详细介绍: CE-AI12-49BS3交流电流型智能电量隔离变送器
主要技术指标
|
精度等级
|
0.2级
|
数据输出
|
AI12产品输出一路电流IA;AI22产品输出两路电流IA、IC;AI32产品输出三路电流IA、IB、IC;输出参数都是以满量程的百分数形式输出数据
|
被测量信号
|
电流测量范围:0~300A(注:S3型最大25A,Φ6.5mm;S5型最大100A,Φ11mm;S5型最大300A,Φ20mm(仅限于单路);开口式S4、S6型最大300A,Φ30mm(仅限于单路))
|
输出接口
|
RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
RS-232C: S3结构通过专用的RS485/RS232C转换配件转接
N型直接通过端子连接
|
刷新时间
|
100mS
|
波特率
|
1200、2400、4800、9600、19.2K bps
|
系统功耗
|
<200 mW(+12V)
|
辅助电源
|
+5V,+12V,+15V,+24V +48V DC,220V AC(N型)
|
工作温度
|
-20℃~+70℃
|
通迅协议
|
Modbus或ASCII
|
存贮条件
|
-20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
|
相关产品:
CE-AI12-11BS3 CE-AI12-12BS3 CE-AI12-14BS3 CE-AI12-17BS3
CE-AI12-19BS3 CE-AI12-21BS3 CE-AI12-22BS3 CE-AI12-24BS3
CE-AI12-27BS3 CE-AI12-29BS3 CE-AI12-31BS3 CE-AI12-32BS3
CE-AI12-34BS3 CE-AI12-37BS3 CE-AI12-39BS3 CE-AI12-41BS3
CE-AI12-42BS3 CE-AI12-44BS3 CE-AI12-47BS3 CE-AI12-49BS3
CE-AI12-T1BS3 CE-AI12-T2BS3 CE-AI12-T4BS3 CE-AI12-T7BS3
CE-AI12-11ES3 CE-AI12-12ES3 CE-AI12-14ES3 CE-AI12-17ES3
CE-AI12-19ES3 CE-AI12-21ES3 CE-AI12-22ES3 CE-AI12-24ES3
CE-AI12-27ES3 CE-AI12-29ES3 CE-AI12-31ES3 CE-AI12-32ES3
CE-AI12-34ES3 CE-AI12-37ES3 CE-AI12-39ES3 CE-AI12-41ES3
CE-AI12-42ES3 CE-AI12-44ES3 CE-AI12-47ES3 CE-AI12-49ES3
CE-AI12-T1ES3 CE-AI12-T2ES3 CE-AI12-T4ES3 CE-AI12-T7ES3
CE-AI12-T9BS3 CE-AI12-T9ES3 CE-AI12-T9GS4 CE-AI12-T9DS5
CE-AI12-11GS4 CE-AI12-12GS4 CE-AI12-14GS4 CE-AI12-17GS4
CE-AI12-19GS4 CE-AI12-21GS4 CE-AI12-22GS4 CE-AI12-24GS4
CE-AI12-27GS4 CE-AI12-29GS4 CE-AI12-31GS4 CE-AI12-32GS4
CE-AI12-34GS4 CE-AI12-37GS4 CE-AI12-39GS4 CE-AI12-41GS4
CE-AI12-42GS4 CE-AI12-44GS4 CE-AI12-47GS4 CE-AI12-49GS4
CE-AI12-T1GS4 CE-AI12-T2GS4 CE-AI12-T4GS4 CE-AI12-T7GS4
其他产品知识:
输电线路故障测距的主要方法:
根据原理的不同,输电线路故障测距的主要方法分为三类:故障录波分析法、阻抗法、和行波法。
1.故障录波分析法
故障录波分析法利用故障时记录得到的各种电气量,事后由技术人员进行综合分析,得到故障位置。随着计算机技术和人工智能技术的发展,故障录波分析法可以通过自动化设备快速完成。但该方法会受到系统阻抗和故障点过渡阻抗的影响,而导致故障测距精度的下降。
2.阻抗法
阻抗法建立在工频电气量的基础上,通过建立电压平衡方程,利用数值分析方法求解得到故障点和测量点之间的电抗,由此可以推出故障的大致位置。根据所使用电气量的不同,阻抗法分为单端法和双端法两种。
对于单端法,简单来说可以归结为迭代法和解二次方程法。迭代法可能出现伪根,也有可能不收敛。解二次方程法虽然在原理和实质上都比迭代法优越,但仍然有伪根问题。此外,在实际应用中单端阻抗法的精度不高,特别容易受到故障点过渡电阻、对侧系统阻抗、负荷电流的影响。同时由于在计算过程中,算法往往是建立在一个或者几个假设的基础之上,而这些假设常常与实际情况不一致,所以单端阻抗法存在无法消除的原理性误差。但单端法也有其显着优点:原理简单、易于实用、设备投入低、不需要额外的通讯设备。
双端法利用线路两端的电气信息量进行故障测距,以从原理上消除过渡电阻的影响。通常双端法可以利用线路两端电流或两端电流、一端电压进行测距,也可以利用两端电压和电流进行故障测距。理论上双端法不受故障类型和故障点过渡电阻的影响,有其优越性。特别是近年来GPS设备和光纤设备的使用,为双端阻抗法的发展提供了技术上的保障。双端法的缺点在于:计算量大、设备投资大、需要额外的同步和通讯设备。
3 行波法
行波法利用的原理是当输电线路发生故障时,将会产生向线路两端以接近光速传播的电流和电压行波。通过分析故障行波包含的故障点信息,就可以计算出故障发生的位置。
根据使用行波量的不同,行波测距原理分为A型、B型和C型三种:
A型原理利用故障发生时产生的初始行波与该行波在故障点的反射波到达测量装置的时间差来进行故障测距;
B型原理利用故障发生时产生的初始行波分别到达线路两端测量装置的时间差来进行故障测距;
C型原理利用故障发生后,在线路一段施加一个高频或者直流脉冲,根据这个脉冲在故障点和测量装置之间往返的时间差来进行故障测距。
这其中,A和C型行波测距方法是单端法,B型行波测距方法是双端法,需要双端信息同步。对于永久性故障,以上三种方法都有很好的适用性,而对于瞬时故障,A、B型方法可以比较准确地工作。行波法不受故障类型和过渡电阻的影响,在理论上有其优越性。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)
|