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HLGT730配电箱用三相多功能网络电力仪表

  • 更新时间:  2020-08-06
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  • 简单描述
  • HLGT730配电箱用三相多功能网络电力仪表
    多功能电力仪表的出现,是为了解决电力系统,工矿企业的电力监控需求,它可以测量几乎所有的常用电力参数,例如:三相相电压、线电压、电流、功率、频率、功率因数等,同时支持电能计量功能,多可以扩展4路开关量信号的输入接口,按照产品尺寸的不同,可以扩展2-3路开关量输入控制接口,实现遥测、遥控、遥信的三遥功能,产品标配的RS-485通讯接口,系统的电压倍率
详细介绍

HLGT730配电箱用三相多功能网络电力仪表

      多功能电力仪表的出现,是为了解决电力系统,工矿企业的电力监控需求,它可以测量几乎所有的常用电力参数,例如:三相相电压、线电压、电流、功率、频率、功率因数等,同时支持电能计量功能,多可以扩展4路开关量信号的输入接口,按照产品尺寸的不同,可以扩展2-3路开关量输入控制接口,实现遥测、遥控、遥信的三遥功能,产品标配的RS-485通讯接口,系统的电压倍率,电流倍率,接线方式及量程均可以通过操作面板进行在线设置。多功能电力仪表将准确测量、智能化的功能和简单易懂的人机操作界面相结合,节省了开关柜面板的布置空间,占用的通讯资源也比较少,降低了电力监控系统和能耗监控系统的整体造假,用户在实现变配电自动化监控和能源管理的同时,节约了部分投资,是一种高性价比的产品。


中间继电器和接触器的差异继电器之所以冠上了“中间”两个字,可以理解成它并不是用来实现终控制的,而是起到一个中间环节的转接作用,“继”就是继接状态的意思了。所以中间继电器并没有所谓的主触点和辅助触点的说法,它的目标是让小电流变成稍微大一点的电流,甚至还继续保留原来的小电流,而只利用了触点的隔离功能。从这个角度而言,继电器会设计很多组常开和常闭触点,触点越多,能用来联锁其他继电器或者接触器的可能性会越高,逻辑的花样会越复杂,越能满足工业控制需求。synchrochemint
<strong>HLGT730配电箱用三相多功能网络电力仪表</strong>
■ 选配1-4路开关量信号输入接口,无源节点输入,在显示区域可以实时查看输入状态,通过通讯远传
■ 选配1路4-20mA模拟量输出接口,通过编程设置输入的对应参数
■ 选配双路电能脉冲接口(包含有功电能脉冲输出/无功电能脉冲输出)
■ 抗干扰设计,符合EMC电磁兼容性要求
■ 产品前面板防护等级IP54,后壳防护等级符合IP20
■ 尺寸:可选择96,80,72的标准方形尺寸,开孔尺寸分别为91*91,76*76,67*67
■ 直观的显示和操作界面:通过LED/LCD实时显示信息,参数设置,调整

 

产品的设计
产品的设计直接关系到用户使用是否方便,操作是否顺畅。
用户界面设计:在早期,多功能仪表多采用代码来表示电参量,如用V来表示电压,I来表示电流,这个很好理解,但是用PF来表示功率因数,EP+来表示正向有功电能,还有一些菜单的名称,例如CONN或者BUS来表示通讯设置,这些用户如果不去查阅使用手册,往往难以理解。现在越来越多的产品开始支持中文菜单,通过汉字直观的表示出界面的含义。

 

按键设计:早期的仪表通常采用4个按键,材质通常是PVC覆膜的方式,这种按键面板用户操作时候很费力,因为按键的行程很短,很硬,经常要用指甲尖甚至螺丝刀去按这些按钮,时间长了,PVC膜的磨损很厉害,甚至磨穿。设计较好的产品采用橡胶独立按键,操作手感较好,并且使用寿命长。而设计4个按键,通常会有些功能是按键公用的,4个按键通常是:←,→,SET/MENU,ENTER,而通常例如用户需要返回上一级菜单,或者将光标上下移动,需要怎么操作呢,这时候就要翻阅说明书去查找操作流程,而且有时候操作流程也很复杂,弄不明白还得去问厂家售后。J9国际中国智能的多功能仪表采用创新设计的六按键操作面板,增加了用户的可操作性,更加方便用户使用。

 

 

卡扣设计:卡扣设计要求做到两点:1.安装牢固,可靠,2.便于拆卸。目前市场上仪表的安装卡扣设计主要有两种,金属螺栓压紧式卡扣,和塑料插装式卡扣。金属螺栓压紧式卡扣优点是安装牢固稳定,缺点是拆卸不方便,且容易生锈。塑料插装式卡扣,优点在于安装拆卸十分方便,且不会生锈,如果设计良好,同样可以做到安装牢固稳定,所以目前越来越多的产品使用塑料插装式卡扣进行固定。

 


<strong>HLGT730配电箱用三相多功能网络电力仪表</strong>
用户在调试或者使用电力仪表的时候,有时会发现仪表的运行不正常,或发生各类故障,以下介绍判断故障原因的几种方法,方便用户排除故障:

 

 

 

 

方式一:同类比较
将发生故障的产品和工作正常的产品放在相同的环境中运行,再通过观察两个产品的运行情况,如果正常的产品放在故障环境中也不能够正常运行,那么可以判断出并非产品本身的运行故障,这时候就需要在接线和安装方面查找原因。

 

 

方式二、旁路测试
这种方法适合一种情况,例如仪表或同类设备,一上电,就发生跳闸故障,此时如何判断跳闸是否由仪表产生?可以采用旁路的方法,将仪表跳接过去,如果上电仍然跳闸,那么可以判断不是仪表故障导致。如果此时不跳闸了,再通过万用表去检测仪表的端子上的接线,是否存在短路情况导致跳闸。

 

 

方式三、故障隔离
故障隔离的调试方式是我们经常会用到的,根据系统的原理图,分区域切掉某些设备,或者跳接,以其他的设备去替代等方式,逐步的缩小排查的范围,再配合上一些对比分析,更换零件的方式,一般可以比较迅速的诊断出故障原因。

 

 



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HLGT730配电箱用三相多功能网络电力仪表

 

 


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