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面议电量测试显示-多功能变送器-导轨安装式-DM5
•系统参数监视:class 0.2
•全功能:V/1, P/Q/S, f, PF 等
•支持Modbus远程通信
• DM5S:电力参数测量精度达class 0.5S
• DM5F:响应时间15…25ms
•支持不插电组态配置
SINEAX DM5S/DM5F
可编程
高精度
强电参数变送器
DM5S: class 0.5S级电能计量监视
DM5S支持最多32路电能计量参数,每一路计量都可将一档 费率(tariff)与之结合。费率可通过Modbus进行配置调节。
针对不同的计量需求,如测量单个工作日或单个产品批次所 消耗的电能,电能计量的周期可以对应进行调整。
DM5S具备连续监测功能,并可自动调整计量参数的量程, 故而具有很高的计量精度。
•至多32路电能计量
•至多16档费率(tariffs ),通过Modbus配置
•可选的基准参量(P, Q, S, I)
•精度高达0.5S级
•连续计量
•灵活选择的计量周期
灵活的产晶配置
每个DM5产品都标配一个USB接口,用于产品的参数配置。测量参数可通过模拟量输出和/或Modbus接口进行外部传输。
LED指示灯可根据用户需求,对描述进行调整, 相关的标签也可通过内置服务打印出来。
参数配置,服务于测量数据获取
CB-Manager软件可为用户提供如下功能:
• DM5S/DM5F的组态配置
•通过本地USB接口不插电配置
•通过Modbus接口远程配置
•无设备连接情况下进行离线模拟配置
•数据标签打印
• LED指示灯信息配置与打印
•获取和记录测试对象数据
•监测设备连接状态
•存储配置和测量设置文件
•设置或充值计量内容
•模拟量输出的仿真和触发测试
•提供完备的参数配置帮助
提供设备数据访问限制的安全工具。
DM5S/DM5F-新一代变送器
SINEAX DM5S和SINEAX DM5F为可自由编程的 通用强电参数变送器,具有高精度等级,适用于工 业及配电行业的在线监视及改造工程。
利用CB-Manager软件,用户可对产品进行不插电快 速配置,以匹配现场信号测量需求。本系列产品还 提供直流电流输出信号和Modbus通信接口,用于传 输测量参数。
本产品系列可进行四象限实时数据测量,测量时间 和预期信号等级均可进行组态配置。
通过软件的服务功能,用户可以轻松对产品进行调 试,如铭牌打印,连接测试,在线参数获取,还可 进行模拟量输出的仿真和触发测试。
产品分类 | SINEAX DM5S | SINEAX DM5F |
测试时间(可编程) | 4... 1024 cycles | ¹/2,¹/2(1), 1,2, 4, 8 cycles |
响应时间(50Hz) | 85... 165ms | 15...25ms |
电能计量 | 32路计量 | 不支持 |
V/I输入量程自适应 | 支持 | 不支持 |
系统参数监视:class 0.2
本系列产品对电力参数进行实时测量,通过演算后以模拟量输出或Modbus接口信号进行传输。
描述 | 14 | 2L | 3G | 3U | 3A | 4U | 40 |
系统电压 | • | • | - | - | - | - | - |
L1-N电压 | - | • | - | - | - | • | • |
L2-N电压 | - | • | - | - | - | • | • |
L3-N电压 | - | - | - | - | - | • | • |
L1-L2电压 | - | - | • | • | • | • | • |
L2-L3电压 | - | - | • | • | • | • | • |
L3-L1电压 | - | - | • | • | • | • | • |
零位漂移电压 | - | - | - | - | - | • | • |
系统电流' | • | - | • | - | - | - | - |
L1相电流 | - | • | - | • | • | • | • |
L2相电流 | - | • | - | • | • | • | • |
L3相电流 | - | - | - | • | • | • | • |
中性线电流(计算得出 | - | • | - | - | - | • | • |
系统有功功率 | • | • | • | • | • | • | • |
L1相有功功率 | - | • | - | - | - | • | • |
L2相有功功率 | - | • | - | - | - | • | • |
L3相有功功率 | - | - | - | - | - | • | • |
系统无功功率. | • | • | • | • | • | • | • |
L1相无功功率 | - | • | - | - | - | • | • |
L2相无功功率 | - | • | - | - | - | • | • |
L3相无功功率 | - | - | - | - | - | • | • |
系统视在功率 | • | • | • | • | • | • | • |
L1相视在功率 | - | • | - | - | - | • | • |
L2相视在功率 | - | • | - | - | - | • | • |
L3相视在功率 | - | - | - | - | - | • | • |
描述 | 14 | 2L | 3G | 3U | 3A | 4U | 40 |
系统频率 | • | • | • | • | • | • | • |
传统有功功率因数,PF=P/S | • | • | • | • | • | • | • |
L1相有功功率因数 | - | • | - | - | - | • | • |
L2相有功功率因数 | - | • | - | - | - | • | • |
L3相有功功率因数 | - | - | - | - | - | • | • |
系统无功功率因数,QF=Q/S | • | • | • | • | • | • | • |
L1相无功功率因数 | - | • | - | - | - | • | • |
L2相无功功率因数 | - | • | - | - | - | • | • |
L3相无功功率因数 | - | - | - | - | - | • | • |
'系统功率因数 sign(Q)(1-abs(PF)) | • | • | • | • | • | • | • |
L1系统功率因数 | - | • | - | - | - | • | • |
L2系统功率因数 | - | • | - | - | - | • | • |
L3系统功率因数 | - | - | - | - | - | • | • |
平均电压 | - | • | • | • | • | • | • |
平均电流 | - | • | - | • | • | • | • |
平均电流(与有功功率符号相同 | - | • | - | • | • | • | • |
系统需求电流IB | • | - | • | - | - | - | - |
L1相需求电流IB1 | - | • | - | • | • | • | • |
L2相需求电流IB2 | - | • | - | • | • | • | • |
L3相需求电流IB3 | - | - | - | • | • | • | • |
系统需求电流峰值BS | • | - | • | - | - | - | - |
L1相需求电流峰值BS1 | - | • | - | • | • | • | • |
L2相需求电流峰值BS2 | - | • | - | • | • | • | • |
L3相需求电流峰值BS3 | - | - | - | • | • | • | • |
14 =单相系统或四线均衡 或三线不均衡相位漂移系统
2L =两相系统(分相)
3G =三线制均衡负载
3U =三线不均衡负载
3A=三线不均衡负载(VV接线法)
4U =四线不均衡负载
40 =四线不均衡负载,幵丫接线法(Open-Y)