Milesight CT3xx

Dreiphasiger Strommonitor

CT303, CT305 und CT310 vereinen drei teilbare Stromkanäle in einem Gerät LoRaWAN. Die Modellwahl setzt Öffnung, Bemessungsstrom und den kleinsten selbstversorgten Strom, den das System zuverlässig melden kann.

Milesight CT3xx
  • LoRaWAN

Dreiphasiger Strommonitor

Kompatibilität

Kompatibel über LoRaWAN

Milesight dokumentiert die Familie CT3xx als Geräte LoRaWAN Class A und veröffentlicht modellspezifische Codecs mit drei Stromkanälen. 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, die Phasenzuordnung und den Decoder des Netzwerkservers bestätigen. Energiewerte der Hardware v2 sind Schätzungen aus konfigurierter Spannung und konfiguriertem Leistungsfaktor, keine Messungen einer der beiden Eingangsgrößen.

Anbinden mit

Anbindung an Edge

Für ein neues oder bestehendes privates LoRaWAN-Netz

  • LoRaWAN
  • Plattformen
  • Edge
Dreiphasiger Strommonitor
Schnittstelle
Gateway
Edge
Ausgang
Milesight CT3xxCT3xx an den drei Phasenleitern
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 für die Region des Standorts bereitstellen, die drei Phasenkanäle auf der Ebene des Netzwerkservers dekodieren und Zeitstempel sowie Gültigkeitszustand des Sensors bewahren, wenn Daten in Edge abgebildet werden. Ein fehlender oder fehlerhafter Kanal ist keine gemessene Null. Die Ausgabe zur Kundenplattform ist optional; Edge bleibt das führende lokale System.

Wenn die Infrastruktur LoRaWAN bereits zentral betrieben wird

  • LoRaWAN
  • Plattformen
  • Edge
Dreiphasiger Strommonitor
Schnittstelle
Gateway
Edge
Ausgang
Milesight CT3xxGeräteidentität CT3xx
Kommunikationsgateway + NetzwerkserverHF-Kommunikationsgateway · Netzwerkserver · Gerätedecoder
ZGW-20 GatewayFührt Edge lokal aus
EpiSensor EdgePhasendatenmodell in Edge
KundenplattformMQTT · API · Dateien
LoRaWAN-Funk
Übergabe MQTT oder HTTPS
Läuft lokal
Optionale Weitergabe
Phasennamen, Schlüssel, Decoderrevision, Zeitstempelregeln und Fehlerbehandlung mit dem Betreiber LoRaWAN vereinbaren. Edge verbraucht den dekodierten Anwendungsstrom und ersetzt den Netzwerkserver nicht. Die Ausgabe zur Kundenplattform ist optional; Edge bleibt das führende lokale System.

Modelle

Herunterladen
ModelleSchnittstelleAnbindung an Edge
CT303 · hardware v2
  • Bemessung 300 A
  • Öffnung etwa 24.2 mm
  • kleinster gemeldeter Strom 3 A bei einem Intervall von 1 Minute oder 2.5 A bei 10 Minuten
Drei LoRaWAN-Stromkanäle über einen Netzwerkserver; beste Sichtbarkeit kleiner Ströme in der Familie
CT305 · hardware v2
  • Bemessung 500 A
  • Öffnung etwa 36.5 mm
  • kleinster gemeldeter Strom 5 A bei einem Intervall von 1 Minute oder 4.5 A bei 10 Minuten
Derselbe Weg LoRaWAN mit einem größeren Leiterfenster und mittlerer Bemessung
CT310 · hardware v2
  • Bemessung 1000 A
  • Öffnung etwa 51 mm
  • kleinster gemeldeter Strom 10 A bei einem Intervall von 1 Minute oder 8.5 A bei 10 Minuten
Derselbe Weg LoRaWAN für die größten Leiter und die höchsten Ströme in der Familie
Earlier hardwareÄltere Handbücher veröffentlichen deutlich höhere minimale Meldeströme und einen anderen FunktionsumfangHardware- und Firmwareversionen lesen und die passende Dokumentation, den Decoder und die Abnahme-Nutzdaten zusammenhalten

Technische Daten

Ein dreiphasiger Strommonitor: ein LoRaWAN-Sender mit drei teilbaren Klemmen, versorgt aus Phase A. Die Modelle unterscheiden sich in Bemessung und Öffnung: 300 A für den CT303, 500 A für den CT305 und 1000 A für den CT310.13

Modelle
CT303 (300 A), CT305 (500 A), CT310 (1000 A)1
Kommunikation
LoRaWAN Class A, mit veröffentlichten Decodern von Milesight16
Versorgung
Selbstversorgt aus Phase A; jeder Kanal beendet die Meldung, wenn diese Phase die Last verliert3
Umgebung
IP30; Sender -20 bis +70 °C, Klemmen -40 bis +55 °C; Isolierung 3 kV AC; Gehäuse UL94 V01

Schnittstelle

Dokumentierte Messwerte und Grenzen der Integration für CT3xx.

  • Unabhängiger Effektivwert des Stroms für Phase A, Phase B und Phase C, einschließlich Minimal- und Maximalaufzeichnungen je Phase
  • Aufgelaufener Strom für jede Phase, von Milesight als Amperestunden dokumentiert; Empfangszeitstempel des Netzes und Überlaufverhalten bewahren
  • Hinweise je Phase zu Stromschwelle, Überstrom und Sensorstatus, wo sie in der passenden Generation aktiviert sind
  • Optionaler Kabeltemperaturwert und Temperatur-Alarmzustände, wenn die externe NTC-Sonde eingesetzt ist
  • Geschätzte Energie je Phase der Hardware v2 nur, wenn Meldeart, Nennspannung und Leistungsfaktor der Last bewusst konfiguriert wurden
  • Hardware- und Firmware-Identität für die Wahl des passenden Basis- oder v2-Decoders
  • Sentinels für Erfassungsfehler und veraltete Berichte bleiben ungültig oder fehlend und werden nie in eine Null umgewandelt
  • Keine gemessene Spannung, kein gemessener Leistungsfaktor, keine Wirkleistung, keine Blindleistung und kein eichfähiger Energiewert aus dem Stromwandler allein

Bewertung

Diese Seite behandelt CT303, CT305 und CT310. Meldeschwellen und geschätzte Energie unterscheiden sich nach Modell und Hardwareversion.

InteroperabilitätGut unterstützt
LoRaWAN mit veröffentlichten Decodern von Milesight, gelesen über jeden kompatiblen Netzwerkserver.16
GenauigkeitUnter Bedingungen unterstützt
Drei Stromkanäle zeigen, wie die Phasen belastet sind. Hardware v2 schätzt Energie aus einer Spannung und einem Leistungsfaktor, die Sie setzen, nicht aus gemessener Spannung.145
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
Milesight dokumentiert Phase A als seine Stromquelle. Wenn diese Phase die Last verliert, kann jeder Kanal die Meldung beenden, also einen fehlenden Wert als Zustand behandeln, nicht als Null.13
RobustheitUnter Bedingungen unterstützt
IP30, Isolierung 3 kV AC und ein Gehäuse UL94 V0. Der Sender läuft von -20 bis +70 °C und die Klemmen von -40 bis +55 °C: 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.26
LebenszyklusUnter Bedingungen unterstützt
Milesight veröffentlicht Installation, Daten, Versionshinweise und Decoder. Die Hardwareversion und die Decoderrevision festhalten, die installiert wurden.3456

Einrichtung

  1. CT303, CT305 oder CT310 bestätigen, Hardware- und Firmwareversionen festhalten und den passenden Basis- oder v2-Decoder wählen, bevor Punkte definiert werden.

    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, jeden Stromwandler nur um einen isolierten Phasenleiter legen und prüfen, dass jeder teilbare Kern vollständig schließt.

  3. Die beschrifteten Klemmen Phase A, Phase B und Phase C den Phasenreferenzen des Standorts zuordnen.

    Nicht Phase und Neutralleiter gemeinsam durch einen Stromwandler führen.

  4. Phase A auch dann anschließen, wenn nur ein Teil der Kanäle gebraucht wird: Milesight dokumentiert Phase A als Quelle der Selbstversorgung, also kann ihr Fehlen das Gerät ausschalten.

  5. Den niedrigsten erwarteten Strom der Phase A und die anderen Phasenströme gegen die Meldeschwellen der Hardware v2 des gewählten Modells beim gewählten Intervall prüfen.

  6. Den richtigen regionalen Frequenzplan, den Aktivierungsmodus und eindeutige Zugangsdaten LoRaWAN bereitstellen; Zähler, Zeitstempel und alle drei dekodierten Kanäle am Netzwerkserver prüfen.

  7. Jede Phase unter repräsentativer Last mit einem geeigneten Referenzinstrument vergleichen und einen Eingang absichtlich tauschen oder unterbrechen, um Phasenbeschriftungen und Fehlerbehandlung zu belegen.

  8. Wenn die Energiemeldung der Hardware v2 verwendet wird, Nennspannung und Leistungsfaktor als Konfigurationsannahmen festhalten und die Schätzungen mit einem echten Multifunktions-Energiezähler abgleichen.

  9. Wenn unter der Selbstversorgungsschwelle der Phase A 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.

  10. Verpasste Uplinks, den dokumentierten Sentinel für Strom-Erfassungsfehler und veraltete Zeitstempel prüfen.

    Alarme und Dashboards dürfen keines davon als gemessene Null darstellen.

  11. Wenn Temperatur erforderlich ist, bestätigen, dass die optionale NTC-Sonde installiert ist, und ihre Lage und eine plausible Lesung prüfen.

  12. Gerätekonfiguration, Decoderrevision, Phasenkarte, Referenzlesungen und angenommene Roh- und dekodierte Nutzdaten als Inbetriebnahmeprotokoll speichern.

Häufige Fragen

Welche Phase versorgt den CT3xx?
Phase A. Sie an den Leiter klemmen, der die meiste Zeit Last führt, denn wenn diese Phase unter den Mindeststrom fällt, beenden alle drei Kanäle die Meldung.3
Misst es Leistung oder Energie?
Es misst den Strom jeder Phase. Hardware v2 schätzt Energie aus einer Spannung und einem Leistungsfaktor, die Sie konfigurieren, nicht aus gemessener Spannung, also diesen Wert als Schätzung behandeln.2
Wie wird der Uplink für Edge dekodiert?
Ihr LoRaWAN-Netzwerkserver führt den Decoder von Milesight für die CT-Serie aus und Edge liest die dekodierten Felder von diesem Server, einen Sensor je Feld. Die Decoderrevision festhalten, die installiert wurde.46