ผลิตภัณฑ์หลัก: แผงขั้วต่อสายไฟ, สวิตช์สลับสายไฟ และมิเตอร์วัดไฟดิจิทัล หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่รองรับ | OEM/ODM | ใบเสนอราคาตามโครงการ
สินค้า
อุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือไฟฟ้า
เกี่ยวกับเรา
เริ่มต้นการสนทนา
ส่งแบบจำลอง รายการวัสดุ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือข้อกำหนดการใช้งานเพื่อการตรวจสอบ
มิเตอร์ดิจิทัล SENTOP สำหรับการวัดและตรวจสอบทางไฟฟ้า
คำแนะนำในการติดตั้งมิเตอร์แผงดิจิทัล

คู่มือการเดินสายมิเตอร์แผงควบคุมสำหรับ การอ่านค่าที่แม่นยำและเสถียร

วางแผนเส้นทางการเดินสายไฟก่อนเชื่อมต่อมิเตอร์ ระบุแผนผังรุ่นที่แน่นอน แหล่งจ่ายไฟเสริม แรงดันอินพุต กระแสอินพุต อัตราส่วน CT หรือ shunt ระบบเฟส ขั้ว RS485 และมาตรการป้องกันต่างๆ ให้เป็นวงจรการวัดที่สมบูรณ์

เลือกเส้นทางการเดินสายไฟ
AC หรือ DCเริ่มจากระบบการวัด ไม่ใช่รูปแบบการแสดงผล
การฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรง การตรวจ CT หรือการต่อเชื่อมเส้นเลือดปรับสัญญาณทางกายภาพให้ตรงกับพิกัดอินพุตของมิเตอร์
1 เฟส หรือ 3 เฟสโปรดยืนยันการต่อสายแบบ 3 สายหรือ 4 สายให้แน่ชัด
จอแสดงผลหรือ RS485กำหนดค่ามาตรฐานท้องถิ่นก่อนการบูรณาการเครือข่าย
เริ่มต้นด้วยหลักฐาน

ต้องตรวจสอบห้าขั้นตอนก่อนที่พนักงานขับรถไฟจะไปถึงมิเตอร์

มิเตอร์แบบแผงควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการวัด ผลลัพธ์ที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับเครื่องมือ วงจรแหล่งจ่ายไฟ อัตราส่วนเซ็นเซอร์ ขั้ว การจัดเรียงสายไฟ และการกำหนดค่าที่สอดคล้องกัน

สำหรับการเปลี่ยนมิเตอร์ ให้ถ่ายรูปด้านหน้า ด้านหลัง ขั้วต่อ ด้านข้าง และสายไฟเดิมของมิเตอร์เก่าก่อนทำการถอด สำหรับแผงควบคุมใหม่ ให้ใช้แผนภาพเส้นเดียวและตารางแสดงการใช้ไฟฟ้าเป็นข้อมูลอ้างอิง

01

ระบุรุ่นและรหัสต่อท้ายให้ชัดเจน

แผงด้านหน้าที่มีลักษณะคล้ายกัน อาจมีแหล่งจ่ายไฟเสริม ช่วงอินพุต ตำแหน่งขั้วต่อ ตัวเลือกการสื่อสาร และฟังก์ชันเอาต์พุตที่แตกต่างกันได้

02

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า (AC หรือ DC), ความถี่, เฟสเดียวหรือสามเฟส, 3 สายหรือ 4 สาย, แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ และระบบต่อสายดินที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง

03

แยกแหล่งจ่ายไฟออกจากการวัด

ตรวจสอบว่ามิเตอร์นั้นใช้พลังงานจากวงจรที่วัดโดยตรงหรือต้องการแหล่งจ่ายไฟเสริมแยกต่างหาก อย่าเข้าใจผิดว่าขั้วต่อทั้งสองมีหน้าที่เหมือนกันเสมอไป

04

บันทึกข้อมูล CT, VT หรือ shunt

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าหลักและค่ารองตรงกัน ทั้งภาระหรือสัญญาณที่กำหนด ความแม่นยำ เครื่องหมายขั้ว และการตั้งค่ามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการปรับสเกล

05

ตรวจสอบรายละเอียดการป้องกันและการติดตั้ง

ตรวจสอบขนาดตัวนำ การป้องกันวงจร ฉนวน การต่อสายดิน ระยะห่าง สภาพแวดล้อม และข้อกำหนดการเดินสายไฟในพื้นที่

แผงควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม พร้อมระบบสายไฟและส่วนประกอบควบคุมที่เป็นระเบียบ
มิเตอร์แบบแผงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการวัดที่ใหญ่กว่า ภาพประกอบ: เรย์มอนด์ ไซม์ บน Unsplash.
หลักการวัด

มิเตอร์แบบแผงควบคุมเปลี่ยนค่าตัวนำไฟฟ้าให้เป็นข้อมูลที่ใช้งานได้อย่างไร

มิเตอร์ไม่ได้มองเห็นภาพรวมของระบบทั้งหมด มันรับสัญญาณแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่เลือกไว้ นำไปปรับใช้ตามอัตราส่วนและแบบจำลองระบบที่ตั้งค่าไว้ จากนั้นจึงคำนวณค่าที่แสดงบนหน้าจอหรือส่งไปยังระบบตรวจสอบ

01
ระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกระแสสลับหรือกระแสตรง เฟสเดียวหรือสามเฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ความถี่ และการต่อสายดิน ล้วนเป็นตัวกำหนดจุดเริ่มต้น
02
วิธีการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าอาจเป็นค่าโดยตรงหรือได้จาก VT; กระแสไฟฟ้าอาจเป็นค่าโดยตรง ได้จาก CT หรือแสดงโดยสัญญาณ DC shunt ที่ปรับเทียบแล้ว
03
อินพุตและการปรับขนาดเครื่องมือจะอ่านสัญญาณอินพุตและปรับใช้ค่าอัตราส่วน CT, VT หรือ shunt ที่ป้อนสำหรับวงจรการวัดที่ติดตั้งไว้
04
การคำนวณความสัมพันธ์ของเฟสและแบบจำลอง 1 เฟส, 3P3W หรือ 3P4W ที่เลือกไว้ จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง และพลังงาน
05
การแสดงและการสื่อสารผลลัพธ์จะปรากฏบนจอแสดงผลด้านหน้า ผ่านทางเอาต์พุต หรือในรีจิสเตอร์ที่อ่านโดยตัวควบคุมหรือแพลตฟอร์มการตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้าV

วัดศักย์ไฟฟ้าจากสายไปยังนิวทรัลหรือจากสายไปยังสาย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของระบบ

ปัจจุบันA

กระแสโหลดที่วัดโดยตรงหรือสร้างขึ้นใหม่จากอัตราส่วนอินพุตของ CT หรือชิ้นส่วนลัดวงจร

พลังงานที่ใช้งานอยู่kW

พลังงานทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ ทิศทางและเครื่องหมายขึ้นอยู่กับการจับคู่เฟสและขั้วที่ถูกต้อง

ปรากฏ / ปฏิกิริยาkVA / kvar

ค่าต่างๆ ที่ใช้ในการทำความเข้าใจความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและส่วนประกอบปฏิกิริยาของโหลดไฟฟ้ากระแสสลับ

ปัจจัยอำนาจPF

ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้าปรากฏที่สามารถเปิดเผยข้อผิดพลาดด้านเฟสหรือขั้วไฟฟ้าได้เมื่อไม่สมเหตุสมผล

พลังงาน / ความถี่กิโลวัตต์ชั่วโมง/เฮิร์ตซ์

พลังงานสะสมและความถี่ของระบบ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่รองรับและข้อมูลความแม่นยำของมิเตอร์แต่ละตัว

จงตีความข้อกำหนด ไม่ใช่แค่สิ่งที่แสดงอยู่บนหน้าจอ จำนวนหลักที่แสดงบนหน้าจอมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าความแม่นยำในการวัดจะสูงขึ้นเสมอไป ระดับความแม่นยำ ช่วงอินพุต เซ็นเซอร์ โหลด การเดินสายไฟ และการติดตั้งใช้งาน ล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์ มิเตอร์วัดไฟแบบแผงแสดงค่าทางไฟฟ้า แต่ไม่สามารถใช้แทนอุปกรณ์ป้องกันหรือการทดสอบการไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองได้
อ่านแผนผังอาคารผู้โดยสาร

ทำความเข้าใจวงจรแต่ละวงจรก่อนอ่าน หมายเลขเทอร์มินัล

หมายเลขขั้วต่อจะแตกต่างกันไปตามรุ่น ใช้แผนผังการทำงานนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง จากนั้นถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปยังแผนภาพที่ให้มาพร้อมกับมิเตอร์อย่างถูกต้อง

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟเสริมจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของมิเตอร์

ตรวจสอบช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสตรงที่อนุญาต ความถี่ ขั้วไฟฟ้า (ถ้ามี) การใช้พลังงาน และตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟแยกออกจากวงจรที่วัดหรือไม่ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและฉนวนตามที่ระบุไว้ในเอกสารผลิตภัณฑ์และการออกแบบการติดตั้ง

ประเภทการจัดหาอินพุต AC, DC หรือแบบอเนกประสงค์ห้ามคาดเดาระยะทางจากหน้าจอแสดงผลหรือตัวเครื่องเด็ดขาด
อ้างอิงขั้วสาย/สายกลาง หรือ ขั้วบวก/ลบใช้ป้ายกำกับและแผนภาพที่ถูกต้องสำหรับแบบจำลองนั้น
การป้องกันฟิวส์ เบรกเกอร์ และฉนวนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของตัวนำไฟฟ้าสอดคล้องกับคำแนะนำของผู้ผลิต
ข้อผิดพลาดทั่วไป: นำแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ไปป้อนเข้าอินพุตเสริมที่มีพิกัดต่างกัน ตรวจสอบวงจรทั้งสองแยกกัน
โครงสร้างการเดินสายไฟทั่วไป

เลือกเส้นทางการวัดจาก ระบบจริง

นี่เป็นแผนผังการวางแผน ไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับหมายเลขขั้วต่อ จำนวนอินพุตที่แน่นอน การจัดเรียง CT แรงดันอ้างอิง และส่วนประกอบป้องกัน ต้องเป็นไปตามแบบร่างโครงการที่ได้รับอนุมัติและคู่มือมิเตอร์

เส้นทางที่ 01 / แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

การวัดแรงดันไฟตรงเฟสเดียว

สำหรับมิเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายกับสายกลาง หรือระหว่างสายกับสาย ได้โดยตรงตามมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติ

แหล่งจ่ายไฟ AC
ป้องกันวงจร
จุดแยก
ใส่แรงดันไฟฟ้า
แสดง
ยืนยันแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ (LN หรือ LL) ความถี่ และช่วงอินพุต
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, ตัวนำอ้างอิงผิดประเภท และสายวัดที่ไม่มีการป้องกัน
ใช้ VT เมื่อจำเป็นตามแรงดันไฟฟ้าของระบบ การออกแบบฉนวน หรือการจัดเรียงอินพุตมิเตอร์ที่ได้รับการอนุมัติ
เส้นทาง 02 / กระแสไฟฟ้าสลับ

การวัดกระแสไฟฟ้าผ่าน CT

สำหรับกระแสโหลดที่สูงกว่าความสามารถในการรับกระแสโดยตรงของมิเตอร์ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องมีการแยกวงจรด้วยหม้อแปลงและกระแสรองที่เป็นมาตรฐาน

ตัวนำหลัก
CT และขั้ว
จุดลัดวงจร/จุดทดสอบ
ข้อมูลปัจจุบัน
การตั้งค่าอัตราส่วน CT
ยืนยันอัตราส่วนหลัก/รอง, อินพุต 1 A หรือ 5 A, ภาระ และความแม่นยำ
ป้องกันวงจรทุติยภูมิเปิด ขั้วกลับด้าน และมีภาระตะกั่วมากเกินไป
ขั้วและการจับคู่เฟสของ CT มีผลต่อกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง และทิศทางของพลังงาน แม้ว่าขนาดของกระแสไฟฟ้าจะดูสมเหตุสมผลก็ตาม
เส้นทางที่ 03 / สามเฟส

การวัดมัลติฟังก์ชันสามเฟส

สำหรับข้อมูลแรงดัน กระแส ความถี่ กำลัง พลังงาน และตัวประกอบกำลัง จากระบบ 3 สาย หรือ 4 สาย ที่มีเอกสารรับรอง

L1 L2 L3 N
แหล่งอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า
เฟสซีที
มิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
โหมดระบบ
ยืนยัน3P3W หรือ 3P4W ลำดับเฟส จำนวน CT อัตราส่วน และการใช้งานที่เป็นกลาง
ป้องกันช่องสัญญาณเฟสไขว้และการเลือกโหมดการคำนวณที่ไม่ถูกต้อง
อย่าแปลงภาพวาดแบบ 3 สายให้เป็นการติดตั้งแบบ 4 สายโดยการคาดเดา ให้ปฏิบัติตามแผนภาพแบบจำลองอย่างถูกต้อง
เส้นทางที่ 04 / กระแสไฟฟ้ากระแสตรง

การวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวต้านทานแบบขนาน

สำหรับกระแสไฟฟ้ากระแสตรงสูงที่แสดงด้วยสัญญาณมิลลิโวลต์ที่กำหนดไว้คร่อมตัวต้านทานปรับเทียบแล้ว

เส้นทางโหลด DC
ตัวต้านทานพิกัด
ประสาทสัมผัสนำไปสู่
อินพุต mV
การตั้งค่าอัตราส่วน
ยืนยันกระแสสูงสุด, ค่าความต้านทานต่อกระแสลัดวงจร (mV), ขั้วไฟฟ้า และมาตราส่วนการวัดของมิเตอร์
ป้องกันอัตราส่วนการลัดวงจรไม่ถูกต้อง ตัวนำแบบใช้หลักร่วม และขั้วไฟฟ้ากลับด้าน
ใช้ชุดตัวต้านทานแบบขนานและอุปกรณ์ตรวจจับที่ได้รับการอนุมัติสำหรับมิเตอร์และวงจรนั้น ไม่สามารถใช้ช่องต่อ CT เป็นช่องต่อแบบขนาน DC ได้
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าใช้สำหรับแปลงกระแสไฟฟ้าปฐมภูมิให้เป็นสัญญาณทุติยภูมิที่วัดได้
ตรวจสอบเซ็นเซอร์ก่อนตรวจสอบอัตราส่วน ภาพนี้แสดงรูปแบบทั่วไปของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ไม่ใช่คำแนะนำการต่อสายไฟเฉพาะรุ่น ภาพสาธารณะโดย Loasa.
ระเบียบวินัยหม้อแปลงเครื่องมือวัด

ข้อผิดพลาดในการเดินสาย CT และ shunt อาจดูน่าเชื่อถือ

แม้ว่าเซ็นเซอร์จะติดตั้งกลับด้าน อัตราส่วนไม่ถูกต้อง หรือเฟสไม่ตรงกัน ก็อาจยังให้ค่าตัวเลขอยู่ เบาะแสส่วนใหญ่มักปรากฏในรูปของกำลังไฟฟ้าติดลบ ค่าตัวประกอบกำลังที่ไม่สมจริง เฟสไม่เท่ากัน หรือค่าที่ถูกปรับขนาดด้วยตัวประกอบที่ไม่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

ป้องกันวงจรทุติยภูมิของ CTห้ามเปิดวงจรทุติยภูมิขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักไหลอยู่ ใช้เครื่องมือลัดวงจรและทดสอบที่ได้รับการรับรอง และปฏิบัติตามการต่อสายดินของหม้อแปลงกระแสตามที่กำหนดไว้ในการออกแบบ
รักษาขั้วและการจับคู่เฟสไว้รักษาทิศทางของ CT และขั้วรองให้สอดคล้องกัน จากนั้นจับคู่กระแสอินพุตแต่ละตัวกับเฟสแรงดันที่สอดคล้องกัน
ป้อนอัตราส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าจริงการตั้งค่าหลักและรองของมิเตอร์ต้องตรงกับ CT หรือ VT ที่ติดตั้งไว้ CT 200/5 และ CT 200/1 ไม่เทียบเท่ากับอินพุตที่กำหนด
การควบคุมภาระและการจัดวางตัวนำความต้านทานของสายไฟ คุณภาพของขั้วต่อ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาระ ควรวางสายตัวนำสำหรับการวัดให้ห่างจากแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนที่รุนแรงเท่าที่จะทำได้
ถือว่าสายวัดความลัดวงจรเป็นสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่ามิลลิโวลต์และขั้วตรงกัน ต่อสายให้แน่น และอย่าใช้สมมติฐานเรื่องการนำไฟฟ้ามาทดแทนการจัดเรียงเซ็นเซอร์ที่ระบุไว้
ตัวอย่างอัตราส่วน CT3.25 A x (400 / 5) = 260 A

หม้อแปลงกระแส 400/5 ที่สร้างกระแส 3.25 A ที่ด้านรอง จะให้กระแส 260 A ที่ด้านปฐมภูมิ โดยสมมติว่าเป็นการแปลงแบบเชิงเส้น ขั้วถูกต้อง และมิเตอร์วัดกระแส 5 A ที่เข้ากันได้

ตัวอย่าง DC shunt(37.5 มิลลิโวลต์ / 75 มิลลิโวลต์) x 100 A = 50 A

ตัวต้านทานแบบ Shunt ขนาด 100 A / 75 mV ที่สร้างแรงดัน 37.5 mV นั้นเทียบเท่ากับกระแส 50 A โดยสมมติว่าใช้ตัวต้านทานแบบ Shunt ที่ถูกต้อง ขั้วการต่อสาย และช่วงแรงดันอินพุตเป็นมิลลิโวลต์ที่ถูกต้อง

การตรวจสอบแบบเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ RS485 เป็นแบบบัส จากนั้นกำหนดค่าโปรโตคอล

ใช้โทโพโลยีแบบลำต้นหรือแบบลูกโซ่ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สั้นๆ หลีกเลี่ยงการแตกแขนงแบบดาวที่ไม่สามารถควบคุมได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบสายเคเบิล รูปแบบ A/B หรือ D0/D1 จุดอ้างอิงร่วม การบำบัดฉนวน การต่อปลายสาย การกำหนดขั้ว และขีดจำกัดของเครือข่ายจากเอกสารอุปกรณ์ที่ใช้จริง

อุปกรณ์ทุกชิ้นจำเป็นต้องมีที่อยู่เฉพาะตัวและอัตราการส่งข้อมูล (baud rate) ที่เข้ากันได้ รวมถึงพาริตี้ (parity) บิตหยุด (stop bits) โปรโตคอล และแผนผังรีจิสเตอร์ (register map) หากการตั้งค่าเหล่านี้ไม่ตรงกัน อุปกรณ์ที่ต่อสายอย่างถูกต้องจะไม่สามารถสื่อสารกันได้

อุปกรณ์ Modbus RS485 ที่เชื่อมต่อกันแบบอนุกรม (daisy-chain)
ตัวอย่างการใช้งานจริงของการเชื่อมโยงแบบลูกโซ่จาก Johnson Controlsฉลากอุปกรณ์ การป้องกัน และการตั้งค่าการสิ้นสุดสัญญาณนั้นขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์แต่ละรุ่น
ตัวควบคุมมาสเตอร์/ไคลเอ็นต์เครือข่าย
มิเตอร์ 01ที่อยู่ที่ไม่ซ้ำ
มิเตอร์ 02การเชื่อมต่อสั้น
มิเตอร์ 03รูปแบบอนุกรมเดียวกัน
ปลายทางรถบัสการเลิกจ้างหากจำเป็น
ชั้นกายภาพสายคู่บิดเกลียวและขั้วที่กำหนดไว้โปรดปฏิบัติตามป้ายกำกับอุปกรณ์ เนื่องจากข้อกำหนดการตั้งชื่อแบบ A/B ไม่ได้ใช้สม่ำเสมอเสมอไป
โทโพโลยีลำต้นเดียวที่มีกิ่งก้านควบคุมติดตั้งหัวต่อสายเฉพาะในจุดที่จำเป็นตามการออกแบบเครือข่ายและคำแนะนำของอุปกรณ์เท่านั้น
การตั้งค่าอนุกรมที่อยู่, บอด, พาริตี และบิตหยุดที่อยู่ของอุปกรณ์แต่ละตัวต้องไม่ซ้ำกัน ในขณะที่รูปแบบอนุกรมยังคงใช้งานร่วมกันได้
ข้อมูลแอปพลิเคชันแผนผังโปรโตคอลและทะเบียนตรวจสอบมาตราส่วน ค่าที่มีเครื่องหมาย ลำดับคำ และหน่วยวัดที่รองรับสำหรับรุ่นที่ต้องการอย่างแม่นยำ
ค่าคอมมิชชั่นตามลำดับ

ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดก่อนที่จะเชื่อถือข้อมูล

เริ่มจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟไปจนถึงการกำหนดค่า จากนั้นเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับสภาวะการทำงานที่ทราบ หรือเครื่องมืออ้างอิงที่เหมาะสม ให้ถือว่าค่าที่อ่านได้ผิดปกติเป็นหลักฐานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่ใช่ค่าที่จะบังคับให้เปลี่ยนแปลงด้วยการปรับสเกล

ความคืบหน้าการเริ่มดำเนินการตรวจสอบแล้ว 0/8 รายการ
การวินิจฉัยโดยพิจารณาจากอาการ

ตรวจสอบปัญหาโดยไม่ต้อง การเดาเทอร์มินัล

เริ่มต้นด้วยการแยกวงจรอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามคู่มืออย่างถูกต้อง เปลี่ยนตัวแปรทีละตัวและบันทึกผลลัพธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดในการเดินสายไฟถูกซ่อนไว้ด้วยการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง

อาการที่สังเกตได้ตรวจสอบก่อนทิศทางที่เป็นไปได้หลักฐานที่เป็นประโยชน์
หน้าจอแสดงผลมิเตอร์ปิดอยู่แหล่งจ่ายไฟเสริมที่ขั้วต่อที่ถูกต้องและอยู่ภายในพิกัดที่กำหนดวงจรป้องกันเปิด, ขาดสายกลาง/สายร่วม, ประเภทแหล่งจ่ายไฟไม่ถูกต้อง, ขั้ว DC สลับ หรือวงจรจ่ายไฟเสียหายฉลากแสดงการจ่ายไฟ แผนภาพขั้วต่อ และค่าการจ่ายไฟที่วัดได้อย่างปลอดภัย
ค่าแรงดันไฟฟ้าอ่านได้เป็นศูนย์หรือไม่ถูกต้องแรงดันอ้างอิง ช่วงอินพุต และโหมดระบบเฟสหายไป, ความไม่ตรงกันระหว่าง LN กับ LL, ข้อผิดพลาดอัตราส่วน VT, การเลือก 3P3W/3P4W ผิด หรือฟิวส์เซ็นเซอร์ขาดแผนภาพเส้นเดียว การอ่านค่าอ้างอิงเฟสต่อเฟสและเฟสต่อนิวทรัล
กระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์เมื่อมีโหลดความต่อเนื่องรองของ CT และประเภทอินพุตที่เลือกขดลวดทุติยภูมิของ CT เกิดการลัดวงจรอย่างปลอดภัยที่อื่น วงจรเปิด ช่องสัญญาณผิด ไม่มีตัวนำปฐมภูมิผ่าน CT หรือโหมดมิเตอร์ผิดแผ่นป้ายชื่อ CT, เครื่องหมายขั้ว, เส้นทางรอง และสภาวะโหลด
กระแสไฟฟ้าถูกปรับขนาดผิดอย่างต่อเนื่องการตั้งค่าหลัก/รองของ CT หรือ shuntป้อนค่า 200/5 เป็น 100/5, ความไม่ตรงกันระหว่าง 1 A กับ 5 A, ค่า mV ของตัวต้านทานแบบขนานผิด หรือการเลือกอินพุตโดยตรงไม่ถูกต้องป้ายกำกับเซ็นเซอร์และภาพหน้าจอการตั้งค่าอัตราส่วนมิเตอร์
ค่ากำลังไฟฟ้าเป็นลบ หรือค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าไม่สมเหตุสมผลการจับคู่ขั้วและเฟสของ CTCT กลับขั้ว, ช่องกระแสไฟฟ้าจับคู่กับเฟสแรงดันผิด, ปัญหาลำดับเฟส หรือข้อกำหนดการนำเข้า/ส่งออกไม่ถูกต้องการทำแผนที่เฟส การวางแนว CT และทิศทางแรงที่ทราบ
RS485 ไม่มีการตอบสนองการตั้งค่าขั้วอินเทอร์เฟซและการตั้งค่าอนุกรมการสลับ A/B, ที่อยู่ซ้ำกัน, อัตรา Baud/Parity ผิดพลาด, โครงสร้างแบบดาว, ปัญหาการสิ้นสุด, โปรโตคอลที่ไม่รองรับ หรือแผนผังรีจิสเตอร์ไม่ถูกต้องรายละเอียดแผนผังเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์ และคำขอควบคุม
การอ่านไม่เสถียรหรือมีเสียงรบกวนการรักษาความปลอดภัยของสถานีปลายทาง การต่อสายดิน และการจัดวางสายเคเบิลสายนำสัญญาณหลวม, ภาระ CT มากเกินไป, ปัญหาการใช้สายร่วม/การป้องกัน, สัญญาณรบกวนรุนแรง, แหล่งจ่ายไฟเสริมไม่ดี หรือการตั้งค่าการอัปเดต/ตัวกรองไม่เหมาะสมภาพถ่ายแผงควบคุม เส้นทางการเดินสายเคเบิล พฤติกรรมการรับน้ำหนัก และค่าเปรียบเทียบ

หยุดและแจ้งผู้เกี่ยวข้องหากพบปัญหาเกี่ยวกับวงจร CT, แรงดันไฟฟ้าอันตราย, ความเสี่ยงจากประกายไฟ, ฉนวนเสียหาย, ความร้อนสูงเกินไป, สภาวะการต่อลงดินที่ผิดปกติ หรือการกำหนดขั้วต่อไม่ชัดเจน

มาตรฐานและเอกสารประกอบ

ใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและคู่มือรุ่นควบคู่กันไป

มาตรฐานกำหนดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือระบบ แต่ไม่ได้แทนที่แบบร่างขั้วต่อ พิกัดกำลัง คำแนะนำในการติดตั้ง หรือการประเมินความเสี่ยงสำหรับมิเตอร์และแผงควบคุมนั้นๆ โดยเฉพาะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารุ่นที่ซื้อนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน รุ่น การอนุมัติ และข้อกำหนดของตลาดใด อย่าอนุมานว่ารุ่นนั้นตรงตามข้อกำหนดดังกล่าวเพียงเพราะมีลักษณะภายนอกหรือชื่อตระกูลที่คล้ายคลึงกัน

คู่มือสายอนุกรม Modbus

คู่มือการใช้งานอย่างเป็นทางการสำหรับการสื่อสาร Modbus ผ่านสายอนุกรม รวมถึงโครงสร้าง การต่อสาย และเอกสารประกอบอุปกรณ์

ข้อกำหนด Modbus แบบเปิด

เอกสารมิเตอร์ที่แม่นยำ

แผนภาพขั้วต่อ, พิกัดอินพุต, แหล่งจ่ายไฟเสริม, ข้อกำหนด CT/VT/shunt, คู่มือการสื่อสาร, แผนผังรีจิสเตอร์, พิกัดเอาต์พุต และขั้นตอนการทดสอบการใช้งานสำหรับรหัสรุ่นที่แน่นอน

เตรียมบทวิจารณ์ที่มีประโยชน์

ส่งวงจรการวัดมาด้วย ไม่ใช่แค่รูปมิเตอร์อย่างเดียว

ด้วยข้อมูลระบบและหลักฐานการเดินสายไฟ SENTOP สามารถตรวจสอบทิศทางของผลิตภัณฑ์ วิธีการป้อนข้อมูล อัตราส่วน ขนาดช่องเจาะ ความต้องการด้านการสื่อสาร และเอกสารประกอบสำหรับโครงการของคุณได้

01 / ระบบการจัดวาง AC/DC และเฟสแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ ความถี่ 1 เฟส 3P3W หรือ 3P4W และแผนภาพเส้นเดียว
02 / การวัดปริมาณและช่วงที่ต้องการค่าแรงดัน กระแส ความถี่ กำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง พลังงาน หรือค่ากระแสตรง
03 / เซ็นเซอร์ข้อมูลเกี่ยวกับ CT, VT และ shuntรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัญญาณทุติยภูมิหรือสัญญาณ mV ความแม่นยำ ภาระ ปริมาณ และขั้ว
04 / การติดตั้งขนาดช่องเจาะ ความลึก และปริมาณวัสดุช่องเปิดด้านหน้า, ระยะห่างด้านหลัง, ความหนาของแผง และแหล่งจ่ายไฟเสริม
05 / การบูรณาการการสื่อสารและผลลัพธ์โปรโตคอล RS485, การตั้งค่า, ความต้องการของรีจิสเตอร์, รีเลย์, เอาต์พุตแบบพัลส์หรืออนาล็อก
06 / หลักฐานภาพถ่ายฉลากรุ่นและการเดินสายไฟด้านหน้า ด้านหลัง แผนภาพขั้วต่อ ตัวนำที่มีอยู่ และตลาดปลายทาง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเดินสายมิเตอร์แผงควบคุม

คำถามที่ผู้ติดตั้งและผู้ซื้อถามก่อนเริ่มใช้งาน

ใช้คำตอบเหล่านี้เพื่อระบุข้อมูลโครงการที่ขาดหายไป จากนั้นยืนยันวิธีการขั้นสุดท้ายจากเอกสารผลิตภัณฑ์และการติดตั้งที่ถูกต้อง

ฉันสามารถใช้แผนผังการเดินสายไฟแบบเดียวกันสำหรับมิเตอร์วัดไฟดิจิทัลทุกตัวได้หรือไม่?

ไม่ครับ หมายเลขขั้วต่อ ช่วงแรงดันไฟ ประเภทอินพุต การจัดเรียงเฟส และฟังก์ชันเสริมต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นและรหัสต่อท้าย ควรใช้คู่มือทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดของวงจรเท่านั้น จากนั้นให้ปฏิบัติตามแผนภาพที่ให้มาสำหรับมิเตอร์รุ่นที่ถูกต้อง

มิเตอร์แบบติดตั้งบนแผงควบคุมจำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟเสริมแยกต่างหากหรือไม่?

มิเตอร์บางรุ่นใช้แหล่งจ่ายไฟเสริมแยกต่างหาก ในขณะที่บางรุ่นอาจใช้ไฟจากวงจรที่วัด โปรดตรวจสอบฉลากรุ่นและคู่มืออย่างละเอียด ควรพิจารณาขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟและขั้วต่อการวัดเป็นวงจรที่แตกต่างกัน เว้นแต่เอกสารจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน

ฉันควรใช้หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ากับมิเตอร์วัดไฟแบบแผงเมื่อใด?

ใช้ CT เมื่อจำเป็นตามระดับกระแสไฟฟ้า วิธีการแยกวงจร การออกแบบระบบ หรือข้อกำหนดอินพุตของมิเตอร์ เลือกอัตราส่วนกระแสหลัก/กระแสรองของ CT กระแสรอง 1 A หรือ 5 A (แล้วแต่กรณี) โหลด ความแม่นยำ และขั้วให้ตรงกับมิเตอร์และการใช้งาน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าต่อสาย CT กลับด้าน?

ขนาดของกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันอาจดูสมเหตุสมผล แต่ทิศทางของกำลังไฟฟ้า มุมเฟส ตัวประกอบกำลัง และการคำนวณพลังงานอาจผิดพลาดได้ ตรวจสอบการวางแนวของหม้อแปลงกระแส (CT) ขั้วรอง และการจับคู่เฟสแรงดัน/กระแสไฟฟ้า

เหตุใดขดลวดทุติยภูมิของ CT ที่มีกระแสไฟฟ้าจึงไม่ควรเปิดวงจร?

หากวงจรทุติยภูมิของ CT เปิดอยู่ อาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายและอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ควรแยกวงจรปฐมภูมิออก หรือใช้การลัดวงจรและการทดสอบที่ได้รับการอนุมัติก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่อวงจรทุติยภูมิ บุคลากรที่มีคุณสมบัติควรปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยของ CT และการติดตั้ง

มิเตอร์ตัวเดียวกันสามารถรองรับทั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย และ 3 เฟส 4 สาย ได้หรือไม่?

เฉพาะในกรณีที่เอกสารรุ่นที่ระบุทั้งสองแบบระบุไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น การใช้งานเทอร์มินัล จำนวนอินพุตเซ็นเซอร์ และวิธีการคำนวณอาจแตกต่างกัน เลือกโหมดระบบที่ถูกต้องและปฏิบัติตามแผนภาพที่ตรงกัน

ขั้วของ RS485 ถูกกำหนดเป็น A บวก และ B ลบ เสมอหรือไม่?

ไม่ การกำหนดชื่ออุปกรณ์อาจแตกต่างกันไป โปรดปฏิบัติตามคำจำกัดความ D0/D1 หรือ A/B ในคู่มือสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทุกชิ้น หากการสื่อสารล้มเหลว โปรดตรวจสอบขั้ว การอ้างอิงร่วม การตั้งค่าอนุกรม โครงสร้าง การสิ้นสุด และโปรโตคอล

ทำไมมิเตอร์ถึงแสดงค่ากำลังไฟฟ้าติดลบ?

สาเหตุทั่วไปที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่ การต่อขั้ว CT กลับด้าน การต่อกระแสเข้าผิดเฟส การไม่ตรงกันของลำดับเฟส หรือสภาวะการส่งออกโดยเจตนา ควรเปรียบเทียบการเดินสายและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ทราบก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

มิเตอร์วัดไฟแบบดิจิทัลสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าไฟดับแล้ว?

ไม่ ห้ามใช้ค่าที่แสดงบนมิเตอร์วัดไฟเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยที่ได้รับการอนุมัติ และใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีพิกัดเหมาะสมเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าอยู่

ฉันควรส่งข้อมูลอะไรบ้างสำหรับการขอความช่วยเหลือด้านการเดินสายไฟ?

โปรดส่งรหัสรุ่นที่แน่นอน รูปถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง แผนภาพขั้วต่อ แผนภาพวงจรไฟฟ้า ระบบ AC/DC และเฟส แรงดันไฟฟ้า รายละเอียด CT/VT/shunt แหล่งจ่ายไฟเสริม ความต้องการด้านการสื่อสาร ค่าที่วัดได้ในปัจจุบัน จำนวน และตลาดปลายทาง

ต้องการให้ตรวจสอบมิเตอร์ อัตราส่วนเซ็นเซอร์ และวิธีการเดินสายไฟพร้อมกันหรือไม่?

โปรดส่งแผนภาพเส้นเดียว ข้อมูลแบบจำลองหรือขนาดเป้าหมายที่แน่นอน ข้อมูล CT/VT/shunt ข้อมูลการเจาะแผง และข้อกำหนดด้านการสื่อสาร เพื่อการพูดคุยเกี่ยวกับการจับคู่ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เลื่อนไปด้านบน