详细介绍: CE-AJ32B-44BS3三相三线制(两表法)智能电量隔离变送器
主要型号:
CE-AJ31——三相三线制(两表法)、双隔离、S型
CE-AJ31B——三相三线制(两表法)、双隔离、S型,电度量带掉电保护功能
CE-AJ32——三相三线制(两表法)、三隔离、S型与N型、S5型
CE-AJ32B——三相三线制(两表法)、三隔离、S型与N型、S5型,电度量带掉电保护功能
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主要技术指标:CE-AJ32B-44BS3
精度等级
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频率0.05Hz; 电压、电流、功率因素、有功、无功功率、有功、无功电度 0.5级(其中电压输入5%以下不考查精度或线性度)采用引用误差
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数据输出
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相电压Uab、Ucb,电流Ia、Ic的真有效值,频率F、正反向有功功率P、正反向无功功率Q,正反向功率因素COSΦ,正反向有功电量与正反向无功电量(频率是以实际值输出数据,其它参数都是以满量程的百分数形式输出数据)
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被测量信号
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电压测量范围:0~500V(或按用户要求制作)
电流测量范围:0~100A(注:S3型最大25A,Φ6.5mm;S5型最大100A,Φ11mm)
频率测量范围:45~65Hz(频响可到1KHz)
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输出接口
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RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
RS-232C: S3结构通过专用的RS485/RS232C转换配件转接
N型直接通过端子连接
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刷新时间
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100mS
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波特率
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1200、2400、4800、9600、19.2K bps
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系统功耗
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<200 mW(+12V)
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辅助电源
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+5V,+12V,+15V,+24V +48V DC,220V AC(N型)
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工作温度
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-20℃~+70℃
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通迅协议
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Modbus或ASCII
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存贮条件
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-20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
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其他产品知识:
变频器的主要故障原因及预防措施:
一、变频器的主要故障原因及预防措施
由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。
1、外部的电磁感应干扰
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;指定采用屏蔽线回路,须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方式;变频器接地端子应按规定进行,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装噪声滤波器,避免由电源进线引入干扰。
2、安装环境
变频器属于电子器件装置,在其规格书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
除上述3点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空间加热器等必要措施。
3、电源异常
电源异常表现为各种形式,但大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混和形式。这些异常现象的主要原因多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
1)如果附近有直接起动电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,应和变频器供电系统分离,减小相互影响;
2)对于要求瞬时停电后仍能继续运行的场合,除选择合适价格的变频器外,还因预先考虑负载电机的降速比例。变频器和外部控制回路采用瞬停补偿方式,当电压回复后,通过速度追踪和测速电机的检测来防止在加速中的过电流;
3)对于要求必须量需运行的设备,要对变频器加装自动切换的不停电电源装置。
二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态也能继续工作,但整流器个别器件电流过大及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。
4、雷击、感应雷电
雷击或感应雷击形成的冲击电压有时也能造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路器开闭也能产生较高的冲击电压,如图1所示。变压器一次侧真空断路器断开时,通过耦合在二次侧形成很高的电压冲击尖峰
为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件,保证输入电压不高于变频器主回路期间所允许的最大电压,见图2。当使用真空断路器时,应尽量采用冲击形成追加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,因在控制时序上保证真空断路器动作前先将变频器断开。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)
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