ข่าว
บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / วิธีเลือกระหว่างมิเตอร์วัดพลังงานแบบติดตั้งบนราง DIN และแบบติดตั้งบนแผงควบคุมสำหรับแผงควบคุมของคุณ

วิธีเลือกระหว่างมิเตอร์วัดพลังงานแบบติดตั้งบนราง DIN และแบบติดตั้งบนแผงควบคุมสำหรับแผงควบคุมของคุณ

เหตุใดการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการวัดแสงจึงกำหนดประสิทธิภาพของแผงในระยะยาว

การเลือกระหว่างยูนิตที่ติดตั้งบนราง DIN และยูนิตที่ติดตั้งบนแผงนั้นแทบจะไม่ได้เป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในแบบร่างของโปรเจ็กต์ การตัดสินใจนี้ส่งผลต่อพื้นที่ที่เหลืออยู่ภายในตู้ วิธีที่ช่างเทคนิคจะอ่านข้อมูลระหว่างการบำรุงรักษา วิธีเดินสายไฟ และความง่ายในการรวมอุปกรณ์เข้ากับระบบการจัดการอาคารในภายหลัง อ เครื่องวัดพลังงาน ที่ดูเหมือนกันกับอีกอันบนแผ่นข้อมูลอาจมีพฤติกรรมแตกต่างไปมากเมื่อติดตั้งจริงในตู้ที่มีผู้คนหนาแน่นหรือติดตั้งแบบฝังบนประตูสวิตช์เกียร์

คู่มือนี้จะอธิบายความแตกต่างในทางปฏิบัติระหว่างรูปแบบการติดตั้งทั้งสองรูปแบบ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อ และวิธีการที่มีโครงสร้างเพื่อจับคู่ประเภทมิเตอร์กับการใช้งาน เป้าหมายคือการช่วยให้วิศวกร ผู้สร้างแผง และผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำที่เกิดจากปัจจัยฟอร์มที่ไม่ตรงกันหรืออินเทอร์เฟซการสื่อสารที่ไม่ระบุ

ราง DIN เทียบกับแบบติดตั้งบนแผง: ทำความเข้าใจกับสองรูปแบบ

ทั้งสองรูปแบบวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเดียวกัน แต่ถูกสร้างขึ้นสำหรับบริบททางกายภาพที่แตกต่างกัน ก เครื่องวัดพลังงานราง DIN ติดเข้ากับรางมาตรฐานขนาด 35 มม. ภายในตู้ได้โดยตรง โดยวางติดกับเบรกเกอร์ คอนแทคเตอร์ และแผงขั้วต่อ ก เครื่องวัดพลังงานแบบติดตั้งบนแผง ได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดเข้าที่ประตูหรือแผ่นด้านหน้า โดยให้จอแสดงผลหันออกด้านนอก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอ่านค่าได้โดยไม่ต้องเปิดตู้

DIN rail energy meter mounted inside a control enclosure
เครื่องวัดพลังงานราง DIN installed on standard rail inside a distribution cabinet
Panel mounted energy meter installed on switchgear door
มิเตอร์วัดพลังงานแบบติดตั้งบนแผงติดตั้งไว้ที่ประตูตู้เพื่อการอ่านค่าโดยตรง
คุณสมบัติ รูปแบบราง DIN รูปแบบการติดตั้งแผง
ตำแหน่งการติดตั้ง ภายในตู้ บนรางขนาด 35 มม ตัดเป็นบานประตูหรือแผ่นหน้า
การมองเห็นการแสดงผล จำเป็นต้องเปิดตู้ มองเห็นได้โดยไม่ต้องเปิดตู้
จำเป็นต้องมีความลึกของตู้โดยทั่วไป รอยเท้าที่ตื้นและกะทัดรัด ขึ้นอยู่กับความยาวตัวเครื่องด้านหลังคัตเอาต์
กรณีการใช้งานทั่วไป การวัดแสงย่อย วงจรป้อน โครงการปรับปรุง อุปทานหลักที่เข้ามา แดชบอร์ดผู้ปฏิบัติงาน ห้องควบคุม
การเข้าถึงสายไฟ การเข้าถึงเทอร์มินัลด้านหน้าหรือด้านข้าง การเข้าถึงเทอร์มินัลด้านหลัง ต่อสายจากด้านหลังประตู

ในทางปฏิบัติ ผู้สร้างพาเนลจำนวนมากรวมทั้งสองรูปแบบไว้ภายในโปรเจ็กต์เดียว การวัดแสงบนราง DIN ขนาดกะทัดรัดช่วยควบคุมการตรวจสอบวงจรย่อยแบบกระจายในพื้นที่ที่จำกัด ในขณะที่ยูนิตที่ติดตั้งบนแผงสงวนไว้สำหรับการป้อนเข้าหลักหรือจุดใดๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการการอ่านข้อมูลโดยสรุป การทำความเข้าใจมิเตอร์วัดพลังงานและเครื่องวิเคราะห์แบบติดตั้งบนราง Din เป็นหมวดหมู่ยังช่วยในการวางแผนการตรวจสอบหลายวงจร เนื่องจากสามารถตัดหลายยูนิตติดกันบนรางเดียวกันได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่ประตู

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญที่ควรตรวจสอบก่อนเลือกเครื่องวัดพลังงาน

การเปรียบเทียบแผ่นข้อมูลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการเปรียบเทียบแถวที่ถูกต้องเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบในทางปฏิบัติมากที่สุดว่ามิเตอร์ทำงานได้ดีในตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่

ระดับความแม่นยำในการวัด

ระดับความแม่นยำจะกำหนดว่าค่าที่แสดงอย่างใกล้ชิดจะติดตามโหลดจริงได้อย่างไร โดยทั่วไป การวัดย่อยสำหรับการจัดสรรต้นทุนภายในจะยอมรับคลาสที่กว้างกว่าการวัดระดับการเรียกเก็บเงินหรือรายได้ ซึ่งคาดว่าจะมีคลาสที่เข้มงวดมากขึ้น

ช่วงแรงดันและกระแส

ยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตรงกับระบบ (เฟสเดียวหรือสามเฟส และแรงดันไฟฟ้าปกติ) และอัตราส่วนหม้อแปลงกระแสหรือช่วงกระแสไฟเชื่อมต่อโดยตรงตรงกับโปรไฟล์โหลดที่คาดหวัง รวมถึงสภาวะพีคด้วย

วิธีการเชื่อมต่อ

หน่วยเชื่อมต่อโดยตรงจัดการกับกระแสไฟต่ำโดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงภายนอก ในขณะที่หน่วยเชื่อมต่อ CT ขยายช่วงการใช้งานสำหรับตัวป้อนขนาดใหญ่ การผสมวิธีการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องกับช่วงโหลดที่กำหนดเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการอ่านน้อยเกินไปหรืออ่านมากเกินไป

จอแสดงผลและความสามารถในการอ่าน

ยูนิตที่ติดตั้งบนแผงจะได้รับประโยชน์จากจอแสดงผลขนาดใหญ่และมีคอนทราสต์สูงกว่าเนื่องจากอ่านจากระยะไกล โดยปกติหน่วยราง DIN จะถูกอ่านอย่างใกล้ชิดในระหว่างการบำรุงรักษา ดังนั้นจึงยอมรับจอแสดงผลขนาดเล็กที่มีการนำทางเมนูได้

อินเตอร์เฟซการสื่อสาร

ไม่ว่ามิเตอร์จะต้องรายงานไปยังระบบการจัดการอาคารหรือแผงหน้าปัดพลังงานจะเป็นตัวกำหนดว่าต้องใช้อินเทอร์เฟซใด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

คะแนนสิ่งที่แนบมา

โดยทั่วไปยูนิตที่ติดตั้งภายในตู้ปิดผนึกจะต้องมีระดับการป้องกันทางเข้าต่ำกว่ายูนิตที่ติดตั้งบนประตูที่เปิดโล่งซึ่งหันหน้าไปทางพื้นโรงงานหรือสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

สำหรับการอ้างอิง แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าคลาสความแม่นยำที่แตกต่างกันแปลงเป็นค่าเผื่อการวัดสัมพัทธ์ได้อย่างไร ซึ่งมีประโยชน์เมื่อระบุเครื่องมือแผงที่มีความแม่นยำสูงสำหรับโหลดวิกฤติเทียบกับการวัดย่อยทั่วไป

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ตามระดับความแม่นยำ คลาส 0.2S แน่นที่สุด คลาส 0.5S แน่น ชั้น 1 ปานกลาง ชั้น 2 กว้างขึ้น

การจับคู่ประเภทมิเตอร์กับการใช้งาน: กรอบงานการเลือก

แทนที่จะเลือกรูปแบบตามนิสัยจะช่วยให้ทำงานผ่านแอปพลิเคชันก่อน ตารางด้านล่างสรุปการจับคู่ทั่วไปที่พบในโครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเมื่อวางแผนการเลือกมิเตอร์วัดพลังงานสำหรับแผงควบคุม

ใบสมัคร รูปแบบที่แนะนำ การใช้เหตุผล
การวัดแสงย่อยของผู้เช่าในอาคารที่ใช้ร่วมกัน รางปีกนก หลายยูนิตติดเข้ากับรางเดียว ช่วยประหยัดพื้นที่ประตูในหลายวงจร
การตรวจสอบอุปทานขาเข้าหลัก ติดแผง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องอ่านค่าโดยตรงโดยไม่ต้องเปิดตู้
ดัดแปลงเป็นตู้ที่มีผู้คนหนาแน่น รางปีกนก ขนาดกะทัดรัดพอดีกับพื้นที่รางที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องดัดแปลงประตู
แดชบอร์ดห้องควบคุม ติดแผง จอแสดงผลขนาดใหญ่รองรับการตรวจสอบด้วยภาพอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ห้องควบคุม
การตรวจสอบระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รางปีกนก ผสานรวมกับส่วนประกอบควบคุมอื่นๆ ที่ติดตั้งบนรางใกล้กับโหลด
หลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์: หากจำเป็นต้องอ่านค่าโดยคนที่ยืนอยู่นอกตู้ ให้โน้มตัวไปทางแผงที่ติดตั้ง หากค่าส่วนใหญ่ถูกบันทึกและตรวจสอบจากระยะไกล ราง DIN มักจะเป็นตัวเลือกที่ประหยัดพื้นที่มากกว่า

คู่มือการติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงาน: การวางแผนเพื่อทดสอบการใช้งาน

คุณภาพการติดตั้งมีผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือในการวัดโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ ลำดับด้านล่างนี้จะสรุปคู่มือการติดตั้งที่ใช้งานได้จริงสำหรับมิเตอร์วัดพลังงานที่ใช้ในโครงการแผงควบคุมส่วนใหญ่

กำหนดโหลด และเซอร์กิต เลือกการติดตั้ง รูปแบบ ตรวจสอบการให้คะแนน และการแข่งขัน CT ติดตั้งและ หน่วยสายไฟ กำหนดค่าและ ค่าคอมมิชชัน

ลำดับทีละขั้นตอน

  1. ตรวจสอบระบบแรงดันไฟฟ้าของวงจร ช่วงโหลดที่คาดหวัง และจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อโดยตรงหรือหม้อแปลงกระแสหรือไม่
  2. เลือกรูปแบบการติดตั้งโดยพิจารณาจากตำแหน่งที่ต้องมองเห็นค่าได้และพื้นที่ที่ตู้หรือประตูอนุญาต
  3. ตรวจสอบช่วงพิกัดและระดับความแม่นยำของมิเตอร์เทียบกับโหลด และข้อกำหนดการรายงานใดๆ สำหรับวงจรนั้น
  4. ติดตั้งอุปกรณ์ โดยแยกจากส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น คอนแทคเตอร์หรือหม้อแปลงขนาดใหญ่อย่างชัดเจน
  5. ยุติการเดินสายไฟตามแผนภาพขั้วต่อ ตรวจสอบขั้วของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าอีกครั้งก่อนทำการจ่ายไฟ
  6. เปิดเครื่อง กำหนดค่าที่อยู่การสื่อสารและพารามิเตอร์ และตรวจสอบการอ่านกับโหลดอ้างอิงที่ทราบ หากมี

ข้อควรพิจารณาในการเดินสายไฟทั่วไป

  • เก็บสายไฟสำรองของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าให้สั้นและยุติอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะวงจรเปิด
  • แยกสายเคเบิลสื่อสารแรงดันต่ำออกจากสายไฟหากเป็นไปได้ เพื่อลดสัญญาณรบกวน
  • ติดป้ายแต่ละวงจรไว้อย่างชัดเจนทั้งที่ขั้วมิเตอร์และเบรกเกอร์แหล่งที่มา เพื่อลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาในอนาคต

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับโปรโตคอลการสื่อสารและการรวมข้อมูล

มิเตอร์วัดพลังงานดิจิทัลสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากการแสดงผลในเครื่อง ซึ่งมีความสำคัญเมื่อโรงงานต้องการรวมการตรวจสอบไว้ที่แผงหลายแผง

ความต้องการบูรณาการ การพิจารณาอินเทอร์เฟซทั่วไป
การอ่านในท้องถิ่นแบบสแตนด์อโลนเท่านั้น ไม่ต้องใช้โมดูลการสื่อสาร การอ่านค่าการแสดงผลก็เพียงพอแล้ว
ระบบการจัดการพลังงานส่วนกลาง การสื่อสารแบบอนุกรมหรือแบบเครือข่ายพร้อมแผนผังการลงทะเบียนที่กำหนดไว้
การผสมผสานระหว่างมรดกและอุปกรณ์ใหม่ อาจจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงเกตเวย์หรือโปรโตคอลเพื่อรวมรูปแบบข้อมูล
สัญญาณเตือนระยะไกลหรือการแจ้งเตือนเกณฑ์ มิเตอร์พร้อมรีเลย์เอาท์พุตหรือรีจิสเตอร์สัญญาณเตือนที่กำหนดค่าได้

เมื่อระบุมิเตอร์วัดพลังงานแบบติดตั้งบนแผงควบคุมและเครื่องวิเคราะห์สำหรับไซต์งานขนาดใหญ่ ควรยืนยันล่วงหน้าว่าแพลตฟอร์มการตรวจสอบที่ต้องการสามารถสำรวจข้อมูลพร้อมกันได้กี่อุปกรณ์ เนื่องจากสิ่งนี้ส่งผลต่อวิธีการวางแผนที่อยู่และการตั้งค่าการสื่อสารระหว่างการทดสอบการใช้งาน แทนที่จะค้นพบในภายหลัง

ข้อผิดพลาดในการเลือกและการติดตั้งทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

  • หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่เกินไป สัมพันธ์กับโหลดจริง ซึ่งจะลดความละเอียดในการวัดที่กระแสการทำงานทั่วไป
  • การเลือกยูนิตแบบติดตั้งบนแผงสำหรับการติดตั้งเพิ่มเติมที่มีพื้นที่จำกัด โดยที่การตัดการเปิดประตูใหม่ทำไม่ได้ เมื่อชุดราง DIN สามารถใส่ได้พอดีโดยไม่ต้องดัดแปลง
  • มองเห็นความสามารถในการอ่านจอแสดงผล โดยการวางจอแสดงผลราง DIN ขนาดเล็กไว้ในตำแหน่งที่ต้องอ่านจากระยะไกลจริงๆ
  • การระบุระดับความแม่นยำต่ำเกินไป สำหรับวงจรที่ใช้ในการวางบิลหรือจัดสรรต้นทุนระหว่างผู้เช่าหรือแผนกในภายหลัง
  • ละเลยแหล่งความร้อนในบริเวณใกล้เคียง เช่น เบรกเกอร์ขนาดใหญ่หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในระยะยาวของมิเตอร์วัดพลังงานที่ติดตั้งบนแผงในตำแหน่งที่ใกล้เกินไป

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1: อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครื่องวัดพลังงานแบบราง DIN และเครื่องวัดพลังงานแบบติดตั้งบนแผง

ความแตกต่างหลักคือการจัดวางทางกายภาพ ชุดราง DIN ติดเข้ากับรางภายในตู้ และโดยทั่วไปจะอ่านค่าระหว่างการบำรุงรักษา ในขณะที่ชุดติดตั้งบนแผงจะอยู่ที่ประตูหรือแผ่นด้านหน้า เพื่อให้มองเห็นจอแสดงผลได้โดยไม่ต้องเปิดตู้

คำถามที่ 2: มิเตอร์แบบติดตั้งบนราง DIN และแผงสามารถใช้ร่วมกันในโครงการเดียวกันได้หรือไม่

ใช่ นี่เป็นเรื่องปกติ ยูนิตแบบติดตั้งบนแผงมักใช้สำหรับการมองเห็นแหล่งจ่ายไฟหลักที่เข้ามา ในขณะที่ยูนิตราง DIN จัดการการวัดย่อยแบบกระจายบนตัวป้อนหลายตัวภายในการติดตั้งเดียวกัน

คำถามที่ 3: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องการคลาสความแม่นยำระดับใด

พิจารณาว่าจะนำข้อมูลไปใช้ทำอะไร โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบโหลดโดยทั่วไปสามารถใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้กว้างขึ้น ในขณะที่วงจรที่เชื่อมโยงกับการเรียกเก็บเงิน การจัดสรรต้นทุน หรือการรายงานตามสัญญามักจะเรียกร้องให้มีระดับความแม่นยำที่เข้มงวดมากขึ้น

คำถามที่ 4: เครื่องวัดพลังงานแบบติดตั้งบนแผงต้องใช้หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าเสมอหรือไม่

ไม่เสมอไป ยูนิตที่ติดตั้งบนแผงบางยูนิตรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับช่วงกระแสไฟที่ต่ำกว่า ในขณะที่ตัวป้อนกระแสสูงมักจะต้องใช้หม้อแปลงกระแสภายนอกที่ตรงกับโหลดที่คาดหวัง

คำถามที่ 5: สิ่งที่ควรตรวจสอบเป็นอันดับแรกเมื่อวางแผนคู่มือการติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานในโครงการใหม่

เริ่มต้นด้วยการยืนยันระบบแรงดันไฟฟ้า ช่วงโหลดที่คาดหวัง และวิธีการเชื่อมต่อ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะกำหนดทั้งพิกัดมิเตอร์ที่ถูกต้อง และดูว่าราง DIN หรือรูปแบบที่ติดตั้งบนแผงจะพอดีกับตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่

Acrel Co., Ltd.