三相数字相位表
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三相电能表抄表方法
三相多功能电能表电量抄录说明
前
言
我公司配变目前采用的三相多功能电能表 主要有四种:深圳科陆、江苏林洋、深圳江机 和林洋智能电能表,现就这几种表的电量抄录 情况说明如下:
我公司常见的四种三相多功能表
1.
2.
3.
4.
江机电能表 单击添加文本 ……
林洋电能表 单击添加文本 ……
科陆电能表 单击添加文本 ……
林洋费控智能表 单击添加文本 ……
江机表电量抄录说明有功总电量 循显 有功峰电量 循显
江机表电量抄录说明有功平电量 循显 有功谷电量 循显
江机表电量抄录说明无功总电量 循显
说明:江机表无电量显 示代码,抄表时要按照 电表循显顺序耐心抄录。
林洋表电量抄录说明有功总电量 d730 无功总电量 d800
林洋表电量抄录说明有功平电量 9013 有功峰电量 04
林洋表电量抄录说明有功谷电量 9014
科陆表电量抄录说明有功总电量 0010 有功峰电量 0012
科陆表电量抄录说明有功平电量 0013 有功谷电量 0014
科陆表电量抄录说明反向无功总 0050 正向无功总 0040
林洋智能表电量抄录说明有功总电量 00000000 有功峰电量 00000200
林洋智能表电量抄录说明有功平电量 00000300 有功谷电量 00000400
林洋智能表电量抄录说明反
三相电能表抄表方法
三相多功能电能表电量抄录说明
前
言
我公司配变目前采用的三相多功能电能表 主要有四种:深圳科陆、江苏林洋、深圳江机 和林洋智能电能表,现就这几种表的电量抄录 情况说明如下:
我公司常见的四种三相多功能表
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江机表电量抄录说明有功总电量 循显 有功峰电量 循显
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江机表电量抄录说明无功总电量 循显
说明:江机表无电量显 示代码,抄表时要按照 电表循显顺序耐心抄录。
林洋表电量抄录说明有功总电量 d730 无功总电量 d800
林洋表电量抄录说明有功平电量 9013 有功峰电量 04
林洋表电量抄录说明有功谷电量 9014
科陆表电量抄录说明有功总电量 0010 有功峰电量 0012
科陆表电量抄录说明有功平电量 0013 有功谷电量 0014
科陆表电量抄录说明反向无功总 0050 正向无功总 0040
林洋智能表电量抄录说明有功总电量 00000000 有功峰电量 00000200
林洋智能表电量抄录说明有功平电量 00000300 有功谷电量 00000400
林洋智能表电量抄录说明反
0.5级三相智能电能表
科陆公司 安科瑞公司产品简介
DTZ/DSZ719三相智能电能表
使用说明书
(B10-BZ-V01.03)
粤制00000346号
深圳市科陆电子科技股份有限公司
科陆公司 安科瑞公司产品简介
目 录
1.1 概述
1.2 工作原理简述 1.3 技术参数 2.1 电能计量
2.2 最大需量测量
2.3 时钟、时段及费率功能 2.4 测量及监测 2.5 事件记录 2.6 负荷曲线 2.7 数据冻结 2.8 电压统计 2.9 谐波分析 2.10 通讯 2.11 停电抄表
2.12 LED指示、脉冲信号输出 2.13 多功能测试接口 2.14 电表休眠
2.15 报警输出接口 2.16 电源供电方式 3.1 显示界面 3.2 显示状态
1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 9
科陆公司 安科瑞公司产品简介
3.3 显示按键操作说明 4.1 外观尺寸 4.2 安装尺寸 4.3 端子接线图 5.1 电表编程
5.2 停电抄表电池 5.3 电表检验 附录1:显示代码定义
附1.1 电能量
附1.2 最大需量及发生时间 附1.3 实时数据
附1.4 失压、欠压、过压和断相事件 附1.5 失流、过流和断流事件
附1.6 潮流反向、过载和逆相序事件 附1.
0.5级三相智能电能表
科陆公司 安科瑞公司产品简介
DTZ/DSZ719三相智能电能表
使用说明书
(B10-BZ-V01.03)
粤制00000346号
深圳市科陆电子科技股份有限公司
科陆公司 安科瑞公司产品简介
目 录
1.1 概述
1.2 工作原理简述 1.3 技术参数 2.1 电能计量
2.2 最大需量测量
2.3 时钟、时段及费率功能 2.4 测量及监测 2.5 事件记录 2.6 负荷曲线 2.7 数据冻结 2.8 电压统计 2.9 谐波分析 2.10 通讯 2.11 停电抄表
2.12 LED指示、脉冲信号输出 2.13 多功能测试接口 2.14 电表休眠
2.15 报警输出接口 2.16 电源供电方式 3.1 显示界面 3.2 显示状态
1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 9
科陆公司 安科瑞公司产品简介
3.3 显示按键操作说明 4.1 外观尺寸 4.2 安装尺寸 4.3 端子接线图 5.1 电表编程
5.2 停电抄表电池 5.3 电表检验 附录1:显示代码定义
附1.1 电能量
附1.2 最大需量及发生时间 附1.3 实时数据
附1.4 失压、欠压、过压和断相事件 附1.5 失流、过流和断流事件
附1.6 潮流反向、过载和逆相序事件 附1.
(三相国网表)校表通讯协议
校表通讯协议
版本号: V2.4.4
版本更改记录: 编号 1 更改后版本号 V2.4.1 更改前版本号 V2.1.3 修改日期 修改后适用软件版本 修改内容 将校表时,电流的有效位数从小数点后两位,改为了小数点后三位,相应的公式由×100,改为×1000。 备注 2012-02-29 V2.4.1,V2.4.2 2 3 4 V2.4.2 V2.4.3 V2.4.4 V2.4.1 V2.4.2 V2.4.3 2012-04-19 同上 2012-04-20 同上 2012-05-08 同上 软件修改,协议不变 软件修改,协议不变 软件修改,协议不变
一、帧数据格式 1.写数据帧格式
· 功能:主站向从站请求设置数据(或编程) · 控制码:C=14H
· 数据域长度:L =04H+04H(密码)+04H(操作者代码)+m(数据长度) · 数据域:DIODI1DI2DI3+PAP0P1P2+C0C1C2C3+DATA · 帧格式:
68HA0...A568H14HLDI0...DI3PAP0P1P2C0...
判断三相电机相序的方法
三相电机相序的简单判断方法
一、对电机的6个接线头,用电阻档测量,凡同一绕阻电阻很小,不是同一绕阻电阻为无穷大;
二、再用万用表的电流档串接于同一绕组,然后手盘动电动机(按规定运转方向),则电流正方向端为头,电流负方向为尾。再分别用上述方法确定其它两相绕阻。
三、A、B、C三相的排列,就按按线柱的标注;如果没有,自己标注就行了。
数字式三相交流移相控制电路的研究与设计
毕业设计
数字式三相交流移相控制电路的研究与设计
摘 要
本文介绍了用计数器法实现数字式移相触发电路的原理,为了解决三相交流相控的问题,采取了利用CD4046芯片构成的电压-频率转换器(压控振荡器)、MC14536B芯片作为脉冲计数器实现移相控制的时间延迟的方法。对取同步信号、电压-频率转换器(压控振荡器)的线性度和比率范围、计数器的清零信号和输出形式、脉冲发生器进行了设计;达到了通过调节触发脉冲与自然换相点的夹角α来控制触发脉冲的相位从而调节晶闸管的导通时间以达到直流调压和调功的要求。结果是能够通过电位器的调节来实现相角α从0到150°的调节;本设计可准确实现触发脉冲与电源信号的同步,提高了电路的稳定性和整流输出的电压的精度。适用于三相全控整流、调功、调压的需双窄脉冲触发的场合。
关键词:数字式;移相触发;同步信号
毕业设计
The Research and Design of Digital Three-phase AC
Phase–controlled Circuit
ABSTRACT
This paper introduces the principle of digital phase-shift trigger circuit coun
第4章 三相电路
第四章 三相电路
1.在 三 相 交 流 电 路 中,负 载 对 称 的 条 件 是 ( )。
(a) ZA?ZB?ZC
(b) ?A??B??C
(c) ZA?ZB?ZC
2.某 三 角 形 连 接 的 三 相 对 称 负 载 接 于 三 相 对 称 电 源, 线 电 流 与 其 对 应 的 相 电 流 的 相 位 关 系 是 ( )。
(a) 线 电 流 导 前 相 电 流 30 (b) 线 电 流 滞 后 相 电 流 30(c) 两 者 同 相
?
?
33052作 星 形 连 接 有 中 线 的 三 相 不 对 称 负 载,接 于 对 称 的 三 相 四 线 制 电 源 上,则 各 相 负 载 的 电 压 ( )。
(a) 不 对 称
(b) 对 称 (c) 不 一 定 对 称
3.某 三 相 电 路 中 A,B,C 三 相 的 有 功 功 率 分 别 为 PA,PB, PC ,则 该 三 相 电 路 总 有 功 功 率 P 为 ( )。
(a) PA?PB?PC
(b)
222PA?PB?PC (c)
PA?PB?PC
4.对 称 三
实验六 三相电路电压
实验六 三相电路电压、电流的测量和三相功率的测定
一、实验目的
1.练习三相负载的星形联接和三角形联接;
2.了解三相电路线电压与相电压,线电流与相电流之间的关系; 3.了解三相四线制供电系统中,中线的作用; 4.掌握二功率表法测量三相电路的有功功率。
二、原理说明
1.三相电源相序的测定
A C 3~ R N’ R 图6-1 电阻电容示相电路
三相电源的相序可用无中线星形不对称负载中性点位移,使负载相电压有规律的(与相序有关)不对称分布原理来测定。图6-1为电阻电容示相电路,设三相电源UA、UB、UC对称,且UA=U?0 ,负载阻抗|ZA|=|ZB|=|ZC|,令电容器(YA=
????。j?C)接入A相,两组相同灯泡(YA=YB=
UNN'??1=G)接入电源B和C相,则 R?UAj?C?UBG?UCG
j?C?2G??????UBN'?UB?UNN' UBN'?1.5V UCN'?UC?UNN' UCN'?0.4V
????根据上述分析,若电容器所在相定为A相,则灯泡亮的为B相,灯泡暗的为C相。
2. 电源用三相四线制向负载供电,三相负载可接成星形(又称‘Y’形)或三角形(
第3章 三相电路
第三章 三相交流电路
在现代供电系统中,绝大多数都采用三相制。因为三相制系统在发电、输电和用电等方面都具有明显的优点。如采用三相输电比采用单相输电经济得多,生产上广泛使用三相交流发电机等电器设备比单相电器设备性能好,单相负载也可按一定方式接入三相电源等。本节介绍三相交流电路的特点,着重讨论三相负载的连接问题。
第一节 三相交流电源
一、三相电动势的产生
图3-1(a)是三相交流发电机的原理图,它主要是由电枢和磁极两部分组成。电枢被固定在机壳上,称为定子。定子铁心的内表面冲有槽,用来放置三相电枢绕组。这三相电枢绕组都是一样的,如图3-1(b)所示。各相绕组的始端和末端分别标以A、X,B、Y和C、Z。每个绕组的两边放置在相应的定子铁心的槽内,并保持始端之间和末端之间都彼此相隔1200。
图3-1 对称三相电动势的产生
磁极是转动的,称为转子。转子铁心上绕有励磁绕组,用直流励磁。选择合适的极面形状和励磁绕组的布置情况,可使空气隙的磁感应强度按正弦规律分布。
当原动机带动转子向某一方向匀速转动时,则每相绕组依次切割磁力线,并产生频率相同、幅值相等、相位互差1200的正弦电动势eA、eB和eC。电动势的参考方向选为从绕组的末端指向始端,如图3