Milesight CT10x

Einphasiger Strommonitor

CT101, CT103 und CT105 sind selbstversorgte, einkanalige LoRaWAN-Strommonitore. Die Wahl richtet sich nach Leitergröße, Bemessungsstrom und dem kleinsten Strom, der gemeldet werden muss, nicht allein nach der maximalen Stromstärke.

Milesight CT10x
  • LoRaWAN

Einphasiger Strommonitor

Kompatibilität

Kompatibel über LoRaWAN

Milesight dokumentiert die Familie CT10x als Geräte LoRaWAN Class A und veröffentlicht Codec-Definitionen für jedes Modell. Ein LoRaWAN-Kommunikationsgateway und ein Netzwerkserver liefern dekodierte Telemetrie über eine unterstützte IP-Integration an Edge.

Das ist ein protokollkompatibler Weg, keine eingebaute Gerätezuordnung in Edge. Die genaue Hardwaregeneration, die regionalen Parameter LoRaWAN und den Decoder des Netzwerkservers bestätigen. Energiewerte der Hardware v2 sind Schätzungen aus konfigurierter Spannung und konfiguriertem Leistungsfaktor; der Stromwandler misst keine der beiden Eingangsgrößen.

Anbinden mit

Anbindung an Edge

Für ein neues oder bestehendes privates LoRaWAN-Netz

  • LoRaWAN
  • Plattformen
  • Edge
Einphasiger Strommonitor
Schnittstelle
Gateway
Edge
Ausgang
Milesight CT10xCT10x an einem isolierten Leiter
Kommunikationsgateway + NetzwerkserverHF-Kommunikationsgateway · Netzwerkserver · Gerätedecoder
ZGW-20 GatewayFührt Edge lokal aus
EpiSensor EdgeDekodiertes Gerätepunktmodell
KundenplattformMQTT · API · Dateien
LoRaWAN-Funk
Übergabe MQTT oder HTTPS
Läuft lokal
Optionale Weitergabe
Das Gerät mit dem regionalen Frequenzplan und eindeutigen Anwendungszugangsdaten bereitstellen. Die Nutzdaten des Herstellers auf der Ebene des Netzwerkservers dekodieren, dann Strom, aufgelaufenen Strom und Status mit Zeitstempel in Edge abbilden, ohne einen verpassten Uplink als Null-Lesung zu behandeln. Die Ausgabe zur Kundenplattform ist optional; Edge bleibt das führende lokale System.

Wenn ein anderes Team das Kommunikationsgateway und den Netzwerkserver bereits betreibt

  • LoRaWAN
  • Plattformen
  • Edge
Einphasiger Strommonitor
Schnittstelle
Gateway
Edge
Ausgang
Milesight CT10xGeräteidentität CT10x
Kommunikationsgateway + NetzwerkserverHF-Kommunikationsgateway · Netzwerkserver · Gerätedecoder
ZGW-20 GatewayFührt Edge lokal aus
EpiSensor EdgeDatenmodell in Edge
KundenplattformMQTT · API · Dateien
LoRaWAN-Funk
Übergabe MQTT oder HTTPS
Läuft lokal
Optionale Weitergabe
Vor der Integration die Zuständigkeit für Schlüssel, Decoderrevision, Wiederholungen und Zeitstempelbedeutung vereinbaren. Edge braucht die dekodierten Anwendungsdaten und die Geräteidentität; es ersetzt den LoRaWAN-Netzwerkserver nicht. Die Ausgabe zur Kundenplattform ist optional; Edge bleibt das führende lokale System.

Modelle

Herunterladen
ModelleSchnittstelleAnbindung an Edge
CT101 · hardware v2
  • Bemessung 100 A
  • Öffnung 16 mm
  • kleinster gemeldeter Strom 1.5 A bei einem Intervall von 1 Minute oder 1.4 A bei 10 Minuten
LoRaWAN Class A über einen Netzwerkserver; geeignet für die kleinsten Leiter und die Stromkreise mit dem niedrigsten Strom in dieser Familie
CT103 · hardware v2
  • Bemessung 250 A
  • Öffnung 16 mm
  • kleinster gemeldeter Strom 3 A bei einem Intervall von 1 Minute oder 2.8 A bei 10 Minuten
Derselbe Weg LoRaWAN; die Datenblattbemessung 250 A verwenden, statt Konfigurationsgrenzen als Bemessung zu behandeln
CT105 · hardware v2
  • Bemessung 500 A
  • Öffnung 36.5 mm
  • kleinster gemeldeter Strom 5 A bei einem Intervall von 1 Minute oder 4.7 A bei 10 Minuten
Derselbe Weg LoRaWAN; größeres Fenster und größerer Strombereich, mit einer höheren Meldeschwelle der Selbstversorgung
Earlier hardwareÄltere Handbücher veröffentlichen deutlich höhere minimale Meldeströme und einen anderen FunktionsumfangHardware- und Firmwareversionen am Gerät lesen und die passende Dokumentation und den passenden Decoder von Milesight verwenden

Technische Daten

Ein teilbarer Stromwandler mit einem Funk LoRaWAN im Inneren, versorgt aus dem Strom, den er misst. Die drei Modelle unterscheiden sich in Bemessung und Öffnung: 100 A und 16 mm für den CT101, 250 A und 16 mm für den CT103, 500 A und 36.5 mm für den CT105.1

Modelle
CT101 (100 A), CT103 (250 A), CT105 (500 A)1
Kommunikation
LoRaWAN Class A, mit veröffentlichten Decodern von Milesight14
Versorgung
Selbstversorgt aus dem überwachten Leiter; die Meldung endet unter dem Mindeststrom jedes Modells1
Umgebung
IP30; -20 bis +70 °C; 95 % Luftfeuchte nicht kondensierend; Isolierung 2.5 kV AC; Gehäuse UL94 V01

Schnittstelle

Dokumentierte Messwerte und Grenzen der Integration für CT10x.

  • Effektivwert des Stroms für den einen überwachten Leiter, mit Aufzeichnungen von Minimal- und Maximalstrom
  • Aufgelaufener Strom, von Milesight als Amperestunden dokumentiert; den Empfangszeitstempel des Netzes und das Überlaufverhalten bewahren
  • Zustände für Stromschwelle und Überstromalarm, wo sie in der passenden Gerätegeneration aktiviert sind
  • Optionaler Kabeltemperaturwert und Temperatur-Alarmzustände, wenn die externe NTC-Sonde eingesetzt ist
  • Statuswerte von Gerät, Stromsensor und Temperatursensor aus dem passenden Decoder
  • Geschätzte Energie der Hardware v2 nur, wenn Meldeart, Nennspannung und Leistungsfaktor der Last bewusst konfiguriert wurden
  • Hardware- und Firmware-Identität für die Wahl des richtigen Decoders und die Deutung generationsspezifischer Felder
  • Keine abgeleitete Null: ein fehlender Bericht, ein Sentinel für Erfassungsfehler oder ein veralteter Zeitstempel muss fehlend oder ungültig bleiben

Bewertung

Diese Seite behandelt CT101, CT103 und CT105. Meldeschwellen und geschätzte Energie unterscheiden sich nach Modell und Hardwareversion.

InteroperabilitätGut unterstützt
LoRaWAN mit veröffentlichten Decodern von Milesight, gelesen über jeden kompatiblen Netzwerkserver.14
GenauigkeitUnter Bedingungen unterstützt
Strom ist die Messung. Hardware v2 schätzt Energie aus einer Spannung und einem Leistungsfaktor, die Sie setzen, also ist das keine gemessene Energie.123
SicherheitUnter Bedingungen unterstützt
LoRaWAN verschlüsselt und authentifiziert jedes Gerät. Die Geräteschlüssel, die Konten des Netzwerkservers und die Zugangsdaten schützen, die Edge verwendet.12
ZuverlässigkeitUnter Bedingungen unterstützt
Versorgt aus dem Strom, den es misst, also kommt keine Verdrahtung dazu, aber unter der Schwelle jedes Modells endet die Meldung. Einen fehlenden Wert bei kleiner Last als Zustand behandeln, nicht als Null.13
RobustheitUnter Bedingungen unterstützt
IP30, -20 bis +70 °C, 95 % Luftfeuchte nicht kondensierend, Isolierung 2.5 kV AC und ein Gehäuse UL94 V0: Gerät für den Innenbereich.1
SkalierbarkeitUnter Bedingungen unterstützt
Eignet sich für Standorte über eine weite Fläche. Abdeckung der Kommunikationsgateways, Uplink-Intervalle und Decoderversionen als ein System planen.24
LebenszyklusUnter Bedingungen unterstützt
Milesight veröffentlicht Konfigurationsreferenzen, Versionshinweise und Decoder. Die Hardwareversion und die Decoderrevision festhalten, die installiert wurden.234

Einrichtung

  1. CT101, CT103 oder CT105 bestätigen, Hardware- und Firmwareversionen festhalten und den passenden Basis- oder v2-Decoder wählen, bevor die Feldzuordnung beginnt.

    Repräsentative Roh- und dekodierte Nutzdaten behalten, weil aktuelle Handbücher und Decodercode sich bei einigen optionalen Drahttypen unterscheiden.

  2. Einen qualifizierten Installateur den Stromkreis wie erforderlich freischalten lassen, den Stromwandler nur um einen isolierten Leiter legen und prüfen, dass die Öffnung vollständig schließt.

  3. Den erwarteten niedrigsten Betriebsstrom gegen die Meldeschwelle des Modells beim gewählten Intervall prüfen.

    Ein selbstversorgter Stromwandler unter diesem Wert liefert möglicherweise keinen brauchbaren Bericht.

  4. Den richtigen regionalen Frequenzplan, den Aktivierungsmodus und eindeutige Zugangsdaten LoRaWAN bereitstellen; dann Uplink-Zähler und Zeitstempel am Netzwerkserver prüfen.

  5. Den Live-Strom mit einem geeigneten Referenzinstrument bei repräsentativer kleiner und normaler Last vergleichen und nach der Dekodierung Vorzeichen, Einheiten, Skalierung und Alarmbedeutung bestätigen.

  6. Wenn die Energiemeldung der Hardware v2 verwendet wird, die konfigurierte Nennspannung und den Leistungsfaktor als Annahmen dokumentieren.

    Das Ergebnis gegen einen echten Energiezähler abgleichen, bevor es für Entscheidungen verwendet wird.

  7. Wenn unter der Schwelle der Selbstversorgung USB-Versorgung nötig ist, die zugelassene Zubehöranordnung bestätigen: Die Verbindung Type-C nutzt auch die optionale NTC-Sonde, und die Dokumentation von Milesight belegt keine gleichzeitige USB-Versorgung und Temperaturerfassung.

  8. Die Behandlung veralteter Daten und von Sensorfehlern prüfen, indem Berichte unterbrochen werden.

    Dashboards und Alarme müssen fehlende Telemetrie von einer gemessenen Null unterscheiden.

  9. Wenn Temperatur erforderlich ist, bestätigen, dass die optionale NTC-Sonde installiert ist, und ihren Ort und eine plausible Lesung prüfen; ein Codec-Feld beweist nicht, dass eine Sonde eingesetzt ist.

Häufige Fragen

Warum beendet ein CT10x die Meldung bei kleiner Last?
Es bezieht seine Leistung aus dem Leiter, den es misst. Unter dem Mindeststrom in der Modelltabelle (1.5 A für den CT101 bei einem Intervall von einer Minute, zum Beispiel) kann es das Funkgerät nicht versorgen, also ist ein fehlender Wert bei kleiner Last ein Zustand, nicht eine Null.1
Ist der Energiewert eine gemessene Lesung?
Nein. Hardware v2 schätzt Energie aus dem gemessenen Strom und einer Spannung und einem Leistungsfaktor, die Sie konfigurieren. Für gemessene Energie einen Zähler mit Spannungseingängen verwenden.2
Welche Decoderversion sollte Edge verwenden?
Diejenige, die zu den Hardware- und Firmwareversionen passt, die auf dem Gerät stehen und in seinen Uplinks erscheinen. Frühere Hardware veröffentlicht andere Mindestströme und Felder, also die Decoderrevision bei der Vorlage behalten.34