Absztrakt: Ez a cikk bemutatja az Acrel DJSF1352-RN DC energiamérő alkalmazását egy nigériai fotovoltaikus rendszer egyenáramú oldalán. Főleg az egyenáram mérésére szolgál a fotovoltaikus rendszerben, és együttműködik a Hall áramérzékelővel az áramköri rendszer mérésére, kommunikációjára és vezérlésére.
1. A projekt áttekintése
A cég Nigériában található, és egy új energetikai vállalat. Főleg fotovoltaikus energiatermelési projektekkel foglalkozik Afrikában. Az ügyfél a fotovoltaikus rendszer egyenáramú oldalán egyenárammérőket és hall-érzékelőket szeretne használni az áram és feszültség monitorozására.
2. DJSF1352-RN DC energiamérők
DJSF1352-RN sínre szerelt egyenáramú teljesítménymérő, amelyet távközlési bázisállomásokhoz, egyenáramú töltőcölöpökhöz, napelemes fotovoltaikus és egyéb alkalmazásokhoz terveztek, ez a mérősorozat képes mérni a feszültséget, az áramerősséget, a teljesítményt, valamint az előre és hátrafelé irányuló energiát és így tovább az egyenáramú rendszerben. A tényleges használat az oldalon, akkor mérheti a teljes teljesítményt, hanem az energia mérésére meghatározott időn belül. A vizsgálati eredmények helyi megjelenítésre, de ipari vezérlőberendezésekkel, számítógépekkel is használhatók mérő- és vezérlőrendszer kialakítására.
A mérő rendelkezik infravörös kommunikációs interfésszel és RS-485 kommunikációs interfésszel, valamint támogatja a Modbus-RTU protokollt és a DLT645-97 (07) protokollt egyidejűleg. A mérőnek lehet relé riasztási kimenete és digitális bemeneti funkciója; Beállíthatja az arányt , riasztás és kommunikáció a mérőpanel gombjain keresztül a különböző igényeknek megfelelően. A mérő rendelkezhet kapcsoló eseményrögzítésével (Modbus protokoll), programozási és eseménybeállítási rekordokkal (645 protokoll), adatok pillanatnyi és időzített lefagyási funkciójával (645 protokoll), a feszültség és az áramerősség maximális és minimális érték rögzítési funkciója.
3. Típus és funkció leírása

Megjegyzés: ha a kettős egyenáramú bemenet (D) funkciót választja, ha a Hall áramérzékelő bemenetet használják
áramcsatorna, tápegység modult kell biztosítani a második Hall érzékelő áramellátásához; ha a D funkció nincs biztosítva, akkor a villanyóra beépített tápegysége használható.
technikai paraméterek | Index | |||||
Bemenet | Névleges érték | Feszültség bemeneti tartomány | Aktuális bemenet | |||
DC 0-1000V | Hall érzékelő: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V és így tovább. | |||||
Túlterhelés | 1,2-szeres értékelés (folyamatos); 2-szer értékelve/1 másodperc; | |||||
Energiafogyasztás | Feszültség: ≤0,2VA, áram ≤0,1VA | |||||
Pontossági osztály | 1. osztály | |||||
Funkció | Kijelző | 8 bites szegmenses LCD képernyő (LCD) | ||||
Kommunikációs interfész | RS485 (két lehetőség) | |||||
Kommunikációs protokoll | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | |||||
Kapcsoló | Kapcsolja ki a kimenetet | 2 relé kimenet, 2A/30VDC vagy 2A/250VAC | ||||
Bemenet váltása | 2 száraz érintkezős bemenet | |||||
Impulzus kimenet | Egy második impulzuskimenet, egy energiaimpulzus kimenet | |||||
Lásd a SYS->PLUS kijelzőt a mérő menü beállításainál. Például: A mérő 100-at mutat, ami 100imp/kWh | ||||||
Tápegység | Feszültségtartomány | AC/DC 85-265V vagy DC24V(±10%) vagy DC48V(±10%) | ||||
Energiafogyasztás | ≤ 3W | |||||
Teljesítmény-frekvencia-ellenállási feszültség | Tápellátás // Feszültség bemenet // Árambemenet // Relé kimenet és kapcsoló bemenet // Kommunikációs interfész / / Impulzus kimenet 3 kV/1 perc Tápellátás // Relé kimenet // Feszültségbemenet // Árambemenet 3kV/1min Impulzus kimenet // Kommunikációs interfész // Kapcsoló bemenet 2kV/1min | |||||
Impulzusálló feszültség | ±6KV | |||||
Szigetelési ellenállás | ≥ 40M Ω | |||||
Átlagos akadálymentes munkaidő | ≥50000h | |||||
Környezet | Hőfok | Normál üzemi hőmérséklet: -25 °C ~ +65 °C; Működési hőmérséklet határértéke: -40 °C ~ +70 °C; Tárolási hőmérséklet: -40℃~+80℃ | ||||
páratartalom | ≤93%RH, nincs páralecsapódás, nincs korrozív gáz | |||||
Magasság | ≤2500m | |||||
4. Osztott magos csarnokáram-transzformátor
típus | Névleges áram | Névleges teljesítmény | Rekesznyílás mérése | Tápegység |
AHKC-EKA | 0-(50-500)A | 5V/4V | Φ20 mm | ±15V |
AHKC-EKAA | DC 0-(50-500)A | 4-20mA | Φ20 mm | 12V/24V |
AHKC-EKDA | AC 0-(50-500)A | 4-20mA | Φ20 mm | 12V/24V |
AHKC-EKB | 0-(200-1000)A | 5V/4V | Φ40 mm | ±15V |
AHKC-EKBA | DC 0-(200-1000)A | 4-20mA | Φ40 mm | 12V/24V |
AHKC-EKBDA | AC 0-(200-1000)A | 4-20mA | Φ40 mm | 12V/24V |
AHKC-EKC | 0-(500-1500)A | 5V/4V | Φ55 mm | ±15V |
AHKC-EKCA | DC 0-(500-1500)A | 4-20mA | Φ55 mm | 12V/24V |
AHKC-EKCDA | AC 0-(500-1500)A | 4-20mA | Φ55 mm | 12V/24V |
AHKC-K | 0-(400-2000)A | 5V/4V | 64*16mm | ±15V |
AHKC-KAA | DC 0-(400-2000)A | 4-20mA | 64*16mm | 12V/24V |
AHKC-KDA | AC 0-(400-2000)A | 4-20mA | 64*16mm | 12V/24V |
AHKC-H | 0-(500-3000)A | 5V/4V | 82*32 | ±15V |
AHKC-KA | 0-(500-5000)A | 5V/4V | 104*36 | ±15V |
AHKC-HB | 0-(2000-8000)A | 5V/4V | 132*52 | ±15V |
0-(10000-20000)A | 5V/4V | 132*52 | ±15V | |
0-(25000-40000)A | 5V/4V | 132*52 | ±15V | |
AHKC-HBAA | DC0-(2000-8000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V |
DC0-(10000-20000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V | |
DC0-(25000-40000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V | |
AHKC-HBDA | AC0-(2000-8000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V |
AC0-(10000-20000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V | |
AC0-(25000-40000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V |
5. Ügyféligény
客户 有 一个 太阳能 混合 动力 系统 .PV 板, 电池 储能 与 柴油 发生器 电信 站, 三者 连接 到 同 一根 母线. 客户 想 用 直流 仪表 来 监测 母线 的 电流 电压. 他们 的 太阳能 系统 是 电信 基站, 辅助电源是DC48V,电流是DC100A.
Az ügyfélnek van egy napelemes hibrid rendszere. PV panel, akkumulátor tároló és dízel generátor egy távközlési állomáshoz, Mind a 3 rendszer egyetlen sínhez van csatlakoztatva. Egyenárammérővel szeretnék megtudni a buszsáv wattóráját. A napelemes oldaluk pedig egy távközlési oldal. a tápfeszültség DC 48V, az áram DC100A.
Bibliográfia
1. Megoldások a vállalati mikrogrid rendszerhez 2021.04










