Mehrkreis-GleichstrommessgerätEs ist ein intelligentes Messgerät, das mehrere elektrische Parameter gleichzeitig überwachen kann. Seine zentrale Rolle besteht darin, das Betriebsmanagement von Gleichstromsystemen durch zentralisierte, hochpräzise Datenerfassung und -analyse zu optimieren.
Funktionen von Multi-Circuit-Gleichstromzählern
Synchronisierte Mehrkreisüberwachung
Unabhängiges Kanal-Design: Jeder Schaltkreis ist mit einem unabhängigen Stromsensor (z. B. Hall-Sensor) und einer Spannungsabtastschaltung ausgestattet, die gleichzeitig Spannung, Strom, Leistung und andere Parameter von 4 bis 32 Gleichstromschlüssen messen kann.
Parameterabdeckung: Neben den grundlegenden Parametern können einige Modelle auch den Schaltungszustand (wie Unterbrechung, Überlastung), die akkumulierte Energiemenge und den harmonischen Gehalt (für Hochfrequenzschaltversorgungssysteme) überwachen.
Hochpräzise Datenerfassung
Abtastfrequenz: Unterstützt in der Regel die Abtastung mit hoher Geschwindigkeit von 1kHz bis 10kHz, um transiente Stromveränderungen (z. B. Startstöße, Kurzschlussfehler) zu erfassen.
Genauigkeitsklasse: Strommessgenauigkeit von ± 0,1% FS und Spannungsgenauigkeit von ± 0,05% FS erfüllen die strengen Anforderungen an die Datengenauigkeit des Gleichstromsystems.
Echtzeit-Datenanalyse und -Warnung
Schwelleneinstellungen: Der Benutzer kann die oberen und unteren Spannungsgrenzen, die Stromübertragungsschwellen anpassen, um sofortige Lichtalarme oder Fernbenachrichtigungen auszulösen, wenn die Parameter überschritten werden.
Fehlerpositionierung: Durch den Vergleich der einzelnen Schaltungsparameter können abweichende Schaltungen schnell erkannt werden (z. B. kann ein Stromabbruch in einer Schaltung ein Fehler sein).
II. Anwendungsszenarien
Gleichstromversorgungssysteme für Rechenzentren
Anforderungen des Szenarios: Das Rechenzentrum verfügt über eine -48V-Gleichstromversorgungsarchitektur und muss gleichzeitig den Stromverbrauch von Dutzenden von Schaltungen wie Serverschränken, Batteriepaketen, UPS überwachen.
Multi-Loop-Table-Funktion:
Überwachen Sie den Strom der einzelnen Schränke in Echtzeit, um eine Belastungsungleichgewicht zu vermeiden, die zu Stromausfällen führt.
Statistische Aufladung und Entladung von Batteriepaketen und Optimierung der Batteriemanagementstrategie.
Über Kommunikationsschnittstellen wie RS485, Modbus-TCP können Daten in ein Dynamic Environment Monitoring System (DCIM) hochgeladen werden.
Neue Energiefahrzeuge
Szenario-Anforderungen: Die Gleichstrom-Schnellladeanlage muss mehrere Lademodule gleichzeitig verwalten (z. B. 60 kW pro Modul) und den Zustand der Verbindung des Ladegewehrs zum Fahrzeug überwachen.
Multi-Loop-Table-Funktion:
Überwachen Sie den Ausgangsstrom und die Spannung der einzelnen Lademodule, um sicherzustellen, dass der Ladeprozess sicher und stabil ist.
Statistische Ladelektrizität und Unterstützung der Zeitteilungsberechnung.
Verbindungen über CAN-Bus oder Ethernet mit Ladepunktsteuerungssystemen für den automatischen Ausfallschutz.
Industrielle Automatisierungslinien
Szenarioanforderungen: Automatisierungsgeräte (z. B. Roboter, CNC-Werkzeugmaschinen) werden mit Gleichstrommotoren angetrieben und müssen den Energieverbrauch und den Betriebszustand jedes Motors unabhängig überwachen.
Multi-Loop-Table-Funktion:
Die Anzeige der einzelnen Motorströme in Echtzeit hilft bei der Bestimmung von Lastveränderungen (z. B. durch mechanische Verzögerungen verursachte Stromstärkungen).
Erfassen Sie die Anlaufzeiten und analysieren Sie die Produktivität.
Integration mit SPS-Systemen zur Visualisierung von Energieverbrauchsdaten und Energieeinsparungsoptimierung.
Photovoltaische Energiespeichersysteme
Anforderungen des Szenarios: Ein Energiespeicherkraftwerk muss den Lade- und Entladungszustand mehrerer Gleichstromkreise überwachen, z. B. Batteriestack, PCS (Speicherstromtransformator), Last.
Multi-Loop-Table-Funktion:
Überwachen Sie den Strom der einzelnen Zweigschalten der Batterien, um eine lokale Überladung / Überladung zu vermeiden.
Statistik der Ausgangsenergie des PCS und Bewertung der Effizienz des Energiespeichersystems.
Über 4G/5G-Module können Daten auf die Cloud-Plattform hochgeladen werden, um den Remote-Betrieb zu unterstützen.

Drei,Mehrkreis-GleichstrommessgerätTechnische Vorteile
Raum- und Kostenoptimierung
Traditionelle Lösungen erfordern die Konfiguration eines einzelnen Schaltungsmessers für jeden Schaltungsschluss, während ein Multi-Schaltungsmesser durch ein integriertes Design den Installationsraum und die Kabelkosten um mehr als 80% senkt.
Datenkonsistenzsicherung
Alle Schaltungsdaten werden synchron erfasst, um Analysefehler zwischen mehreren Messgeräten zu vermeiden, die aufgrund der Abtastzeitunterschiede verursacht werden, und um die Genauigkeit der Fehlerdiagnose zu verbessern.
Skalierbarkeit und Kompatibilität
Unterstützt verschiedene Kommunikationsprotokolle wie Modbus, Profinet, IEC61850 und ermöglicht einen nahtlosen Zugang zu bestehenden Überwachungssystemen.
Einige Modelle bieten einen analogen Ausgang (4-20mA) oder einen Relaisausgang, der die Steuerung in Verbindung mit Geräten von Drittanbietern unterstützt.
4. Auswahlpunkte
Anzahl der Schaltungen: Wählen Sie die Anzahl der Kanäle (z. B. 8 oder 16 Schaltungen) nach den tatsächlichen Bedürfnissen aus und reservieren Sie mehr als 20% für zukünftige Skalierungen.
Messbereich: Der Strommessbereich muss den maximalen Strom der Schaltung abdecken (z. B. 0-100A), und der Spannungsbereich muss der Systemspannung entsprechen (z. B. 0-1000V).
Schutzklasse: Industrieszenarien müssen die Schutzklasse IP65 oder höher wählen, um die staubdichte und wasserdichte Leistung zu gewährleisten.
Zertifizierungsstandards: Vorzugsweise wählen Sie Produkte, die durch CE, UL, IEC und andere internationale Zertifizierungen zertifiziert sind, um die Sicherheitskonformität zu gewährleisten.