Acrel ADW300 Trefase Trådløs Smart IoT Energimåler
Acrel ADW300 Trefase Trådløs Smart IoT Energimåler
General
ADW300 trådløs måler brukes hovedsakelig til å måle trefaset aktiv effekt i lavspenningsnettverk. Den har funksjonene RS485-kommunikasjon og 470 MHz trådløs kommunikasjon. Den er praktisk for brukere å overvåke, samle inn og administrere strøm. Den kan installeres fleksibelt i fordelingsboksen for å realisere måling, statistikk og analyse av individuell elektrisk energi i forskjellige regioner og belastninger.
Funksjoner
Nøyaktighet
Aktiv effekt: Klasse 0,5S
Reaktiv effekt: Klasse 2
Pulsutgang
Konstant: 6400 imp/kWh
Forbruk
<10VA (enfase)
Dimensjon (L*B*H)
Panelstørrelse (L×B): 82*87,8*71,5 mm
Trådløs
Overføring på 470 MHz og maksimal avstand
i åpent rom er 1 km; 2G; NB
Frekvens: Rekkevidde: 50~60Hz
Startstrøm: 2‰ln
Funksjoner
Flere kommunikasjonsmetoder
● 4G LTE
● NB-IoT
● Wi-Fi (2,4 GHz og 5 GHz)
● LoRa
● LoRaWAN
● RS485 (MODBUS-RTU)
● Sammenkoblet med IoT-energiovervåkingssystem
Analyse av strømkvalitet
● Total harmonisk
● 2.–31. harmoniske
● Spenningsubalanse
● Nåværende ubalanse
Utvidet funksjon
● 2-kanals DO (digital utgang)
● 4-kanals DI (digital inngang)
● 4-kanals kabeltemperaturovervåking
● 1-kanals reststrømmåling
Alarmfunksjon
● Over-/understrøm
● Over-/underspenning
● Over-/understrøm
● Fasetap
PIN-oversikt
Kabling
3-faset 3-tråds CT-drevet
3-faset 4-tråds CT-drevet
Frontpanel
Nettverk
Installasjon og bruk
Trinn 1: Installer og koble målere riktig
1. 35 mm DIN-skinneinstallasjon
2. 3-fase 4-tråds eller 3-fase 3-tråds metoder
3. Spenningssignalinngang via direkte tilkobling eller PT-er
4. Strømsignalinngang via CT-er eller Rogowski-spoler
5. Strømforsyning fra 85~265Vac LN strømkilde
Trinn 2: Last ned og registrer IoT-appen
1.Last nedav IoT EMS-appen
2. Registrer kontoen din med en 3-måneders gratis prøveperiode
3. Eller kontakt oss for å få en testkonto
Trinn 3: Legg til målere på kontoen din
1. Acrel ADW300 smarte energimålere gjenkjennes av en unik SN-kode
2. Skann QR-koden for å legge til den trådløse strømforbruksmåleren på kontoen din
3. Rediger CT&PT-forholdet i henhold til paret CT&PT
4. Hvis spenningsinngangen er direkte tilkobling, settes PT-forholdet til 1 (faktisk strømforsyningsspenning = spenningssignalinngangen til måleren)
5. Hvis strøminngangen er via for eksempel 250A/5A CT-er, settes CT-forholdet til 50 (250÷5=50)
Trinn ④: Start din 3-måneders gratis prøveperiode
1. Etter 3 måneder vil vertstjenesten og utkjøpstjenesten være tilgjengelig for kontofornyelse.
2. Kontakt oss for mer informasjon om systemavgift og pristilbud på måler.
3. Før vi sender deg tilbudet, vil vi sette en løsning i henhold til forespørselen din.
4. Gi full teknisk støtte for installasjon av Acrel ADW300 3-fase trådløse energimålere og tilkobling av målere til systemet vårt.
Søknad
• Fjernavlesning av måler i strømfordelingsboksen
• Samarbeidet med IoT-energistyringssystem
• Denne trådløse strømforbruksmåleren kan kobles til en skyplattform for strømdrift og vedlikehold
• Acrel ADW300 trådløs serie med smartmålere er egnet for strømovervåking av gjenoppbyggingsprosjekter
Fordeler og fordeler
• 4G, LoRa, trådløs WIFI-kommunikasjon
• Lite volum, enkel installasjon
• Bryter, temperaturfunksjon valgfri
• Ekstern åpen strømtransformator
Omriss og dimensjon
Emballasje
Vanlige spørsmål om Acrel ADW300-serien av 3-faset trådløs energimåler
ADW300 har en innebygd trådløs kommunikasjonsmodul som lar den realisere oppstrømskommunikasjon med 4G LTE, WiFi, NB-IoT og LoRa uten å bruke ekstra IoT-gatewayer. For applikasjonsscenarier der målerne ikke kan installeres sentralt, vil ADW300 vanligvis være det beste alternativet for å overvåke 3-fasekretser som er langt fra hverandre.
Først må du sjekke om ledningene til RS485-kommunikasjonslinjen var løse eller koblet feil (som å koble A- og B-terminalene omvendt).
Deretter, kontroller om målerens innstilling for adresse, baudrate og sjekkbit var riktig ved hjelp av tastaturet på måleren.
Først bruker du USB til RS485 seriell omformer for å koble måleren til datamaskinen. Bruk deretter justeringsprogramvaren til å sjekke om målerens innstilling stemmer overens med innstillingen på hovedstasjonen (innstilling av kanal og spredningsfaktor – SF).
Hvis innstillingene forblir de samme, kan det skyldes stor interferens fra arbeidsstedet eller for stor avstand mellom måleren og verten. I så fall anbefales det å bruke chuck-antenne eller sette opp en ny hovedstasjon i nærheten.
ADW300 har interne strømtransformatorer og kan velge en kompatibel strømtransformator i henhold til strømmen på stedet for å realisere en sekundær tilkobling via CT-er.
ADW300W har derimot eksterne strømtransformatorer (ikke-avtakbare, ellers vil de skade måleren). Denne typen design forenkler kablingen og installasjonen ekstremt hvis arbeidsstedet allerede har CT-er.
Målerens spesifikasjoner på 3*100V, 3*57,7/100V er egnet for høyspenningssystemer ved bruk med PT (potensialtransformator eller spenningstransformator). I tillegg representerer 3*100V 3-fase 3-leder og 3*57,7/100V 3-fase 4-leder.
Målerens spesifikasjoner på 3*220/380V, 3*380/660V, 3*380V, 3*660V er egnet for lavspenningssystemer (direkte tilkobling til måleren). 3*380V, 3*660V representerer 3-fase 3-leder og 3*220/380V, 3*380/660V representerer 3-fase 4-leder.
Andre spørsmål? Ta kontakt med oss, så svarer vi deg så snart som mulig.
Acrel ADW300 Trefase Trådløs Smart IoT Energimåler
Funksjoner
| Funksjoner | Beskrivelse |
| Visningsmodus | LCD-skjerm |
| Energimåling | Aktiv kWh (positiv og negativ), kvadrant reaktiv effektenergi |
| Elektrisk måling | U, I, P, Q, S, PF, F |
| Harmonisk funksjon | THDv, harmonisk på 2.–31. |
| Pulsutgang | Aktiv pulsutgang |
| Trefase ubalansegrad | Spenningsubalanse, strømubalanse |
| Temperaturmåling | Temperatur på A/B/C/N (Alternativ konfigurasjon: T) |
| DI/DO | 4DI, 2DO (alternativ konfigurasjon: K) |
| Etterstrøm | Enveis etterstrøm (alternativ konfigurasjon: L) |
| LED-skjerm | Puls LED-skjerm |
| Ekstern strømtransformator | Ekstern åpen strømtransformator (Alternativ konfigurasjon: W) |
| Elektrisk parameter | Underspenning, understrøm, overstrøm, underbelastning osv. |
| Kommunikasjon | Infrarød kommunikasjon |
| RS485 (Alternativ konfigurasjon: C) | |
| Trådløs overføring på 470 MHz (Alternativ konfigurasjon: LR) | |
| GPRS (alternativ konfigurasjon: 2G) | |
| NB-IOT (Alternativ konfigurasjon: NB) | |
| 4G (Alternativ konfigurasjon: 4GHW) | |
| WIFI (Alternativ konfigurasjon: WF) | |
| LORAWAN (Alternativ konfigurasjon: LW915 (AU915), LW868 (EU868)) |
Tekniske parametere
| Elektrisk ytelse | ||
| Spenningsinngang | Nominell spenning | 3×57,7/100V, 3×220/380V, 3×380/660V, 3×100V, 3×380V, 3×660V |
| Referansefrekvens | 50Hz | |
| Forbruk | <0,5VA (hver fase) | |
| Strøminngang | Inngangsstrøm | 3×1(6)A; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20(100)A (ADW300W) -HJ: (3 × 1,5 (6) A (D10), 3 × 20 (100) A (D16), 3 × 80 (400) A (D24), 3×120(600)A(D36))、1000A/200mV(Rogowski Coil)、100A/333mV |
| Startstrøm | 1‰ lb (klasse 0,5S), 4‰ lb (klasse 1) | |
| Forbruk | <1VA (hver fase) | |
| Hjelpekraft | Strømforsyning | AC 85~265V |
| Strømforbruk | <2W | |
| Mål ytelse
| Standard | IEC 62053-22:2003, IEC 62053-21:2003 |
| Aktiv energinøyaktighet | Klasse 0,5S (ADW300), klasse 1 (ADW300W) | |
| Temperaturnøyaktighet | ±2 ℃ | |
| Puls | Bredden på pulsen | 80 ± 20 ms |
| Pulskonstant | 6400 imp/kWh, 400 imp/kWh -HJ (6400 imp/kWh (D10) , 400 imp/kWh (D16) , 100 imp/kWh (D24) , 60 imp/kWh (D36) )
| |
| Kommunikasjon | Trådløs | Overføring på 470 MHz og maksimal avstand i åpent rom er 1 km; 2G; NB; 4G; WIFI |
| Infrarød kommunikasjon | Den konstante baudraten er 1200 | |
| Grensesnitt | RS485 (A, B) | |
| Protokoll | MODBUS-RTU | |
| Arbeidsmiljø | ||
| Temperaturområde | Driftstemperatur | -20℃~55℃ |
| Lagringstemperatur | -40℃~70℃ | |
| Fuktighet | ≤95 % (ingen kondens) | |
| Høyde | <2000 m | |
| LORAWAN-parametere | ||
| Typespesifikasjon | Standard | Kanalplan |
| LW915 | AU915 | AU915~928 |
| LW868 | EU868 | EU863~870 |
| AS923 | AS923 | |
| CN470 | CN470 | 470~510 |















