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PMC-52M多功能电量表接线图

更新时间:2024-05-24点击次数:449

@南京斯沃电气PMC-52M多功能电量表接线图-斯沃2024已更新行业背景
    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。
PMC-52M多功能电量表接线图-斯沃2022已更新

一、PMC-52M多功能电量表接线图简述 
PMC-52M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。PMC-52M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。
/多功能电力仪表是一种用于电力质量监测的理想设备,该仪表具有对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率视在功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能。

二、PMC-52M市场优势

多功能电量表接线图的功能,非常强大,其具有电压,电流,功率,有功电量,无功电量,尖,峰,平谷等电量计量功能。试想一下,如果这些电量指标全部可以绘制成曲线,在电脑上或手机上显示数据或图表,对能耗监测系统而言,将起到十分巨大的作用和效果。
多功能电表,不但可以显示数百项电量技术指标,还可以监测电压、电流不平衡等用电数据,也就是说如果一台三相电动机运行是断相了。多功能电表也能够监测出来并及时报警,或者直接执行跳闸操作。另外多功能电表还可以防俞电呢。
人工抄表时获取电量数据是有限的,工厂企业的老板或用电管理人员看到手工统计的电能数据报表也是无奈的,那些数据基本就得不出一个用电管理的优化方案的,自动抄表系统能够解决这个问题,它的价值不只是取代人工抄表,而是能够获取到客户需要的有用电能数据。

三、PMC-52M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

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100V220V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

四、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。
PMC-52M多功能电量表接线图-斯沃2022已更新
五、功能特点
1、电源电压:AC/DC85V~265V(交直流通用,宽范围),方便设计应用
2、高可靠性:精细的工艺制造,良好的电气绝缘性能、机械性能和电磁兼容性能,不因外部情况的干扰而误报警、误诊断
3、可选配模拟量输入、模拟量输出、开关量输入、开关量输出等扩展辅助接口
4、方便安装,接线简单,工程量小,精度高

     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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