衡度、电压和电流谐波畸变率、电压电流2~51次谐波分量、奇次谐波畸变率、偶次谐波畸变率、电压谐波因数、电压波峰因子、电流K系数、电压波动和闪变、电压骤降等的测量与计算功能,PD630-J可扩展大容量数据存储功能,保存至少半年的负荷数据(电压、电流、有功功率、无功功率、电压线频率)。
PD630-J可选2路继电器控制输出,可扩充至4路。
可选共4路开关量输入功能,可扩充至6路。
可选1路模拟量输出功能,可扩充至3路。

PD630-J-应用领域
PD630-J系列多功能配电仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特别是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多*应用经验。
Ø 能源管理系统
Ø 变电站自动化
Ø 配电网自动化
Ø 小区电力监控
Ø 工业自动化
Ø 智能建筑
Ø 智能型配电盘、开关柜
PD630-J-行业需求
|电表属于强制设备,到期需要更换,更换周期一般为5-8年。预计2016-2020年,*电网和南方电网将招标5.03亿台智能电表,其中4.63亿台为更换需求。智能电表整体市场还将保持持续增长的态势。
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。
