Contador de energía en carril DIN trifásico ADL400
Característica
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Funciones principales
Descripción general del panel
Parámetros principales
Dimensión de ADL400 (entrada de corriente a través de CT)
Acerca del empaquetado
Descargar archivo de introducción
Instrucciones de instalación y cableado de tipo directo ADL400 (3P4W)
Instrucciones de instalación y cableado de tipo directo ADL400 (3P3W)
Instrucciones de instalación y cableado del tipo operado por CT ADL400 (3P4W)
Instrucciones de instalación y cableado del tipo operado por CT ADL400 (3P3W)
Tipo de conexión directa
Descripción general del PIN/terminal del ADL400 (tipo de conexión directa)
Cableado de alimentación: trifásico de 4 cables mediante conexión directa
Cableado de alimentación: trifásico de 3 cables mediante conexión directa
Comunicación por cable RS485 de ADL400 (tipo de conexión directa) con puerta de enlace IoT
Tipo operado por CT
Descripción general del PIN/terminal del ADL400 (tipo operado por CT)
Cableado de alimentación: trifásico de 4 hilos operado por CT
Comunicación por cable RS485 de ADL400 (tipo operado por CT) conPuerta de enlace de IoT
Normalmente, para cargas trifásicas con corriente nominal inferior a 80 A CA, utilizaremos el modelo ADL400 cuya entrada de corriente se realiza mediante conexión directa.Las especificaciones de “Corriente nominal: 10(80)A CA” estaban destinadas a este modelo de ADL400 (entrada de corriente mediante conexión directa).10 significa que la corriente básica es 10 A CA, 80 significa que la entrada de corriente nominal es 80 A CA.
Y para cargas trifásicas con corriente nominal superior a 80 A CA, usaremos el modelo de ADL400 cuya entrada de corriente es a través de CT (generalmente combinado con CT de -/5 A cuya salida de corriente secundaria es con salida de corriente nominal de 5 A CA).Las especificaciones de “Corriente nominal: 1(6)A CA” estaban destinadas a este modelo de ADL400 (entrada de corriente a través de CT).1 significa que la corriente básica es 1 A CA, 6 significa que la entrada de corriente máxima es 6 A CA.
Por lo general, recomendaremos a nuestro usuario que utilice CT de núcleo dividido llamados Serie AKH-0.66/K K-φ o CT de núcleo sólido llamados Serie AKH-0.66/I para emparejarlos con ADL400 (entrada de corriente a través de CT)
La relación actual del ADL400 se puede configurar usando los teclados del ADL400 y siguiendo las instrucciones del manual del ADL400.Además, la configuración debe realizarse de acuerdo con la relación de CT o PT que se emparejaron con ADL400.Por ejemplo, si la entrada de corriente se realiza a través de CT de 250 A/5 A, la relación de CT en ADL400 debe establecerse en 250/5 = 50.Y si la entrada de voltaje se realiza mediante conexión directa, la relación PT en ADL400 debe establecerse en 1. Cuando el problema no se haya resuelto, contáctenos para obtener ayuda.
ADL400 tiene una interfaz RS485 estándar y un protocolo de comunicación MODBUS-RTU que le permiten integrarse con nuestra solución de monitoreo de energía IoT que puede permitir a nuestros usuarios verificar de forma remota todos los datos recopilados por medidores de energía como ADL400 en su teléfono móvil o PC.Para obtener más información, contáctenos o consulte la Introducción a la solución de monitoreo de energía de IoT.
En primer lugar, la función multitarifa/tarifa fue diseñada para usarse en el sistema de facturación.En segundo lugar, el precio de la electricidad de diferente duración en un día es diferente en algún país.
El medidor de energía con esta función puede medir los datos de kwh y asignarlos a varias duraciones de tiempo en un día y colocarles una etiqueta de kwh de pico/pico/plano/valle respectivamente.Y si dicho medidor de energía se conectó al sistema de facturación mediante una puerta de enlace de IoT, puede enviar los datos de kwh de diferente duración que estaban con la etiqueta de kwh de pico/pico/plano/valle al sistema de facturación para calcular la factura de electricidad. de diferente duración en un día.
Por ejemplo, el precio de la electricidad del pico kwh es de 5 USD/1 kwh, y el período de tiempo de 9:00 a. m. a 11:30 a. m. se etiquetó como pico kwh.
Luego, si el medidor de energía registra 3 kwh utilizados en total entre las 9:00 am y las 11:30 am, enviará los datos de 3 kwh con la etiqueta de pico kwh al sistema de facturación, y el sistema calculará el costo de electricidad de 3x5. =15USD en total de 9:00 am a 11:30 am.
En primer lugar, la función multitarifa/tarifa fue diseñada para usarse en el sistema de facturación.En segundo lugar, el precio de la electricidad de diferente duración en un día es diferente en algún país.
El medidor de energía con esta función puede medir los datos de kwh y asignarlos a varias duraciones de tiempo en un día y colocarles una etiqueta de kwh de pico/pico/plano/valle respectivamente.Y si dicho medidor de energía se conectó al sistema de facturación mediante una puerta de enlace de IoT, puede enviar los datos de kwh de diferente duración que estaban con la etiqueta de kwh de pico/pico/plano/valle al sistema de facturación para calcular la factura de electricidad. de diferente duración en un día.
Por ejemplo, el precio de la electricidad del pico kwh es de 5 USD/1 kwh, y el período de tiempo de 9:00 a. m. a 11:30 a. m. se etiquetó como pico kwh.
Luego, si el medidor de energía registra 3 kwh utilizados en total entre las 9:00 am y las 11:30 am, enviará los datos de 3 kwh con la etiqueta de pico kwh al sistema de facturación, y el sistema calculará el costo de electricidad de 3x5. =15USD en total de 9:00 am a 11:30 am.
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