Käytännöllistä seurantaa delta-voimajärjestelmiin

Kolmivaiheinen kolmijohtiminen energianseuranta

Monet teollisuuskuormat, kompressorit, pumput, hitsauslaitteet ja vanhat jakelujärjestelmät käyttävät kolmivaiheista kolmijohtimista kytkentää. Nämä järjestelmät eivät aina sovi tavalliseen kolmivaiheiseen nelijohtimiseen mittausmalliin, joten käyttäjien on usein vaikea valita oikea seurantamenetelmä.

IAMMETER tarjoaa suoran ratkaisun tähän tapaukseen. WEM3080TD-mittarilla IAMMETER mittaa tarvittavat kaksi vaihetta ja laskee kokonaistehon kolmivaiheiselle kolmijohtimiselle järjestelmälle vakiomuotoisella teknisellä menetelmällä.

3P3W
Delta- ja nollajohtimettomat järjestelmät
2-Element
Vakiomuotoinen kokonaistehon laskenta
Cloud + API
Cloud Demo ja Local API näkyvyyttä ja integraatiota varten
Kolmivaiheisen kolmijohtimisen logiikka
Yksinkertainen näkymä seurantakonseptista
Vakiomenetelmä
Jännite
A-B
Referenssi
B
Jännite
C-B
Virta
Ia
Mitattu vaiheesta A
Virta
Ic
Mitattu vaiheesta C
Tulos: kokonaispätöteho lasketaan kahdesta mittauselementistä, joten järjestelmä ei vaadi kolmea täyttä vaihemittausta kokonaistehon saamiseksi.
Käyttökohteet

Mihin tämä ratkaisu sopii parhaiten

Kolmivaiheisia kolmijohtimisia järjestelmiä on sekä vanhoissa että uusissa asennuksissa. Seurantatarve on yleinen: käyttäjät haluavat kokonaistehon, energiatrendin ja käytön näkyvyyden ilman sähköjärjestelmän uudelleensuunnittelua.

Teollisuuslaitteet

Valvo kompressoreja, pumppuja, moottoreita, hitsauslaitteita ja muita kolmivaiheisia kuormia delta-kytketyissä järjestelmissä.

Tehtaan jakelukeskukset

Lisää energian näkyvyys olemassa oleviin kolmijohtimisiin syöttöihin muuttamatta kytkentäarkkitehtuuria.

Jälkiasennusprojektit

Ota mittaus käyttöön vanhoissa tiloissa, joissa nollajohdinta ei ole saatavilla ja uudelleenkytkentä olisi kallista tai häiritsevää.

Suositeltu

Etävalvonnan päivitykset

Tuo kolmivaiheiset deltajärjestelmät IAMMETER-Cloudiin tai kolmannen osapuolen alustoille hälytyksiä, analytiikkaa ja integraatioita varten.

Asiakkaiden kipupisteet

Miksi kolmivaiheinen kolmijohtiminen seuranta tuntuu vaikealta

Haaste ei yleensä ole energiadatan tarve. Haaste on epävarmuus siitä, miten järjestelmä mitataan oikein.

Kipupiste 1: Tavalliset kolmivaihemittarin oppaat olettavat usein nollajohtimen

Delta-järjestelmien käyttäjät löytävät usein kytkentäesimerkkejä, jotka eivät vastaa heidän kohdettaan, mikä aiheuttaa epäröintiä ja asennusriskiä.

Kipupiste 2: Ihmiset olettavat, että kaikki kolme vaihetta on mitattava erikseen

Tämä johtaa tarpeettomaan monimutkaisuuteen, väärään tuotevalintaan tai virheelliseen käsitykseen siitä, että seuranta ei ole käytännöllistä kolmijohtimisessa järjestelmässä.

Kipupiste 3: Olemassa olevat tilat eivät voi tehdä suuria uudelleenkytkentöjä

Jälkiasennusprojekteissa suositeltavin ratkaisu on mitata järjestelmä sellaisena kuin se jo on, ei rakentaa sähkökeskusta uudelleen.

Kipupiste 4: Vaikka kytkentä olisi mahdollista, logiikkaa ei ole helppo selittää sisäisesti

Suunnittelutiimit, asentajat ja loppukäyttäjät tarvitsevat yksinkertaisen selityksen siitä, miksi kaksi mitattua vaihetta riittää kokonaistehon johtamiseen.

Yleinen menetelmä

Miksi A:n ja C:n mittaus on vakiomuotoinen ratkaisu

Kolmivaiheisessa kolmijohtimisessa järjestelmässä kokonaispätöteho voidaan laskea klassisella kahden wattimittarin menetelmällä. Tämä ei ole erityinen IAMMETER-temppu. Se on vakiomuotoinen sähkömittauksen periaate, jota käytetään laajalti tässä kytkentätopologiassa.

Käytännössä IAMMETER käyttää vaihetta B jännitereferenssinä, mittaa A-B vaiheen A virralla ja C-B vaiheen C virralla ja laskee sitten kokonaistehon näistä kahdesta elementistä. Siksi käyttäjät voivat ymmärtää asennuksen niin, että mittaamalla vaiheet A ja C saadaan kokonaisteho.

Tämän lähestymistavan arvo on yksinkertainen: se vastaa kolmivaiheisen kolmijohtimisen järjestelmän sähköistä luonnetta, välttää tarpeetonta monimutkaisuutta ja antaa käyttäjille käytännöllisen reitin tarkkaan seurantaan.

1
Mittaa jännite A-B
Käytä vaihetta B yhteisenä jännitereferenssinä.
2
Mittaa jännite C-B
Rakenna toinen mittauselementti vaiheesta C.
3
Mittaa virta vaiheista A ja C
Kaksi CT-kanavaa riittää kokonaispätötehon laskentaan.
Lyhyesti: kolmivaiheisessa kolmijohtimisessa järjestelmässä kaksi mitattua elementtiä riittää kokonaistehon laskentaan. Siksi kaksivaihemittaus on yleinen ja käytännöllinen ratkaisu.
IAMMETER-ratkaisu

Selkeä ja käyttöönotettava ratkaisu deltajärjestelmiin

IAMMETER ratkaisee tämän vaatimuksen WEM3080TD-mallilla, joka on tarkoitettu kolmivaiheisiin kolmijohtimisiin delta-sovelluksiin. Se antaa käyttäjille käytännöllisen tavan seurata kokonaistehoa, energiatrendiä ja käyttötilaa muuttamatta alkuperäistä kytkentäarkkitehtuuria.

Oikea topologia
Suunniteltu kolmivaiheisiin kolmijohtimisiin deltajärjestelmiin sen sijaan, että pakotettaisiin nelijohtiminen mittausmalli.
Oikea mittauslogiikka
Käyttää vakiomuotoista kaksielementtimenetelmää kokonaispätötehon laskemiseen kahdesta tarvittavasta mittauksesta.
Oikea datapolku
Lähetä data IAMMETER-Cloudiin tai integroi se avoimien rajapintojen kautta koontinäyttöjä ja automaatiota varten.
Suositeltu mittari
WEM3080TD

Käytä WEM3080TD:tä, kun valvottava järjestelmä on kolmivaiheinen kolmijohtiminen tai delta-kytketty. Se on IAMMETERin valinta juuri tähän tilanteeseen ja tarjoaa suoreamman reitin kuin tavallisen WYE-suuntautuneen mittarin sovittaminen.

  • Sopii delta-kytketyille kolmivaiheisille kolmijohtimisille järjestelmille
  • Mahdollistaa käytännöllisen käyttöönoton ilman suuria uudelleenkytkentöjä
  • Toimii IAMMETER-Cloudin ja integraatiotyönkulkujen kanssa
  • Auttaa selittämään mittausperiaatteen selkeästi asentajille ja asiakkaille
Mitä käyttäjät saavat
Hämmennyksestä näkyvyyteen

Sen sijaan, että pohdittaisiin, voidaanko deltajärjestelmä mitata oikein, käyttäjät saavat suoran vastauksen: kyllä voidaan, ja mittausmalli on jo vakiomuotoinen.

Paras soveltuvuus
Kolmivaiheinen kolmijohtiminen jälkiasennus, etävalvonta ja analytiikkapäivitykset
UKK

Usein kysytyt kysymykset

Saako IAMMETER todella kokonaistehon mittaamalla vain A:n ja C:n?

Kyllä. Tässä topologiassa IAMMETER käyttää vaihetta B yhteisenä referenssinä ja soveltaa vakiomuotoista kahden wattimittarin menetelmää, joten kaksi mitattua elementtiä riittää kokonaispätötehon laskentaan.

Onko tämä vain erityisiä räätälöityjä projekteja varten?

Ei. Tämä on yleinen tarve deltajärjestelmissä, jälkiasennuskeskuksissa ja teollisuuslaitteiden valvonnassa, joissa nollajohdinta ei ole.

Miksi ei käytetä tavallista kolmivaiheista nelijohtimista mittaria?

Koska kolmivaiheisessa kolmijohtimisessa järjestelmässä on erilainen kytkentätopologia. Oikeaan topologiaan tarkoitetun mittarin käyttö tekee asennuksesta ja selittämisestä paljon selkeämpää.

Mitä minun pitäisi valita kolmivaiheiseen kolmijohtimiseen delta-projektiin?

Valitse WEM3080TD. IAMMETER ohjaa käyttäjät nimenomaan tähän malliin kolmivaiheiseen kolmijohtimiseen delta-seurantaan.

Tarvitsetko mittarin kolmivaiheiseen kolmijohtimiseen järjestelmään?

Ohita arvailu. Käytä IAMMETER-mittaria, joka on tarkoitettu delta-seurantaan, ja siirry suoraan käyttöönottoon.