Что такое счетчик электроэнергии постоянного тока. Где применяются счетчики постоянного тока. Какие основные параметры измеряют счетчики постоянного тока. Какие виды счетчиков постоянного тока существуют. Как выбрать подходящий счетчик постоянного тока.
Что такое счетчик электроэнергии постоянного тока
Счетчик электроэнергии постоянного тока — это измерительный прибор, предназначенный для учета потребления или генерации электроэнергии в системах постоянного тока. В отличие от обычных счетчиков переменного тока, такие устройства способны корректно измерять параметры постоянного тока.
Основные функции счетчика постоянного тока:
- Измерение напряжения, силы тока, мощности
- Подсчет потребленной или выработанной электроэнергии
- Фиксация максимальных значений мощности
- Хранение и передача данных учета
Счетчики постоянного тока могут быть как однонаправленными (учет только потребления), так и двунаправленными (учет потребления и генерации). Это позволяет использовать их в системах с возможностью рекуперации энергии.
![](/800/600/https/ae01.alicdn.com/kf/Hba4339c1e7264ad2a1eb860db1f678e16/dc-energy-meter-ACREL-DJSF1352-RN-Din-Rail-Bi-directional-active-reactive-power-electric-dc-multi.jpg)
Области применения счетчиков постоянного тока
Счетчики электроэнергии постоянного тока находят применение во многих отраслях, где используются системы постоянного тока:
- Солнечная энергетика — учет выработки солнечных панелей
- Ветроэнергетика — контроль генерации ветрогенераторов
- Электротранспорт — метро, трамваи, троллейбусы
- Телекоммуникации — вышки сотовой связи
- Центры обработки данных — системы бесперебойного питания
- Промышленные электроприводы постоянного тока
- Системы накопления энергии на аккумуляторах
Применение счетчиков позволяет вести точный учет энергопотребления, оптимизировать работу систем и выявлять потери электроэнергии.
Основные измеряемые параметры
Современные счетчики постоянного тока способны измерять и фиксировать следующие ключевые параметры:
- Напряжение (В)
- Сила тока (А)
- Мощность (Вт)
- Энергия (кВт*ч)
- Ампер-часы (А*ч)
- Максимальная мощность
- Время работы
Точность измерений современных счетчиков постоянного тока может достигать 0,2-0,5% для напряжения и тока, и 0,5-1% для мощности и энергии. Это позволяет вести высокоточный учет электроэнергии в системах постоянного тока.
![](/800/600/https/www.eldi.no/wp-content/uploads/2020/06/20200319phesssli.jpg)
Виды счетчиков постоянного тока
По принципу работы и конструкции можно выделить следующие основные виды счетчиков постоянного тока:
Шунтовые счетчики
Принцип работы основан на измерении падения напряжения на прецизионном шунте, включенном последовательно в цепь. Просты, недороги, но требуют разрыва силовой цепи при монтаже.
Счетчики на эффекте Холла
Используют датчики Холла для бесконтактного измерения тока. Не требуют разрыва цепи, могут измерять большие токи. Более дорогие, чем шунтовые.
Цифровые микропроцессорные счетчики
Современные устройства с расширенным функционалом — измерение множества параметров, хранение данных, передача по интерфейсам связи. Высокая точность и надежность.
Ключевые характеристики при выборе счетчика
При выборе счетчика постоянного тока следует обратить внимание на следующие важные параметры:
- Номинальное напряжение и ток
- Класс точности
- Диапазон рабочих температур
- Наличие интерфейсов передачи данных
- Возможность двунаправленного учета
- Наличие дисплея
- Межповерочный интервал
Правильный выбор счетчика обеспечит корректный учет электроэнергии и надежную работу системы в целом.
![](/800/600/https/nekta.tech/wp-content/uploads/2024/06/emis-elektra-971-hk.webp)
Особенности монтажа и эксплуатации
При установке и использовании счетчиков постоянного тока важно учитывать следующие моменты:
- Соблюдение полярности подключения
- Обеспечение вентиляции для отвода тепла
- Защита от влаги и пыли
- Периодическая поверка согласно паспорту
- Регулярная очистка от загрязнений
Правильный монтаж и обслуживание значительно продлевают срок службы счетчика и обеспечивают его корректную работу.
Перспективы развития счетчиков постоянного тока
Развитие технологий приводит к постоянному совершенствованию счетчиков постоянного тока. Основные тенденции:
- Повышение точности измерений
- Расширение функциональности
- Интеграция в системы «умный дом»
- Применение беспроводных технологий передачи данных
- Использование технологий искусственного интеллекта для анализа потребления
Эти инновации сделают учет электроэнергии в системах постоянного тока еще более точным и удобным.
Заключение
Счетчики электроэнергии постоянного тока являются важным элементом современных энергетических систем. Они обеспечивают точный учет электроэнергии в солнечных и ветряных электростанциях, на электротранспорте, в промышленности и других областях. Правильный выбор и грамотная эксплуатация счетчика позволяют оптимизировать энергопотребление и повысить эффективность работы систем постоянного тока.
![](/800/600/https/ae01.alicdn.com/kf/H8411449e6f4e4428ba5456d16550b10e4/1-DCM3366-DC-DC75V.jpg)
Счетчик постоянного тока Ф610 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Заказать |
|
Счетчик постоянного тока — киловатт-часов типа «СКВТ-Ф610». Устанавливается на щиток. Электросчетчик для учета и измерения постоянного тока для городского электротранспорта , электропоездов и локомотивов и иных объектов. Класс точности 1,0. |
Свидетельство об утверждении типа
Скачать
Декларация соответствия
Скачать
Описание типаСкачать
Электронные электросчетчики СКВТ-Ф610 предназначены для учёта электрической энергии в режиме потребления (прямом)или в режимах потребления и возврата (прямом и реверсивном) на электроподвижном составе железных дорог и городского транспорта, на тяговых подстанциях и других объектах.
Нормативно-правовое обеспечение
- Счётчик внесен в Госреестр средств измерений РФ под № 61798-15
Технические характеристики
Класс точности | 1,0 |
Тип наружного шунта | 75 ШС; 150 ШС |
Номинальный ток, А | от 5 до 7500А |
Номинальное напряжение, В | 600; 800; 1500; 3000 |
Порог чувствительности, % от Iном | 1 |
Мощность, потребляемая: | |
Последовательной цепью, при номинальном токе | 1 мВт |
Параллельной цепью, на каждые 100 В | 0,4 Вт |
БУП, на каждые 100 В | 2,5 Вт |
От вспомогательной цепи питания | 5 Вт |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
Счётчик сохраняет работоспособность припредельных температурах, °С | от -50 до +60 |
Средний срок службы, лет | 15 |
Время отображения информации на ЖКИ, при отключении питания, лет не менее | 6 |
Время сохранения информации в счётчике при отключении питания, лет не менее | 10 |
Габаритные размеры: | |
Счётчика | 284 x 177,5 x 129 |
Балластного устройства питания (БУП) | 236,5 x 246,5 x 100,5 |
Масса, не более, кг: | |
Счётчика | 1,5 |
БУП | 1,8 |
БУП в корпусе | 5,5 |
Особенности счетчика
Счётчик СКВТ-Ф610 позволяет заменять старые модели электромеханических счётчиков СКВТ-Д621 с улучшением следующих характеристик:- Улучшен класс точности с 2,5 до 1.
- При учёте электроэнергии в двух режимах (потребления и возврата) один электронный счётчик заменяет два электромеханических.
- Улучшен порог чувствительности (с 2 до 1)% от Iном.
- Соответствующие модели счётчиков могут работать как с шунтами 150 ШС, так и с шунтами 75 ШС.
- Счётчик обеспечивает учёт и отображение на ЖКИ энергии в режиме потребления и в режиме возврата.
- Увеличен межповерочный интервал с 1 года до 5 лет.
- Увеличен срок службы счётчика с 12 до 15 лет.
- Уменьшены массогабаритные показатели.
- по заказу счетчик оснащается внешним интерфейсом CAN и RS485.
Габаритные размеры счетчика
83880-21: СКВТПТ Счетчики электрической энергии постоянного тока
Назначение
Счетчики электрической энергии постоянного тока СКВТПТ (далее — счетчики) предназначены для коммерческого учета электрической энергии постоянного тока в режиме потребления (прямом) или в режимах потребления и рекуперации (прямом и реверсивном).
Область применения — городской электротранспорт, объекты коммунального хозяйства, промышленные предприятия и другие области деятельности.
Описание
Конструктивно счетчики выполнены в виде единого блока, к которому присоединяется шунт 75 мВ/500 А (75 мВ/100 А) класса точности 0,5 по ГОСТ 8042-93.
Функционально счетчик состоит из двух основных узлов:
— узла встроенного источника питания;
— узла вычислителя электрической энергии.
Принцип действия счетчиков основан на измерении входного напряжения и тока нагрузки, значения которых снимаются с шунта, аналого-цифрового преобразования входных сигналов и вычисления потребленной и рекуперированной электрической энергии с последующим выводом результата измерения на ЖК-индикаторы.
Счетчики изготавливаются следующих исполнений:
а) счетчик СКВТПТ-Р-550 В/500 А-1,5 — с номинальным напряжением 550 В, номинальным током 500 А, режимом потребления и рекуперации энергии, с разъемом для подключения внешнего счетного механизма, класс точности 1,5;
б) счетчик СКВТПТ-1-550 В/500 А-1,5 — с номинальным напряжением 550 В, номинальным током 500 А, режимом учета энергии потребления, без разъема для подключения внешнего счетного механизма, класс точности 1,5;
в) счетчик СКВТПТ-Р1-550 В/500 А-1,5 — с номинальным напряжением 550 В, номинальным током 500 А, режимом учета энергии потребления и рекуперации, без разъема для подключения внешнего счетного механизма, класс точности 1,5;
г) счетчик СКВТПТ-550 В/500 А-1,5 — с номинальным напряжением 550 В, номинальным током 500 А, режимом учета энергии потребления, с разъемом для подключения внешнего счетного механизма, класс точности 1,5;
д) счетчик СКВТПТ-Р-550 B/1Qg^?*feeC номинальным напряжением 550 В, номинальным током 100 А, режим^^^^^^^^я и рекуперации энергии, с разъемом для подключения внешнего q °
е) счетчик СКВТПТ-1-550 В/100 А-1,5 — с номинальным напряжением 550 В, номинальным током 100 А, режимом учета энергии потребления, без разъема для подключения внешнего счетного механизма, класс точности 1,5;
ж) счетчик СКВТПТ-Р1-550 В/100 А-1,5 — с номинальным напряжением 550 В, номинальным током 100 А, режимом учета энергии потребления и рекуперации, без разъема для подключения внешнего счетного механизма, класс точности 1,5;
з) счетчик СКВТПТ-550 В/100 А-1,5 — с номинальным напряжением 550 В, номинальным током 100 А, режимом учета энергии потребления, с разъемом для подключения внешнего счетного механизма, класс точности 1,5. очетчиков электрической энергии постойного тока СНВТПТ ммунмлш» v \ _ II
\ Лист 2 Листов 5
i / >’ i
Схема с указанием места нанесения знака поверки в виде клейма наклейки и оттиска знака поверки приведена в приложении А к описанию типа.
Технические характеристики
Основные технические и метрологические характеристики счетчиков в таблице 1.
Таблица 1
Наименование характеристики |
Значение |
1 Класс точности по ГОСТ 10287-83 |
1,5 |
2 Номинальное значение напряжения, В |
550 |
3 Номинальное значение силы тока, А |
500 (100) |
4 Максимальное нормируемое значение силы тока, А |
1500 (300) |
5 Диапазон рабочих значений напряжений, В |
от 300 до 850 |
6 Мощность, потребляемая цепью питания счетчика от измеряемой сети, В-А, не более |
7,5 |
7 Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика с шунтом класса точности 0,5 по ГОСТ 8042-93 при номинальном напряжении для режимов потребления и рекуперации, %: — свыше 10 % до 20 % от номинального значения силы тока — свыше 20 % до 50 % от номинального значения силы тока — свыше 50 % от номинального значения силы тока до максимального нормируемого значения силы тока |
±4 ±2,5 ±1,5 |
8 Коэффициент изменения относительной погрешности счетчика на 1 % изменения входного напряжения при номинальном значении силы тока (при изменении напряжения на ±40 % номинального значения) |
±0,15 |
9 Коэффициент изменения относительной погрешности счетчика на 1 °С изменения температуры окружающего воздуха при отклонении температуры от нормальной в пределах рабочих температур при номинальной нагрузке, %/°С |
±0,075 |
10 Время сохранения информации, лет, не менее |
20 |
11 Порог чувствительности, % от номинального тока, не более |
2 |
12 Диапазон температур нормальных условий, °С |
от 15 до 25 |
13 Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С |
от минус 40 до плюс 50 |
14 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015 |
IP 54 |
15 Габаритные размеры, мм, не более |
238x110x129 |
16 Масса, кг, не более |
1,2 |
17 Средний срок блужбы, лет, не менее |
12 |
18 Средняя наработка на отказ, ч, не менее |
30000 |
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию методом типографической печати. jf Д.М.Каминский
Место нанесения оттиска клейма ОТК
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Место нанесения оттиска знака поверки
Место нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки
}
Рисунок А — Схема мест нанесения знака поверки в виде клейма наклейки и оттиска знака поверки
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВОi КОМПАНИЯ % КОММУНМАШ»
BEPI
Измеритель мощности и энергии постоянного тока — AcuDC 240 Series
AcuDC 240 — это измеритель энергии постоянного тока, предназначенный для контроля и управления системами питания постоянного тока с широким диапазоном измеряемых параметров, таких как напряжение , ток, мощность и энергия. AcuDC 240 поддерживает двунаправленное измерение тока, используемое в чистом измерении, солнечной фотоэлектрической и ветряной электроэнергетике, а также в других приложениях, таких как транспортные системы, вышки сотовой связи, системы распределения электроэнергии и ИТ-сети. Он также может быть оснащен цифровыми входами для контроля переключателей, релейными выходами для дистанционного управления и сигнализацией превышения диапазона.
- Точность 0,2% по напряжению и току; 0,5% на мощность и энергию
- Дополнительная регистрация данных 4 МБ с регулируемым размером журнала
- Дополнительная связь RS485 Modbus-RTU
- Совместимость с датчиками постоянного тока, датчиками постоянного напряжения, датчиками Холла и шунтами
- Оснащение различными I Опции /O, включая аналоговый выход, аналоговый вход, релейный выход или цифровой выход
- Стандартный размер DIN 72 мм x 72 мм для установки в панель выдвижного типа
- 5-летняя гарантия
Обзор AcuDC 240
Что такое измерение энергии постоянного тока?
Измерение постоянного тока используется в определенных приложениях для измерения, сбора и хранения данных в реальном времени для систем питания постоянного тока. Профессионалы в области энергетики используют счетчики постоянного тока для контроля выработки электроэнергии, энергопотребления или обнаружения системных сбоев для достижения конкретных целей производительности, снижения затрат или проверки целостности энергоснабжения на своем объекте. Он используется в различных отраслях, таких как солнечные системы, зарядные станции для электромобилей, аккумуляторные системы хранения энергии (BESS), вышки сотовой связи, центры обработки данных и легкорельсовый транспорт.
Настройка конфигурации измерителя постоянного тока
AcuDC 240 специально разработан для предоставления высокоточных данных широкому спектру приложений для измерения постоянного тока в соответствии с требованиями вашего проекта. Счетчик энергии постоянного тока можно настроить для работы в диапазоне напряжений и с различными датчиками тока, источниками питания, модулями ввода/вывода, связью Modbus RS485 или опциями регистрации данных.
Номинальное напряжение |
---|
Выберите один из пяти вариантов номинального напряжения, до 1000 В постоянного тока напрямую или через датчик напряжения с выходным сигналом 0–5 В постоянного тока.![]() |
Токовый вход |
Совместимость с прямым входом 0–10 А или с использованием внешнего шунта (выход 50–100 мВ) или датчика Холла тока (выход 4–20 мА или 0–5 В). |
Блок питания |
Блок питания Доступны два варианта блока питания: P1 совместим с 100–240 В переменного тока или 100–300 В постоянного тока. Вариант P2 совместим с 20-60 В постоянного тока. |
Ввод/вывод |
Дополнительные вставные модули расширения для цифровых входов, цифровых выходов, аналоговых входов, аналоговых выходов и релейных выходов. |
Связь |
Можно добавить протокол Modbus со встроенным портом RS485. |
Регистратор данных |
Опция для сбора важных данных путем добавления 4 МБ встроенной записи данных. |
Панельный магазин |
Опция для предварительно смонтированного и смонтированного панельного счетчика NEMA 4X.![]() |
AcuDC 240 Основные характеристики
ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
С точностью 0,5% по мощности и энергии и 0,2% по напряжению и току, AcuDC 2 40 метров фиксирует показатели точности в системах постоянного тока до 1000 В постоянного тока. Измеряйте критическое напряжение, ток, мощность, энергию и ампер-часы в режиме реального времени с помощью одного компактного устройства.
Основные характеристики:
- Мгновенный просмотр данных в реальном времени на многофункциональном дисплее
- Точность 0,2% по мощности и энергии доступна по запросу
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ MODBUS-RTU
Передача всех данных измерений постоянного тока в SCADA, ПЛК или другие внешние системы с использованием стандартного протокола Modbus-RTU через встроенный порт RS485 порт связи.
Основные характеристики:
- Шесть регулируемых скоростей передачи в диапазоне от 1200 до 38400 бит/с
- Общая длина кабеля RS485 до 1200 м (4000 футов)
- Взаимодействие между устройствами сторонних производителей
- Стандарт открытого протокола
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА
Различные дополнительные комбинации аналоговых, цифровых, релейных и аварийных выходов доступны со сменными модулями ввода/вывода для расширения возможностей вашего счетчика энергии постоянного тока.
Основные характеристики:
- Каждый модуль имеет уникальную комбинацию опций DI, AO, AI, RO или DO
- Некоторые модули также оснащены источником питания датчика Холла для дополнительной гибкости в полевых условиях питание для датчиков Холла
ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
С точностью 0,5 % по мощности и энергии и 0,2 % погрешности по напряжению и току измеритель AcuDC 240 фиксирует точные показатели в системах постоянного тока с напряжением до 1000 В постоянного тока. Измеряйте критическое напряжение, ток, мощность, энергию и ампер-часы в режиме реального времени с помощью одного компактного устройства.
Основные характеристики:
- Мгновенный просмотр данных в режиме реального времени на многофункциональном дисплее
- Точность 0,2% по мощности и энергии доступна по запросу
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ MODBUS-RTU
Передача всех данных измерений постоянного тока в SCADA, ПЛК или другие внешние системы с использованием стандартного отраслевого протокола Modbus-RTU через встроенный коммуникационный порт RS485.
Основные характеристики:
- Шесть регулируемых скоростей передачи в диапазоне от 1200 до 38400 бит/с
- Общая длина кабеля RS485 до 1200 м (4000 футов)
- Взаимодействие между устройствами сторонних производителей 9001 2 Стандарт открытого протокола
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА
Различные дополнительные комбинации аналоговых, цифровых, релейных и сигнальных выходов доступны через заменяемые на месте съемные модули ввода-вывода. Быстрое подключение для расширения возможностей вашего счетчика энергии постоянного тока.
Основные характеристики:
- Каждый модуль имеет уникальную комбинацию опций DI, AO, AI, RO или DO
- Некоторые модули также оснащены источником питания датчика Холла для дополнительной гибкости в полевых условиях питание для датчиков Холла
Схема AcuDC 240
Карта продукта AcuDC 240
1 | КорпусИзготовлен из высокопрочного пластика UL 94V-0 | 4 | Напряжение и вход токаКлеммы для подключения напряжения и тока |
2 | ЖК-экранБольшой ЖК-экран с подсветкой показывает измеряемые значения | 5 | Терминал RS485Связь по протоколу Modbus-RTU |
3 9 0053 | Функциональные клавишиДля взаимодействия со счетчиком используются две клавиши | 6 | Блок питанияРазъем для ввода питания системы управления |
1 | КорпусИзготовлен из высокопрочного пластика UL 94V-0 |
2 | ЖК-экранБольшой ЖК-экран с подсветкой для отображения измеряемых значений 9 0053 |
3 | Функциональные клавишиДва ключа используются для интерфейса со счетчиком |
4 | Вход напряжения и токаКлеммы для подключения напряжения и тока |
5 | Терминал RS485Связь по протоколу Modbus-RTU |
902 04 6 | Блок питанияСоединение для входа управляющего питания |
Модели AcuDC 240
AcuDC 243 | |
---|---|
Приложение | Все приложения для мониторинга и измерения постоянного тока |
Измерение | Напряжение, ток, мощность, энергия, ампер-часы |
Доступные модули ввода/вывода | (Дополнительные параметры ввода/вывода см. ![]() | 900 50
Регистрация данных | Дополнительно 4 МБ |
Протокол связи | Опционально RS485 Modbus-RTU |
Вход измерения тока | Выбор: прямой вход (0–10 А), шунт (50–100 мВ), Датчик тока на эффекте Холла (мА), или датчик напряжения на эффекте Холла (В) |
Источник питания | Выберите из: P1 (для 100–240 В перем. тока или 100–300 В пост. тока) или P2 (20–60 В пост. тока) |
Опция силового крепления | 9 0050 |
Приложение | Все приложения для мониторинга и измерения постоянного тока |
---|---|
Измерение | Напряжение, ток, мощность, энергия, ампер-часы |
Доступные модули ввода/вывода | (Дополнительные параметры ввода/вывода см. в таблице) |
Регистрация данных | Дополнительно 4 МБ |
Протокол связи | Дополнительно RS485 Modbus-RTU 90 053 |
Вход измерения тока | Выбор: Прямой ввод (0–10 А), шунт (50–100 мВ), датчик Холла тока (мА) или датчик Холла напряжения (В) |
Источник питания | Выберите из: P1 (для 100–240 В перем.![]() |
Опция силового монтажа | |
Модули ввода-вывода расширения AcuDC
X1 | X2 | X3 | X49 0049 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоговый выход (AO) | 900 52 2 2 (0~5 В / 1 ~5 В) | ||||||||||
Аналоговый вход (AI) | 2 (4-20 мА / 0–20 мА) | 2 (0–5 В / 1–5 В)) | |||||||||
Релейный выход (RO) | 2 | ||||||||||
Цифровой выход (DO) | 2 | ||||||||||
Эффект Холла Источник питания датчика | +/- 15 В пост.![]() | +/- 15 В пост. тока | +/ — 15 В пост. тока |
Цифровой вход (DI) | 2 |
---|---|
Аналоговый выход (AO) | 2 (4–20 мА/0–20 мА) |
Цифровой вход (DI) | 2 |
---|---|
Аналоговый выход (AO) | 2 (4–20 мА/0–20 м A) |
Цифровой вход ( DI) | 2 |
---|---|
Релейный выход (R) | 2 |
Цифровой Вход (DI) | 2 |
---|---|
Цифровой выход (DO) | 2 |
Цифровой вход (DI) | 2 |
---|---|
Источник питания датчика Холла | +/- 15 В пост. тока |
Цифровой вход (DI) | 2 |
---|---|
Аналоговый вход (AI) | 2 (4-20 мА/0-20 мА) |
Источник питания датчика Холла | +/- 15 В пост.![]() |
Цифровой вход (DI) | 2 |
---|---|
Аналоговый вход (AI) | 2 (0–5 В/1–5 В) |
Источник питания датчика Холла | +/- 15 В пост. тока |
Аксессуары для AcuDC 240
Преобразователь USB-to-RS485
Этот преобразователь USB в последовательный порт RS485 с функцией plug-and-play предназначен для удобного и надежного подключения измерителя AcuDC 240 к другим устройствам с USB порт.
Адаптер для DIN-рейки
Адаптер обеспечивает возможность установки измерителя AcuDC 240 на DIN-рейку под горизонтальным или вертикальным углом. Он легко крепится к измерителю или модулям AXM.
UL 508A Panel Shop
Предварительно сконфигурированное панельное решение с предварительно смонтированным кабелем идеально подходит для установки на месте в соответствии с региональными нормативными требованиями по безопасности и охране окружающей среды. Все панели проходят проверку качества на надежность и безотказность.
Трансформаторы постоянного тока
Разработанные для обеспечения высокой точности, датчики постоянного тока промышленного класса обеспечивают стабильные измерения в широком диапазоне сред. Выберите из датчиков постоянного тока с разъемным сердечником, датчиков Холла или шунтов постоянного тока.
Встроенный предохранитель
Держатели встроенных предохранителей используются в местах с ограниченным пространством для обеспечения защиты цепи в случае неисправности. Он разработан, чтобы быть безопасным на ощупь и гибким для использования в различных типах приложений.
Измерительный провод и зажим напряжения
Тестовые провода соединены с двумя банановыми вставками для надежной фиксации. Зажим напряжения изолирован в корпусе EPR для класса безопасности CAT IV и прочного зажима типа «крокодил».
Часто задаваемые вопросы по AcuDC 240
Каков диапазон прямого входного напряжения и тока?
Входной диапазон для прямого измерения напряжения составляет 0–1000 В, а для тока — 0–±10 А.
В чем разница между датчиком Холла и шунтом?
Для датчика Холла требуется источник питания (±15 В пост. тока), а для шунта — нет. Кроме того, для установки шунта необходимо разорвать цепь, а для датчика Холла этого не требуется.
Где посмотреть потребление энергии (кВтч) на счетчике?
Энергопотребление можно найти на экране E1. Это можно узнать, нажав «V/A» на экране глюкометра.
Какой тип последовательного порта использует счетчик и поддерживает ли он RS422 и RS232? Могу ли я подключить счетчик к компьютеру, у которого нет порта RS485?
Счетчик поддерживает двухпроводную последовательную шину RS485. Счетчик не поддерживает RS422 и RS232. Преобразователь USB-RS485 или преобразователь RS232-RS485 можно использовать, если ваш компьютер оснащен портом USB или портом RS232. Предварительно сконфигурированный преобразователь USB-RS485, поставляемый Accuenergy, гарантированно будет работать с нашими счетчиками. Работа некоторых стандартных преобразователей RS485-USB не гарантируется.
Могу ли я использовать программное обеспечение AcuView для входа непосредственно на мой компьютер?
Да, вы можете регистрировать данные непосредственно на своем компьютере с помощью программного обеспечения Acuview; это можно найти в настройках журнала данных или нажав Ctrl+L. Измеритель должен быть подключен к компьютеру с открытым программным обеспечением для регистрации данных.
Просмотреть все часто задаваемые вопросы по AcuDC 240
Accuenergy AcuDC 243-1000V-A1-P1-C Измеритель мощности постоянного тока, 1000 В, 50–100 мВ, Modbus RTU
Accuenergy AcuDC 243-1000V-A1-P1-C Предложения
Специальность Измеритель мощности и энергии постоянного тока для мониторинга выработки солнечной фотоэлектрической энергии, выработки электроэнергии ветряными турбинами, транспортных систем, вышек сотовой связи, распределения электроэнергии в центрах обработки данных, ИТ-сетях и других приложениях постоянного тока.