济南市YD9211南京斯沃生产

来源:南京斯沃电气有限公司
发布时间:2022-04-24 13:55:50

南京斯沃YD9211三相智能电表需求

|微型智能仪表结合信息、微电子、微型机械等技术研发生产,以自身体积小、功能广的特点应用于多个领域中,不仅继承了传统仪表的功能,而且本身实现了自动化,可以实现信息采集、线性化处理、信息分析、人机交互等功能,让仪表更加智能,更加方便、。
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|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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YD9211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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YD9211执行标准
GB9969.1-1998 工业产品使用说明书 则
IEC62053-61《交流电测量设备 特殊要求 第61部分:功率消耗和电压要求》
GB4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求

YD9211同系列型号

PZ42-E3,PZ96L-AI3/KCN,EM600N,NTS234,PD810-B,Acuvim72M,EMM600A,SPM33-R,PM5310,EMM610/1,CSM-AC1-1A1,Acuvim72M,PZ80-E4/H,WPM103R,ACXEZ800B4,COUNTIS E53,RGA202,PZ42L-E3,DTM-734,dmx306e,PMC-310C,TD301,PZ83E-D3+M,ACXE798C1,TR83-AI3,PD866E-360,GR100-NEW-C,TR42-E3,PMAC600C-I,ESS964E,
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YD9211功能特点
|自2000年以来,我公司在电网建设与改造中,一直在使用感应式电能表。到2003年农网建设改造后期,才大力推广使用性能好,科技含量高的电子式电能表。随着科学技术的进步,电子技术的不断发展,由于电子式电能表比感应式电能表准确度高、功能全、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点,越来越广泛地应用, 因此被电力系统大力推广使用。YD9211
YD9211随着微电子高新技术和电子工业的高速发展以及用电负荷特性的不同,对电能计量精度提出了新的要求,电子式电能表越来越显示出其优越性。由于机械感应式电能表的驱动线圈的低频窄带电磁特性,即对于基波外的各次谐波功率信号难以转换成等比例的驱动力矩,因而造成感应式电能表对非线性负荷、冲击负荷的计量误差较大问题。机械感应式电能表的精度低、非线性负荷计量误差大和难以实现各种功能的诸多缺点,造成感应式电能表发展停滞不前。


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