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.

Milesight CT3xx
  • 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

Collegamento a Edge

Per una rete LoRaWAN privata nuova o esistente

  • LoRaWAN
  • Piattaforme
  • Edge
Monitor di corrente trifase
Interfaccia
Gateway
Edge
Uscita
Milesight CT3xxCT3xx sui tre conduttori di fase
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 per la regione del sito, decodificare i tre canali di fase al livello del network server e conservare marca temporale e stato di validità del sensore quando si mappano i dati in Edge. Un canale mancante o guasto non è uno zero misurato. L’invio alla piattaforma del cliente è facoltativo; Edge resta il sistema locale di riferimento.

Quando l’infrastruttura LoRaWAN è già gestita in modo centralizzato

  • LoRaWAN
  • Piattaforme
  • Edge
Monitor di corrente trifase
Interfaccia
Gateway
Edge
Uscita
Milesight CT3xxIdentità del dispositivo CT3xx
gateway e network servergateway radio · network server · decoder del dispositivo
ZGW-20 GatewayOspita Edge in locale
EpiSensor EdgeModello dati di fase di Edge
Piattaforma del clienteMQTT · API · file
Radio LoRaWAN
Consegna MQTT o HTTPS
Funziona in locale
Dati successivi facoltativi
Concordare con l’operatore LoRaWAN i nomi delle fasi, le chiavi, la revisione del decoder, le regole delle marche temporali e la gestione dei guasti. Edge consuma il flusso applicativo decodificato e non sostituisce il network server. L’invio alla piattaforma del cliente è facoltativo; Edge resta il sistema locale di riferimento.

Modelli

Scarica
ModelliInterfacciaCollegamento a Edge
CT303 · hardware v2
  • Nominale 300 A
  • apertura di circa 24,2 mm
  • corrente minima riportata 3 A a intervallo di 1 minuto o 2,5 A a 10 minuti
Tre canali di corrente LoRaWAN tramite un network server; la migliore visibilità a bassa corrente della famiglia
CT305 · hardware v2
  • Nominale 500 A
  • apertura di circa 36,5 mm
  • corrente minima riportata 5 A a intervallo di 1 minuto o 4,5 A a 10 minuti
Lo stesso percorso LoRaWAN, con una finestra per conduttori più grande e un valore intermedio
CT310 · hardware v2
  • Nominale 1000 A
  • apertura di circa 51 mm
  • corrente minima riportata 10 A a intervallo di 1 minuto o 8,5 A a 10 minuti
Lo stesso percorso LoRaWAN per i conduttori più grandi e le correnti più alte della famiglia
Earlier hardwareI manuali precedenti pubblicano correnti minime di riporto materialmente più alte e un insieme di funzioni diversoLeggere 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

Modelli
CT303 (300 A), CT305 (500 A), CT310 (1000 A)1
Comunicazioni
LoRaWAN Classe A, con decoder Milesight pubblicati16
Alimentazione
Autoalimentato dalla fase A; ogni canale smette di riportare se quella fase perde il carico3
Ambiente
IP30; trasmettitore da -20 a +70 °C, pinze da -40 a +55 °C; isolamento 3 kV CA; custodia UL94 V01

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
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.26
Ciclo di vitaSupportato a determinate condizioni
Milesight pubblica note di installazione, di dati e di rilascio, e i decoder. Registrare la versione hardware e la revisione del decoder installate.3456

Configurazione

  1. 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.

  2. 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.

  3. 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.

  4. 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.

  5. 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.

  6. 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.

  7. 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.

  8. 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.

  9. 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.

  10. 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.

  11. Se serve la temperatura, confermare che la sonda NTC facoltativa sia installata e validare posizione e lettura plausibile.

  12. 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
Come si decodifica l’uplink per Edge?
Il vostro network server LoRaWAN esegue il decoder Milesight della serie CT e Edge legge i campi decodificati da quel server, un sensore per campo. Registrare la revisione del decoder installata.46