VIOX လျှပ်စစ်
Language

စွမ်းအင်မီတာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အမျိုးအစားများ၊ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်း၊ တိကျမှုအဆင့်များ နှင့် Modbus

စွမ်းအင်မီတာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အမျိုးအစားများ၊ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်း၊ တိကျမှုအဆင့်များ နှင့် Modbus
ဤစာမျက်နှာတွင်

တစ်ခု စွမ်းအင်မီတာ သည် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း စုဆောင်းရရှိသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို တိုင်းတာသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တက်ကြွစွမ်းအင် (Active energy) ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ကီလိုဝပ်-နာရီ (kWh) ဖြင့် ပြသပြီး၊ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော မီတာများသည် ဓာတ်ပြုစွမ်းအင် (Reactive energy) ကို ကီလိုဗား-နာရီ (kvarh)၊ တင်သွင်းပြီး တင်ပို့လိုက်သော စွမ်းအင်၊ လိုအပ်ချက် (demand)၊ ဗို့အား၊ လျှပ်စီး၊ ပါဝါ နှင့် ပါဝါဖက်တာတို့ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။.

ဗို့အားနိမ့် ပန်နယ်တစ်ခုအတွက် စွမ်းအင်မီတာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် Single-phase သို့မဟုတ် Three-phase ကို ရွေးချယ်ရုံမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသော တိုင်းတာမှုကွင်းဆက်တွင် အလွှာလေးခုရှိသည်:

အလွှာ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မေးခွန်း သတ်မှတ်ရမည့်အချက်များ
မီတာ မည်သည့်ပမာဏများကို တိုင်းတာရမည်နည်း။ kWh၊ kvarh၊ ဝယ်လိုအား၊ နှစ်လမ်းသွားစွမ်းအင်၊ လက်ငင်းတန်ဖိုးများ
ချိတ်ဆက်မှု ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းသည် မီတာသို့ မည်သို့ရောက်ရှိမည်နည်း။ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် လက်ရှိထရန်စဖော်မာ (CT) ဖြင့် လည်ပတ်မှု၊ ဖေ့စ်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း စီစဉ်မှု
တိကျမှု တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မည်သည့်အထောက်အထား လိုအပ်သနည်း။ သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း၊ တက်ကြွသော သို့မဟုတ် ဓာတ်ပြုစွမ်းအင် အတန်းအစား၊ CT အတန်းအစား၊ လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး
ဆက်သွယ်ရေး အချက်အလက်များသည် အဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ PLC သို့မဟုတ် ဂိတ်ဝေးသို့ မည်သို့ရောက်ရှိမည်နည်း။ Pulse output၊ Modbus RTU၊ Modbus TCP၊ လိပ်စာ၊ ဆီးရီးယားဆက်တင်များနှင့် မှတ်ပုံတင်မြေပုံ (register map)

နည်းပညာအရ သင့်လျော်သော မီတာတစ်ခုသည် အလွှာလေးခုစလုံးနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ တိကျမှုမြင့်မားသော မျက်နှာပြင်သည် မှားယွင်းသော လက်ရှိထရန်စဖော်မာ အချိုး၊ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသော CT ဝင်ရိုးစွန်း၊ ပျောက်ဆုံးနေသော ဗို့အားရည်ညွှန်းချက် သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာချိန်ညှိထားသော Modbus register တို့ကို ပြင်ဆင်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.

စွမ်းအင်မီတာတစ်ခုက အမှန်တကယ် ဘာကို တိုင်းတာသနည်း။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဆိုသည်မှာ စွမ်းအင်ကူးပြောင်းသည့်နှုန်းဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဆိုသည်မှာ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း စုဆောင်းမိသော စွမ်းအားဖြစ်သည် -

E = ∫ P(t) dt

စွမ်းအားကို ကီလိုဝပ် (kW) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အချိန်ကို နာရီဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြသောအခါ ရလဒ်မှာ ကီလိုဝပ်-နာရီ (kWh) ဖြစ်လာသည် -

E_kWh = ∫ P_kW(t) dt

အီလက်ထရောနစ် မီတာတစ်ခုသည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို နမူနာယူခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ အဆင့်ဆက်နွယ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ စွမ်းအားကို တွက်ချက်ခြင်းနှင့် ထိုစွမ်းအားကို အချိန်အလိုက် ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။ သုံးဖေ့စ် လျှပ်စစ်စနစ်တွင် ၎င်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဖေ့စ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် တွက်ချက်မှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်း၏ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံအတိုင်း ရလဒ်များကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။.

စွမ်းအားနှင့် စွမ်းအင်ကြားရှိ ဤကွာခြားချက်မှာ အခြေခံကျသည်။ 20 kW ဝန်တစ်ခုသည် သုံးနာရီကြာ တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်ပါက 60 kWh ခန့် သုံးစွဲသည်။ ပိုမိုပြည့်စုံသော ရှင်းလင်းချက်အတွက် ကြည့်ရှုပါ - kW နှင့် kWh: ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။.

၎င်း၏ ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ မီတာတစ်ခုသည် အောက်ပါတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည် -

  • kWh ဖြင့် တိုင်းတာသော တက်ကြွစွမ်းအင် (active energy)၊;
  • kvarh ဖြင့် တိုင်းတာသော ဓာတ်ပြုစွမ်းအင် (reactive energy)၊;
  • kVAh ဖြင့် တိုင်းတာသော ထင်ရှားစွမ်းအင် (apparent energy)၊;
  • သွင်းယူသောစွမ်းအင်နှင့် ထုတ်လွှတ်သောစွမ်းအင်တို့ကို သီးခြားမှတ်တမ်းများဖြင့် ခွဲခြားပြသခြင်း၊;
  • လက်ငင်းဗို့အား၊ လျှပ်စီး၊ ကြိမ်နှုန်း၊ တက်ကြွစွမ်းအား၊ ဓာတ်ပြုစွမ်းအား၊ ထင်ရှားစွမ်းအားနှင့် စွမ်းအားဖော်ကိန်း (power factor)၊;
  • သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း အများဆုံးလိုအပ်ချက် (maximum demand)၊;
  • အဝေးမှ စုဆောင်းနိုင်ရန်အတွက် pulse outputs သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ။.

လိုအပ်သော အရေအတွက်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရမည်။ လျှပ်စီးနှင့် ဗို့အားကို ပြသပေးသော ကိရိယာတိုင်းသည် ဘေလ်တွက်ချက်မှုအတွက် ကိုက်ညီသော စွမ်းအင်မီတာ ဖြစ်မလာသလို၊ kWh မီတာတိုင်းသည်လည်း ပါဝါအရည်အသွေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် ကိရိယာ ဖြစ်မလာပါ။.

စွမ်းအင်မီတာ (Energy Meter) နှင့် ပါဝါမီတာ (Power Meter) နှင့် စမတ်မီတာ (Smart Meter) တို့၏ ကွာခြားချက်

ဤဝေါဟာရများသည် ထုတ်ကုန်စာရင်းများတွင် ထပ်နေတတ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် တူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို အတိအကျ ဖော်ပြခြင်း မဟုတ်ပါ။.

Term အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် ပုံမှန် ထွက်ရှိမှုများ အရေးကြီးသော နယ်နိမိတ်
စွမ်းအင်မီတာ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို စုဆောင်းပေးသည် kWh နှင့် မော်ဒယ်အလိုက် kvarh သို့မဟုတ် import/export မှတ်တမ်းများ တိကျမှုနှင့် တရားဝင်အသုံးပြုမှုသည် ကြေညာထားသော စံနှုန်းနှင့် အသုံးပြုပုံအပေါ် မူတည်သည်
ပါဝါမီတာ လျှပ်စစ်ပမာဏများကို တိုင်းတာပြီး စောင့်ကြည့်ပေးသည် V, A, kW, kvar, kVA, ကြိမ်နှုန်း (frequency), ပါဝါဖက်တာ (power factor), လိုအပ်ချက် (demand) နှင့် တစ်ခါတစ်ရံ စွမ်းအင်ပမာဏ ပါဝါတိုင်းတာခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာတစ်ခုသည် လျှပ်စစ်မီတာနှင့် မတူညီသော စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင် ရှိနိုင်သည်
စမတ်မီတာ တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆက်သွယ်ရေး၊ ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ နှုန်းထားသတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် အဝေးမှ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းထည့်ပေးသည် စွမ်းအင်မှတ်တမ်းများ၊ အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ဒေတာများ၊ ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းများ၊ အဝေးမှ ဆက်သွယ်မှုများ “စမတ်” (Smart) ဆိုသည်မှာ ထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတစ်ခုတည်းဖြင့် တိကျမှုအဆင့် (accuracy class) သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းကို ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ
လျှပ်စစ်အရည်အသွေး တိုင်းတာရေးကိရိယာ နှောင့်ယှက်မှုများနှင့် လျှပ်စစ်အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ပေးသည် ဟာမိုနစ်များ၊ ဗို့အားကျဆင်းမှုများ၊ ဗို့အားမြင့်တက်မှုများ၊ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုများ၊ မညီမျှမှုများနှင့် အခြားဖြစ်စဉ်များ စွမ်းအင်တိုင်းတာရေးကိရိယာတစ်ခုသည် လုပ်ဆောင်ချက်ပေါင်းစုံပါဝင်ရုံမျှဖြင့် လျှပ်စစ်အရည်အသွေး တိုင်းတာရေးကိရိယာအဖြစ် အလိုအလျောက် သတ်မှတ်၍မရပါ

IEC 61557-12 သည် စက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုင်းတာခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းကိရိယာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပြီး၊ IEC 62052 နှင့် IEC 62053 မိသားစုဝင် စံနှုန်းများကမူ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုင်းတာရေးကိရိယာများနှင့် ၎င်းတို့၏ တိကျမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ရှေ့မျက်နှာပြင်ရှိ စျေးကွက်တင်အမည်ထက် သက်ဆိုင်ရာ ကြေညာချက်က ပို၍အရေးကြီးပါသည်။.

အီလက်ထရောနစ် စွမ်းအင်မီတာတစ်ခုသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

ခေတ်မီသော စတက်တစ်မီတာတစ်ခုတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်အဆင့် လေးဆင့် ပါဝင်သည်။.

1. ဗို့အားကို အာရုံခံခြင်း

မီတာသည် တိုင်းတာသည့် အဆင့် (phase) တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဗို့အားရည်ညွှန်းချက်ကို လက်ခံရရှိသည်။ ထည့်သွင်းသည့် ကွန်ရက်သည် အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း လိုအပ်ချက်အရ အချက်ပြမှုကို အတိုင်းအတာချိန်ညှိခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်အထီးကျန်ဖြစ်စေခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။.

၂။ လျှပ်စီးကြောင်း တိုင်းတာခြင်း

တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော မီတာသည် ဝန်လျှပ်စီးကြောင်းကို ၎င်း၏ အတွင်းပိုင်း လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် သယ်ဆောင်သည်။ ထရန်စဖော်မာဖြင့် လည်ပတ်သော မီတာသည် ပြင်ပ လျှပ်စီးကြောင်း ထရန်စဖော်မာများ (CTs) မှ အတိုင်းအတာချိန်ညှိထားသော ဒုတိယအဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို လက်ခံရရှိသည်။ အချို့သော အထူးပြုစနစ်များသည် ပါဝါနည်းသော တူရိယာ ထရန်စဖော်မာများကို အသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းတို့၏ လိုက်နာမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှု စည်းမျဉ်းများအတွက် သီးခြားစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။.

၃။ ဒစ်ဂျစ်တယ် တွက်ချက်မှု

မီတာတိုင်းတာရေး ဆားကစ်သည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း လှိုင်းပုံစံများကို နမူနာယူသည်။ ၎င်းသည် ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်သော ပါဝါကို တွက်ချက်ပြီး ရလဒ်ကို စွမ်းအင်မှတ်တမ်းများအတွင်းသို့ ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ ဘက်စုံသုံး မီတာများသည် လိုအပ်ချက် (demand)၊ ပါဝါဖက်တာ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့်မညီမျှမှုနှင့် ဟာမိုနစ်ညွှန်းကိန်းများကိုလည်း တွက်ချက်နိုင်သည်။.

၄။ ပြသမှုနှင့် ဒေတာထုတ်လွှတ်မှု

စုစည်းထားသော ရလဒ်ကို မျက်နှာပြင်တွင် ပြသခြင်း၊ ချိန်ညှိထားသော ပဲလ်စ် (pulses) များအဖြစ် ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး အင်တာဖေ့စ်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ kWh တစ်ခုလျှင် ပဲလ်စ်အရေအတွက်ကဲ့သို့သော ပဲလ်စ်ကိန်းသေသည် မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားပြီး မီတာ၏ နာမည်ပြား သို့မဟုတ် ဒေတာစာရွက်မှ ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။.

စွမ်းအင်မီတာ အမျိုးအစားများ

စွမ်းအင်မီတာအမျိုးအစားများအတွက် အသုံးဝင်သော စာရင်းတစ်ခုတည်းဟူ၍ မရှိပါ၊ အကြောင်းမှာ မီတာများကို တိုင်းတာသည့်နည်းပညာ၊ လျှပ်စစ်စနစ်၊ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် တပ်ဆင်မှုပုံစံတို့အလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။.

အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။ အဓိကရွေးချယ်စရာများ ရွေးချယ်ခြင်း၏ အရေးပါမှု
တိုင်းတာသည့်နည်းပညာ လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ အင်ဒက်ရှင်း (Electromechanical induction)၊ တည်ငြိမ်သော အီလက်ထရောနစ် (static electronic) အီလက်ထရောနစ် ဒီဇိုင်းများသည် ကျစ်လျစ်သော DIN-rail ပုံစံများ၊ မှတ်ပုံတင်အများအပြားနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကို အသုံးပြုနိုင်စေသည်။
Supply system တစ်ဖေ့စ် (Single-phase)၊ သုံးဖေ့စ် (three-phase) လက်ရှိဖေ့စ်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အစီအစဉ်တို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်
လျှပ်စီးကြောင်း ချိတ်ဆက်မှု တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော၊ CT ဖြင့်လည်ပတ်သော လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်း၊ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုနည်းလမ်း၊ CT ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စမ်းသပ်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်
စွမ်းအင်ဦးတည်ရာ သွင်းယူမှုသာ၊ နှစ်လမ်းသွား သွင်းယူမှု/ထုတ်ယူမှု နှစ်လမ်းသွား မီတာတိုင်းတာခြင်းသည် ဆိုလာ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် အခြားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် တပ်ဆင်မှုများအတွက် သက်ဆိုင်သည်
လုပ်ဆောင်ချက် စွမ်းအင်သက်သက်၊ ဘက်စုံသုံး၊ လိုအပ်ချက်၊ နှုန်းထား၊ ကြိုတင်ငွေပေးစနစ် မှတ်ပုံတင်များ၊ အထွက်များ၊ ပြသသည့်စာမျက်နှာများနှင့် ပေါင်းစပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်
ဆက်သွယ်ရေး Pulse သာလျှင်၊ RS-485 Modbus RTU၊ Ethernet Modbus TCP၊ အခြားသော ပရိုတိုကောများ Gateway၊ PLC၊ BMS သို့မဟုတ် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု ပလပ်ဖောင်းနှင့် ကိုက်ညီရမည်
တပ်ဆင်ခြင်း။ DIN rail၊ panel cutout၊ socket သို့မဟုတ် သီးသန့်မီတာအိမ် Panel ပုံစံ၊ တာမီနယ် ချိတ်ဆက်မှု၊ အလုံပိတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်

Single-phase စွမ်းအင်မီတာများ

Single-phase မီတာကို တိုင်းတာမည့် ဆားကစ်တွင် phase conductor တစ်ခုနှင့် neutral တစ်ခု ပါဝင်သည့်နေရာ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူမှ အတိအလင်း ထောက်ပံ့ပေးထားသော အခြားချိတ်ဆက်မှုပုံစံများတွင် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို branch circuit များ၊ လုပ်ငန်းသုံးဝန်အားနည်းသည့်နေရာများ၊ စက်ပစ္စည်းအဆင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လူနေအိမ်သုံး ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် အသုံးများသည်။.

Three-phase စွမ်းအင်မီတာများ

Three-phase မီတာသည် polyphase ဆားကစ်ကို တိုင်းတာသည်။ တိကျသော ချိတ်ဆက်မှုသည် စနစ်သည် three-wire သို့မဟုတ် four-wire ဖြစ်ခြင်းနှင့် မီတာသည် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် CT ဖြင့် လည်ပတ်ခြင်းအပေါ် မူတည်သည်။ မီတာသည် လက်ရှိ topology ကို ထောက်ပံ့ပေးရမည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် မကိုက်ညီသော တိုင်းတာမှု အစိတ်အပိုင်းကို ပြင်ဆင်၍မရပါ။.

စနစ်၏ အခြေခံသဘောတရားများအတွက် ကြည့်ရှုပါ Single Phase vs Three Phase: What’s the Difference?.

တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော စွမ်းအင်မီတာများ

တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော မီတာတစ်ခုတွင် ဝန်လျှပ်စီးသည် မီတာ၏ လျှပ်စီးတာမီနယ်များမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်းသည် သေးငယ်သော ဆားကစ်တပ်ဆင်မှုများကို ရိုးရှင်းစေနိုင်သော်လည်း မီတာ၏ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးပမာဏ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ တာမီနယ်လိုအပ်ချက်များ၊ အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာ ညှိနှိုင်းမှုတို့သည် ဆားကစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။.

တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်စီးကန့်သတ်ချက် မရှိပါ။ မှန်ကန်သောတန်ဖိုးမှာ သီးခြားမီတာနှင့် တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။.

CT ဖြင့်လည်ပတ်သော စွမ်းအင်မီတာများ

CT ဖြင့်လည်ပတ်သော မီတာတစ်ခုသည် ပြင်ပလျှပ်စီးထရန်စဖော်မာများမှ စံသတ်မှတ်ထားသော သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဒုတိယအဆင့် လျှပ်စီးကို လက်ခံရရှိသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် မီတာ၏ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးလမ်းကြောင်းထက် ကျော်လွန်သော ပင်မလျှပ်စီးရှိသည့် ဆားကစ်များကို တိုင်းတာနိုင်စေပြီး ပိုမိုကြီးမားသော ဖိဒ်ဒါများအတွက် အဆင်ပြေသော ပန်နယ်ပုံစံများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.

CT ပင်မအချိုး၊ ဒုတိယအဆင့် သတ်မှတ်ချက်၊ တိကျမှုအဆင့်၊ ဝန်ပိမှု၊ ဝင်ရိုးစွန်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် မီတာဖွဲ့စည်းပုံတို့သည် တိုင်းတာမှုစနစ်တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာရုံခံကိရိယာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် လျှပ်စီးထရန်စဖော်မာများ နှင့် ဗို့အားထရန်စဖော်မာများ နှိုင်းယှဉ်ချက်.

စွမ်းအင်မီတာ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်း- တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် CT-Operated ချိတ်ဆက်မှုများ

စွမ်းအင်မီတာ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်အတွက် ပေးထားသော ပုံစံပြဇယားအတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။ တာမီနယ် နံပါတ်စဉ်များမှာ ကွဲပြားနိုင်ပြီး၊ မီတာနှစ်ခုစလုံးသည် သုံးဖေ့စ် (three-phase) ဖြစ်နေရုံ သို့မဟုတ် DIN-rail တပ်ဆင်ပုံစံတူနေရုံဖြင့် တစ်ခုအတွက် ပေးထားသော ပုံစံပြဇယားကို အခြားတစ်ခုအတွက် ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။.

တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် CT ဖြင့်လည်ပတ်သော စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတရား

အောက်ပါဇယားသည် တာမီနယ်အလိုက် တပ်ဆင်နည်းလမ်းညွှန်ချက်များမဟုတ်ဘဲ ဗိသုကာပုံစံကို ရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်သည်။.

ချိတ်ဆက်မှု အချက်အလက် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သော မီတာ CT-operated မီတာ
လက်ရှိလမ်းကြောင်း ဝန်အားလျှပ်စီးသည် မီတာ၏ လျှပ်စီးတာမီနယ်များမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည် မီတာသည် CT ဒုတိယအဆင့် လျှပ်စီးကို လက်ခံရရှိသည်
ဗို့အားကိုးကားချက် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း တိုင်းတာသည့် ဖေ့စ် (သို့မဟုတ်) ဖေ့စ်များသို့ ချိတ်ဆက်ထားသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း တိုင်းတာသည့် ဖေ့စ် (သို့မဟုတ်) ဖေ့စ်များသို့ သီးခြားစီ ချိတ်ဆက်ထားသည်
စကေးသတ်မှတ်ခြင်း မီတာ၏ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း အတိုင်းအတာအပေါ် အခြေခံသည် CT ၏ primary-to-secondary အချိုးကို မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်
အဓိက ပိုလာရတီ (polarity) ဆိုင်ရာ အန္တရာယ် ထောက်ပံ့မှု/ဝန် (supply/load) ဦးတည်ချက် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါက သက်ဆိုင်ရာ မီတာများတွင် စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည် CT ဝင်ရိုးစွန်း ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေခြင်းသည် ပါဝါအနှုတ်တန်ဖိုးပြခြင်း၊ ပို့ကုန်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်ပေါင်းလဒ် အမှားအယွင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းခြားခြင်း ထုတ်လုပ်သူ၏ ပိုင်းခြားမှုနှင့် ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ် လိုအပ်သည် သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် ဘေးကင်းသော CT ရှော့ဖြစ်စေခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် လိုအပ်သည်
ပုံမှန် လုပ်ငန်းစတင်စစ်ဆေးခြင်း အဆင့်၊ ဦးတည်ချက်၊ လျှပ်စီး၊ ဗို့အားနှင့် စုဆောင်းထားသော စွမ်းအင်တို့ကို စစ်ဆေးပါ CT အချိုး၊ S1/S2 ဝင်ရိုးစွန်း၊ အဆင့်ဆက်စပ်မှုနှင့် ဒုတိယအဆင့် ဆက်တိုက်ဖြစ်မှုကိုလည်း စစ်ဆေးပါ

အယူအဆဆိုင်ရာ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော လမ်းကြောင်း

ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ဝန်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်သူ၏ လိုင်း/ဝန် ပုံစံပြဇယားအတိုင်း မီတာမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဗို့အားတိုင်းတာမှုကို သတ်မှတ်ထားသော တာမီနယ်များမှ ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်သူသည် ဖေ့စ်အစဉ်လိုက်၊ နျူထရယ်စီစဉ်မှု၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား၊ တင်းကျပ်မှုအား (torque)၊ အထက်ပိုင်းကာကွယ်မှုနှင့် သီးခြားဗို့အားဆားကစ် ကာကွယ်ရေးကိရိယာ လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိတို့ကို စစ်ဆေးရမည်။.

CT ဖြင့် လည်ပတ်သော လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အယူအဆ

CT တစ်ခုစီကို သတ်မှတ်ထားသော ဖေ့စ်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကြေညာထားသော ပင်မဦးတည်ချက်အတိုင်း ချိန်ညှိရမည်။ ၎င်း၏ ဒုတိယအဆင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ မီတာ၏ လျှပ်စီးဝင်ပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မီတာသည် တူညီသော လျှပ်စစ်ဖေ့စ်များမှ ဗို့အားရည်ညွှန်းချက်များကို ရယူရမည်။ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသော CT အချိုးသည် တပ်ဆင်ထားသော CT အချိုးနှင့် ကိုက်ညီရမည်။.

အရေးကြီးသော CT ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်း- ပင်မလျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းနေချိန်တွင် သာမန်လက်ရှိထရန်စဖော်မာ (CT) ၏ ဒုတိယအဆင့်ကို ဘယ်သောအခါမျှ ပွင့်လျက်မထားပါနှင့်။ သတ်မှတ်ထားသော ရှော့ဖြစ်စေသည့် ဘလောက် (shorting block)၊ စမ်းသပ်ခလုတ်၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ။ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ငန်းတာဝန်အရ လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် ဆားကစ်ကို လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ထားလျက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများက ဆောင်ရွက်ရမည်။.

ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းပြီးနောက် ဖြစ်လေ့ရှိသော တိုင်းတာမှုအမှားများ

  • CT တစ်ခုကို မှားယွင်းသော ဗို့အားဖေ့စ်တွင် သတ်မှတ်ထားခြင်း၊;
  • CT တစ်ခုကို ပြောင်းပြန်တပ်ဆင်ထားသဖြင့် ပါဝါအနှုတ်တန်ဖိုးပြခြင်း သို့မဟုတ် တင်သွင်း/တင်ပို့မှု စုစုပေါင်း မှားယွင်းခြင်း၊;
  • မီတာရှိ CT အချိုးသည် နာမည်ပြားပေါ်ရှိ အချိုးနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊;
  • မီတာကို သုံးဖက် လေးဝါယာစနစ်အတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသော်လည်း သုံးဝါယာစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေခြင်း၊;
  • ဗို့အားရည်ညွှန်းဖျူးစ် ပွင့်နေသဖြင့် တစ်ဖက် (phase) တွင် သုညဟု ပြသနေခြင်း သို့မဟုတ် စုစုပေါင်းတန်ဖိုး လွဲမှားနေခြင်း၊;
  • ရွေးချယ်ထားသော တိုပိုလိုဂျီ (topology) အရ လိုအပ်သော်လည်း နျူထရယ် (neutral) ကို ချန်လှပ်ထားခြင်း၊;
  • ဒေသတွင်း ပြသမှု (local display) မှန်ကန်သော်လည်း Modbus စကေးသတ်မှတ်ချက် မှားယွင်းနေခြင်း။.

နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတွင် ဖေ့စ်လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ ဖေ့စ်ပါဝါများ၊ စုစုပေါင်းပါဝါ၊ ပါဝါဖက်တာနှင့် စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက်တို့ကို သိရှိထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။ ဖေ့စ်အဆင့် အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော စုစုပေါင်း kWh တန်ဖိုးကို လက်မခံပါနှင့်။.

စွမ်းအင်မီတာ တိကျမှုအဆင့်များအကြောင်း ရှင်းလင်းချက်

တိကျမှုအဆင့်ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းအမှတ်များ၊ ပါဝါဖက်တာများ၊ ရည်ညွှန်းအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်မှုအခြေအနေများတွင် စမ်းသပ်ထားသော စံသတ်မှတ်ချက်ပါ စွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ပြသထားသော တန်ဖိုးတိုင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း အမြဲတမ်း တိကျမှုအဆင့်အတွင်း ရှိနေမည်ဟု အလုံးစုံ အာမခံချက်အဖြစ် မမှတ်ယူသင့်ပါ။.

လက်ရှိ IEC မူဘောင်သည် ယေဘုယျလိုအပ်ချက်များကို တိကျမှုအတန်းအစားအလိုက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် ခွဲခြားထားသည်။.

စံ ဤဆောင်းပါးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဓိကနယ်ပယ် အတန်းအစားများ သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်
IEC 62052-11:2020 AC နှင့် DC လျှပ်စစ်မီတာများအတွက် ယေဘုယျလိုအပ်ချက်များ၊ စမ်းသပ်မှုများ၊ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ၊ အမှတ်အသားပြုခြင်းနှင့် တိကျမှုစမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဘုံအချက်များ ၎င်းတစ်ခုတည်းဖြင့် တက်ကြွစွမ်းအင်အတန်းအစား (active-energy class) ကို သတ်မှတ်ပေးခြင်းမရှိပါ
IEC 62052-31:2024 လျှပ်စစ်မီတာတိုင်းတာရေးကိရိယာများအတွက် ထုတ်ကုန်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်အမျိုးအစား စမ်းသပ်မှုများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု နယ်ပယ်၊ စွမ်းအင်တိကျမှု အတန်းအစား မဟုတ်ပါ
IEC 62053-21:2020 AC တက်ကြွစွမ်းအင်အတွက် တည်ငြိမ်သော မီတာများ အတန်းအစား 0.5၊ 1 နှင့် 2
IEC 62053-22:2020 AC တက်ကြွစွမ်းအင်အတွက် ထရန်စဖော်မာဖြင့် မောင်းနှင်သော တည်ငြိမ်သော မီတာများ အတန်းအစား 0.1S၊ 0.2S နှင့် 0.5S
IEC 62053-24:2020 အခြေခံအစိတ်အပိုင်း ဓာတ်ပြုစွမ်းအင်အတွက် တည်ငြိမ်သောမီတာများ အတန်းအစား 0.5S၊ 1S၊ 1၊ 2 နှင့် 3
IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 စက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွက် ပါဝါတိုင်းတာခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းကိရိယာများ ကွဲပြားခြားနားသော ကိရိယာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မူဘောင်၊ IEC 62053 ကြေညာချက်များနှင့် အစားထိုး၍မရပါ

S နောက်ဆက်တွဲ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အဘယ်နည်း။

IEC 62053-22 ရှိ S အတန်းအစားများသည် ထရန်စဖော်မာဖြင့် မောင်းနှင်သော တက်ကြွစွမ်းအင်မီတာများနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး လျှပ်စီးကြောင်းနည်းသော အခြေအနေများအပါအဝင် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအမှတ်များတစ်လျှောက် အတန်းအစားအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်သည်။ နောက်ဆက်တွဲကို အမည်တစ်ခုတည်းမှ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်း မပြုသင့်ပါ။ ဝယ်ယူရေးစာရွက်စာတမ်းများတွင် ပရောဂျက်အတွက် လိုအပ်သော စံနှုန်းအပြည့်အစုံ၊ အတန်းအစား၊ ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းနှင့် ထုတ်ဝေမှုတို့ကို ဖော်ပြရမည်။.

မီတာ၏ တိကျမှုသည် စနစ်၏ တိကျမှုမဟုတ်ပါ

CT ဖြင့်လည်ပတ်သော တပ်ဆင်မှုတစ်ခုအတွက်၊ နောက်ဆုံးရလဒ်သည် မီတာထက်ပိုသော အချက်များဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိသည် -

  • မီတာ၏ တိကျမှုနှင့် လည်ပတ်နိုင်သော အတိုင်းအတာ၊;
  • CT အချိုးနှင့် အဆင့်ရွှေ့လျားမှု အမှားများ၊;
  • CT ဝန်နှင့် ဒုတိယအဆင့် လမ်းကြောင်း၏ လက္ခဏာများ၊;
  • အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဝင်ရိုးစွန်း (polarity)၊;
  • ဗို့အားကိုးကားချက်၏ တိကျမှုနှင့် ဆက်တိုက်ဖြစ်မှု၊;
  • ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသော ထရန်စဖော်မာအချိုး၊;
  • တပ်ဆင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်မှု အရည်အသွေး။.

Class 0.2S မီတာကို သတ်မှတ်ရုံဖြင့် မသင့်လျော်သော ရွေးချယ်မှု သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းထားသော CT ဆားကစ်သည် Class 0.2S တိုင်းတာမှုစနစ် ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ပရောဂျက်အနေဖြင့် တိုင်းတာမှုကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးနှင့် ဘေလ်ပေးချေမှု သို့မဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်းမှုများအတွက် သက်ဆိုင်သည့် ဒေသတွင်း တိုင်းတာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။.

Modbus စွမ်းအင်မီတာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

Modbus စွမ်းအင်မီတာသည် တိုင်းတာရရှိသော တန်ဖိုးများကို Modbus အက်ပလီကေးရှင်း ပရိုတိုကောမှတစ်ဆင့် ဖော်ပြပေးသည်။ ဗို့အားနိမ့် ပန်နယ်များတွင် RS-485 စီးရီးကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် Modbus RTU ကို အသုံးများသည်။ အချို့သော မီတာများသည် Ethernet မှတစ်ဆင့် Modbus TCP ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.

RS-485 trunk မှတစ်ဆင့် Modbus စွမ်းအင်မီတာ ချိတ်ဆက်ခြင်း

Modbus သည် တောင်းဆိုမှု/ပြန်ကြားမှု မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့ခြင်း မူဘောင်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက် ကုဒ်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်မီတာအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရီဂျစ်စတာမြေပုံကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း မရှိပါ။ Modbus မီတာနှစ်ခုသည် စုစုပေါင်း kWh တန်ဖိုးကို မတူညီသော လိပ်စာများတွင် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ မတူညီသော စကေးလ်သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တူညီသောတန်ဖိုးကို မတူညီသော စကားလုံးအစီအစဉ်ဖြင့် ကုဒ်လုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။.

Modbus RTU ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရန်စာရင်း

ကုသိုလ်ကံ လိုအပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက် မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ချို့ယွင်းချက်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်တာဖေ့စ် RS-485 တာမီနယ်များကို အတည်ပြုပါ၊ ထို့အပြင် ပို့တ်သည် အထီးကျန် (isolated) ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးပါ pulse output သို့မဟုတ် အခြား serial interface တစ်ခုခုသို့ ချိတ်ဆက်ခြင်း
Topology စက်ပစ္စည်း၏ ဒေတာစာရွက်တွင် လိုအပ်သော network topology ကို အသုံးပြုပါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် စက်ပစ္စည်းခွဲတိုများပါရှိသော trunk ပုံစံဖြစ်သည် ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော star branches များနှင့် reflections များ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
A/B လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ polarity သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ ထုတ်လုပ်သူအားလုံးသည် A နှင့် B ကို တူညီစွာ တံဆိပ်ကပ်ထားသည်ဟု ယူဆပါက
ရပ်စဲခြင်း။ ကွန်ရက်ဒီဇိုင်းအရ လိုအပ်သည့်အခါတွင်သာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆုံးနေရာများ၌ တာမီနေးရှင်း (termination) တပ်ဆင်ပါ မီတာတိုင်းတွင် တာမီနေးရှင်းတပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးရှိ ခုခံအား (resistors) များကို ချန်လှပ်ထားခြင်း
Node လိပ်စာ မီတာတိုင်းကို ထူးခြားသော လိပ်စာတစ်ခုစီ ပေးပါ လိပ်စာများ ထပ်နေခြင်းသည် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်သော သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခဖြစ်စေသော တုံ့ပြန်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်
Serial ပုံစံ Baud rate၊ parity နှင့် stop bits တို့ကို ကိုက်ညီအောင်ထားပါ Gateway နှင့် မီတာတို့သည် မတူညီသော ဆက်တင်များကို အသုံးပြုသည်
Register အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော register မြေပုံကို အသုံးပြုပါ ယေဘုယျ kWh လိပ်စာကို ယူဆခြင်း
ဒေတာပုံစံ 16-bit သို့မဟုတ် 32-bit အကျယ်၊ signedness၊ word order နှင့် byte order တို့ကို အတည်ပြုပါ လိပ်စာမှန်သော်လည်း မဖြစ်နိုင်သော တန်ဖိုးများ
Scaling နှင့် ယူနစ်များ မှတ်တမ်းတင်ထားသော မြှောက်ဖော်ကိန်းနှင့် CT/PT အချိုး လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုပါ 123.45 kWh အစား 12,345 kWh အဖြစ် 12345 ကို ဖတ်ရှုခြင်း

Modbus Organization သည် ခေတ်နောက်ကျနေသော 1996 serial သတ်မှတ်ချက်ထက် အသစ်ပြုလုပ်သော serial အကောင်အထည်ဖော်မှုများအတွက် ၎င်း၏ လက်ရှိ Serial Line Protocol နှင့် Implementation Guide ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။.

လက်တွေ့ကျသော Modbus စတင်အသုံးပြုခြင်း အစီအစဉ်

  1. ဒေသတွင်း မီတာပြသမှုတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဗို့အား၊ လျှပ်စီး၊ ပါဝါနှင့် စွမ်းအင်ဦးတည်ချက်တို့ကို ပြသနေကြောင်း အတည်ပြုပါ။.
  2. မီတာလိပ်စာ၊ baud rate၊ parity၊ stop bits နှင့် ဆက်သွယ်ရေးမုဒ်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။.
  3. ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကို မထည့်သွင်းမီ မီတာတစ်ခုကို commissioning client သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။.
  4. မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရိုးရှင်းသည့် register တစ်ခုကို ဖတ်ရှုပြီး function code နှင့် လိပ်စာသတ်မှတ်ချက်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။.
  5. ဒေတာအမျိုးအစား၊ စကားလုံးအစီအစဉ်၊ စကေးအချက်နှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ယူနစ်တို့ကို အတည်ပြုပါ။.
  6. တည်ငြိမ်သော ဝန်အောက်တွင် အဝေးထိန်းတန်ဖိုးနှင့် ဒေသတွင်းပြသမှုကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။.
  7. ကျန်ရှိသော နုတ် (nodes) များကို ထည့်သွင်းပြီး လိပ်စာတိုင်းသည် သီးခြားစီ တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။.
  8. နောက်ဆုံးရလဒ်ဖြစ်သော register map၊ စကေးသတ်မှတ်ချက်များ၊ CT အချိုး၊ firmware ဗားရှင်းနှင့် gateway ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။.

အချို့သော ဆော့ဖ်ဝဲများသည် register လိပ်စာများကို one-based notation ဖြင့် ပြသပြီး ပရိုတိုကော မက်ဆေ့ချ်များက zero-based offsets ကို အသုံးပြုသည်ကို သတိရပါ။ ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်အတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ register-map ညွှန်ကြားချက်များကိုသာ အဓိကထား အသုံးပြုပါ။.

မှန်ကန်သော စွမ်းအင်မီတာကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း

အပလီကေးရှင်းကို မီတာသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် အောက်ပါအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။.

၁။ တိုင်းတာရမည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို သတ်မှတ်ပါ

မီတာသည် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စက်အဆင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု၊ အိမ်ငှားခွဲမီတာစနစ်၊ ကုန်ကျစရိတ်ခွဲဝေမှု၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် တင်သွင်း/တင်ပို့မှု ခြေရာခံခြင်း သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော ဘေလ်ပေးချေမှုအတွက် ဟုတ်မဟုတ် ဖော်ပြပါ။ ရည်ရွယ်ချက်သည် လိုအပ်သော အထောက်အထား၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ တိကျမှုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။.

၂။ လျှပ်စစ်စနစ်ကို သတ်မှတ်ပါ

မှတ်တမ်းတင်ရန်-

  • AC သို့မဟုတ် DC၊;
  • အမည်ခံ ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း၊;
  • တစ်ဖေ့စ် (single-phase) သို့မဟုတ် သုံးဖေ့စ် (three-phase)၊;
  • သုံးဝါယာ သို့မဟုတ် လေးဝါယာ တိုပိုလိုဂျီ၊;
  • အများဆုံး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လျှပ်စီးကြောင်း၊;
  • တင်သွင်းမှုသာ သို့မဟုတ် နှစ်လမ်းသွား လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု။.

၃။ တိုင်းတာမှု ချိတ်ဆက်မှုကို ရွေးချယ်ပါ

မီတာ၏ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးလမ်းကြောင်း၊ တာမီနယ်များ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ အကာအိမ်နှင့် အပူချိန်အခြေအနေတို့သည် ဆားကစ်နှင့် ကိုက်ညီမှသာ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုပါ။ သို့မဟုတ်ပါက CT ဖြင့်လည်ပတ်သော သို့မဟုတ် အခြားခွင့်ပြုထားသော ထရန်စဖော်မာ စနစ်ကို သတ်မှတ်ပေးပါ။.

၄။ တိုင်းတာရမည့် ပမာဏများကို သတ်မှတ်ပါ

လိုအပ်သော တိကျသည့် မှတ်တမ်းများကို စာရင်းပြုစုပါ - active energy၊ reactive energy၊ import/export၊ demand၊ phase voltage၊ phase current၊ total power၊ power factor၊ frequency သို့မဟုတ် အခြားသော ပါရာမီတာများ။ “multifunction” (ဘက်စုံသုံး) ဆိုတိုင်း လိုအပ်သမျှ တန်ဖိုးအားလုံး ပါဝင်သည်ဟု မယူဆပါနှင့်။.

၅။ စံနှုန်းများနှင့် တိကျမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ဖော်ပြပါ

တိုင်းတာမှု ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အပြည့်အစုံပါဝင်သည့် စံနှုန်းနှင့် တိကျမှု အတန်းအစား (accuracy class) ကို အမည်တပ်ပါ။ CT ဖြင့်လည်ပတ်သော လျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် CT လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပြီး တိုင်းတာမှုကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို အကဲဖြတ်ပါ။ ဒေသဆိုင်ရာ ဘေလ်ပေးဆောင်မှု၊ လက်အောက်ခံမီတာတပ်ဆင်မှုနှင့် တရားဝင် တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို သီးခြားစီ စစ်ဆေးရပါမည်။.

၆။ အထွက်များနှင့် ပေါင်းစပ်မှုကို သတ်မှတ်ပါ

Modbus RTU အတွက် အနည်းဆုံး အောက်ပါတို့ကို တောင်းဆိုပါ-

  • RS-485 လျှပ်စစ်အင်တာဖေ့စ် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊;
  • ပံ့ပိုးပေးထားသော လိပ်စာအကွာအဝေးနှင့် စီးရီးဆက်တင်များ၊;
  • ပြီးပြည့်စုံသော ရီဂျစ်စတာမြေပုံ၊;
  • လုပ်ဆောင်ချက် ကုဒ်များ၊;
  • ဒေတာအမျိုးအစားများ၊ ဘိုက်အစီအစဉ်၊ ဝပ်အစီအစဉ်၊ ယူနစ်များနှင့် စကေးအချက်များ၊;
  • အပ်ဒိတ်နှုန်းနှင့် တုံ့ပြန်မှုအချိန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊;
  • လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊;
  • ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စတင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ။.

၇။ တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ

တပ်ဆင်ပုံစံ၊ မော်ဂျူးအကျယ် သို့မဟုတ် ပန်နယ်အပေါက်ဖောက်ရမည့်အတိုင်းအတာ၊ တာမီနယ်သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်မှု၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ CT ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်မှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အပူချိန်၊ အကာအကွယ်အိမ်၏ အဆင့်၊ မျက်နှာပြင်မြင်ကွင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်နိုင်မှုတို့ကို စစ်ဆေးပါ။.

ဟိ ဖြန့်ဝေမှုသေတ္တာနှင့် ရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန် သည် အစိတ်အပိုင်းများ နေရာချထားခြင်းနှင့် အကာအကွယ်အိမ် စီမံကိန်းအတွက် နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဝန်နှင့် ပန်နယ်တွက်ချက်မှုများအတွက် ကြည့်ရှုပါ ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စစ်ပန်နယ် ဒီဇိုင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဖော်မြူလာများ.

စွမ်းအင်မီတာ သတ်မှတ်ချက်များ စစ်ဆေးရန်စာရင်း

ဈေးနှုန်းတောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် ပန်နယ်ပုံစံရေးဆွဲချက်ကို အတည်မပြုမီ အောက်ပါတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ -

  • တိုင်းတာရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တရားဝင်တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ အကျုံးဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊;
  • လျှပ်စစ်စနစ်၏ ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ဖေ့စ်အရေအတွက်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း စီစဉ်ထားရှိမှု၊;
  • တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် CT ဖြင့် လည်ပတ်သော ချိတ်ဆက်မှု၊;
  • အများဆုံးလျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် CT အချိုးနှင့် ဒုတိယအဆင့် သတ်မှတ်ချက်၊;
  • active၊ reactive၊ import/export နှင့် demand လုပ်ဆောင်ချက်များ၊;
  • လိုအပ်သော IEC စံနှုန်းနှင့် တိကျမှုအဆင့် (accuracy class)၊;
  • pulse output ကိန်းသေနှင့် အသုံးပြုပါက contact rating၊;
  • Modbus RTU သို့မဟုတ် TCP လိုအပ်ချက်များ၊;
  • မော်ဒယ်အလိုက် register map နှင့် scaling စာရွက်စာတမ်းများ၊;
  • DIN-rail၊ panel၊ socket သို့မဟုတ် enclosure တပ်ဆင်ခြင်း၊;
  • လိုအပ်ပါက အရန်ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊;
  • လည်ပတ်မှု ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အကာအရံ အခြေအနေများ၊;
  • စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု နည်းလမ်းနှင့် စာရွက်စာတမ်း အစုအဝေး။.

မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ

စွမ်းအင်မီတာသည် kW ကို တိုင်းတာသလား သို့မဟုတ် kWh ကို တိုင်းတာသလား။

၎င်း၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ စုဆောင်းရရှိသော စွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် kWh ဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန်နစ် စွမ်းအင်မီတာ အများစုသည် လက်ငင်း kW ကိုလည်း ပြသပေးသော်လည်း kW ကို တိုင်းတာသည့် ကိရိယာတိုင်းသည် စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသော စွမ်းအင်တိုင်းတာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။.

Class 1 စွမ်းအင်မီတာသည် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနှုတ် ၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အမြဲတမ်း တိကျမှုရှိပါသလား။

မရှိပါ။ Class ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီး၊ ပါဝါဖက်တာ၊ ရည်ညွှန်းချက်နှင့် သက်ရောက်မှု အခြေအနေများအောက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည် အတိုင်းအတာကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ Class နံပါတ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြသမှုသည်းခံနိုင်စွမ်းအဖြစ် သတ်မှတ်မည့်အစား သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းနှင့် မီတာ၏ ကြေညာချက်ကို စစ်ဆေးပါ။.

CT ဖြင့်လည်ပတ်သော စွမ်းအင်မီတာကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုသင့်သနည်း။

ဆားကစ်လျှပ်စီး၊ ပန်နယ်တည်ဆောက်ပုံ၊ လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှု၊ တိကျမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ သို့မဟုတ် ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်များကြောင့် ထရန်စဖော်မာဖြင့် လည်ပတ်သော တိုင်းတာမှု လိုအပ်သည့်အခါတွင် ၎င်းကို အသုံးပြုပါ။ မီတာ၊ CT အချိုး၊ CT တိကျမှု၊ ဝန်၊ ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို တစ်ဆက်တည်းဖြစ်အောင် အင်ဂျင်နီယာနည်းအရ တည်ဆောက်ရမည်။.

လက်ရှိလျှပ်စီး ထရန်စဖော်မာ (current transformer) ကို ပြောင်းပြန်တပ်ဆင်မိပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း။

သက်ရောက်မှုရှိသော ဖေ့စ် (phase) သည် ပါဝါအနှုတ်ပြခြင်း၊ စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ကို တင်သွင်းမည့်အစား တင်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် သုံးဖေ့စ် စုစုပေါင်းတန်ဖိုး မှားယွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အတိအကျဖြစ်ပေါ်မည့် ရလဒ်မှာ မီတာ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အခြားဖေ့စ်ချိတ်ဆက်မှုများအပေါ် မူတည်သည်။.

Modbus စွမ်းအင်မီတာတိုင်းသည် တူညီသော ရီဂျစ်စတာ (registers) များကို အသုံးပြုပါသလား။

မသုံးပါ။ Modbus သည် မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကုဒ်များကိုသာ သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်မီတာအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒေတာပုံစံကို သတ်မှတ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရီဂျစ်စတာ လိပ်စာများ၊ ယူနစ်များ၊ စကေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဒေတာပုံစံများသည် ထုတ်လုပ်သူနှင့် မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားခြားနားပါသည်။.

စွမ်းအင်သုံး ဘက်စုံသုံးမီတာသည် ပါဝါအရည်အသွေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာ (power-quality analyzer) နေရာတွင် အစားထိုးနိုင်ပါသလား။

အလိုအလျောက် အစားထိုး၍မရပါ။ မီတာတစ်ခုသည် ပါဝါအရည်အသွေး တိုင်းတာသည့်ကိရိယာအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းဆောင်ရည်မူဘောင်နှင့် မကိုက်ညီဘဲ ဟာမိုနစ် (harmonics) သို့မဟုတ် THD ကို ပြသနိုင်ပါသည်။ ကြေညာထားသော စံနှုန်းနှင့် လိုအပ်သော တိုင်းတာမှုရည်ရွယ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။.

ရင်းမြစ်များနှင့် စံနှုန်းများ