ผลิตภัณฑ์หลัก: แผงขั้วต่อสายไฟ, สวิตช์สลับสายไฟ และมิเตอร์วัดไฟดิจิทัล หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่รองรับ | OEM/ODM | ใบเสนอราคาตามโครงการ
สินค้า
อุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือไฟฟ้า
เกี่ยวกับเรา
เริ่มต้นการสนทนา
ส่งแบบจำลอง รายการวัสดุ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือข้อกำหนดการใช้งานเพื่อการตรวจสอบ
ห้องควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนแผงควบคุม
คู่มือการเลือกมิเตอร์แบบแผงควบคุม

คู่มือการเลือกมิเตอร์แบบติดตั้งบนแผงควบคุม: เลือกได้ใน 7 ขั้นตอน

คู่มือการเลือกมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้านี้เริ่มต้นด้วยสัญญาณไฟฟ้า ไม่ใช่หน้าจอแสดงผล ให้ระบุสิ่งที่ต้องวัดก่อน ว่าเป็นกระแสสลับหรือกระแสตรง เฟสและระบบสายไฟ อินพุตโดยตรงหรือผ่านหม้อแปลง ขนาดช่องตัดของแผงควบคุม ความแม่นยำที่ต้องการ การสื่อสาร และเอาต์พุต จากนั้นค่อยเปรียบเทียบโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ มิเตอร์อเนกประสงค์ หรือรุ่นที่เชื่อมต่อ RS485

ใช้ตัวเลือกมิเตอร์
01การวัดและช่วง
02ระบบและข้อมูลป้อนเข้า
03การติดตั้งและการจัดแสดง
04การสื่อสารและผลลัพธ์
มิเตอร์วัดไฟดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่นสามเฟส SENTOP
การเลือกสินค้าสำคัญกว่าหมายเลขรุ่น
โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ แผนผังขั้วต่อ และรหัสตัวเลือกให้ครบถ้วนก่อนสั่งซื้อ
ตอบเร็วมิเตอร์จะเหมาะสมก็ต่อเมื่ออินเทอร์เฟซทั้งสี่ตรงกันเท่านั้น
สัญญาณปริมาณ, กระแสสลับ/กระแสตรง, ช่วงค่าปกติและช่วงค่าสูงสุด
Systemเฟสเดียว, 3P3W, 3P4W และอัตราส่วนเซ็นเซอร์
แผงหน้าปัดลักษณะการเจาะรู ขนาดหน้าตัด ความลึก ปริมาณวัสดุ และการมองเห็น
ข้อมูลแสดงผลอย่างเดียว, สัญญาณเตือน, พัลส์, อนาล็อก หรือ RS485
เริ่มต้นด้วยงาน

ผู้ปฏิบัติงานต้องทำอย่างไร รู้หรือเคยทำ?

กรณีการใช้งานที่ชัดเจนจะช่วยลดความยาวของข้อกำหนด อุปกรณ์อ่านค่าในพื้นที่ อุปกรณ์ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าสามเฟส และมิเตอร์ที่ส่งข้อมูลไปยัง PLC อาจมีขนาดด้านหน้าคล้ายกัน แต่ส่วนวงจรป้อนเข้า การเดินสายไฟ และข้อกำหนดในการติดตั้งใช้งานนั้นแตกต่างกัน

แสดงค่าทางไฟฟ้าหนึ่งค่า

เลือกใช้โวลต์มิเตอร์หรือแอมมิเตอร์เฉพาะทางเมื่อผู้ใช้งานต้องการการแสดงผลแบบง่ายๆ และถาวรในพื้นที่ และทราบช่วงการวัดอยู่แล้ว

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด: มิเตอร์เฉพาะทาง

ตรวจสอบฟีดเดอร์สามเฟส

ใช้แผงควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นเมื่อต้องการดูค่าแรงดัน กระแส ความถี่ กำลัง หรือพลังงานจากตำแหน่งเดียว ตรวจสอบปริมาณที่รองรับอย่างถูกต้องอีกครั้ง

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด: มิเตอร์อเนกประสงค์

ส่งค่าที่วัดได้ไปยังตัวควบคุม

พอร์ตการสื่อสารเป็นเพียงเส้นทางทางกายภาพเท่านั้น โปรโตคอล อัตราการส่งข้อมูล การตั้งค่าที่อยู่ และแผนผังรีจิสเตอร์จะต้องตรงกับ PLC เกตเวย์ หรือระบบ SCADA ด้วย

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด: มิเตอร์ที่เชื่อมต่อแล้ว

กระตุ้นสัญญาณเตือนหรือเอาต์พุต

ตรวจสอบว่าโครงการต้องการค่าตั้งค่ารีเลย์ เอาต์พุตพัลส์ การส่งสัญญาณซ้ำแบบอนาล็อก หรือข้อความสื่อสารหรือไม่ อย่าคิดว่าทุกรุ่นจะมีตัวเลือกทุกอย่าง

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด: โมเดลที่สามารถส่งออกข้อมูลได้
เส้นทางการคัดเลือกวิศวกรรม

การเลือกมิเตอร์แผงควบคุมใน การตัดสินใจเจ็ดครั้ง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับ แต่ละคำตอบจะคัดกรองสินค้าที่ไม่เข้ากันออกก่อนที่จะเปรียบเทียบราคา รูปลักษณ์ หรือการจัดส่ง

1
การวัด

กำหนดปริมาณและช่วงการทำงาน

ระบุตัวแปรที่แท้จริง: แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ, กระแสไฟฟ้ากระแสตรง, ความถี่, กำลังไฟฟ้าเฟสเดียว, กำลังไฟฟ้าสามเฟส หรือพลังงาน รวมทั้งค่าปกติและค่าสูงสุด ไม่ใช่แค่หมวดหมู่กว้างๆ เช่น "มิเตอร์ไฟฟ้า"

การบ่งชี้เฉพาะ

โวลต์มิเตอร์หรือแอมมิเตอร์มีประสิทธิภาพเมื่อต้องการแสดงค่าเพียงค่าเดียว และไม่จำเป็นต้องคำนวณระหว่างหลายช่องสัญญาณ

อย่าซ่อนช่วง

คำว่า "มิเตอร์วัดกระแส" ยังไม่สมบูรณ์ คำขอที่มีประโยชน์ควรระบุว่าเป็นกระแสสลับ (AC) หรือกระแสตรง (DC) กระแสที่คาดหวัง สภาวะโอเวอร์โหลด และได้เลือกใช้ CT หรือ shunt แล้วหรือไม่

2
ระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบว่าเป็นไฟ AC หรือ DC และตรวจสอบการต่อสายไฟให้เรียบร้อย

สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้ระบุว่าเป็นระบบเฟสเดียว สามเฟสสามสาย หรือสามเฟสสี่สาย สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้ระบุขั้ว แรงดันไฟฟ้าขาเข้าโดยตรง และตัวต้านทานกระแสภายนอก (ถ้ามี)

ข้อมูลตัวป้อนกระแสสลับ

ระบุแรงดันไฟฟ้าสายที่กำหนด ความถี่ การจัดเรียงเฟส และว่ามีสายกลางหรือไม่ ขั้วต่อแรงดันไฟฟ้าและวิธีการคำนวณของมิเตอร์ต้องเหมาะสมกับระบบ

ข้อมูลวงจร DC

ระบุค่าแรงดันหรือกระแสที่กำหนดและค่าสูงสุด พฤติกรรมของขั้ว การต่อเอาต์พุตแบบขนาน (ถ้ามี) และระบุว่าจอแสดงผลต้องการการวัดแบบสองทิศทางหรือไม่

3
วิธีการป้อนข้อมูล

จับคู่การป้อนข้อมูลโดยตรง, CT, VT หรือ shunt

มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าไม่สามารถวัดปริมาณไฟฟ้าได้ในลักษณะเดียวกันทุกครั้งในทุกการติดตั้ง กระแสไฟฟ้าสูงอาจแปลงได้ด้วย CT; กระแสไฟฟ้าตรงอาจแปลงได้ด้วย shunt; แรงดันไฟฟ้าสูงอาจต้องใช้ VT หรือทรานสดิวเซอร์

อัตราส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ระบุค่าหลักและค่ารองของ CT, อัตราส่วน VT หรือค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบขนาน มิเตอร์ต้องรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์และตั้งค่าให้แสดงค่าหลัก

ควรใช้งานวงจร CT อย่างระมัดระวัง

การเลือกและการติดตั้งต้องเป็นไปตามเอกสารของมิเตอร์และ CT ตรวจสอบการกำหนดขั้วต่อ ขั้ว และขั้นตอนการใช้งานอย่างปลอดภัยก่อนจ่ายไฟ

4
ความพอดีเชิงกล

วัดขนาดแผงก่อนเลือกพื้นผิว

ขนาดหน้าแผงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันความพอดีได้ ควรบันทึกขนาดช่องเจาะที่มีอยู่ ความลึกที่ใช้งานได้ ความหนาของแผง วิธีการติดตั้ง ระยะห่างด้านหลัง และการเข้าถึงขั้วต่อด้วย

แผงใหม่

ขั้นแรกให้เลือกขนาดและรูปแบบการแสดงผล จากนั้นจึงกำหนดตำแหน่งช่องเจาะ รัศมีโค้งของสายไฟ และช่องทางเข้าซ่อมบำรุงในแบบร่างตู้

โครงการทดแทน

ส่งรูปด้านหน้า รูปด้านหลัง ป้ายกำกับ ขนาดช่องเจาะ และความลึก ขนาดหน้าปัดที่ใกล้เคียงกันไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้แทนกันได้พอดี

5
ประสิทธิภาพ

เลือกความแม่นยำเพื่อจุดประสงค์ที่แท้จริง

แยกความละเอียดในการแสดงผลออกจากความแม่นยำในการวัด ระบุค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เงื่อนไขอ้างอิง พฤติกรรมการอัปเดต และระบุว่าการอ่านค่าดังกล่าวใช้สำหรับการตรวจสอบการทำงาน การควบคุม การทดสอบ หรือการชำระเงินค่าพลังงานเชิงพาณิชย์

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

สำหรับสถานะและการบำรุงรักษาตู้ควบคุม ความชัดเจนในการอ่านค่า การแสดงผลที่เสถียร ความสามารถในการทำซ้ำ และการจับคู่ช่วงค่าที่ถูกต้อง อาจมีความสำคัญมากกว่าจำนวนหลักที่แสดงบนหน้าจอ

การเรียกเก็บเงินเป็นหน้าที่ที่แตกต่างออกไป

ห้ามใช้มิเตอร์วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วไปสำหรับการเก็บรายได้หรือการชำระเงินตามข้อกำหนด เว้นแต่จะมีการระบุรุ่น ความแม่นยำ และการอนุมัติที่ใช้สำหรับการใช้งานนั้นๆ อย่างชัดเจน

6
การสื่อสารและผลลัพธ์

อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากวัดค่าแล้ว

ตัดสินใจว่าผลลัพธ์จะแสดงอยู่บนหน้าจอหรือจะต้องกระตุ้นรีเลย์ สร้างพัลส์ ส่งสัญญาณอนาล็อกซ้ำ หรือส่งผ่านเครือข่ายอนุกรม

สำหรับโครงการ RS485

ตรวจสอบโปรโตคอล อัตราการส่งข้อมูล พาริตี ช่วงที่อยู่ รูปแบบข้อมูล และแผนผังรีจิสเตอร์ RS485 อธิบายถึงอินเทอร์เฟซทางไฟฟ้า ไม่ใช่โปรโตคอลแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์

สำหรับสัญญาณเตือนและการควบคุม

ระบุจำนวนรีเลย์, หน้าที่ของหน้าสัมผัส, ตรรกะสูง/ต่ำ, ฮิสเทอรีซิส, การหน่วงเวลา และสถานะการทำงานผิดพลาดที่คาดหวัง ตรวจสอบว่าเอาต์พุตเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบเลือกได้

7
การตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารและทดสอบตัวอย่าง

ก่อนเริ่มโครงการหรือสั่งซื้อซ้ำ โปรดเปรียบเทียบรหัสรุ่นที่แน่นอนกับเอกสารข้อมูลจำเพาะ แผนภาพขั้วต่อ เอกสารการสื่อสาร ขนาด เครื่องหมาย และหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็น

การตรวจสอบบนแท่นทดสอบ

ตรวจสอบการเปิดเครื่อง การปรับขนาด อัตราส่วน CT หรือ shunt ทิศทางการแสดงผล การสื่อสาร เอาต์พุต และพฤติกรรมเมื่อใช้งานใกล้ขีดจำกัดที่คาดไว้

สร้างบันทึกคำสั่งซื้อ

ตรึงรหัสรุ่นที่ได้รับการอนุมัติ รหัสตัวเลือก เฟิร์มแวร์ หรือการอ้างอิงแผนผังรีจิสเตอร์ ภาษาบนฉลาก บรรจุภัณฑ์ และหลักฐานตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับไว้

รายละเอียดภายในแผงควบคุมไฟฟ้า แสดงสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างละเอียด
มิเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการวัดCTs, VTs, shunts, ฟิวส์, แหล่งจ่ายไฟ, สายไฟ และระบบสื่อสารปลายทาง ล้วนส่งผลต่อการกำหนดค่าขั้นสุดท้าย รูปภาพ: แม็กดา เอห์เลอร์ส / เพ็กเซลส์.
ระบบและการเดินสายไฟ

เลือกมิเตอร์และ... ห่วงโซ่การวัดรวมกัน

มิเตอร์ที่แสดงค่าถูกต้องตามหลักการแล้ว ก็อาจแสดงค่าผิดพลาดได้หากอัตราส่วนของหม้อแปลง โหมดการเดินสายไฟ ขั้ว หรือการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ควรใช้แผนภาพเส้นเดียวและข้อมูลจากเซ็นเซอร์เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการเลือกค่า

เฟสเดียว

ระบุแรงดันไฟฟ้าของสายส่ง ความถี่ กระแสไฟฟ้าขาเข้าแบบตรงหรือแบบ CT และระบุว่ามิเตอร์ต้องการเฉพาะค่า V/A หรือต้องการทั้งกำลังไฟฟ้าและพลังงานด้วย

3P3W

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามิเตอร์รองรับวิธีการวัดแบบสามสายที่ต้องการ และการจัดเรียงขั้วต่อแรงดัน/กระแสที่สอดคล้องกัน

3P4W

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสายกลาง ค่าระหว่างสายและระหว่างสายกับสายกลาง ปริมาณ CT และพารามิเตอร์ที่แสดงหรือส่งมา

กระแสตรงที่มีตัวแบ่งกระแส

ต่ออินพุตของมิเตอร์ให้ตรงกับเอาต์พุตของตัวต้านทานแบบขนาน กำหนดกระแสหลัก และรักษาขั้วไว้ ห้ามเปลี่ยนอัตราส่วนของตัวต้านทานแบบขนานโดยไม่ตรวจสอบข้อกำหนดของอินพุตมิเตอร์ก่อน

กฎการว่าจ้าง: ใช้แผนผังขั้วต่อที่ถูกต้องสำหรับรุ่นที่เลือก มิเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกันอาจกำหนดขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ แรงดัน กระแส และการสื่อสารแตกต่างกัน
การเปรียบเทียบประเภทมิเตอร์

เลือกมิเตอร์ที่ง่ายที่สุดที่ ครอบคลุมหน้าที่ทั้งหมด

ฟังก์ชันเพิ่มเติมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อโครงการจะทำการกำหนดค่า จัดทำเอกสาร และใช้งานฟังก์ชันเหล่านั้น ตารางนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือก ไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนเอกสารข้อมูลจำเพาะของรุ่นรถอย่างละเอียด

ทิศทางมิเตอร์เหมาะสำหรับใช้เมื่อคำถามป้อนข้อมูลคำถามการบูรณาการความเสี่ยงทั่วไป
โวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอลค่าแรงดันไฟฟ้าเฉพาะที่หนึ่งค่าผู้ใช้งานต้องการข้อมูลแสดงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสตรงที่ชัดเจน โดยไม่มีพารามิเตอร์เพิ่มเติมกระแสสลับ/กระแสตรง, ช่วงการทำงานโดยตรง, ความสัมพันธ์ของสายไฟ, ความถี่ และแหล่งจ่ายไฟโดยปกติจะแสดงผลอย่างเดียว โปรดตรวจสอบตัวเลือกการแจ้งเตือนหรือการสื่อสารเพิ่มเติมแยกต่างหากโดยสมมติว่าช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ระบุเท่ากับช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าโดยตรงที่ปลอดภัย
แอมมิเตอร์ดิจิทัลค่ากระแสไฟฟ้าท้องถิ่นค่าหนึ่งวงจรป้อนไฟ วงจรโหลด หรือวงจร DC จำเป็นต้องมีการแสดงกระแสไฟฟ้าอย่างถาวรอินพุตแบบตรง, CT หรือแบบขนาน; อัตราส่วน; การโอเวอร์โหลด; ขั้วสำหรับกระแสตรงแสดงผล, สัญญาณเตือน, เอาต์พุตแบบอนาล็อกหรือแบบอนุกรม ตามต้องการเรียงลำดับตามกระแสหลักโดยไม่กำหนดสัญญาณรองหรือสัญญาณลัดวงจรของ CT
แอมมิเตอร์สามเฟสการเปรียบเทียบกระแสเฟสต้องตรวจสอบกระแสไฟฟ้าสามเฟสโดยไม่ต้องติดตั้งจอแสดงผลแยกกันสามจอการเดินสายระบบ, จำนวนและอัตราส่วนของ CT, ช่วงกระแส และลำดับการแสดงผลตรวจสอบว่าสามารถส่งค่าเฟสได้หรือไม่ และมีการแปลงค่าอย่างไรใช้มิเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการต่อสายไฟแบบอื่น
มิเตอร์มัลติฟังก์ชั่นการตรวจสอบกำลังไฟฟ้าของตัวป้อนแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ ตัวประกอบกำลัง กำลัง หรือพลังงาน ต้องใช้พื้นที่บนแผงควบคุมเดียวกัน3P3W/3P4W, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า, อัตราส่วน CT/VT และการคำนวณที่รองรับข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรโตคอล รีจิสเตอร์ เอาต์พุต เหตุการณ์ หรือข้อมูลพลังงานโดยสมมติว่าโมเดลอเนกประสงค์ทุกตัวสามารถคำนวณปริมาณที่ร้องขอได้ทั้งหมด
มิเตอร์แผง RS485การตรวจสอบแบบเชื่อมต่อค่าต่างๆ ต้องถูกรวบรวมโดยระบบ PLC, เกตเวย์, BMS หรือ SCADAคำถามเกี่ยวกับการป้อนกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ยังคงต้องพิจารณาก่อนที่จะคำนึงถึงการสื่อสารการต่อสาย RS485 รวมถึงโปรโตคอล อัตราส่งข้อมูล (baud) พาริตี ที่อยู่ และแผนผังรีจิสเตอร์โดยถือว่า "RS485" และ "Modbus RTU" เป็นข้อกำหนดที่สมบูรณ์และสามารถใช้ทดแทนกันได้

สำหรับการวัดกำลังไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการวัดพลังงานไฟฟ้าแบบแอคทีฟที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า โปรดตรวจสอบมาตรฐานโครงการที่เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบอุปกรณ์อย่างละเอียด การตรวจสอบแผงควบคุมทั่วไปและการชำระเงินเชิงพาณิชย์ไม่ได้เป็นหน้าที่เดียวกันโดยอัตโนมัติ

เครื่องมือช่วยเลือกแบบโต้ตอบ

สร้างไฟล์ ทิศทางมิเตอร์

ตอบคำถามห้าข้อเพื่อสร้างจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรม ผลลัพธ์จะระบุทิศทางของผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่ขาดหายไปซึ่ง SENTOP ควรตรวจสอบก่อนที่จะเสนอราคารุ่นที่แน่นอน

  • ไม่มีการคัดเลือกนางแบบจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว
  • วิธีการป้อนข้อมูลสามารถแทนที่ประเภทมิเตอร์พื้นฐานได้
  • การสื่อสารไม่สามารถทดแทนความเข้ากันได้ทางไฟฟ้าได้
เลือกค่าที่ผู้ใช้งานต้องการ ไม่ใช่ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทของระบบจะเป็นตัวกำหนดเทอร์มินัลและการคำนวณที่ใช้งานร่วมกันได้
เตรียม CT, VT, ทรานสดิวเซอร์ หรืออัตราส่วนของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ (shunt ratio) เมื่อจำเป็น
สำหรับ RS485 ให้ระบุการตั้งค่าโปรโตคอลและข้อกำหนดของรีจิสเตอร์
ความพร้อมจำหน่ายขึ้นอยู่กับรุ่นและรหัสตัวเลือกที่ระบุไว้
เส้นทางมิเตอร์ SENTOP

แปลข้อกำหนดให้เป็น ทิศทางผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงวิธีการสอบถามข้อมูล ต้องตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนกับเอกสารผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและระบบไฟฟ้าของลูกค้า

มิเตอร์แผงดิจิทัลอัจฉริยะ SENTOP RM-DV31
ทิศทางการแสดงผลเฉพาะ

มิเตอร์แผงดิจิทัลอัจฉริยะ RM-DV31

แนวทางเริ่มต้นสำหรับโครงการที่ต้องการการแสดงผลทางไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแผงควบคุมที่ชัดเจน ตรวจสอบสัญญาณ AC หรือ DC, วิธีการป้อนสัญญาณโดยตรงหรือผ่านหม้อแปลง, ช่วงการวัด, จุดตัด, แหล่งจ่ายไฟเสริม และตัวเลือกที่แน่นอน

เตรียมตัวก่อนสอบถามปริมาณที่วัดได้, ช่วงค่าที่กำหนด/ค่าสูงสุด, แรงดันไฟฟ้าของระบบ, วิธีการป้อนข้อมูล, ตัวตัดวงจร และแหล่งจ่ายไฟของแผงควบคุม
แอมมิเตอร์กระแสตรง LED รุ่น SENTOP RN-DA31
ทิศทางกระแสไฟฟ้า DC

แอมมิเตอร์กระแสตรง LED รุ่น RN-DA31

คำแนะนำสำหรับการแสดงค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงในอุปกรณ์ แผงควบคุมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ และระบบควบคุม ตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้เป็นกระแสตรงหรือใช้ตัวต้านทานภายนอก จากนั้นตรวจสอบความสอดคล้องของสัญญาณตัวต้านทาน อัตราส่วน และขั้ว

เตรียมตัวก่อนสอบถามกระแสปกติและกระแสสูงสุด, พิกัด/เอาต์พุตของตัวต้านทานแบบขนาน, ขั้วไฟฟ้า, แหล่งจ่ายไฟ, ตัวตัดวงจร และการตั้งค่าการแสดงผล
แอมมิเตอร์ดิจิทัลสามเฟส SENTOP RM-3AA3Y
ทิศทางกระแสไฟฟ้าสามเฟส

แอมมิเตอร์ดิจิทัลสามเฟส RM-3AA3Y

ทิศทางสำหรับดูกระแสไฟฟ้าสามเฟสจากตำแหน่งแผงควบคุมด้านหนึ่ง ตรวจสอบการเดินสายระบบ จำนวน CT อัตราส่วนขดลวดปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ ช่วงกระแสไฟฟ้า ข้อกำหนดรูปแบบ 96 x 96 มม. และความต้องการเอาต์พุตใดๆ

เตรียมตัวก่อนสอบถามระบบ 3P3W หรือ 3P4W, อัตราส่วน CT, โหลดที่คาดหวัง, จุดตัด, แหล่งจ่ายไฟ และการสื่อสารที่จำเป็น
มิเตอร์ดิจิทัลแบบแผง LCD รุ่น SENTOP RS485
ทิศทางการตรวจสอบที่เชื่อมต่อ

มิเตอร์แผงดิจิทัล LCD รุ่น RS485

แนวทางสำหรับโครงการที่ต้องการการแสดงผลในพื้นที่และการอ่านค่าผ่านเครือข่าย ความเข้ากันได้ของการวัดทางไฟฟ้ายังคงเป็นข้อกำหนดแรก จากนั้นตรวจสอบการรองรับ Modbus การตั้งค่าแบบอนุกรม แผนผังรีจิสเตอร์ และการบูรณาการระบบ

เตรียมตัวก่อนสอบถามพารามิเตอร์ที่วัดได้ ระบบการเดินสายไฟ ข้อมูล CT/VT โปรโตคอล อัตราการส่งข้อมูล (baud) พาริตี ที่อยู่ และรีจิสเตอร์ที่จำเป็น
หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ

มิเตอร์แผงทั่วไปหกตัว ข้อผิดพลาดในการเลือก

ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ก่อนการเสนอราคา โดยการส่งแผนภาพแบบเส้นเดียว อัตราส่วนเซ็นเซอร์ และขนาดทางกลไปพร้อมกัน

01

เลือกตามขนาดใบหน้า

ขนาดด้านหน้าเท่ากันอาจซ่อนช่องเจาะ ความลึก รูปแบบขั้วต่อ ช่วงแรงดันไฟฟ้า และวงจรป้อนเข้าที่แตกต่างกันได้ ตรวจสอบทุกส่วนเชื่อมต่อทางกลและทางไฟฟ้าอย่างละเอียด

02

สับสนระหว่างช่วงโดยตรงกับช่วงที่แสดง

มิเตอร์อาจแสดงกระแสหลักหลังจากปรับสเกลแล้ว ในขณะที่อินพุตรับสัญญาณจากขดลวดทุติยภูมิหรือขดลวดขนาน ระบุทั้งสองด้านของวงจรการวัด

03

ไม่สนใจระบบเฟส/สายไฟ

ป้ายกำกับแบบสามเฟสไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้กับทุกการติดตั้งแบบ 3P3W หรือ 3P4W เสมอไป โปรดตรวจสอบแผนผังการเดินสายไฟและวิธีการคำนวณที่รองรับอย่างละเอียดอีกครั้ง

04

ระบุเฉพาะ RS485 เท่านั้น

การเชื่อมต่อระบบยังต้องใช้โปรโตคอล การตั้งค่าอนุกรม และการกำหนดค่ารีจิสเตอร์ด้วย ควรขอเอกสารการสื่อสารฉบับปัจจุบันก่อนทำการตั้งโปรแกรม PLC หรือ SCADA

05

เปรียบเทียบตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอแทนที่จะเปรียบเทียบความแม่นยำ

ความละเอียด ระยะ และความแม่นยำ เป็นข้อกำหนดที่แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดและเงื่อนไขอ้างอิงเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง

06

ข้ามบันทึกตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ

หากไม่มีรหัสรุ่น ชุดตัวเลือก ฉลาก และหลักฐานการทดสอบที่แน่นอน การสั่งซื้อซ้ำอาจเกิดความคลุมเครือได้ แม้ว่าชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

การเตรียม RFQ

ส่งข้อมูลจำเพาะที่สามารถ ตรงกันโดยไม่ต้องเดา

ตรวจสอบแต่ละรายการที่คุณมีอยู่แล้ว แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงให้เห็นว่าการสอบถามนั้นมีข้อมูลหลักที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบแบบจำลองอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

0 จาก 6 พร้อมใช้งาน
ดูแคตตาล็อก
วิศวกรไฟฟ้าตรวจสอบอุปกรณ์อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัด
การจับคู่โมเดลเป็นการตรวจสอบทางวิศวกรรมรูปภาพ ป้ายกำกับ และแผนภาพ มักจะช่วยตอบคำถามที่คำอธิบายแบบจำลองสั้นๆ ไม่สามารถให้ได้ รูปภาพ: Bulat843 / Pexels.
การอ่านเชิงเทคนิค

ใช้เอกสารมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติสำหรับ การตัดสินใจครั้งสุดท้าย

แหล่งข้อมูลเหล่านี้กำหนดบริบทที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบพลังงาน การวัดพลังงานด้วยหม้อแปลง และการบูรณาการ Modbus ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับโครงการและตลาด

อุปกรณ์ตรวจสอบพลังงานIEC 61557-12: 2018

ครอบคลุมถึงอุปกรณ์วัดและตรวจสอบประสิทธิภาพที่ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใช้เพื่อกำหนดข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่จัดทำเป็นเอกสารในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ดูเอกสารเผยแพร่ของ IEC
มิเตอร์วัดพลังงานที่ทำงานด้วยหม้อแปลงIEC 62053-22: 2020

กล่าวถึงข้อกำหนดเฉพาะสำหรับมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าแบบคงที่ที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีความสำคัญเมื่อการใช้งานขยายขอบเขตไปไกลกว่าการแสดงผลทั่วไปบนแผงควบคุม

ดูเอกสารเผยแพร่ของ IEC
การสื่อสารแบบอนุกรมข้อกำหนด Modbus

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันและคำแนะนำเกี่ยวกับสายอนุกรมเป็นเอกสารแยกต่างหาก โปรดตรวจสอบทั้งเครือข่ายทางกายภาพและรายละเอียดการใช้งานของอุปกรณ์ให้แน่ใจ

ดูรายละเอียดคุณสมบัติของ Modbus
ปัจจัยการคัดเลือกเชิงปฏิบัติคู่มือการเลือกซื้อมิเตอร์วัดไฟแบบดิจิทัล

คู่มือของ AutomationDirect จัดเรียงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการวัด ความเข้ากันได้ของสัญญาณ การแสดงผล สภาพแวดล้อม เอาต์พุต แหล่งจ่ายไฟ การสอบเทียบ และข้อควรพิจารณาในการติดตั้ง

เปิดคู่มืออย่างเป็นทางการ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเลือกมิเตอร์แบบแผงควบคุม

ประเด็นที่ต้องคลี่คลาย ก่อนสั่งซื้อ

ใช้คำตอบเหล่านี้ในการเตรียมคำถาม จากนั้นตรวจสอบเอกสารผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องสำหรับรุ่นที่เลือก

ฉันจะเลือกมิเตอร์วัดไฟแบบดิจิทัลที่เหมาะสมได้อย่างไร?
เริ่มต้นด้วยปริมาณและช่วงที่วัดได้ จากนั้นยืนยันว่าเป็นกระแสสลับ (AC) หรือกระแสตรง (DC) ระบบเฟส/สายไฟ อินพุตแบบตรงหรือแบบ CT/VT/shunt ขนาดและระดับความลึกที่ต้องการ แหล่งจ่ายไฟเสริม วัตถุประสงค์ด้านความแม่นยำ ความต้องการในการแสดงผล การสื่อสาร และเอาต์พุต เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ ก็ต่อเมื่อกำหนดอินเทอร์เฟซทั้งหมดแล้วเท่านั้น
ฉันควรเลือกมิเตอร์เฉพาะทางหรือมิเตอร์แบบแผงควบคุมอเนกประสงค์ดี?
เลือกเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบเฉพาะเมื่อต้องการแสดงค่าเพียงค่าเดียวอย่างต่อเนื่องและต้องการความเรียบง่าย เลือกเครื่องวัดแบบมัลติฟังก์ชั่นเมื่อต้องแสดงค่าพารามิเตอร์หลายตัวบนแผงควบคุมเดียวกันหรือต้องส่งข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารุ่นที่เลือกใช้รองรับพารามิเตอร์ที่ต้องการทั้งหมด
ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นในการเลือกซื้อแอมมิเตอร์ดิจิทัล?
ระบุค่ากระแสสลับ (AC) หรือกระแสตรง (DC) กระแสปกติและกระแสสูงสุด ระบบเฟสเดียวหรือสามเฟส อินพุตโดยตรงหรือวิธี CT/shunt อัตราส่วน CT หรือ shunt ค่าตัดวงจร แหล่งจ่ายไฟแผงควบคุม ความแม่นยำที่ต้องการ และเอาต์พุตสัญญาณเตือนหรือการสื่อสารใดๆ
ความแตกต่างระหว่างการป้อนข้อมูลโดยตรง การป้อนข้อมูลผ่าน CT และการป้อนข้อมูลผ่านทางลัดคืออะไร?
การป้อนสัญญาณโดยตรงจะเชื่อมต่อสัญญาณที่วัดได้ภายในขีดจำกัดการป้อนสัญญาณที่ระบุไว้ของมิเตอร์ ตัวแปลงกระแสสลับ (CT) จะแปลงกระแสสลับให้เป็นสัญญาณทุติยภูมิที่เข้ากันได้ ตัวต้านทานแบบขนาน (shunt) จะสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กที่แปรผันตามกระแส แต่ละวิธีต้องใช้มิเตอร์ที่ออกแบบและกำหนดค่าสำหรับการป้อนสัญญาณนั้นๆ โดยเฉพาะ
มิเตอร์วัดไฟแบบแผงเดียวกันสามารถใช้งานได้กับระบบ 3P3W และ 3P4W หรือไม่?
เฉพาะในกรณีที่เอกสารรุ่นที่ระบุและอธิบายการกำหนดค่าทั้งสองแบบไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น วิธีการใช้งานและการคำนวณที่ขั้วต่อแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบระบบการเดินสายไฟที่ต้องการก่อนสั่งซื้อและเริ่มใช้งาน
RS485 หมายความว่ามิเตอร์ใช้ Modbus RTU ใช่หรือไม่?
ไม่ใช่แค่ตัวมันเอง RS485 กำหนดอินเทอร์เฟซการสื่อสารทางไฟฟ้าเท่านั้น โปรโตคอลแอปพลิเคชัน การตั้งค่าอนุกรม และแผนผังรีจิสเตอร์ก็ต้องได้รับการตรวจสอบด้วยเช่นกัน ขอคู่มือการสื่อสารฉบับปัจจุบันสำหรับรุ่นที่ถูกต้อง
ฉันจะเลือกขนาดช่องเจาะสำหรับมิเตอร์วัดไฟบนแผงควบคุมที่ถูกต้องได้อย่างไร?
วัดขนาดช่องเปิดจริง ความหนาของแผง และความลึกด้านหลังที่มีอยู่ ตรวจสอบขนาดด้านหน้า คลิปยึด ระยะห่างของขั้วต่อ และพื้นที่สำหรับดัดสายเคเบิลด้วย สำหรับชิ้นส่วนทดแทน โปรดส่งรูปถ่ายด้านหน้า ด้านหลัง และฉลาก เนื่องจากขนาดแผงที่คล้ายกันอาจใช้ช่องเจาะที่แตกต่างกัน
จำนวนตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอมากขึ้น หมายถึงความแม่นยำสูงขึ้นหรือไม่?
ไม่ ค่าการแสดงผลหรือความละเอียดจะอธิบายถึงความละเอียดในการแสดงค่าที่อ่านได้ ในขณะที่ความแม่นยำจะอธิบายถึงข้อผิดพลาดในการวัดที่ยอมรับได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ ควรเปรียบเทียบช่วงการวัด คำแถลงเกี่ยวกับความแม่นยำ เงื่อนไขอ้างอิง และความต้องการใช้งานเข้าด้วยกัน
มิเตอร์แบบแผงควบคุมสามารถใช้แทน HMI ได้หรือไม่?
โดยทั่วไปแล้ว มิเตอร์แบบแผงควบคุมจะเหมาะสมกว่าสำหรับการแสดงค่าตัวเลขที่กะทัดรัด มองเห็นได้ตลอดเวลา และการแจ้งเตือนที่ไม่ซับซ้อน ในขณะที่ HMI (Human-Machine Interface) มักจะเหมาะสมกว่าเมื่อผู้ปฏิบัติงานต้องใช้งานตัวแปร กราฟ คำสั่ง หรือหน้าจอระบบที่ซับซ้อนจำนวนมาก
สามารถใช้มิเตอร์วัดปริมาณน้ำฝนในการคิดค่าบริการได้หรือไม่?
อย่าคิดไปเอง การเก็บรายได้หรือการชำระเงินตามข้อกำหนดอาจต้องใช้มิเตอร์ประเภทเฉพาะ การอนุมัติ และวิธีการติดตั้งที่เฉพาะเจาะจง ตรวจสอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและความเหมาะสมที่ระบุไว้ในเอกสารของรุ่นมิเตอร์ก่อนนำไปใช้ในการเรียกเก็บเงิน
ฉันควรทดสอบอะไรบนเครื่องวัดตัวอย่าง?
ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ, อินพุตไฟฟ้า, การปรับขนาด CT/VT/shunt, ขั้ว, ค่าที่แสดง, การแมปเฟส, พฤติกรรมการอัปเดต, รีจิสเตอร์การสื่อสาร, เอาต์พุต, ความพอดีของช่องตัด, การเข้าถึงขั้วต่อ, เครื่องหมาย และเอกสารที่จำเป็น
ฉันควรส่งข้อมูลอะไรให้ SENTOP เพื่อให้ตรงกับรุ่นของมิเตอร์วัดไฟแบบแผง?
โปรดส่งข้อมูลปริมาณและช่วงการวัด ระบบไฟ AC/DC และระบบสายไฟ แผนภาพเส้นเดียว ข้อมูล CT/VT/shunt ค่าตัดและระดับความลึก แหล่งจ่ายไฟเสริม เอาต์พุตที่ต้องการ รายละเอียดการสื่อสาร จำนวน ปลายทาง เครื่องหมาย การอนุมัติ และรูปถ่ายของมิเตอร์ทดแทนใดๆ
พร้อมสำหรับการตรวจสอบโมเดลแล้ว

แปลงข้อมูลจากแผงโซลาร์เซลล์ของคุณให้เป็น... ข้อกำหนดมิเตอร์ที่ชัดเจน

ส่งแผนภาพเส้นเดียว ช่วงที่คาดหวัง ข้อมูล CT/VT/shunt ขนาดแผงควบคุม และความต้องการด้านการสื่อสารมาให้ SENTOP จะตรวจสอบข้อกำหนดและจัดหาแนวทางแบบจำลองสำหรับใบเสนอราคาตัวอย่างหรือโครงการ

เลื่อนไปด้านบน