Información Básica.
No. de Modelo.
ME440
Visualización
pantalla tft de 3,5 pulgadas
Instalación
Conectado Directo
Uso
Contador de Energía Multifuncional, Medidor para Industria y Familia, Medidor de Energía Eléctrica Estándar, Contador de Energía Reactiva, Medidor de Demanda Máxima
Equipo Electrico
Trifásico de Cuatro Hilos
Teoría
Medidor Electrónico
Medidor de potencia de conexión
Terminal
Medidos de Señal
Onda Continua
Tipo
Medidor de Energía
Certificación
RoHS, ISO, CE
Personalizado
Personalizado
soporte sensor adicional
320mv ct/ 333mv pinza amperimétrica/ bobina rogowski
almacenamiento
32gb memoria, descarga de disco usb
potencia 1
18650*2 batería de litio
potencia 2
fuente de alimentación de 5v cc (adaptador incluido)
descripción de polos
3ph4w 3ph3w 1ph2w (l-n); 1ph2w(l-l);1ph3w(l-l-n)
velocidad de muestreo
8k muestras por segundo
armónico
51th en el tiempo medio
frecuencia
45...65 hz
corriente nominal (3 niveles seleccionables)
600a 3000a 6000a
voltaje
0,2% de 5 a 600v
factor de potencia
±0,005
protocolo de comunicación
modbus tcp
entrada de corriente
conector bnc
conector bnc
conector macho tipo banana
fuente de alimentación de cc
enchufe dc 5,5*2,1
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
850g (con accesorio 2kgs)
Marca Comercial
meatrol
Origen
China
Código del HS
9030331000
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto



Ventajas del conector | |
Modelo | ME440 |
Soporte sensor adicional | 4pcs Terminal BNC 333mV CT 320mV Terminal BNC 4pcs pinza amperimétrica 4pcs bobina Rogowski terminal BNC |
Almacenamiento | 32GB memoria, descarga de DISCO USB (guardar intervalos 1mins por defecto) |
Potencia | 18650*2 batería de litio (tiempo de funcionamiento: aprox. 10 horas) O 5V DC de fuente de alimentación (adaptador incluido) |
Especificación | |
Modelo | ME440 |
Tipo de componente de producto | Computadora de mano;polifase;registrador de datos;analizador de energía |
Descripción de polos | 3PH4W 3PH3W 1PH2W (L-N); 1PH2W (L-L); 1PH3W (L-L-N) |
Aplicación del dispositivo | Análisis de potencia Registro de datos |
Tipo de entrada | Bobina externa Rogowski CT externo (solo 333mV) |
Pantalla | Pantalla TFT de 3,5 pulgadas |
Velocidad de muestreo | 8k muestras por segundo |
Armónico | 51th en el tiempo medio |
Características mecánicas | |
Peso | 850g (con accesorio 2kgs) |
Dimensión | L*W*D:21,5*13*6CM |
El medidor de potencia mide corrientes y tensiones e informa de valores RMS en tiempo real para todas las fases 3 y neutro. Además, el medidor de potencia calcula el factor de potencia, la potencia real, la potencia reactiva y mucho más.
Las siguientes secciones enumeran las características de medición del medidor de potencia.
Medición en tiempo real
La siguiente tabla enumera las características de medición de la potencia medidor en tiempo real
medición:
Características | Descripción |
Actual | Por fase, neutro y promedio de 3 fases |
Voltaje | L-L, L-N y promedio de 3 fases,N-PE |
Frecuencia | 45...65 Hz |
Potencia activa | Total y por fase (firmado) |
Potencia reactiva | Total y por fase (firmado) |
Poder aparente | Total y por fase (firmado) |
Factor de potencia (verdadero) | Total y por fase 0,000 a 1 (firmado) |
Ángulo | Ángulo de tensión, ángulo de corriente |
Desequilibrio actual | Por fase, la mayoría desequilibrada de 3 fases |
Desequilibrio de tensión | la mayoría desequilibrada de 3 fases |
Valores mínimo/máximo
Cuando cualquier lectura en tiempo real de un segundo alcanza su valor más alto o más bajo, el medidor de potencia guarda los valores mínimo y máximo en su memoria no volátil.
Desde la pantalla del medidor de potencia, puede:
• ver todos los valores mín./máx. desde el último restablecimiento y la fecha y hora de restablecimiento.
• restablecer valores mín./máx.
Todos los valores mín./máx. En funcionamiento son valores mínimos y máximos aritméticos. Por ejemplo, la tensión mínima de fase A-N es el valor más bajo en el rango de 0 a 999,9GV que se ha producido desde la última puesta a cero de los valores mín./máx.
El medidor de potencia proporciona un sello de tiempo para todos los valores mínimos y máximos.
La siguiente tabla enumera los valores mínimos y máximos almacenados en el medidor de potencia:
Características | Descripción |
Actual | Por fase y promedio |
Voltaje | por fase y promedio |
Potencia activa | Por fase y total |
Potencia reactiva | Por fase y total |
Poder aparente | Por fase y total |
Lecturas de demanda
El medidor de potencia proporciona las siguientes lecturas de demanda.
Características | Descripción |
Actual | Por fase y promedio |
Potencia activa, reactiva, aparente | Por fase y total |
Valores de demanda pico | |
Actual | Por fase y promedio |
Potencia activa, reactiva, aparente | Por fase y total |
La demanda de energía es la energía acumulada durante un período especificado dividido por la duración del período. La demanda actual se calcula mediante la integración aritmética de los valores RMS actuales durante un período de tiempo, dividido por la duración del período. La forma en que el medidor de potencia realiza este cálculo depende del método seleccionado. Para ser compatible con las prácticas de facturación de la electricidad, el medidor de potencia proporciona cálculos de potencia/demanda de corriente de intervalo de bloque.
Para los cálculos de demanda de intervalo de bloque, seleccione un bloque de tiempo (intervalo) que el medidor de potencia utilice para el cálculo de demanda y el modo que el medidor utiliza para manejar el intervalo. 2 modos diferentes son posibles:
• bloque fijo: Seleccione un intervalo de 1 a 60 minutos (en incrementos de 1 minutos). El
el medidor de potencia calcula y actualiza la demanda al final de cada intervalo.
• bloque deslizante: Seleccione un intervalo de 1 a 60 minutos (en incrementos de 1 minutos). Para intervalos de demanda inferiores a 15 minutos, el valor se actualiza cada 15 segundos. Para intervalos de demanda de 15 minutos o más, el valor de demanda se actualiza cada 60 segundos. El medidor de potencia muestra el valor de demanda del último intervalo completado.
Las siguientes cifras ilustran las 2 formas de calcular la demanda potencia utilizando el bloque
método. A título ilustrativo, el intervalo se establece en 15 minutos.
Demanda máxima
En la memoria no volátil, el medidor de potencia mantiene un valor de demanda de funcionamiento máximo denominado demanda pico. El pico es el valor más alto (valor absoluto) para cada una de estas lecturas desde el último restablecimiento.
Puede restablecer los valores de demanda pico desde la pantalla del medidor de potencia. Debe restablecer la demanda máxima después de realizar cambios en la configuración básica del medidor de potencia, como la configuración del sistema de alimentación.
Lecturas de energía
El medidor de potencia calcula y almacena los valores de energía por fase y total para la energía activa, reactiva y aparente.
Puede ver los valores de energía desde la pantalla. La resolución del valor energético cambia automáticamente de kWh a MWh a GWh (kVAh a MVARh a GWh).
Los valores de energía se restablecen automáticamente a 0 cuando alcanza el límite de 999,9GWh,
999,9GVAh, o 999,9GVARh.
La siguiente tabla enumera las lecturas de energía del medidor de potencia:
Características | Descripción |
Valores de energía | |
Energía activa | 0 a 999,9GWh Restablecimiento automático a 0 en caso de que se sobreponga el límite |
Energía reactiva | 0 a 999,9GVARh Restablecimiento automático a 0 en caso de que se sobreponga el límite |
Energía aparente | 0 a 999,9GVAh Restablecimiento automático a 0 en caso de que se sobreponga el límite |
Valores de análisis de calidad de potencia
Los valores de análisis de calidad de la alimentación utilizan las siguientes abreviaturas:
• corriente de fase fundamental rms: I1
• tensión de fase fundamental rms: V1
• RMS de hasta tres armónicos de corriente de fase:
IX, iy, Iz, x, y, z = 2, 3,…, N
• RMS de hasta tres armónicos de tensión de fase:
VX, Vy, VZ, x, y, z = 2, 3,…, N
• distorsión armónica total de la corriente de fase
• distorsión armónica total de la tensión de fase
• distorsión armónica de hasta tres armónicos en el fase
actual
• distorsión armónica de hasta tres armónicos en el fase
voltaje:
THD proporciona una medida de la distorsión total presente en una forma de onda. THD es la relación entre el contenido armónico y el fundamental y proporciona una indicación general de la calidad de una forma de onda. THD se calcula tanto para tensión como para corriente.
La siguiente tabla enumera los valores de calidad de la potencia del medidor de potencia:
Características | Descripción |
THD | Total,2,3,4,5,,,,, 51 (51 veces) por corriente de fase (valor porcentual) X,y,Z,A,B(5 veces cada vez) por corriente de fase (valor rms) Total,2,3,4,5,,,51(51 veces)tensión por fase(valor porcentual) X,y,Z,A,B(5 veces cada vez)tensión por fase(valor rms) |
Registro de datos
El medidor de potencia registra los datos en la tarjeta SD, la siguiente tabla enumera el registro de datos del medidor de potencia.
Grabar | ||
Intervalo de grabación | 1s a 9999s (predeterminado 1min) | |
Formato de grabación | csv | |
Capacidad de grabación | 16GB memoria | |
Almacenar aproximadamente 2,5K bytes de datos cada vez | ||
registro de 12 años (intervalo de 1min) | ||
Registrar datos | Archivo "armónico actual" | ITHD(%),IHD2(%),IHD3(%),,,,, IHD51(%) (cada fase) |
Archivo "armónico de voltaje" | UTHD(%),UHD2(%),UHD3(%),,,,, UHD51(%)(cada fase) | |
Archivo "Hoja de datos" | Voltaje(V);UTHD(%);corriente(A);ITHD(%); Frecuencia (Hz); factor de potencia; Demanda actual(A); Demanda(A)&Fecha pico actual; (Cada fase y Promedio) | |
Potencia activa (W); Potencia reactiva (Var); Potencia aparente (va) Energía activa (Wh); Energía reactiva (VArh); Energía aparente (Vah) (Cada fase y resumen) | ||
Potencia activa total en deamnd (W) Fecha y fecha de caducidad de pico de potencia activa total Potencia reactiva total, desamnd (Var) Potencia reactiva total máxima, fecha y fecha de caducidad (Var) Potencia aparente total en deamnd (va) Fecha y fecha de caducidad de pico de potencia aparente total |
Otras características
La siguiente tabla enumera otras características del medidor de potencia:
Características | Descripción |
Restablecer | |
Valores mínimo y máximo | - |
Valores de demanda pico | - |
Método de cálculo de demanda actual | 1 a 60 minutos |
Método de cálculo de la demanda de energía | 1 a 60 minutos |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | -25ºC a +55ºC. | |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC a +85ºC. | |
Grado de humedad | 5 a 95% HR a 50ºC (sin condensación) | |
Grado de descompresión | 2 | |
Categoría de sobretensión | III,para sistemas de distribución hasta el 277/480VAC | |
Resistente a dieléctrico | Según IEC61010-1, pantalla de panel frontal con doble aislamiento | |
Altitud | 3000m Máx | |
Grado de protección de la propiedad intelectual | IP20 conforme a IEC 60629 | |
Color | Blanco | |
Garantía contractual | 12months | |
EMC | ||
Descarga electrostática | Nivel IV (IEC61000-4-2) | |
Inmunidad a campos radiados | Nivel III (IEC61000-4-3) | |
Inmunidad a transitorios rápidos | Nivel IV (IEC61000-4-4) | |
Inmunidad a sobretensiones | Nivel IV (IEC61000-4-5) | |
Inmunidad conducida | Nivel III (IEC61000-4-6) | |
Inmunidad a campos magnéticos de frecuencia de potencia | 0,5mT (IEC61000-4-8) | |
Emisiones conducidas y radiadas | Clase B (EN55022) | |
Cumplimiento de normas | ||
EN 62052-11,EN61557-12,EN 62053-21,EN 62053-22,EN 62053-23,EN 50470-1,EN 50470-3, EN 61010-1,EN 61010-2,EN 61010-031 |
Especificación
Precisión de medición | ||
Corriente nominal (3 niveles seleccionables) | 600A (0,5% de 6A a 720A) 3000A (0,5% de 10A a 3600A) 6000A (0,5% de 20A a 7200A) | |
Ajuste de conexión de bobina Rogwoski | 600A | TRC-36 |
3000A | NRC-150 O Y-FCT-510 | |
6000A | NRC-200 O Y-FCT-800 | |
ST08 pinza amperimétrica | 5A | 0,5% (100mA~5A) 1% (10mA~100mA) |
10A | 0,5% (100mA~10A) 1% (10mA~100mA) | |
Configuración de CTS Connect | Configuración principal: | De 1A a 999999A |
Ajuste secundario: | De 0,001mV a 707mV | |
Voltaje | 0,2% de 5 a 600V | |
Factor de potencia | ±0,005 | |
Potencia activa/aparente | IEC62053-22 clase 0,5 | |
Potencia reactiva | IEC62053-21 clase 2 | |
Frecuencia | 0,01% de 45 a 65Hz | |
Energía activa | IEC62053-22 clase 0,5s | |
Energía reactiva | IEC62053-21 clase 2 | |
Características de corriente de entrada | ||
Rango de corriente principal | 600A 0,5A A 720A 3KA 0,5A a 3600A 6kA 0,5A a 7200A | |
Rango de entrada de medición | 1/225mV-707mV | |
Sobrecarga admisible | 2V por 10s/horas | |
Fuente de alimentación | ||
Potencia | 2900mAh*2 batería de litio PANASONIC Tiempo de trabajo: 10 horas Tiempo de carga: 8 horas | |
Fuente de alimentación de 5V CC (adaptador incluido) | ||
consumo de energía | ||
Brillo máximo de la pantalla | 2000mW | |
Brillo mínimo de la pantalla | 1800mW | |
Diámetro del cable para terminales | ||
Entrada de corriente | Conector BNC | |
Entrada de tensión | Conector macho tipo banana | |
Fuente de alimentación de CC | Enchufe DC 5,5*2,1 |
MODBUS-TCP
Comunicación | |
Modo de transmisión | RJ45 puerto |
Protocolo de comunicación | MODBUS TCP |
Ajustes | |
Dirección IP | Configurable (valor predeterminado 192.168.1.5) |
Puerto no | 502 |
Definición de puerto
Número de puerto | Nombre del puerto | Función de puerto | Observaciones |
1 | IA | Entrada de corriente de fase A. | Entrada de corriente |
2 | IB | Entrada de corriente de fase B. | |
3 | IC | Entrada de corriente de fase C. | |
4 | Pulg | Entrada de corriente de fase N. | |
5 | ONU | Entrada de tensión de fase N. | Entrada de tensión |
6 | UC | Entrada de tensión de fase C. | |
7 | UB | Entrada de tensión de fase B. | |
8 | UA | Entrada de tensión de fase A. | |
9 | UE | Entrada de tensión PE-N. | |
10 | Potencia | ALIMENTACIÓN 5V DC | Alimentación 5-9V DC |
11 | Puerto USB | Descargar datos de registro | Conecte el DISCO USB |
12 | RJ45 puerto | Comunicación Mobus-TCP | Comunicación |
Accesorios
Accesorios | |
Cables de tensión | 5pcs cables de pinza de tensión con conector macho tipo banana (2 metros,1,5 mm²) |
Adaptador | Adaptador de 85-265 CA a 5V CC (enchufe europeo predeterminado) |
Observación | Bobina Rogowski no incluida |

Notas de seguridad y advertencia
Para garantizar el funcionamiento seguro del transductor y poder utilizar correctamente todas las funciones y características, lea estas instrucciones detenidamente. Solo se puede garantizar un funcionamiento seguro si el transductor se utiliza para el propósito para el que se ha diseñado y dentro de los límites de las especificaciones técnicas. Asegúrese de obtener información técnica actualizada que se puede encontrar en la última hoja de datos asociada en el sitio web de Rogowski.
Para garantizar el funcionamiento seguro del transductor y poder utilizar correctamente todas las funciones y características, lea estas instrucciones detenidamente. Solo se puede garantizar un funcionamiento seguro si el transductor se utiliza para el propósito para el que se ha diseñado y dentro de los límites de las especificaciones técnicas. Asegúrese de obtener información técnica actualizada que se puede encontrar en la última hoja de datos asociada en el sitio web de Rogowski.





