南京斯沃SD80-EZ2多功能液晶数显表2022已更新,您的电量小管家,满足您所有需求。
题记:SD80-EZ2/数显多功能表采用现代数字信号处理芯片和高精度的电能计量芯片,能够准确稳定地测量三相电网中的所有常用电力参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、电网频率、功率因数、电能、电压不平衡度、电流不平衡度、平均电压、相间电压夹角、电压谐波、电流谐波、电压值/值、电流值/值、有功/无功需量、通过外部漏电(或零序)电流互感器实现漏电(或零序)电流的测量。输入/输出接口*多可配备:两路电能脉冲输出、两路数字通迅接口、四路开关量输入、四路开关量输出、四路模拟量输出。多功能电力仪表具有高的,可以直接取代常规测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种*的智能化、数字化的电网前端采集单元,已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中、变电自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能楼宇、智能型配电房、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、能够完成与业界同PLC、变频器、工业控制计算机通讯软件的组网通信。/多功能电子表比起老式电表新增了模块、天线、集中器等零件,使其具备了电子记录、电子传输等功能,可以实现无人自动上传到电脑,并且记录数据比起老式电表更加,不再需要抄表员每月奔赴现场逐一去抄表,只需一台电脑,就能将每月电量数据统计清楚明了,既节省了人力物力,又使电量数据更加化、科学化。
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SD80-EZ2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。
SD80-EZ2执行标准
GB/T15284-2002 多费率电能表 特殊要求
GB/T15464-1995 仪器仪表包装通用技术条件
DL/T614《多功能电能表》
SD80-EZ2使用环境
>输入电压
额定值:100V或400VAC,允许25%的限;
过负荷:2倍额定值(连续);2500VAC/1秒(不循环);
测量形式:True-RMS;
负荷:小于0.2VA
>输入电流
额定值:5A,允许20%的限;
过负载:2倍额定值;100A/1秒(不循环);
测量形式:True-RMS;
负荷:小于0.2VA
>适用环境
工作温度:-20℃--+75℃;
储存温度:-40℃--+85℃;
相对湿度:5%--95% 不结露
SD80-EZ2同系列型号
XJ9223U-72K4,sd80-e2,ACR210E,dmx306a,PD630-G14/R,YD8100,AE610E,PDM-803V,AT28,BRN-D303,YD9303,XJ9100HC,PMAC725-B,HND07E3,PD800H-H14,APM-4700S,YD8013,ACCON850M,QP202,ACR230ELH/K,PDM-820AC-Q,ACXE700A1,CDM-2011,PDM-803V-F72,PD194Z-2S4,YD2080-4K,ESS424E,PA866K-963AI,PD6000-28,PA866K-803AI,
SD80-EZ2功能特点
|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。 SD80-EZ2
SD80-EZ2|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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