dmx301B多功能远传电表/斯沃2022已更新

来源:南京斯沃电气有限公司
发布时间:2022-12-21 11:14:49

一、dmx301B多功能远传电表简述 

业务189支2199持8062钱工南京斯沃多功能远传电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。dmx301B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。
dmx301B多功能远传电表/斯沃2022已更新
智能电力仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种好的智能化、数字化的电网前端采集元件、已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。
二、dmx301B多功能远传电表功能特点
|外形尺寸72 × 72mm,可用于抽屉柜
|扩展2 路4~20mA 模拟量输入
|可与业界组态软件通信(Intouch、Fix、Citec、组态网、力控、太力等)
|输出高,低频功率变换脉冲,可外接检验和自校用。

三、dmx301B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、dmx301B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。
dmx301B多功能远传电表/斯沃2022已更新
@南京斯沃电气dmx301B多功能远传电表/斯沃2022已更新行业背景
在感应式电表刚发明出来的时候还存在很多问题。一方面,导磁材料性能差,了电能表体积和质量。另一方面,转盘材料产生涡流过程中电能消耗太大。因此,之后感应式电表又得到了逐步改进。 1905年出现了增加非工作磁路改进成九十度的方法,大大提升了电能表各项参数。随后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减了其体积。上世纪三十年代开始,电能表釆用铬钢、铝镍合金代替原来的镍铜,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。 感应式电表因结构简单、造价低廉、维修方便、操作在电能计量中得到了广泛引用。但是感应式电表也有自身的缺点:消耗人力、准确度低、功能扩展困难、防窃电能力差。

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