Milesight CT3xx
Moniteur de courant triphasé
Les CT303, CT305 et CT310 réunissent trois voies de courant ouvrantes dans un appareil LoRaWAN. Le choix du modèle fixe l'ouverture, le courant nominal et le plus faible courant autoalimenté que le système peut rapporter de façon fiable.
- LoRaWAN
Moniteur de courant triphasé
compatibilité
Compatible par LoRaWAN
Milesight documente la famille CT3xx comme des appareils LoRaWAN de classe A et publie des codecs propres au modèle avec trois voies de courant. Une passerelle LoRaWAN et un serveur de réseau livrent la télémétrie décodée à Edge par une intégration IP prise en charge.
C'est un chemin compatible au protocole, pas un mapping d'appareil intégré à Edge. Confirmez la génération exacte du matériel, les paramètres LoRaWAN régionaux, l'affectation des phases et le décodeur du serveur de réseau. Les valeurs d'énergie du matériel v2 sont des estimations à partir de la tension et du facteur de puissance configurés, pas des mesures de l'une ou l'autre entrée.
Connectez-le avec
-
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Pour un réseau LoRaWAN privé nouveau ou existant
- LoRaWAN
- Plateformes
- Edge
Lorsque l'infrastructure LoRaWAN est déjà gérée de façon centrale
- LoRaWAN
- Plateformes
- Edge
Modèles
| Modèles | interface | Itinéraire vers Edge |
|---|---|---|
| CT303 · hardware v2 |
| Trois voies de courant LoRaWAN par un serveur de réseau ; meilleure visibilité à faible courant de la famille |
| CT305 · hardware v2 |
| Même chemin LoRaWAN, avec une fenêtre de conducteur plus grande et une caractéristique moyenne |
| CT310 · hardware v2 |
| Même chemin LoRaWAN pour les plus gros conducteurs et les courants les plus élevés de la famille |
| Earlier hardware | Les manuels plus anciens publient des courants de rapport minimaux nettement plus élevés et un jeu de fonctions différent | Lisez les versions de matériel et de firmware et conservez ensemble la documentation, le décodeur et la charge utile d'acceptation correspondants |
Spécifications
Un moniteur de courant triphasé : un émetteur LoRaWAN avec trois pinces ouvrantes, alimenté par la phase A. Les modèles diffèrent par la caractéristique et l'ouverture : 300 A pour le CT303, 500 A pour le CT305 et 1000 A pour le CT310.13
interface
Mesures documentées et limites d'intégration pour CT3xx.
- Courant efficace indépendant pour la phase A, la phase B et la phase C, y compris les enregistrements de minimum et de maximum par phase
- Courant accumulé pour chaque phase, documenté par Milesight en ampères-heures ; conservez les horodatages de réception réseau et le comportement de rebouclage
- Indications de seuil de courant, de surintensité et d'état de capteur par phase, lorsqu'elles sont activées sur la génération correspondante
- Valeur facultative de température de câble et états d'alarme de température lorsque la sonde NTC externe est installée
- Énergie estimée par phase du matériel v2 seulement lorsque le type de rapport, la tension nominale et le facteur de puissance de la charge ont été configurés délibérément
- Identité de matériel et de firmware pour choisir le décodeur de base ou v2 correspondant
- Sentinelles d'échec de collecte et rapports périmés conservés comme invalides ou manquants, jamais convertis en zéro
- Pas de tension mesurée, de facteur de puissance mesuré, de puissance active, de puissance réactive ni de valeur d'énergie de classe facturation à partir du TC seul
appréciation
Cette page couvre les CT303, CT305 et CT310. Les seuils de rapport et l'énergie estimée diffèrent selon le modèle et la version de matériel.
- InteropérabilitéBien soutenu
- LoRaWAN avec des décodeurs Milesight publiés, lu par tout serveur de réseau compatible.16
- précisionSoutenu avec des conditions
- Trois voies de courant montrent comment les phases sont chargées. Le matériel v2 estime l'énergie à partir d'une tension et d'un facteur de puissance que vous réglez, pas à partir d'une tension mesurée.145
- sécuritéSoutenu avec des conditions
- LoRaWAN chiffre et authentifie chaque appareil. Protégez les clés d'appareil, les comptes du serveur de réseau et les identifiants qu'Edge utilise.12
- fiabilitéSoutenu avec des conditions
- Milesight documente la phase A comme sa source d'alimentation. Si cette phase perd sa charge, chaque voie peut cesser de rapporter, donc traitez une valeur manquante comme un état, pas comme un zéro.13
- rudesseSoutenu avec des conditions
- IP30, isolation 3 kV CA et un boîtier UL94 V0. L'émetteur fonctionne de -20 à +70 °C et les pinces de -40 à +55 °C : équipement d'intérieur.1
Configuration
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Confirmez CT303, CT305 ou CT310, notez les versions de matériel et de firmware, et sélectionnez le décodeur de base ou v2 correspondant avant de définir les points.
Conservez des charges utiles brutes et décodées représentatives, parce que les manuels actuels et le code du décodeur diffèrent pour certains types de fil facultatifs.
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Faites isoler le circuit par un installateur qualifié selon les besoins, placez chaque TC autour d'un seul conducteur de phase isolé, et vérifiez que chaque noyau ouvrant se ferme complètement.
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Mappez les pinces étiquetées phase A, phase B et phase C vers les références de phase du site.
Ne faites pas passer une phase et le neutre ensemble dans un seul TC.
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Raccordez la phase A même lorsqu'un sous-ensemble de voies seulement est requis : Milesight documente la phase A comme source d'autoalimentation, donc son absence peut éteindre l'appareil.
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Comparez le plus faible courant attendu de la phase A et les courants des autres phases aux seuils de rapport hardware-v2 du modèle choisi, pour l'intervalle choisi.
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Provisionnez le plan de fréquences régional correct, le mode d'activation et des identifiants LoRaWAN uniques ; vérifiez les compteurs, les horodatages et les trois voies décodées sur le serveur de réseau.
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Comparez chaque phase à un instrument de référence adapté sous une charge représentative, en permutant ou en interrompant volontairement une entrée pour prouver les étiquettes de phase et le traitement des défaillances.
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Si vous utilisez le rapport d'énergie du matériel v2, notez la tension nominale et le facteur de puissance comme hypothèses de configuration et rapprochez les estimations d'un vrai compteur d'énergie multifonction.
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Si une alimentation USB est nécessaire sous le seuil d'autoalimentation de la phase A, confirmez l'agencement d'accessoire approuvé : la connexion Type-C est aussi utilisée par la sonde NTC facultative, et la documentation de Milesight n'établit pas une alimentation USB et une mesure de température simultanées.
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Testez les liaisons montantes manquées, la sentinelle documentée d'échec de collecte de courant et les horodatages périmés.
Les alarmes et les tableaux de bord ne doivent présenter aucun de ces cas comme un zéro mesuré.
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Si la température est requise, confirmez que la sonde NTC facultative est installée et validez sa position et une lecture plausible.
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Enregistrez la configuration de l'appareil, la révision du décodeur, la carte des phases, les lectures de référence et les charges utiles brutes et décodées acceptées comme dossier de mise en service.
Questions fréquentes
- Quelle phase alimente le CT3xx ?
- La phase A. Serrez-la sur le conducteur qui porte la charge la plupart du temps, parce que lorsque cette phase passe sous le courant minimal les trois voies cessent de rapporter.3
- Mesure-t-il la puissance ou l'énergie ?
- Il mesure le courant sur chaque phase. Le matériel v2 estime l'énergie à partir d'une tension et d'un facteur de puissance que vous configurez, pas à partir d'une tension mesurée, donc traitez cette valeur comme une estimation.2
Sources
- Transformateur de courant intelligent CT3xx LoRaWAN (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Propriétés configurables du CT3xx (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Instructions d'installation du CT3xx (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Définition des données de liaison montante du CT3xx (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Notes de version des appareils IoT Milesight (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Source du codec de la série CT (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Lecture complémentaire
- applicationSurveillance de transformateur et de tableau de distribution
- guideChoisir les transformateurs de courant
- guideComptage d'électricité de haute exactitude
- outilCalculateur de puissance triphasée
- outilCalculateur de kW vers ampères
- guideUtiliser Zigbee à côté de LoRaWAN
- fabricantAppareils Milesight
- protocoleAppareils LoRaWAN
- catégorieTransformateurs de courant
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