DMX100数字多功能表海淀项目产品概述

多功能电量测量装置为高低压配电系统提供了一个通用的、多功能的智能解决方案。通过测量配电系统中过50多个电参数(如电流、电压、频率、功率、功率因素、电能等参数的、、平均值和谐波分量等)来对配电系统进行监视,而且还可通过变送、故障记录、统计、通讯等功能,帮助客户对配电系统运行情况进行的分析与管理,以提供供电的可靠性和使用效率。
synchro
DMX100性能特点
1、可直接从电流、电压互感器接入信号;
2、可任意设定PT/CT变比;
3、仪表显示可滚动设置;
4、I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;
5、多块仪表可设置不同地址;
6、可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch,Fix,Citec,组态网等);
7、蓝屏背光LCD显示,可视度高;
8、方便安装,接线简单,工程量小;
9、仪表采用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;
10、四象限电能计量,分时计费,需量纪录及12个月电能统计。
DMX100应用场合
数显电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。
它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。
DMX100技术指标
测量精度
电压:0.5级
电流:0.5级
有功功率:0.5级
无功功率:0.5级
功率因数:0.5级
频率:±0.02Hz
有功电能:0.5S级或0.2S级
无功电能:1级或2级
信号输入
接线方式:三相四线、三相三线
额定电压:AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V
额定电流:AC 1A、AC 5A
过负载:电压:1.2倍(持续),2倍/1秒(瞬时) 电流:1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时)
功耗:电压:<1VA/相,电流:<0.4VA/相
阻抗:电压:>300kΩ,电流:<20mΩ
频率:45~65Hz
辅助电源
工作范围:AC/DC:80V~270V
功耗:<4VA
功能模块
通讯接口:支持1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议 波特率:1200~9600bps,默认2400 bps
开关量输入:支持4路干结点输入
开关量输出:支持3路继电器输出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A
变送输出:支持1路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V
电能脉冲输出:支持2路电能脉冲输出,常数:8000imp/KWh(Kvarh)
环境
工作温度:-10℃~+55℃
存储温度:-25℃~+70℃
相对湿度:≤93%,无腐蚀性气体场所
海拔:≤2500m
安全
绝缘电阻:>100MΩ
交流耐压:AC 2KV
电磁兼容性能
静电放电:4级
电快速瞬变脉冲群:4级
浪涌(冲击):4级
外形尺寸
面框尺寸(mm):120×120;80×80;96×48;96×96;80×80;48×48;120x60;160x80
开孔尺寸(mm):111×111;76×76;92×45;92×92;68×68;45×45;114x56;152x76
DMX100使用方法
数显电力仪表使用要点有哪些?
1、使用前,仪表需通电15分钟。
2、注意防止震动和冲击,不要在有量灰尘和量有害气体的地方使用。
3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请双绞线。
4、若信号伴随高频干扰,应在线里低频过滤器。
5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C。
7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
DMX100小知识HilbertGHuang变换(HHT)是一种近几年发展起来的一种自适应信号处理方法,不受Heisenberg测不准原理制约,可以在时间和频率上同时达到很高的精度,非常适用于分析突变信号。笔者以薄壁铝板为研究对象,利用双重时间尺度的方法,即采用二维傅里叶变换法整体传播时间尺度,HilbertGHuang变换从单一信号时间尺度,将二者相结合对在铝板中不同位置采集到的Lamb波信号作数据处理与分析,与半解析有限元法得到兰姆波的频散曲线相对照,进而识别与分析铝板中兰姆波模态,获得较高的时间分辨率。
数显仪表产生干扰的途径与消除措施
数显仪表被测参数大多被转换成微弱的低电平电压信号,并经长距离传送到数显表,因此除有用的信号外,还会有些干扰信号夹杂其中,会影响数显仪表测量结果的正确性。
干扰源在仪表内、外部都有可能存在。如在数显表外部,大功率用电设备、电网可能成为干扰源。而在数显表内部,变压器、线圈、继电器、电源线等可能成为干扰源。
一、数显仪表产生干扰的途径
1、 信号源与仪表之间的导线、内部配线通过磁耦合在电路中形成干扰。在大功率变压器、交流电机、电力线的周围空间都存在有很强的交流磁场,而闭合回路处在这种变化的磁场中将产生电动势。这种感应电势与有用信号串联,当传感器与数显表 距离较远时,这种串模干扰特别突出。
2、干扰源通过 电容的耦合在回路中形成干扰,是由于两电场相互作用的结果。通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压,以共模干扰的形式出现,由于共模干扰不和信号相叠加,它不直接对仪表产生影响。但它能通过测量系统形成到地的泄漏电流,该泄漏电流通过电阻的耦合就能直接作用于仪表而产生干扰。电磁感应、静电感应所形成大多是工频干扰电压,但变频器、带整流子的电机等会产生谐波干扰。
3、有些测温场合, 将热电偶电极直接焊于通电加热的金属件上,由于金属件在平行于电流方向的各点存在电位差,这时引入的干扰电压也是很大的。在高温状态下,耐火材料的绝缘电阻急剧下降,热电偶的保护管绝缘性能也会下降,则电源电压通过耐火砖、热电偶套管等泄漏到热电偶丝上,在热电偶电极与地之间产生干扰电压。
4、大地中各个不同点之间往往存在电位差,特别是在大功率用电设备附近,当这些设备的绝缘性能下降时,电位差更大。而现场仪表在使用中,有时不注意会使回路存在 两个以上的接地点,就会把不同接地点的电位差引入到数显表中而形成共模干扰。
5、当仪表的桥路电源接地时,除桥路输出不平衡信号电压以外, 信号线对地还有一公共电压,该公共电压不是所要测量的信号电压,而是共模干扰的一种表现。
二、数显仪表消除干扰的措施
1、信号传输导线 使用双绞线,能使两根信号线到干扰源的距离大致相等,分布电容也大致相同,所以能使进人数显表的串模干扰大大减小。
2、为了防止电场的干扰, 可把信号线穿入铁管中,或者使用线,并对层采取一点接地。对于直流信号,可在数显表输入端加滤波电路,把杂散信号干扰衰减至,信号线要远离动力线,信号线与电源线不要统一孔进入仪表内,信号线应以尽量短的绞线接至信号端子的相邻位置上。
3、 数显表和变送器的外壳都应接地,以保持零电位,为提高仪表的抗干扰能力,可以把仪表的放大器“浮地”,即将放大器与仪表外壳绝缘,以切断共模干扰电压的泄露途径。
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