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无线计量仪表怎么选型

  • 更新时间:  2023-10-15
  • 产品型号:  ADW200
  • 简单描述
  • 无线计量仪表怎么选型主要用于多个三相回路的全电参量测量,*多可同时接入四个三相回路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
详细介绍

安科瑞 师晴晴

一、前言

电力替代要切实可行,坚持实质性工作建设理念,推动企业综合能源服务市场发展。企业建设可以有新的条件,一旦有了新的市场,就可以占领。利用这些服务能源的整体建设环境,可以方便物联网的工作和应用,充分发挥其优势。

推进电力物联网大数据建设。

多年来,安科瑞电气深入从事用户侧能效管理,逐步完善了从电力物联网云平台到终端传感器的生态系统,加大了对源(电源)-网(电网)-荷载(负荷)-储能(储能)各个环节的研发投入,形成了云(云平台)-管(有线/无线物联网)-边缘(边缘计算)-端(终端设备)的生态系统。

当前,电力物联网作为电力行业向能源互联网发展革新的过渡形态,在监控、管理等方向面临着新时代数字化变革。现有数据传输方案应对变革乏力,急需引入先进的数据传输方案作为数字化先导,并完善电力物联网的建设。第五代移动通信技术(5G)因具有带宽、时延、传输速率等性能指标上的优势,受到了各行各业青睐,在未来也被期望能够与电力物联网深度融合,应对发展挑战。

随着工业4.0时代的到来,以“信息物理系统(Cyber Physical System, CPS)",“物联网(Internet of  Things,  IoT)"等为基础技术架构的战略部署再度引发了人们对于建设能源互联网的深入思考。自能源互联网这一概念提出以来,其在我国的发展便紧密围绕电力系统,通过融入以大数据、云计算、物联网、移动互联网等为代表的互联网技术,以期跨领域实现与可再生能源系统以及其他能源系统深度的数据融合和高度的系统协调运行,从而*终形成一个智能且双向互动的能源服务网络,推动社会与经济的可持续发展。


二、产品介绍

(一)ADW200

1.命名规则

 


注: 1.可选择外置吸盘天线,标配线长 2 米。   2.扩展功能模块多可同时选配 MK+MTL+AWT 无线通讯模块(见 3.1 章节无线扩展模块任选其一)。   3.建议 AKH-0.66/K-∅ 10N 的安放位置与一次侧互感器的间距保持在 1 米以上。   4.漏电流互感器为建议型号


2.功能


-四路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;

-2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量;

-失压检测、历史电能存储、需量、测温、事件记录等;物联网电力仪表供应商

-2DI2DO(主体)、12DI4DO (MK)、12路测温4路漏电(MTL);

-有功电能精度1级;

-无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07。

3.尺寸



 



(二)ADW300

1.命名规则

 

2.功能


 

3.尺寸


 

(三)ADW400

1.命名规则


 

2.功能

 

四路三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线

标配无线通讯,大大减少施工周期物联网电力仪表供应商

功能强大,符合Ⅳ型能效终端要求
3.尺寸

 

三、技术参数

 

ADW200与ADW300在运维项目中形成互补关系,在多回路测量上ADW200分摊了各回路的成本并有外扩模块组合灵活搭配应对各种需求;在单回路多功能的需求上ADW300的成本更加有优势而且所带选配功能足够一个单回路测量点的所有需求。ADW400目前专门用于环保监测,但有些对精度要求不高且不好停电安装的场合也可使用。

电力替代要切实可行,坚持实质性工作建设理念,推动企业综合能源服务市场发展。企业建设可以有新的条件,一旦有了新的市场,就可以占领。利用这些服务能源的整体建设环境,可以方便物联网的工作和应用,充分发挥其优势。

推进电力物联网大数据建设。

多年来,安科瑞电气深入从事用户侧能效管理,逐步完善了从电力物联网云平台到终端传感器的生态系统,加大了对源(电源)-网(电网)-荷载(负荷)-储能(储能)各个环节的研发投入,形成了云(云平台)-管(有线/无线物联网)-边缘(边缘计算)-端(终端设备)的生态系统。

当前,电力物联网作为电力行业向能源互联网发展革新的过渡形态,在监控、管理等方向面临着新时代数字化变革。现有数据传输方案应对变革乏力,急需引入先进的数据传输方案作为数字化先导,并完善电力物联网的建设。第五代移动通信技术(5G)因具有带宽、时延、传输速率等性能指标上的优势,受到了各行各业青睐,在未来也被期望能够与电力物联网深度融合,应对发展挑战。

随着工业4.0时代的到来,以“信息物理系统(Cyber Physical System, CPS)",“物联网(Internet of  Things,  IoT)"等为基础技术架构的战略部署再度引发了人们对于建设能源互联网的深入思考。自能源互联网这一概念提出以来,其在我国的发展便紧密围绕电力系统,通过融入以大数据、云计算、物联网、移动互联网等为代表的互联网技术,以期跨领域实现与可再生能源系统以及其他能源系统深度的数据融合和高度的系统协调运行,从而*终形成一个智能且双向互动的能源服务网络,推动社会与经济的可持续发展。

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