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4G多功能物聯網電表 電力運維電力儀表

4G多功能物聯網電表 電力運維電力儀表

簡要描述:4G多功能物聯網電表 電力運維電力儀表有2路開關量輸出,4路開關量輸入,開關量輸出為繼電器輸出,可以實現“遙控"和報警輸出。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信"功能。

產品型號: ADW300-4G

所屬分類:ADW系列電力物聯網儀表

更新時間:2022-05-03

廠商性質:生產廠家

詳情介紹

工業物聯網是工業系統與互聯網,以及高級計算、分析、傳感技術的高度融合,也是工業生產加工過程與物聯網技術的高度融合。它將制造業生產、監控、企業管理、供應鏈以及客戶反饋等信息系統融為一體,通過數據中心對不同渠道的數據進行智能處理,從而提高生產效率,產品質量和用戶滿意度。同時,一個功能完善的工業物聯網系統通過互相連通,實現了自組織和自維護的功能。 毫無疑問,在制造業領域,未來的工業數據將呈幾何級增長,因此,傳統的軟件平臺無法承載這些海量數據以及大數據分析,軟件平臺云端化已是大勢所趨。

在工業4.0時代的潮流中,近幾年儀器儀表產業結構發生著根本性的變革,從儀器儀表技術的發展趨勢來看,儀器儀表的智能化是不可逆轉的發展趨勢。目前,中國的智能儀器儀表市場已經進入了充分競爭的階段,未來在物聯網領域的應用前景廣闊,行業內具備 競爭實力的企業將逐步探索從純粹的設備銷售到“設備+運營”的商業模式。物聯網這一新興產業,將對智能儀器儀表的發展產生深遠的影響,促進智能儀器儀表行業的發展。

4G多功能物聯網電表 電力運維電力儀表概述

ADW300無線計量儀表主要用于中、低壓網絡的各類電參量測量及有功、無功計量,具有RS485通訊和多種無線通訊可選,方便用戶進行用電監測、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。

4G多功能物聯網電表 電力運維電力儀表命名規則

ADW300 無線計量儀表功能特點

●技術指標

●外形尺寸(單位:mm) 

●產品報價

●主要功能特點

1測量功能

能測量全電力參數包括電壓U、電流I、有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數PF、電壓與電流的相角度Φ、電壓不平衡度、電流的不平衡度、頻率F、31次分次諧波、奇偶次總諧波含量及總諧波含量。其中電壓U保留1位小數,頻率F保留2位小數,電流I保留3位小數,功率P保留4位小數, 相角度Φ保留2位小數,不平衡度△保留2位小數。

如:U = 220.1V,f = 49.98HZ,  I = 1.999A,  P = 0.2199KW, Φ= 60.00°, △=0.00%

支持4路測溫和剩余電流檢測。

2計量功能

能計量當前組合有功電能,正向有功電能,反向有功電能,感性無功電能,容性無功電能,視在電能。

3分時功能

兩套時段表,一年可以分為4個時區,每套時段表可設12個日時段,4個費率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分時計費的基本思想就是把電能作為一種商品,利用經濟杠桿,用電高峰期電價高,低谷時電價低,以便削峰填谷,改善用電質量,提高綜合經濟效益。

4需量功能

有關需量的相關概念如下:

缺省需量周期為15分鐘,滑差時間為1分鐘。

能測量8種即A/B/C三相電流、正向有功、反向有功、感性無功、容性無功、視在功率以及發生的時間。

顯示實時的8種需量即A/B/C三相電流、正向有功、反向有功、感性無功、容性無功、視在功率需量。

5歷史電能統計功能

能統計上12月的歷史電能(包括4象限、各費率電能)

6開關量輸入輸出功能

有2路開關量輸出,4路開關量輸入,開關量輸出為繼電器輸出,可以實現“遙控”和報警輸出。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信”功能。

7無線通訊功能

ADW300支持470MHz的LORA通訊、2G以及NB通訊。

8通信說明

本儀表采用MODBUS-RTU協議或DL/T645規約。具體協議格式請參照相關協議標準,此處不再贅述。

 

 

泛在電力物聯網的關鍵技術本文主要討論智能化終端、通信網優化及大數據分析三個方面。

3.1 智能化終端技術

目前電力物聯網業務終端主要包括智能電表、輸變電監測裝置、配電自動化裝置、調度自動化測點等?,F有終端標準不統一,需建立統一架構體系,統一標準智能化終端研發,形成業務終端統一接入和管理:(1) 需規范智能業務終端上聯接口協議和數據格式,結合智能芯片精度高、體積小、低功耗等特點,推動新型業務終端規?;瘧煤痛媪拷K端更新換代、標準化接入。(2) 需加快研究跨專業數據同源采集和多終端功能集成與跨專業復用,提升業務終端在線率。

3.2 通信網優化

通信網是泛在電力物聯網網絡層重要基礎支撐。結合泛在電力物聯網建設和應用需求,通信網在骨干光纜纖芯數量、光纖覆蓋和網絡帶寬還存在不足,無線專網技術選型和建設相對滯后,無法適應泛在電力物聯網對業務帶寬的需求。

3.2.1 通信網架構優化完善

以“高可靠、多元化、寬帶化、集中化”為目標,優化提升省級傳輸網,探索開展OTN雙平面建設,增強省市互聯互通能力。完善骨干光纜網架結構,解決骨干斷面無空余光纜纖芯問題。開展地市傳輸網增容改造,強化“PTN+SDH”網絡架構,建成網絡結構合理、組網接入靈活、承載能力強、具備可持續發展的地區傳輸網絡。開展縣域傳輸網升級,解決縣域傳輸網低覆蓋、低帶寬問題,滿足泛在電力物聯網終端設備大規模泛在接入、電網生產控制業務不斷增長的帶寬需求。

3.2.2 無線通信網技術研究

5G作為新一代移動通信技術發展方向,是無線接入重要演進方向。需加快引入軟件定義網絡和邊緣計算技術,研究應用5G技術滿足業務更快終端接入速率、更低業務傳輸時延和更多終端連接容量需求。大帶寬方面,滿足調度、運檢、營銷、建設等電網業務升級和高清化視頻通信、可穿戴智能運檢等場景應用需求;低時延方面,滿足配電自動化、“三遙”等低時延電網業務需求;廣連接方面,滿足泛在化、多樣化、智能化、規模化海量終端設備接入需求。

3.3 大數據分析

泛在電力物聯網建設需加快構建能源大數據分析平臺,利用數據挖掘、數據建模、模擬仿真、數據關聯分析等技術,推動大數據在能源領域的深化應用,提升大數據技術融合、業務融合、數據融合能力,輔助政*決策和促進行業協同發展。隨著能源互聯網的大力推進,能源管理將以能源互聯網為基礎,以電能為支撐,綜合冷、熱、電、熱水等多種分布式能源,構建“源-網-荷”互動的區域型能源互聯網絡的需求迫切,能源大數據分析平臺的構建可推動數據共享融通,實現能源協調控制和綜合能效管理,促進能源行業協同發展。



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