电力系统自动化程度的提高使得智能化和高精度成为了现代多功能电力仪表的基本要求。针对传统电力仪表广泛采用的设计方案大都存在硬件设计困难、软件处理数据量大、测量精度低等功能局限性的问题;多功能电力仪表是针对电力系统,工矿作业等电力监控需求而设计的智能表,作为一种出色的智能化、数字化的前端采集元件,应用于各种控制系统和能源管理中。
传统仪表的弊端:在原来的电力系统中,高低压配电柜中往往要安装各种各样的机械式仪表(如电度表、电流表、电压表等)以实现对电力系统的监视,并有专人每隔一段时间到所有仪表点进行手动抄表,为将来的数据分析和处理提供数据基础。这样的工作方式,由于安装了大量的种类复杂的仪表,而大大提高了生产运行成本和人力成本,且工作效率低下,容易出现记录失误
多功能电力仪表的优势:由于多功能仪表不但可以一表多用,而且可以通过其通信接口来实现上位机或者手持编程器对仪表的编程设置、数据采集等功能,所以使用多功能网络电力仪表能够在很大程度上减少人力成本,降低运行成本,并且可以极大地提高工作效率。同时该表具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统,其既可以在本地使用,也可以通过现场总线组成高性能的遥测遥控网络。
多功能电力仪表主要测量所有电气参数,包括电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电能等。通常,设计的产品具有可编程的电流比和电压比以及RS485通信功能。网络电力仪表以多功能电力仪表为基础,增加了测控功能。具有远程通讯、远···
三相电流表和单相电流表没有区别。它们都使用集成电路。两者之间的主要区别是:(1)三相电流表需要采样三相电压和三相负载电流。芯片中应该有三个电流通道和三个电压通道,总共六个通道。如果要做三相四线电流表,就要用到这里的所有通道。如果你想做一个三···
在目前信息内容高速发展的时期,已有的人工抄水表方法工作强度大,精密度差,只有在一个月上下体现一次用电情况。与电力调度的瞬间实际操作对比,其反馈机制速率远远地落伍,因而无法实现多少峰电费的差异规定,因而人工抄水表方法亟需改革创新。现阶段所提出···
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