Milesight CT10x

Monitor di corrente monofase

CT101, CT103 e CT105 sono monitor di corrente LoRaWAN a un canale, autoalimentati. Scegliere in base alla sezione del conduttore, alla corrente nominale e alla corrente più bassa che deve essere riportata, non solo all’amperaggio massimo.

Milesight CT10x
  • LoRaWAN

Monitor di corrente monofase

Compatibilità

Compatibile tramite LoRaWAN

Milesight documenta la famiglia CT10x come dispositivi LoRaWAN di Classe A e pubblica le definizioni di codec per ogni modello. Un gateway LoRaWAN e un network server consegnano a Edge la telemetria decodificata attraverso un’integrazione IP supportata.

È un percorso compatibile a livello di protocollo, non una mappa di dispositivo integrata in Edge. Confermare la generazione hardware esatta, i parametri LoRaWAN regionali e il decoder del network server. I valori di energia dell’hardware v2 sono stime calcolate da tensione e fattore di potenza configurati; il TA non misura nessuno dei due ingressi.

Collegalo con

Collegamento a Edge

Per una rete LoRaWAN privata nuova o esistente

  • LoRaWAN
  • Piattaforme
  • Edge
Monitor di corrente monofase
Interfaccia
Gateway
Edge
Uscita
Milesight CT10xCT10x su un solo conduttore isolato
gateway e network servergateway radio · network server · decoder del dispositivo
ZGW-20 GatewayOspita Edge in locale
EpiSensor EdgeModello dei punti del dispositivo decodificato
Piattaforma del clienteMQTT · API · file
Radio LoRaWAN
Consegna MQTT o HTTPS
Funziona in locale
Dati successivi facoltativi
Configurare il dispositivo con il piano di frequenze regionale e credenziali applicative univoche. Decodificare il payload del produttore al livello del network server, poi mappare in Edge corrente, corrente accumulata e stato con marca temporale, senza trattare un uplink mancato come una lettura zero. L’invio alla piattaforma del cliente è facoltativo; Edge resta il sistema locale di riferimento.

Quando un altro team gestisce già il gateway e il network server

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Monitor di corrente monofase
Interfaccia
Gateway
Edge
Uscita
Milesight CT10xIdentità del dispositivo CT10x
gateway e network servergateway radio · network server · decoder del dispositivo
ZGW-20 GatewayOspita Edge in locale
EpiSensor EdgeModello dati di Edge
Piattaforma del clienteMQTT · API · file
Radio LoRaWAN
Consegna MQTT o HTTPS
Funziona in locale
Dati successivi facoltativi
Concordare prima dell’integrazione la proprietà delle chiavi, la revisione del decoder, i tentativi e la semantica delle marche temporali. Edge ha bisogno dei dati applicativi decodificati e dell’identità del dispositivo; non sostituisce il network server LoRaWAN. L’invio alla piattaforma del cliente è facoltativo; Edge resta il sistema locale di riferimento.

Modelli

Scarica
ModelliInterfacciaCollegamento a Edge
CT101 · hardware v2
  • Nominale 100 A
  • Apertura 16 mm
  • corrente minima riportata 1,5 A a intervallo di 1 minuto o 1,4 A a 10 minuti
LoRaWAN Classe A tramite un network server; adatto ai conduttori più piccoli e ai circuiti di corrente più bassa di questa famiglia
CT103 · hardware v2
  • Nominale 250 A
  • Apertura 16 mm
  • corrente minima riportata 3 A a intervallo di 1 minuto o 2,8 A a 10 minuti
Lo stesso percorso LoRaWAN; usare il valore di targa 250 A, invece di trattare i limiti di configurazione come un valore nominale
CT105 · hardware v2
  • Nominale 500 A
  • Apertura 36,5 mm
  • corrente minima riportata 5 A a intervallo di 1 minuto o 4,7 A a 10 minuti
Lo stesso percorso LoRaWAN; finestra e campo di corrente più grandi, con una soglia di riporto autoalimentato più alta
Earlier hardwareI manuali precedenti pubblicano correnti minime di riporto materialmente più alte e un insieme di funzioni diversoLeggere le versioni hardware e firmware dal dispositivo e usare la documentazione e il decoder Milesight corrispondenti

Specifiche

Un trasformatore di corrente apribile con una radio LoRaWAN interna, alimentato dalla corrente che misura. I tre modelli differiscono per valore e apertura: 100 A e 16 mm per il CT101, 250 A e 16 mm per il CT103, 500 A e 36,5 mm per il CT105.1

Modelli
CT101 (100 A), CT103 (250 A), CT105 (500 A)1
Comunicazioni
LoRaWAN Classe A, con decoder Milesight pubblicati14
Alimentazione
Autoalimentato dal conduttore monitorato; il riporto si ferma sotto la corrente minima di ogni modello1
Ambiente
IP30; da -20 a +70 °C; umidità 95 % senza condensa; isolamento 2,5 kV CA; custodia UL94 V01

Interfaccia

Misure documentate e limiti di integrazione per CT10x.

  • Corrente RMS del singolo conduttore monitorato, con registrazioni di corrente minima e massima
  • Corrente accumulata, documentata da Milesight come ampere-ora; conservare la marca temporale di ricezione di rete e il comportamento di rollover
  • Soglia di corrente e stati di allarme di sovracorrente, dove abilitati nella generazione di dispositivo corrispondente
  • Valore facoltativo di temperatura del cavo e stati di allarme di temperatura, quando è installata la sonda NTC esterna
  • Valori di stato del dispositivo, del sensore di corrente e del sensore di temperatura dal decoder corrispondente
  • Energia stimata dell’hardware v2 solo quando tipo di riporto, tensione nominale e fattore di potenza del carico sono stati configurati di proposito
  • Identità di hardware e firmware per scegliere il decoder corretto e interpretare i campi specifici della generazione
  • Nessuno zero dedotto: un report assente, una sentinella di fallimento della raccolta o una marca temporale non aggiornata devono restare mancanti o non validi

Valutazione

Questa pagina copre CT101, CT103 e CT105. Soglie di riporto ed energia stimata differiscono per modello e versione hardware.

InteroperabilitàBen supportato
LoRaWAN con decoder Milesight pubblicati, letto tramite qualsiasi network server compatibile.14
AccuratezzaSupportato a determinate condizioni
La misura è la corrente. L’hardware v2 stima l’energia da una tensione e da un fattore di potenza impostati, quindi non è energia misurata da contatore.123
SicurezzaSupportato a determinate condizioni
LoRaWAN cifra e autentica ogni dispositivo. Proteggere le chiavi del dispositivo, gli account del network server e le credenziali che usa Edge.12
AffidabilitàSupportato a determinate condizioni
Alimentato dalla corrente che misura, quindi non c’è cablaggio da aggiungere, ma sotto la soglia di ogni modello smette di riportare. Trattare un valore mancante a basso carico come uno stato, non come uno zero.13
RobustezzaSupportato a determinate condizioni
IP30, da -20 a +70 °C, umidità 95 % senza condensa, isolamento 2,5 kV CA e custodia UL94 V0: apparecchiatura per interni.1
ScalabilitàSupportato a determinate condizioni
Adatto a siti distribuiti su un’area ampia. Pianificare copertura del gateway, intervalli di uplink e versioni del decoder come un solo sistema.24
Ciclo di vitaSupportato a determinate condizioni
Milesight pubblica riferimenti di configurazione, note di rilascio e decoder. Registrare la versione hardware e la revisione del decoder installate.234

Configurazione

  1. Confermare CT101, CT103 o CT105, registrare le versioni hardware e firmware e selezionare il decoder base o v2 corrispondente prima della mappatura.

    Conservare payload grezzi e decodificati rappresentativi, perché i manuali attuali e il codice del decoder differiscono in alcuni tipi di filo facoltativi.

  2. Far isolare il circuito a un installatore qualificato come richiesto, chiudere il TA attorno a un solo conduttore isolato e verificare che l’apertura si chiuda del tutto.

  3. Confrontare la corrente di esercizio più bassa attesa con la soglia di riporto del modello all’intervallo scelto.

    Un TA autoalimentato sotto quel livello può non produrre un report utilizzabile.

  4. Configurare il piano di frequenze regionale corretto, la modalità di attivazione e credenziali LoRaWAN univoche; poi verificare contatori di uplink e marche temporali sul network server.

  5. Confrontare la corrente reale con uno strumento di riferimento adatto a carichi bassi e normali rappresentativi, e confermare segno, unità, scala e semantica degli allarmi dopo la decodifica.

  6. Se si usa il riporto di energia dell’hardware v2, documentare tensione nominale e fattore di potenza configurati come ipotesi.

    Riconciliare il risultato con un vero contatore di energia prima di usarlo per decisioni.

  7. Se sotto la soglia di autoalimentazione serve l’alimentazione USB, confermare la disposizione accessoria approvata: il collegamento Type-C è usato anche dalla sonda NTC facoltativa, e la documentazione Milesight non stabilisce alimentazione USB e misura di temperatura contemporanee.

  8. Provare la gestione dei dati non aggiornati e del guasto del sensore interrompendo i report.

    Dashboard e allarmi devono distinguere la telemetria mancante da uno zero misurato.

  9. Se serve la temperatura, confermare che la sonda NTC facoltativa sia installata e validare posizione e lettura plausibile; un campo del codec non prova che una sonda sia montata.

Domande comuni

Perché un CT10x smette di riportare a basso carico?
Prende l’alimentazione dal conduttore che misura. Sotto la corrente minima della tabella dei modelli (1,5 A per il CT101 a intervallo di un minuto, per esempio) non può alimentare la radio, quindi un valore mancante a basso carico è uno stato, non uno zero.1
Il valore di energia è una lettura da contatore?
No. L’hardware v2 stima l’energia dalla corrente misurata e da una tensione e un fattore di potenza che si configurano. Per l’energia misurata usare un contatore con ingressi di tensione.2
Quale versione del decoder deve usare Edge?
Quella corrispondente alle versioni hardware e firmware stampate sul dispositivo e mostrate nei suoi uplink. L’hardware precedente pubblica correnti minime e campi diversi, quindi conservare la revisione del decoder insieme al template.34