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Zona industrial de longgen, ciudad de liushi, ciudad de yueqing, ciudad de wenzhou, Provincia de Zhejiang
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Zona industrial de longgen, ciudad de liushi, ciudad de yueqing, ciudad de wenzhou, Provincia de Zhejiang
El medidor de Energía inteligente electrónico de tres fases dtsd / dssd6111 es un instrumento diseñado y fabricado utilizando circuitos integrados, tecnología de procesamiento de muestreo digital y tecnología smt, de acuerdo con el consumo real de electricidad de los usuarios industriales.
El indicador de rendimiento del medidor cumple con los requisitos especiales para equipos de medición de corriente alterna - parte 23: medidores de energía reactivos estáticos (niveles 2 y 3), los requisitos especiales para equipos de medición de corriente alterna - parte 21: medidores de energía activos estáticos (niveles 1 y 2), los requisitos especiales para medidores de energía multifuncionales GB / T 17215.301 - 2007, los medidores de energía multifuncionales DL / t 614 - 2007, las especificaciones técnicas para medidores de energía inteligentes de control de tarifas en tres fases de nivel 1 y los gdw / q.la norma 363 - 2009 "especificaciones técnicas para medidores de energía inteligentes de tres fases de nivel 1" requiere varios requisitos técnicos para medidores de energía multifuncionales, y su Comunicación cumple con los requisitos del Protocolo de comunicación de medidores multifuncionales DL / t 645 - 1997.
El medidor puede medir la Potencia activa, la potencia reactiva y la demanda en todas las direcciones, medir la Potencia activa y la energía reactiva en diferentes fases, y tiene funciones como rs485 de doble canal y comunicación infrarroja modular, teclas y lectura de medidores de despertar de corte de energía infrarroja. su rendimiento es estable, alta precisión y operación conveniente.
El medidor de Energía inteligente de tres fases está compuesto por una unidad de medición y una unidad de procesamiento de datos. además de medir la energía eléctrica activa (reactiva), también tiene más de dos funciones, como compartir tiempo y medir la demanda, y puede mostrar, almacenar y exportar datos.
El principio de funcionamiento del medidor de Energía inteligente electrónico de tres fases dtsd6607 se muestra en la figura 1:
Figura 1 diagrama de flujo del principio de funcionamiento del medidor de Energía inteligente de tres fases
Cuando el medidor de energía funciona, el voltaje y la corriente se muestrean por separado a través del Circuito de muestreo y se envían al circuito de amplificación para amortiguar y amplificar, y luego se convierten en señales digitales por el chip de medición. el Microcontrolador de alto rendimiento es responsable del análisis y procesamiento de los datos. Debido al uso de chips de medición de alta precisión, el chip de medición completa el muestreo de alta velocidad frontal por sí mismo, el algoritmo de medición es estable, y el Microcontrolador solo necesita gestionar y controlar el Estado de trabajo del chip de medición. El Microcontrolador en la imagen también se utiliza para facturar y procesar varios datos de entrada y salida en tiempo compartido, y completa las funciones de medición de tiempo compartido, medición de energía eléctrica reactiva y medición de demanda máxima de acuerdo con el período preestablecido, muestra varios datos según sea necesario, realiza la transmisión de comunicación a través de la interfaz infrarroja o 485, y completa el monitoreo de los parámetros de funcionamiento, registra y almacena varios datos.
Nivel de precisión Mérito 0.2s, 0.5s, 1 potencia reactiva 2
Frecuencia nominal 50Hz
Corriente de arranque Mérito 0001In(nivel 0.2s, nivel 0.5s); 0002In(entrada directa 0004In) (nivel 1.0)
Potencia reactiva 0003In(entrada directa 0005In) (nivel 2.0)
Submarinismo Diseño lógico antisubmarino
Tamaño exterior 265 mm '170mm' 75 mm
Peso Unos 2,5 kg
Parámetros eléctricos
|
Tensión de funcionamiento normal |
0.8Un-.1.2Un |
|
Tensión de trabajo límite |
0.7Un-.1.3Un |
|
Consumo de energía de la línea de voltaje |
≤1.5WY5 VA(fuente de alimentación auxiliar ≤10VA(...) |
|
Consumo de energía de la línea actual |
III.2 VA |
|
Tensión de la batería del reloj |
3.6V |
|
Tensión de la batería de lectura de medidores sin electricidad |
3.0V |
Parámetros de trabajo de tarifas múltiples
|
Precisión del reloj(Error diario(...) |
≤0.5s/d(temperatura - 30 ℃ ~ + 65 ℃) |
|
Capacidad de la batería del reloj |
≥ 11200mAh |
|
Tiempo de conservación de datos después del Corte de energía |
≥ 110Año |
Condiciones climáticas
|
Temperatura normal de funcionamiento |
-20Grados Celsius- -+60Grados Celsius |
|
Temperatura de trabajo límite |
-30Grados Celsius-.+70Grados Celsius |
|
Temperatura de almacenamiento y transporte |
-40Grados Celsius- -+70Grados Celsius |
|
Humedad de almacenamiento y trabajo |
≤85%RH |
1) los medidores de energía se instalan en lugares ventilados y secos en interiores para garantizar que la instalación y el uso sean seguros y confiables. en lugares sucios o que puedan dañar los medidores de energía, los medidores de energía deben estar protegidos por gabinetes protectores.
2) tamaño de la instalación
Hay agujeros de tornillo de gancho en la parte superior del medidor de energía eléctrica y dos agujeros de montaje en la parte inferior, que se fijan con tornillos M4 × 15. De acuerdo con las dimensiones de instalación mostradas en la siguiente imagen, se fija a objetos sólidos, resistentes al fuego y no fáciles de sacudir.
1) contenido del registro de medición de energía eléctrica
|
NombreDecir |
Identificación de datos |
Contenido específico |
|
Energía eléctrica combinada meritoria*Nota 1 |
0000xxxx |
Actual, 1 día de liquidación anterior a 12 días de liquidación anterior*Nota 3Energía eléctrica total y a tasa |
|
Energía eléctrica activa positiva |
0001xxxx |
Energía eléctrica total y a tasa actual, anterior 1 día de liquidación a anterior 12 días de liquidación |
|
Energía eléctrica activa inversa |
0002xxxx |
Energía eléctrica total y a tasa actual, anterior 1 día de liquidación a anterior 12 días de liquidación |
|
Potencia reactiva combinada 1 energía eléctrica*Nota 2 |
0003xxxx |
Energía eléctrica total y a tasa actual, anterior 1 día de liquidación a anterior 12 días de liquidación |
|
Energía eléctrica reactiva combinada 2*Nota 2 |
0004xxxx |
Energía eléctrica total y a tasa actual, anterior 1 día de liquidación a anterior 12 días de liquidación |
|
Energía eléctrica reactiva del primer cuadrante |
0005xxxx |
Energía eléctrica total y a tasa actual, anterior 1 día de liquidación a anterior 12 días de liquidación |
|
Energía eléctrica reactiva del segundo cuadrante |
0006xxxx |
Energía eléctrica total y a tasa actual, anterior 1 día de liquidación a anterior 12 días de liquidación |
|
Energía eléctrica reactiva del tercer cuadrante |
0007xxxx |
Energía eléctrica total y a tasa actual, anterior 1 día de liquidación a anterior 12 días de liquidación |
|
Energía eléctrica reactiva en el cuarto cuadrante |
0008xxxx |
Energía eléctrica total y a tasa actual, anterior 1 día de liquidación a anterior 12 días de liquidación |
|
Energía eléctrica activa positiva dividida en fases |
00xx00xx |
Energía eléctrica total actual, 1 día de liquidación anterior a 12 días de liquidación anterior |
|
Energía eléctrica activa inversa por fases |
Energía eléctrica total actual, 1 día de liquidación anterior a 12 días de liquidación anterior |
|
|
Energía eléctrica reactiva 1 combinada por fases |
Energía eléctrica total actual, 1 día de liquidación anterior a 12 días de liquidación anterior |
|
|
Energía eléctrica reactiva 2 combinada por fases |
Energía eléctrica total actual, 1 día de liquidación anterior a 12 días de liquidación anterior |
Nota 1: el método de medición de la energía eléctrica activa positiva depende del contenido de la "palabra característica del modo de combinación de energía activa".
Nota 2: el método de medición de la energía eléctrica reactiva positiva e inversa depende del contenido de las "palabras características del modo de combinación de energía reactiva 1 y 2".
Nota 3: los tres días de liquidación solo se pueden establecer en la hora legal o 99 días y 99 minutos, y se establecen en 99 días y 99 minutos sin liquidación.
Palabras características de la combinación de méritos
|
Bit7 |
Bit6 |
Bit5 |
Bit4 |
Bit3 |
Bit2 |
Bit1 |
Bit0 |
|
Retención |
Retención |
Retención |
Retención |
Mérito inverso (0No menos, 1 menos) |
Mérito inverso (0No más, 1 más) |
Positivo y meritorio (0No menos, 1 menos) |
Positivo y meritorio (0No más, 1 más) |
Modo de combinación de potencia reactiva 1 y 2 palabras características
|
Bit7 |
Bit6 |
Bit5 |
Bit4 |
Bit3 |
Bit2 |
Bit1 |
Bit0 |
|
IVCuadrante (0No menos, 1 menos) |
IVCuadrante (0No más, 1 más) |
IIICuadrante (0No menos, 1 menos) |
IIICuadrante (0No más, 1 más) |
IICuadrante (0No menos, 1 menos) |
IICuadrante (0No más, 1 más) |
ICuadrante (0No menos, 1 menos) |
ICuadrante (0No más, 1 más) |
Demanda máxima: potencia máxima media medida en el ciclo de demanda dentro del rango de tiempo especificado.
Ciclo de demanda: intervalo de tiempo continuo e igual para medir la Potencia media. El ciclo de demanda máxima se puede elegir en 5 / 10 / 15 / 30 / 60 minutos.
Tiempo de deslizamiento: el tiempo inferior al ciclo de demanda de la demanda máxima se mide iterativamente a su vez, y el tiempo de deslizamiento se puede seleccionar en 1 / 2 / 3 / 5 min.
Contenido del registro de la demanda máxima y el tiempo de ocurrencia
|
Nombre Decir |
Identificación de datos |
Contenido específico |
|
La demanda máxima de trabajo positivo y su tiempo de ocurrencia |
0101xxxx |
Actual, anterior1Día de liquidación~.Arriba12Total en la fecha de liquidación, la demanda máxima de cada tarifa y su tiempo de ocurrencia |
|
La demanda máxima de trabajo activo inverso y su tiempo de ocurrencia |
0102xxxx |
Actual, anterior1Día de liquidación~.Arriba12Total en la fecha de liquidación, la demanda máxima de cada tarifa y su tiempo de ocurrencia |
|
Potencia reactiva combinada1Demanda máxima y tiempo de ocurrencia |
010300xx |
Actual, anterior1Día de liquidación~.Arriba12Demanda máxima total en la fecha de liquidación y su tiempo de ocurrencia |
|
Potencia reactiva combinada2Demanda máxima y tiempo de ocurrencia |
010400xx |
Actual, anterior1Día de liquidación~.Arriba12Demanda máxima total en la fecha de liquidación y su tiempo de ocurrencia |
|
Demanda máxima de energía reactiva en cuatro cuadrantes y su tiempo de ocurrencia |
01xx00xx |
Actual, anterior1Día de liquidación~.Arriba12Demanda máxima total en la fecha de liquidación y su tiempo de ocurrencia |
Nota: los datos registrados de la demanda máxima no están firmados, prevalecerá la dirección de Potencia instantánea. La demanda máxima se liquida de acuerdo con el primer día de liquidación de cada mes, y no se liquida en los días de liquidación 2 y 3, y los datos correspondientes se llenan con 0xff.
Número de husos horarios anuales: zona horaria en la que el medidor de energía puede funcionar. Si el número de zonas horarias anuales es menor que el de las zonas horarias anuales programadas, El medidor de energía solo funciona las primeras zonas horarias (si el número de zonas horarias anuales es de 2, las dos primeras zonas horarias se ejecutan). El número de husos horarios anuales es 0, por lo que el medidor de energía solo funciona la primera husos horarios (independientemente de cuántas husos horarios se programen). El número de husos horarios anuales no supera los 14.
Número de tablas de períodos diarios:Número de horario diario en el que puede funcionar el medidor de energía eléctrica. Si el número de horario diario se establece en 4, el horario del día 5 al 8 del medidor no es válido, incluso si el número de horario diario de una zona horaria se establece en 5, la zona horaria funcionará como el horario de la tabla del día 4 y no como el horario de la tabla del día 5. Si el número de medidores de horario diario es 0, El medidor solo funciona el horario del día 1. El número de horarios diarios no supera los 8.
Número de períodos diarios:El horario diario en el que el medidor de energía puede funcionar todos los días. El máximo no supera los 14. Si el número de períodos diarios se establece en 4, El medidor de tiempo del período 5 al 14 de cada horario diario se considerará inválido, y solo el tiempo de los cuatro primeros períodos será válido. Si se establece en 0, El medidor solo funciona el primer día.
Número de tabla del horario diario:Se utiliza en la programación para indicar que el medidor funciona en el horario del día siguiente, representado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si el número de horario diario de la zona horaria se establece en 0, El medidor se fija en el horario del día 1.
Número de tarifas:Número de tarifas que el medidor de energía puede cambiar. Su valor no supera los 4. Si se establece en 3, solo la tasa 1, la tasa 2, la tasa 3 son válidas, y así sucesivamente. Si es 0, El medidor solo opera la tasa 1, independientemente del período del día.
Número de tarifa:Al programar, se utiliza para indicar en qué tipo de tarifa se ejecuta el medidor, en 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por lo general, corresponde a la tasa puntiaguda, la tasa máxima, la tasa plana y la tasa valle, respectivamente.
Número de días festivos:El número de días en el año en que el medidor de energía puede funcionar en días festivos. Si es 0, significa que la elección del día festivo no es válida. Su valor no supera los 10.
Días festivos:Generalmente se refiere a las vacaciones prescritas por el estado, como1Mes1Japón,5Mes1Día, Festival de primavera, etc., los usuarios pueden configurar.
Fecha del día festivo y número de horario diario:Establezca la fecha de los días festivos del año y el número de tabla de días utilizados, y los diferentes días festivos pueden adoptar diferentes números de tabla de días.
Fin de semana:Generalmente se refiere a los días de descanso prescritos en una semana. Los días laborables y los días de descanso semanales se establecen por las palabras características de los fines de semana.
Número de horario diario adoptado los fines de semana:Establezca el número de horario diario utilizado en los días de descanso según sea necesario.
Descripción de la programación de la zona multitemporal:Este medidor puede compilar 14 husos horarios.
Nota: los parámetros anteriores se pueden configurar a través de una computadora portátil o pc, consulte el apéndice B para más detalles.
A continuación se dan ejemplos:
Ejemplo:Una zona se dividirá en dos zonas horarias al año, la primera a partir del 1 de enero, utilizando el horario del día 1, y la segunda zona horaria a partir del 1 de septiembre, utilizando el horario del día 2. El período del primer día es: el primer período comienza a las 7: 00 a.m. 2, y el segundo período comienza a las 21: 00 a.m. 3; El período del día 2 es: el primer período comienza a las 8: 00 y el segundo período comienza a las 22: 00. Supongamos que el 1 de mayo y el 1 de octubre son días festivos. Los períodos de días festivos son: 9: 00 hora de inicio del primer período 1, 21: 00 hora de inicio del segundo período 2 y 5: 00 hora de inicio del tercer período 3. La configuración específica debe ser la siguiente:
|
Nombre |
Identificación de datos |
Establecer datos |
Nota preparatoria |
|
Número de husos horarios anuales |
04000201 |
02 |
Establecer una zona horaria de 2 años |
|
Número de tablas de períodos diarios |
04000202 |
08 |
Actualmente hay una tabla de asignación de horarios de ocho días, que si el usuario quiere establecer el número de horario diario correspondiente al día festivo en 5, debe establecerse en 5 para que la tabla de horarios de cinco días sea válida. |
|
Número de períodos diarios |
04000203 |
02 |
El período de cambio de un día es de 2 |
|
Número de tarifas |
04000204 |
04 |
Debido a que actualmente se utiliza una tasa plana, los datos deben ser ≥ 3. |
|
Número de días festivos |
04000205 |
10 |
Debido a que actualmente hay dos días festivos, el dato debe ser ≥ 2, y cuando no sea superior a 2, El medidor juzgará que el día festivo por debajo del día festivo 2 es 0, entonces el día festivo no es válido. |
|
Fecha de inicio de la zona horaria 1 y número de tabla del horario diario |
04010000 |
010101 |
La fecha de inicio que representa la zona horaria 1 es el 1 de enero, y el horario diario de inicio de la zona horaria es el cuadro 1. |
|
Fecha de inicio de la zona horaria 2 y número de horario diario |
04010000 |
090102 |
La fecha de inicio que representa la zona horaria 2 es el 1 de septiembre, y el horario diario de inicio de la zona horaria es el cuadro 2. |
|
Horario del día 1 horario del día 1 hora de inicio del período 1 y número de tarifa |
04010001 |
070002 |
La hora de inicio del primer período que representa el horario del día 1 es a las 7: 00, que permite la tasa máxima. |
|
Horario del día 1 horario del día 2 hora de inicio y número de tarifa |
04010001 |
210003 |
La hora de inicio del segundo período que representa el horario del día 1 es a las 21: 00, que permite la tarifa plana. |
|
Horario del día 1 horario del día 3 hora de inicio y número de tarifa |
04010001 |
210003 |
El período 3 y siguientes deben establecerse como el mismo período 2, de modo que el medidor no considere válido el período 3 y siguientes. |
|
Horario del día 2 hora de inicio del período 1 y número de tarifa |
04010002 |
080002 |
La hora de inicio del primer período que representa el horario del día 2 es a las 8: 00, que permite la tasa máxima. |
|
Horario del día 2 horario del día 2 hora de inicio del período 2 y número de tarifa |
04010002 |
220003 |
El horario de inicio del segundo período que representa el horario del día 2 es a las 22: 00, que permite la tarifa plana. |
|
Horario del día 2 horario del día 3 hora de inicio y número de tarifa |
04010002 |
220003 |
El período 3 y siguientes deben establecerse como el mismo período 2, de modo que el medidor no considere válido el período 3 y siguientes. |
|
Número de la tabla de fechas y horarios del primer día festivo |
04030001 |
08050103 |
La fecha que representa el primer día festivo es el 1 de mayo de 2008, y el horario diario de inicio es el cuadro 3. |
|
Número de la tabla de fechas y horarios del día festivo 2 |
04030002 |
08100103 |
La fecha que representa el primer día festivo es el 1 de octubre de 2008, y el horario diario de inicio es el cuadro 3. |
|
Horario del día 3 hora de inicio del período 1 y número de tarifa |
04010003 |
090001 |
La hora de inicio del primer período que representa el horario del día 3 es a las 9: 00, que permite la tarifa puntiaguda. |
|
Horario del día 3 horario del día 2 hora de inicio y número de tarifa |
04010003 |
210002 |
La hora de inicio del segundo período que representa el horario del día 3 es a las 21: 00, que permite la tasa máxima. |
|
Horario del día 3 horario del día 3 hora de inicio del período 3 y número de tarifa |
04010003 |
050003 |
El horario de inicio del tercer período que representa el horario del día 3 es a las 5: 00, que permite la tarifa plana. |
|
Horario del día 3 horario del día 4 hora de inicio y número de tarifa |
04010003 |
050003 |
El período 4 y los períodos inferiores deben establecerse como el mismo que el período 3, de modo que el medidor no considere válido el período 4 y los períodos inferiores. |
|
Número de horario diario adoptado los fines de semana |
04000801 |
00 |
En la actualidad, los fines de semana no están habilitados, si es necesario habilitarlos, primero debe configurar las palabras características de los fines de semana, seleccionar una de las tablas de períodos del 1 al 8, siempre que un día de lunes a domingo sea seleccionado como Día de descanso, se operará de acuerdo con la tabla de períodos diarios establecida por este dato. |
El medidor tiene2Horario fijo y2Función de tabla de horarios diarios
El medidor tiene dos juegos de medidores de zona horaria y dos juegos de medidores de tiempo diario, así como dos juegos de medidores de zona horaria correspondientes y dos juegos de medidores de tiempo diario. Al establecer el tiempo de conmutación con antelación, se puede realizar la conversión del horario o la tabla de zona horaria en el tiempo unificado de la tabla, evitando disputas con los clientes causadas por el tiempo de conmutación inconsistente. Por ejemplo, cuando la zona horaria del usuario no cambia y necesita ajustar el período de tarifa, primero puede copiar el Estado de funcionamiento del medidor 3, aprender de bit0 que el medidor utiliza actualmente el primer conjunto de horarios diarios, luego programar los horarios diarios no utilizados, y luego establecer el tiempo de conmutación del horario diario, de modo que se complete toda La operación de modificación, y el tiempo de conmutación de llegada del reloj del medidor puede cambiar automáticamente los dos conjuntos de horarios diarios.
Dos conjuntos de horarios y dos conjuntos de fechas de conmutación de horarios diarios: cuando la hora actual del medidor está después de esta fecha, El medidor cambiará automáticamente para usar otro conjunto de horarios, y después del cambio, la fecha de conmutación se recuperará automáticamente a 00.00.00.00.00. Cuando la fecha de conmutación se establece en 99.99.99.99, se cambiará al primer conjunto de horarios y al primer conjunto de horarios diarios.
No.2Configuración de la tabla de zona horaria y la tabla de período diario:Su método de configuración es el mismo que el contenido de la configuración de la tabla de períodos anterior.
Nota: al establecer otro conjunto de horarios, es mejor configurar el contenido de otro conjunto de horarios primero, luego consultar si la hora actual del medidor es correcta (si no es correcta, por favor, corrija), y finalmente establecer dos conjuntos de horarios y fechas de conmutación del horario diario (asegúrese de que la fecha sea después de la fecha actual, de lo contrario el Medidor cambiará inmediatamente).
I. introducción del producto
El Medidor inteligente electrónico de tres fases dtsd / dssd6111 es un medidor de nivel avanzado moderno diseñado y fabricado utilizando circuitos integrados a gran escala, tecnología de procesamiento de muestreo digital y tecnología smt, de acuerdo con el consumo real de electricidad de los usuarios industriales.
El indicador de rendimiento del medidor cumple con los requisitos especiales para equipos de medición de corriente alterna - parte 23: medidores de energía reactivos estáticos (niveles 2 y 3), los requisitos especiales para equipos de medición de corriente alterna - parte 21: medidores de energía activos estáticos (niveles 1 y 2), los requisitos especiales para medidores de energía multifuncionales GB / T 17215.301 - 2007, los medidores de energía multifuncionales DL / t 614 - 2007, las especificaciones técnicas para medidores de energía inteligentes de control de tarifas en tres fases de nivel 1 y los gdw / q.la norma 363 - 2009 "especificaciones técnicas para medidores de energía inteligentes de tres fases de nivel 1" requiere varios requisitos técnicos para medidores de energía multifuncionales, y su Comunicación cumple con los requisitos del Protocolo de comunicación de medidores multifuncionales DL / t 645 - 2007.
El medidor puede medir la Potencia activa, la potencia reactiva y la demanda en todas las direcciones, medir la Potencia activa y la energía reactiva en diferentes fases, y tiene funciones como rs485 de doble canal y comunicación infrarroja modular, teclas y lectura de medidores de despertar de corte de energía infrarroja. su rendimiento es estable, alta precisión y operación conveniente.
El medidor de Energía inteligente de tres fases está compuesto por una unidad de medición y una unidad de procesamiento de datos. además de medir la energía eléctrica activa (reactiva), también tiene más de dos funciones, como compartir tiempo y medir la demanda, y puede mostrar, almacenar y exportar datos.
El principio de funcionamiento del medidor de Energía inteligente electrónico de tres fases dtsd6607 se muestra en la figura 1:
Figura 1 diagrama de flujo del principio de funcionamiento del medidor de Energía inteligente de tres fases
Cuando el medidor de energía funciona, el voltaje y la corriente se muestrean por separado a través del Circuito de muestreo y se envían al circuito de amplificación para amortiguar y amplificar, y luego se convierten en señales digitales por el chip de medición. el Microcontrolador de alto rendimiento es responsable del análisis y procesamiento de los datos. Debido al uso de chips de medición de alta precisión, el chip de medición completa el muestreo de alta velocidad frontal por sí mismo, el algoritmo de medición es estable, y el Microcontrolador solo necesita gestionar y controlar el Estado de trabajo del chip de medición. El Microcontrolador en la imagen también se utiliza para facturar y procesar varios datos de entrada y salida en tiempo compartido, y completa las funciones de medición de tiempo compartido, medición de energía eléctrica reactiva y medición de demanda máxima de acuerdo con el período preestablecido, muestra varios datos según sea necesario, realiza la transmisión de comunicación a través de la interfaz infrarroja o 485, y completa el monitoreo de los parámetros de funcionamiento, registra y almacena varios datos.
Nivel de precisión Mérito 0.2s, 0.5s, 1 potencia reactiva 2
Frecuencia nominal 50Hz
Corriente de arranque Mérito 0001In(nivel 0.2s, nivel 0.5s); 0002In(entrada directa 0004In) (nivel 1.0)
Potencia reactiva 0003In(entrada directa 0005In) (nivel 2.0)
Submarinismo Diseño lógico antisubmarino
Tamaño exterior 265 mm '170mm' 75 mm
Peso Unos 2,5 kg
Parámetros eléctricos
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Tensión de funcionamiento normal |
0.8Un-.1.2Un |
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Tensión de trabajo límite |
0.7Un-.1.3Un |
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Consumo de energía de la línea de voltaje |
≤1.5WY5 VA(fuente de alimentación auxiliar ≤10VA(...) |
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Consumo de energía de la línea actual |
III.2 VA |
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Tensión de la batería del reloj |
3.6V |
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Tensión de la batería de lectura de medidores sin electricidad |
3.0V |
Parámetros de trabajo de tarifas múltiples
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Precisión del reloj(Error diario(...) |
≤0.5s/d(temperatura - 30 ℃ ~ + 65 ℃) |
|
Capacidad de la batería del reloj |
≥ 11200mAh |
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Tiempo de conservación de datos después del Corte de energía |
≥ 110Año |
Condiciones climáticas
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Temperatura normal de funcionamiento |
-20Grados Celsius-.+60Grados Celsius |
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Temperatura de trabajo límite |
-30Grados Celsius-.+70Grados Celsius |
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Temperatura de almacenamiento y transporte |
-40Grados Celsius-.+70Grados Celsius |
|
Humedad de almacenamiento y trabajo |
≤85%RH |
1) los medidores de energía se instalan en lugares ventilados y secos en interiores para garantizar que la instalación y el uso sean seguros y confiables. en lugares sucios o que puedan dañar los medidores de energía, los medidores de energía deben estar protegidos por gabinetes protectores.
2) tamaño de la instalación
Hay agujeros de tornillo de gancho en la parte superior del medidor de energía eléctrica y dos agujeros de montaje en la parte inferior, que se fijan con tornillos M4 × 15. De acuerdo con las dimensiones de instalación mostradas en la siguiente imagen, se fija a objetos sólidos, resistentes al fuego y no fáciles de sacudir.