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    当前位置:首页>日本横河YOKOGAWA

    AAI143-S50

    类别: 日本横河YOKOGAWA
    发布时间: 2015-03-20 15:18:09
    价格: ¥1
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    详情

    AAI143-S50横河卡件

    AAI143电流输入模块(隔离)

    本模块的输入4-20mA

    它可用于双冗余配置.

    项目

    规格

    模型

    AAI143 

    输入通道数

    16,分离

    输入信号

    4-20 mA

    容许输入电流

    24 mA

    耐电压

    输入和系统之间:1500伏交流电,1分钟

    输入电阻

    电源开

    270 Ω (20 mA) to 350 Ω (4 mA) 

    电源关

    500 kΩ以上

    精度

    ±16 µA

    数据更新周期

    10 ms

    发射机电源

    19伏或更高(20毫安)25.5 V或更少(0毫安)(极限输出电流:25毫安)

    2线或4线发射机设置

    每个通道的设置引脚

    漂移由于环境温度的变化

    ±16 µA/10˚C

    最大电流消耗

    230 mA (5 V DC), 540 mA (24 V DC)

    重量

    0.3 kg

    外部通信

    压钳端,军用连接器的电缆,电缆专用(KS1

    HART通信

    可用的

    AAI143模拟输入模块-选型指南:AAI143-S50

     

     

    描述

    型号

    AAI143 

    模拟输入模块(4~20 mA16通道,隔离)

    后缀代码

    -S

    标准型

    -H

    数字通信型(HART协议)

    5

    非防爆型

    E

    防爆型

    0

    基本型

    3

    ISA标准G3选项和温度(-20~70°C)选项

    /K4A00

    KS电缆接口适配器(对于连接端子板AEA4D[型号:ATK4A-00]

    /A4S00

    压力钳接线端子[型号:ATA4S-00]

    /A4S10

    压力钳接线端子(浪涌吸收器)[型号:ATA4S-10]

    /A4D00

    双压力钳接线端子[型号:ATA4D-00]

    /A4D10

    双重压力钳接线端子(浪涌吸收器)[型号:ATA4D-10]

    /CCC01

    MIL电缆连接器型号:ACCC01]

    其他产品知识:

    判断变电站电能表故障的五种方法:

    变电站电能表出现故障,形式是多样的。笔者依据理论知识和多年来的实践验证,提出以下五种方法进行分析探讨,可起到事半功倍的效果。

      一、全面观察法。

      计量中心外勤班员工,进入变电站后,可先对表计检查,看有无失压、失电流指示,以及三相电压、电流是否平衡,功率因数、频率是否正常。然后查看电能表接线、互感器二次线、接线端子等是否正常,有没有松动、打火、甚至烧毁的痕迹。在电能表常见故障中,电压互感器的二次接线端子松动,会造成二次回路电阻增大,进电能表的二次电压值减小,从而使电能表计量数值变小,特别是在端子轻微松动的情况下,电能表接入的电压值稍微变小,对电能表盘转速的快慢是不易发现的;如果电流互感器的二次接线端子松动,会造成端子处打火,进而烧毁端子或导线,造成电能表计量数据明显变小。

      二、现场测量法。

      当通过观察找不到故障点时,可采用现场校验仪、相位仪、万用表等仪器,实测电能表所接的电压、电流二次回路的相位、功率因数等是否正常,从而来发现故障点。看电能表的相序是否接错,进线与出线是否反接等。按有关规定,电压互感器“二次压降”对于Ⅰ类计量装置来说不能大于额定电压的25%,但现场的二次回路压降常常超出此范围。如果计量二次回路中的环节、触点较多,更容易发生问题。因此,对二次回路的测量要精细,不能认为某一环节一定是可靠的,即使是接线端子,其两侧存在较大阻值的情况也会时有发生。

      三、横向比较法。

      由于现场影响计量的环节多,确有一些比较隐性的计量故障容易发生。如某35千伏变电站母线电能量不平衡率近期正常,但该站电能计量数据和以前相比有轻微下降。经对计量装置、二次回路检查,并未发现异常现象。比较查看该站的上级变电站提供的电量数据,向该变电站供电的35千伏线损率有时偏高。再通过调度自动化系统查看该站10千伏电压曲线,终于发现了问题。原来,该站出线相电压有的时段偏低较多,有时又正常,所以很难发现。经检查,该站电压互感器由于老化,致使二次电压不稳定,更新后才解决了问题。单从这种故障来说,只看站内母线电量,是看不出有什么异常的,此时就需要与其他指标进行横向比较。

      四、寻根溯源法。

      35千伏变电站投运后,母线电量不平衡率一直稍微超标。该站日供电量为5万千瓦时左右,日不平衡电量1500千瓦时左右,母线电量不平衡率为3%5%。到现场查看,对电能表进行现场校验,检查二次回路,均未发现异常。经过认真核对,终于发现了一点线索,一条10千伏线路电能表显示三相电流不平衡率偏大,有一相偏低10%左右。该站无专用电流互感器,无专用线,二次侧引线先进入保护装置后再进入计量表计。首先测量计量表接入电流,再对不平衡电流进装置前的进线电流和进保护装置后的出线电流测量,比较发现正好差10%左右。而后将二次回路电流先进计量装置后再进保护装置,发现保护装置端子有氧化现象,处理后问题终得解决。目前,该站母线电量不平衡率在0.3%以内。

      五、利用自动抄表系统分析法。

      不少变电站人工到现场抄表,已改为远程自动抄表。相比之下,不仅提高了工作效率和准确度,而且还能及时发现计量问题。通过分析远程抄表系统采集的有功电能量表码、无功电能量表码、电流、电压、功率因数等数据,就能找到许多异常现象,用来分析、探索、确定电能表故障发生的原因及处理方式。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)

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