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PD810H-Q中文LED型多功能電力儀表數顯表

  • 更新時間:  2020-08-06
  • 訪問量:  802
  • 簡單描述
  • PD810H-Q中文LED型多功能電力儀表數顯表
    針對電力系統、工礦企業、公共設施、智能大廈的電力監控需求而設計的。它能測量所有的常用電力參數,如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯網功能,所以我們稱之為網絡電力儀表。它非常適合于實時電力監控系統。多功能電力儀表具有很高的性能價格比,可以直接取代常規電力變送器及測量儀表。作為一種*智能化、數字化的前
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PD810H-Q中文LED型多功能電力儀表數顯表

針對電力系統、工礦企業、公共設施、智能大廈的電力監控需求而設計的。它能測量所有的常用電力參數,如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯網功能,所以我們稱之為網絡電力儀表。它非常適合于實時電力監控系統。多功能電力儀表具有很高的性能價格比,可以直接取代常規電力變送器及測量儀表。作為一種*智能化、數字化的前端采集元件,該系列網絡儀表已廣泛應用于各種控制系統、SCADA系統和能源管理系統中。


HB型混合式步進電機結構為兩個導磁圓盤中間夾著一個永磁圓柱體軸向串在一起,兩個導磁圓盤的外圓齒節距相同,與前述的VR型可變磁阻反應式步進電機轉子結構相同,其兩個圓盤的齒錯開1/2齒距安裝,轉子圓柱永磁體軸向充磁一端為N極,另一端為S極。此種電機轉子與前面敘述的PM型永磁步進電機轉子從結構來看,PM型轉子N極與S極分布于轉子外表面,要提高分辨率,就要提高極對數,通常20mm的直徑,轉子可配置24極,如再增加極數,會增大漏磁通,降低電磁轉矩;而HB型轉子N極與S極分布在兩個不同的軟磁圓盤上,因此可以增加轉子極數,從而提高分辨率,20mm的直徑可配置100個極,并且磁極磁化為軸向,N極與S極在裝配后兩極磁化,所以充磁簡單。synchrochemint
PD810H-Q中文LED型多功能電力儀表數顯表
多功能電力儀表的產品功能設計主要根據其智能化,可靠性和性價比的角度考慮
●可以直接從標準的電流電壓傳感器輸入信號
●可以在線調節傳感器的輸入倍率
●顯示屏采用滾動方式展示數據
●開關量的輸入/輸出,模擬量的輸出便于對接各類第三方系統
●儀表可以在線設定其子站地址,避免通訊的沖突
●可以通過通訊口方便的接入監控系統或DCS系統
●采用白色背光,白底黑字顯示數據,清晰直觀
●安裝方面考慮快速,穩定,節約人力
●設置數據和歷史數據采用存儲器存儲,掉電以后,數據不會消失
●針對電能計量采用了四象限計量方式,亦可支持分時段計量電費

 

產品的設計
產品的設計直接關系到用戶使用是否方便,操作是否順暢。
用戶界面設計:在早期,多功能儀表多采用代碼來表示電參量,如用V來表示電壓,I來表示電流,這個很好理解,但是用PF來表示功率因數,EP+來表示正向有功電能,還有一些菜單的名稱,例如CONN或者BUS來表示通訊設置,這些用戶如果不去查閱使用手冊,往往難以理解。現在越來越多的產品開始支持中文菜單,通過漢字直觀的表示出界面的含義。

 

按鍵設計:早期的儀表通常采用4個按鍵,材質通常是PVC覆膜的方式,這種按鍵面板用戶操作時候很費力,因為按鍵的行程很短,很硬,經常要用指甲尖甚至螺絲刀去按這些按鈕,時間長了,PVC膜的磨損很厲害,甚至磨穿。設計較好的產品采用橡膠獨立按鍵,操作手感較好,并且使用壽命長。而設計4個按鍵,通常會有些功能是按鍵公用的,4個按鍵通常是:←,→,SET/MENU,ENTER,而通常例如用戶需要返回上一級菜單,或者將光標上下移動,需要怎么操作呢,這時候就要翻閱說明書去查找操作流程,而且有時候操作流程也很復雜,弄不明白還得去問廠家售后。舜高智能的多功能儀表采用創新設計的六按鍵操作面板,增加了用戶的可操作性,更加方便用戶使用。

 

 

卡扣設計:卡扣設計要求做到兩點:1.安裝牢固,可靠,2.便于拆卸。目前市場上儀表的安裝卡扣設計主要有兩種,金屬螺栓壓緊式卡扣,和塑料插裝式卡扣。金屬螺栓壓緊式卡扣優點是安裝牢固穩定,缺點是拆卸不方便,且容易生銹。塑料插裝式卡扣,優點在于安裝拆卸十分方便,且不會生銹,如果設計良好,同樣可以做到安裝牢固穩定,所以目前越來越多的產品使用塑料插裝式卡扣進行固定。

 


PD810H-Q中文LED型多功能電力儀表數顯表
用戶在調試或者使用電力儀表的時候,有時會發現儀表的運行不正常,或發生各類故障,以下介紹判斷故障原因的幾種方法,方便用戶排除故障:

 

 

 

方式一:同類比較
將發生故障的產品和工作正常的產品放在相同的環境中運行,再通過觀察兩個產品的運行情況,如果正常的產品放在故障環境中也不能夠正常運行,那么可以判斷出并非產品本身的運行故障,這時候就需要在接線和安裝方面查找原因。

 

 

方式二、旁路測試
這種方法適合一種情況,例如儀表或同類設備,一上電,就發生跳閘故障,此時如何判斷跳閘是否由儀表產生?可以采用旁路的方法,將儀表跳接過去,如果上電仍然跳閘,那么可以判斷不是儀表故障導致。如果此時不跳閘了,再通過萬用表去檢測儀表的端子上的接線,是否存在短路情況導致跳閘。

 

 

方式三、故障隔離
故障隔離的調試方式是我們經常會用到的,根據系統的原理圖,分區域切掉某些設備,或者跳接,以其他的設備去替代等方式,逐步的縮小排查的范圍,再配合上一些對比分析,更換零件的方式,一般可以比較迅速的診斷出故障原因。

 

 



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