• bannière d'en-tête

Compteur d'énergie sans fil, ADW300

Compteur d'énergie sans fil, ADW300

Communication: 4G LTE, WiFi, LoRa, LoRaWAN, NB-IoT, RS485 (MODBUS-RTU)

Mesures:Puissance active triphasée, puissance réactive, courant, tension, harmoniques, etc.

Scénario d'application :Bâtiment, usine, réseaux intelligents, salle des bases de données, etc.

Tension nominale :3×57,7/100 V, 3×220/380 V, 3×380/660 V, 3×100 V, 3×380 V, 3×660 V

Courant nominal :3×1(6)A ; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20(100)A (ADW300W)

Programmation IHM :Réglage du rapport CT/PT, câblage de phase, communication, etc.

Normes et certifications :CE ; IEC ; LVD


Détails du produit

Paramètre

Télécharger

Aperçu

Le compteur d'énergie sans fil ADW300 est un compteur électrique triphasé connecté (compteur multifonction avec interface RS485) conçu pour mesurer la consommation d'énergie active dans les réseaux basse tension. Compact et précis, il offre de nombreuses fonctionnalités. Il prend en charge l'interface RS485 et la communication sans fil (LoRa, 2G, NB, 4G). Un nouveau mode d'échantillonnage du courant via transformateur externe est désormais disponible.

Caractéristiques du produit

628eacf0a48f607b4262f1bbf23216b

Analyse de la qualité de l'énergie

● Harmonique totale

● Harmonique 2e à 31e

● Déséquilibre de tension

● Déséquilibre actuel

3bd2fa97bb6bfebd98e411923496166

Méthodes de communication multiples

● 4G LTE

● NB-IoT

● Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz)

● LoRa

● RS485 (MODBUS-RTU)

● Associé à un système de surveillance énergétique IoT

c17227769e5c074a0f66493a95b3c99

Dimension

1

Spécifications des transformateurs de courant appariés ADW300

2

Spécifications des transformateurs de courant appariés ADW300-HJ

3

Câblage

4
5

Application

6

Quatre étapes pour commencer

Étape 1 : Installation et câblage corrects des compteurs

1. Installation sur rail DIN 35 mm

2. Méthodes triphasées à 4 fils ou triphasées à 3 fils

3. Entrée du signal de tension via connexion directe ou PT

4. Entrée du signal de courant via des transformateurs de courant ou des bobines de Rogowski

5. Alimentation par une source d'alimentation LN de 85 à 265 Vca

6b72bdada3fb1d57dc92d8f1f93b1b9

Étape 2 : Téléchargez et enregistrez l’application IoT

1. Introduction de la solution de surveillance énergétique IoT (IoT EMS)

2. Présentation de l'application IoT EMS (pour les utilisateurs mobiles)

3. Présentation de l'interface web IoT EMS (pour les utilisateurs PC)

4. Téléchargement de l'application IoT EMS

5. Créez votre compte et bénéficiez d'un essai gratuit de 3 mois.

6. Ou contactez-nous pour obtenir un compte de test

2fe06c41480dae84c87238b05bb0bd6

Étape 3 : Ajouter des compteurs à votre compte

1. Les compteurs sont identifiés par un code SN unique

2. Scannez le code QR pour ajouter le compteur à votre compte

3. Modifier le ratio CT&PT en fonction des paires CT&PT

4. Si l'entrée de tension se fait par connexion directe, le rapport PT est réglé sur 1 (Tension réelle du système d'alimentation = Signal de tension d'entrée du compteur).

5. Si l'entrée de courant passe par des TC 250A/5A par exemple, le rapport du TC est réglé à 50 (250÷5=50)

1fd3f598137b8d36c788256f168eea1

Étape 4 : Commencez votre essai gratuit de 3 mois

1. Après 3 mois, le service d'hébergement et le service de rachat seront disponibles pour le renouvellement du compte.

2. Contactez-nous pour plus d'informations sur les frais de système et le devis de compteur.

3. Avant de vous envoyer le devis, nous définirons une solution en fonction de votre demande.

4. Fournir une assistance technique complète pour l'installation des compteurs et leur raccordement à notre système.

e056b5e44ed0c5d6d51c0b9e48734cd

Installation

7

Caractéristiques fonctionnelles

Tableau 1 Fonctions de l'ADW300

Fonctions Description
Mode d'affichage LCD
comptage de l'énergie kWh actifs (positifs et négatifs), quadrant réactif
  énergie électrique
mesure électrique U, I, P, Q, S, PF, F
Fonction harmonique THDv, Harmonique du 2 au 31
Sortie d'impulsions Sortie d'impulsions actives
Degré de déséquilibre triphasé Déséquilibre de tension, déséquilibre de courant
Mesure de température Température de A/B/C/N (Configuration alternative : T)
DI/DO 4 entrées numériques, 2 sorties numériques (Configuration alternative : K)
courant postérieur Courant résiduel unidirectionnel (Configuration alternative : L)
écran LED Affichage LED à impulsion
transformateur de courant externe transformateur de courant externe de type ouvert
(Configuration alternative : W)
Paramètre électrique Sous-tension, sous-intensité, surintensité, sous-charge,
etc.
Communication Communication infrarouge
  RS485 (Configuration alternative : C)
  Transmission sans fil sur 470 MHz
(Configuration alternative : LR)
  WIFI (Configuration alternative : WF)
  NB-IoT (Configuration alternative : NB)
  4G (Configuration alternative : 4G)

 

Technique paramètre

Graphique 2 Performances électriques de l'ADW300

Entrée de tension Tension nominale 3×57,7/100 V, 3×220/380 V, 3×380/660 V, 3×100 V, 3×380 V, 3×660 V
fréquence de référence 50 Hz
Consommation <0,5 VA (Chaque phase)
Entrée actuelle Courant d'entrée 3×1(6)A ; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20(100)A (ADW300W)
Démarrer le courant 1‰ lb (classe 0,5S), 4‰ lb (classe 1)
Consommation <1VA (Chaque phase)
Puissance auxiliaire Alimentation CA 85~265V
Consommation d'énergie <2W
Mesures Standard CEI 62053-22:2003, CEI 62053-21:2003
performance précision énergétique active Classe 0,5S (ADW300), Classe 1 (ADW300W)
Précision de la température ±2℃
Impulsion Largeur du pouls 80±20ms
Constante d'impulsion 6400 imp/kWh , 400 imp/kWh
Communication Sans fil Transmission sur 470 MHz et portée maximale en espace ouvert de 1 km ; 2G ; NB ; 4G
communication infrarouge Le débit binaire constant est de 1200.
Interface RS485 (A, B)
Mode de connexion conducteurs à paires torsadées blindées
Protocole MODBUS-RTU

 

 

Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous