Milesight CT3xx
Monitor di corrente trifase
CT303, CT305 e CT310 uniscono tre canali di corrente apribili in un solo dispositivo LoRaWAN. La scelta del modello fissa apertura, corrente nominale e la corrente autoalimentata più bassa che il sistema può riportare in modo affidabile.
- LoRaWAN
Monitor di corrente trifase
Compatibilità
Compatibile tramite LoRaWAN
Milesight documenta la famiglia CT3xx come dispositivi LoRaWAN di Classe A e pubblica codec specifici del modello con tre canali di corrente. 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, l’assegnazione delle fasi e il decoder del network server. I valori di energia dell’hardware v2 sono stime da tensione e fattore di potenza configurati, non misure di nessuno dei due ingressi.
Collegalo con
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Per una rete LoRaWAN privata nuova o esistente
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- Edge
Quando l’infrastruttura LoRaWAN è già gestita in modo centralizzato
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Modelli
| Modelli | Interfaccia | Collegamento a Edge |
|---|---|---|
| CT303 · hardware v2 |
| Tre canali di corrente LoRaWAN tramite un network server; la migliore visibilità a bassa corrente della famiglia |
| CT305 · hardware v2 |
| Lo stesso percorso LoRaWAN, con una finestra per conduttori più grande e un valore intermedio |
| CT310 · hardware v2 |
| Lo stesso percorso LoRaWAN per i conduttori più grandi e le correnti più alte della famiglia |
| Earlier hardware | I manuali precedenti pubblicano correnti minime di riporto materialmente più alte e un insieme di funzioni diverso | Leggere le versioni hardware e firmware e tenere insieme documentazione, decoder e payload di accettazione corrispondenti |
Specifiche
Un monitor di corrente trifase: un trasmettitore LoRaWAN con tre pinze apribili, alimentato dalla fase A. I modelli differiscono per valore e apertura: 300 A per il CT303, 500 A per il CT305 e 1000 A per il CT310.13
Interfaccia
Misure documentate e limiti di integrazione per CT3xx.
- Corrente RMS indipendente per fase A, fase B e fase C, comprese le registrazioni di minimo e massimo per fase
- Corrente accumulata per ogni fase, documentata da Milesight come ampere-ora; conservare le marche temporali di ricezione di rete e il comportamento di rollover
- Soglia di corrente, sovracorrente e indicazioni di stato del sensore per fase, dove abilitate nella generazione corrispondente
- Valore facoltativo di temperatura del cavo e stati di allarme di temperatura, quando è installata la sonda NTC esterna
- Energia stimata per fase 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 base o v2 corrispondente
- Sentinelle di fallimento della raccolta e report non aggiornati conservati come non validi o mancanti, mai convertiti in zero
- Nessuna tensione misurata, fattore di potenza misurato, potenza attiva, potenza reattiva o valore di energia da fatturazione dal solo TA
Valutazione
Questa pagina copre CT303, CT305 e CT310. 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.16
- AccuratezzaSupportato a determinate condizioni
- Tre canali di corrente mostrano come sono caricate le fasi. L’hardware v2 stima l’energia da una tensione e da un fattore di potenza impostati, non da una tensione misurata.145
- 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
- Milesight documenta la fase A come sorgente di alimentazione. Se quella fase perde il carico, ogni canale può smettere di riportare, quindi trattare un valore mancante come uno stato, non come uno zero.13
- RobustezzaSupportato a determinate condizioni
- IP30, isolamento 3 kV CA e custodia UL94 V0. Il trasmettitore funziona da -20 a +70 °C e le pinze da -40 a +55 °C: apparecchiatura per interni.1
Configurazione
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Confermare CT303, CT305 o CT310, registrare le versioni hardware e firmware e selezionare il decoder base o v2 corrispondente prima di definire i punti.
Conservare payload grezzi e decodificati rappresentativi, perché i manuali attuali e il codice del decoder differiscono in alcuni tipi di filo facoltativi.
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Far isolare il circuito a un installatore qualificato come richiesto, mettere ogni TA attorno a un solo conduttore di fase isolato e verificare che ogni nucleo apribile si chiuda del tutto.
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Mappare le pinze etichettate fase A, fase B e fase C sui riferimenti di fase del sito.
Non far passare insieme una fase e il neutro in un solo TA.
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Collegare la fase A anche quando serve solo un sottoinsieme di canali: Milesight documenta la fase A come sorgente di autoalimentazione, quindi la sua assenza può spegnere il dispositivo.
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Confrontare la corrente di fase A più bassa attesa e le altre correnti di fase con le soglie di riporto hardware v2 del modello scelto, all’intervallo scelto.
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Configurare il piano di frequenze regionale corretto, la modalità di attivazione e credenziali LoRaWAN univoche; verificare contatori, marche temporali e tutti e tre i canali decodificati sul network server.
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Confrontare ogni fase con uno strumento di riferimento adatto sotto un carico rappresentativo, scambiando o interrompendo di proposito un ingresso per provare le etichette di fase e la gestione dei guasti.
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Se si usa il riporto di energia dell’hardware v2, registrare tensione nominale e fattore di potenza come ipotesi di configurazione e riconciliare le stime con un vero contatore di energia multifunzione.
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Se sotto la soglia di autoalimentazione della fase A 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.
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Provare gli uplink mancati, la sentinella documentata di fallimento della raccolta della corrente e le marche temporali non aggiornate.
Allarmi e dashboard non devono presentarli come uno zero misurato.
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Se serve la temperatura, confermare che la sonda NTC facoltativa sia installata e validare posizione e lettura plausibile.
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Salvare configurazione del dispositivo, revisione del decoder, mappa delle fasi, letture di riferimento e payload grezzi/decodificati accettati come verbale di messa in servizio.
Domande comuni
- Quale fase alimenta il CT3xx?
- La fase A. Chiuderla sul conduttore che porta carico per la maggior parte del tempo, perché quando quella fase scende sotto la corrente minima tutti e tre i canali smettono di riportare.3
- Misura potenza o energia?
- Misura la corrente su ogni fase. L’hardware v2 stima l’energia da una tensione e da un fattore di potenza che si configurano, non da una tensione misurata, quindi trattare quel valore come una stima.2
Fonti
- Trasformatore di corrente intelligente LoRaWAN CT3xx (si apre in una nuova scheda)
- Proprietà configurabili CT3xx (si apre in una nuova scheda)
- Istruzioni di installazione CT3xx (si apre in una nuova scheda)
- Definizione dei dati di uplink CT3xx (si apre in una nuova scheda)
- Note di rilascio dei dispositivi IoT Milesight (si apre in una nuova scheda)
- Sorgente del codec della serie CT (si apre in una nuova scheda)
Approfondimenti
- ApplicazioneMonitoraggio di trasformatori e quadri di distribuzione
- GuidaScelta dei trasformatori di corrente
- GuidaMisura elettrica ad alta accuratezza
- StrumentoCalcolatore di potenza trifase
- StrumentoCalcolatore da kW ad ampere
- GuidaUso di Zigbee insieme a LoRaWAN
- ProduttoreDispositivi Milesight
- ProtocolloDispositivi LoRaWAN
- CategoriaTrasformatori di corrente
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