Compteur d'énergie triphasé sur rail DIN ADL400
Caractéristique
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Fonctions principales
Aperçu du panneau
Paramètres principaux
Dimension de l'ADL400 (entrée de courant via les TC)
À propos du paquet
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Instruction de câblage et d'installation de type direct ADL400 (3P4W)
Instruction de câblage et d'installation de type direct ADL400 (3P3W)
Instruction de câblage et d'installation du type actionné ADL400 CT (3P4W)
Instruction de câblage et d'installation du type à commande ADL400 CT (3P3W)
Type de connexion directe
Présentation du code PIN/du terminal de l'ADL400 (type à connexion directe)
Câblage d'alimentation : triphasé à 4 fils via connexion directe
Câblage d'alimentation : triphasé à 3 fils via connexion directe
Communication filaire RS485 de l'ADL400 (type de connexion directe) avec passerelle IoT
Type actionné par CT
Présentation du code PIN/du terminal de l'ADL400 (type actionné par CT)
Câblage d'alimentation : CT triphasé à 4 fils
Communication filaire RS485 de l'ADL400 (type actionné par CT) avecPasserelle IoT
Normalement, pour les charges triphasées avec un courant nominal inférieur à 80 A AC, nous utiliserons le modèle ADL400 dont l'entrée de courant se fait via une connexion directe.Les spécifications de « Courant nominal : 10 (80) A AC » étaient destinées à ce modèle d'ADL400 (entrée de courant via une connexion directe).10 signifie que le courant de base est de 10 A AC, 80 signifie que l'entrée de courant nominal est de 80 A AC.
Et pour les charges triphasées avec un courant nominal supérieur à 80 A CA, nous utiliserons le modèle ADL400 dont l'entrée de courant se fait via des TC (généralement associés à des TC -/5 A dont la sortie de courant secondaire est avec une sortie de courant nominal de 5 A CA).Les spécifications de « Courant nominal : 1(6)A AC » étaient destinées à ce modèle d'ADL400 (entrée de courant via des TC).1 signifie que le courant de base est de 1 A AC, 6 signifie que l'entrée de courant maximale est de 6 A AC.
Habituellement, nous recommandons à notre utilisateur d'utiliser des TC à noyau divisé appelés série AKH-0.66/K K-φ ou des TC à noyau solide appelés série AKH-0.66/I associés à l'ADL400 (entrée de courant via les TC).
Le rapport de courant de l'ADL400 peut être défini à l'aide des claviers de l'ADL400 et en suivant les instructions du manuel de l'ADL400.De plus, le réglage doit être conforme au rapport CT ou PT associé à l'ADL400.Par exemple, si l'entrée de courant se fait via des TC 250A/5A, le rapport TC sur l'ADL400 doit être réglé sur 250/5=50.Et si l'entrée de tension se fait via une connexion directe, le rapport PT sur l'ADL400 doit être réglé sur 1. Lorsque le problème n'a pas été résolu, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
L'ADL400 dispose d'une interface RS485 standard et d'un protocole de communication MODBUS-RTU qui lui permettent d'être intégré à notre solution de surveillance de l'énergie IoT qui peut permettre à nos utilisateurs de vérifier à distance toutes les données collectées par les compteurs d'énergie comme l'ADL400 sur leur téléphone mobile ou leur PC.Pour plus d’informations, veuillez nous contacter ou consulter la page Introduction à la solution de surveillance de l’énergie IoT.
Premièrement, la fonction multi-taux/tarif a été conçue pour être utilisée pour le système de facturation.Deuxièmement, le prix de l’électricité pour différentes durées dans une journée est différent selon les pays.
Le compteur d'énergie doté de cette fonction peut mesurer les données kWh et les attribuer à plusieurs durées dans une journée et y apposer respectivement une étiquette de kWh pointe/crête/plat/vallée.Et si un tel compteur d'énergie était connecté au système de facturation à l'aide d'une passerelle IoT, il peut envoyer les données kWh de durée différente qui portaient l'étiquette de kWh pointe/crête/plat/vallée au système de facturation pour calculer la facture d'électricité. de durée différente dans une journée.
Par exemple, le prix de l'électricité pour le kWh de pointe est de 5 USD/1 kWh, et la durée de 9h00 à 11h30 a été étiquetée comme kWh de pointe.
Ensuite, si le compteur d'énergie enregistre 3 kWh utilisés au total entre 9h00 et 11h30, il enverra les données de 3 kWh avec l'étiquette de pointe de kWh au système de facturation, et le système calculera le coût de l'électricité de 3x5. =15USD au total de 9h00 à 11h30.
Premièrement, la fonction multi-taux/tarif a été conçue pour être utilisée pour le système de facturation.Deuxièmement, le prix de l’électricité pour différentes durées dans une journée est différent selon les pays.
Le compteur d'énergie doté de cette fonction peut mesurer les données kWh et les attribuer à plusieurs durées dans une journée et y apposer respectivement une étiquette de kWh pointe/crête/plat/vallée.Et si un tel compteur d'énergie était connecté au système de facturation à l'aide d'une passerelle IoT, il peut envoyer les données kWh de durée différente qui portaient l'étiquette de kWh pointe/crête/plat/vallée au système de facturation pour calculer la facture d'électricité. de durée différente dans une journée.
Par exemple, le prix de l'électricité pour le kWh de pointe est de 5 USD/1 kWh, et la durée de 9h00 à 11h30 a été étiquetée comme kWh de pointe.
Ensuite, si le compteur d'énergie enregistre 3 kWh utilisés au total entre 9h00 et 11h30, il enverra les données de 3 kWh avec l'étiquette de pointe de kWh au système de facturation, et le système calculera le coût de l'électricité de 3x5. =15USD au total de 9h00 à 11h30.
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