• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


APView500 електроаналізатор

  • APView500 power analyzer with ModBus-RTU communication protocol

Ключові атрибути

Бренд RW Energy
Номер моделі APView500 електроаналізатор
Номінальна частота 50/60Hz
Серія APView

Описи продуктів від постачальника

Опис

  Загальне

Монітор якості електроенергії APView500 інтегрує високопродуктивну багатоядерну платформу та вбудовану операційну систему, а також моніторить показники якості електроенергії, визначені в IEC61000-4-30 Методи випробувань та вимірювання - Методи вимірювання якості електроенергії, та надає різноманітні функції, такі як аналіз гармонік, зразки форми сигналу, моніторинг спадів/підвищень/переривань напруги, моніторинг мерехтіння, моніторинг незбалансованості напруги, запис подій та керування вимірюванням. Він відповідає стандарту IEC 61000-4-30 Клас A Версія 3.1 щодо стандартизації методів вимірювання показників якості електроенергії, точності вимірювання параметрів, синхронізації годинника, повідомлень про події тощо та задовольняє потреби моніторингу якості електроенергії системи живлення до 110кВ. Тому він широко застосовується для моніторингу якості електроенергії в хімічній промисловості, сталеварній промисловості, металургії, лікарнях, дата-центрах, транспорті, будівництві та інших галузях.

  Параметри

  Технічний паспорт

Технічний параметр

Значення

Номінальне значення

Перемична напруга: АС/DC220V, АС/DC110V або DC48V

Перемичний струм: AC1A, 5A;

Можливість перевантаження

1.2In, безперервна робота

20 разів на 1 секунду

 

Живлення

Номінальне: АС/DC220, АС/DC110V або DC48V

Допустиме відхилення: -20%-+20%

Енергоспоживання: ≤15W

Енергоспоживання

≤0.5VA (однофазне)

Діапазон вимірювання

0-1.2In

Цифровий вихід

Механічний термін служби: ≥10000

Режим виходу: Пасивні контакти

Перемикальна потужність: ≤4000W або ≤384VA

Струм у включеному стані: ≥16A(AC250V/DC24V) в режимі безперервної роботи;

≥30A на короткий час (200мс)

 

 

 

 

 

Точність

Клас 0.5

СКМ напруги: ±0.1%

СКМ струму: ±0.1%

P, Q, S: ±0.2%

Коефіцієнт ефективності: Клас 0.5

Відхилення напруги: 0.1%

Відхилення частоти: ±0.001Гц

 

Зв'язок

RS485, протокол Modbus-RTU; Ethernet.

Трьохфазна незбалансованість

Незбалансованість напруги: ±0.15%

Незбалансованість струму: ±1%

Витриваність на напругу промислової частоти

Між набором кінцевих контактів живлення та набором кінцевих контактів сигналів вводу-виводу 2кВ/1хв (СКМ)

Між корпусом та всіма наборами кінцевих контактів (крім набору кінцевих контактів референсної напруги менше 40В) СКМ 4кВ

Температура

Експлуатація: -10°C~+55°C Зберігання: -30°C-+80°C

Вологість

≤95%RH, без конденсації, без корозійних газів

Висота над рівнем моря

≤ 2500м

 Розміри

 Монтаж

З'єднання

 Мережа

 

Знайомство з постачальником
Інтернет-магазин
Пунктуальність доставки
Час відгуку
100.0%
≤4h
Огляд компанії
Робоче місце: 30000m² Загальна кількість співробітників: Найвищий річний експорт (USD): 100000000
Робоче місце: 30000m²
Загальна кількість співробітників:
Найвищий річний експорт (USD): 100000000
Послуги
Тип бізнесу: Дизайн/Виробництво/Продажі
Основні категорії: робот/нові джерела енергії/Обладнання для вимірювання/Високовольтне обладнання/низьковольтова апаратура/Прилади та прибори
Керування здоров'ям
Послуги з управління повним життєвим циклом для закупівлі, експлуатації, обслуговування та післяпродажного супроводу обладнання, забезпечення безпечного режиму роботи електричного устаткування, постійного контролю та спокійного використання електроенергії
Постачальник обладнання пройшов кваліфікаційну сертифікацію платформи та технічну оцінку, забезпечуючи відповідність, професійність і надійність з джерела.

Пов’язані продукти

Пов’язані знання

  • Вплив постійного струму на трансформатори на станціях відновлюваної енергії поблизу заземлювальних електродів UHVDC
    Вплив постійного струму на трансформатори відновлюваних енергетичних станцій поблизу заземлюючих електродів UHVDCКоли заземлюючий електрод системи передачі ультрависокого напруги постійного струму (UHVDC) розташований близько до відновлювальної енергетичної станції, повернений струм, що проходить через землю, може спричинити підвищення потенціалу землі навколо області електрода. Це підвищення потенціалу землі призводить до зміни потенціалу нейтральної точки близьких електроенергетичних трансформ
    01/15/2026
  • HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
    1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
    01/06/2026
  • Перевірка трансформаторного обладнання розподілу електроенергії та його технічне обслуговування
    1. Обслуговування та перевірка трансформаторів Відкрийте низьковольтний (LV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, вийміть предохранитель живлення керування і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикача. Відкрийте високовольтний (HV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, замкніть заземлюючий вимикач, повністю розрядіть трансформатор, заблокуйте високовольтне комутаційне обладнання і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикач
    12/25/2025
  • Як перевірити ізоляційний опір розподільчих трансформаторів
    На практиці опір ізоляції розподільчих трансформаторів зазвичай вимірюється двічі: опір ізоляції між високовольтною (ВВ) обмоткою та низьковольтною (НВ) обмоткою плюс бак трансформатора, а також опір ізоляції між НВ обмоткою та ВВ обмоткою плюс бак трансформатора.Якщо обидва вимірювання дають прийнятні значення, це свідчить про те, що ізоляція між ВВ обмоткою, НВ обмоткою та баком трансформатора відповідає вимогам. Якщо хоча б одне з вимірювань не пройшло, необхідно провести парні випробування о
    12/25/2025
  • Принципи проектування стовпової розподільчої трансформаторної установки
    Принципи проектування стовпової трансформаторної установки(1) Принципи розташування та плануванняПлатформи для стовпових трансформаторів повинні розташовуватися біля центру навантаження або поблизу важливих навантажень, відповідно до принципу «мала потужність, багато місць» для сприяння заміни обладнання та технічного обслуговування. Для забезпечення електроенергією житлових районів можна встановлювати трифазні трансформатори поблизу залежно від поточного попиту та прогнозів на майбутній ріст.(2
    12/25/2025
  • Рішення для контролю шуму трансформаторів для різних встановлень
    1. Захист від шуму для поверхневих незалежних трансформаторних камерСтратегія захисту:Спочатку провести перевірку та обслуговування трансформатора при вимкненому живленні, що включає заміну постарілого ізоляційного масла, перевірку та затягування всіх кріпежних деталей, а також очищення пилу з одиниці.Другий крок — підсилення основи трансформатора або встановлення пристроїв звукоізоляції, таких як резинові підкладки або пружинні амортизатори, вибираються залежно від ступеня вібрації.Нарешті, під
    12/25/2025

Пов'язані рішення

  • Системи автоматизації розподілу електроенергії
    Які складності виникають при експлуатації та обслуговуванні підвісних ліній?Складність перша:Підвісні лінії розподільчої мережі мають широкий охоплення, складну місцевість, багато радіальних гілок та розподіленого живлення, що призводить до "багатьох аварій на лініях і складностей з усуненням аварій".Складність друга:Ручне усунення аварій займає багато часу і праці. Однак, через відсутність інтелектуальних технічних засобів, неможливо в реальному часі контролювати поточний струм, напругу та стан
    04/22/2025
  • Інтегроване рішення для розумного моніторингу електроенергії та управління енергоефективністю
    ОглядЦей рішення має на меті надати інтелектуальну систему моніторингу електроенергії (Power Management System, PMS), зосереджуючись на оптимізації ресурсів електроенергії від кінця до кінця. Створюючи замкнутий цикл управління "моніторинг-аналіз-рішення-виконання", воно допомагає підприємствам перейти від простого "використання електроенергії" до інтелектуального "керування електроенергією", що врешті-решт забезпечує безпечне, ефективне, низьковуглецеве та економічне використання енергії.Основн
    09/28/2025
  • Новий модульний системний рішення для моніторингу фотovoltaїчних та систем зберігання енергії
    1.Вступ і науковий фон​​1.1 Сучасний стан сонячної галузі​Як один з найбільш доступних відновлюваних джерел енергії, розвиток та використання сонячної енергії стали центральними для глобального енергетичного переходу. У останні роки, під сприянням політик по всьому світу, фотоелектрична (ФЕ) галузь пережила експоненційний зростання. Статистика показує, що ФЕ галузь Китаю зазнала 168-кратного зростання за період "Дванадцятий п'ятирічний план". На кінець 2015 року встановлена потужність ФЕ перевищ
    09/28/2025
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас Отримати пропозицію зараз
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас
Отримати пропозицію зараз
Запит
+86

IEE Business will not sell or share your personal information.

Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу