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意大利 Carlo Gavazzi EM24 三相电能质量分析仪,DIN 导轨安装,可直连 65A 或外接 5A 互感器,采用真有效值测量,支持 4 费率分相电能计量,拥有 MID 认证。配备 LCD 显示屏与操作摇杆,可选 Modbus、M‑Bus、无线 M‑Bus 通信,支持脉冲报警输出,适用于楼宇、工业能效监测与二级计量计费。
意大利Carlo Gavazzi EM24电能质量分析仪产品简介
导轨式安装三相电能质量分析仪,配备操作操纵杆、前端选择器与液晶显示屏。可直接接入* 65A 电流,也可配合电流、电压互感器使用。
可配置 2 路数字输出(脉冲传输或报警功能);也可选择 Modbus RTU、Dupline 通信端口 + 3 路数字输入、M‑Bus 通信,或 Modbus TCP/IP 以太网端口。
无线 M‑Bus 版本非常适合无法布线的应用场景。
主要特性
电能测量:总电能、部分电能 kWh/kvarh;支持 4 种不同费率计量;支持分相测量
通过数字输入采集燃气、冷水、热水、kWh 远程供暖测量数据
对畸变正弦波形执行真有效值(TRMS)测量(电压 / 电流)
数据加密:每台设备包装盒内附带密封信封,内含设备*加密密钥
主要功能
可测量单相、两相、三相负载的能耗与主要电气参数;可显示分相测量值与系统总测量值
通过串行通信(Modbus RTU、M‑Bus、Dupline)或以太网(Modbus TCP/IP)传输数据
可选脉冲输出接口,传输能耗数据
简易连接功能
无线 M‑Bus 数据传输(欧洲市场使用 868MHz 频段)
两种无线 M‑Bus 型号:内置天线紧凑型;配备 SMA 接头,可外接天线(用于金属开关柜场合)
产品优势
- 借助前端操纵杆与选择器,调试设置省时高效
- 自供电与相序检测功能,保障安装不易出错
- 通过面板操纵杆,可便捷切换查看各类测量参数
- 丰富接口可选:2 路脉冲输出、RS485、M‑Bus、Dupline 或以太网通信端口
- 支持总 / 部分计量、总 / 多费率计量,电能测量能力全面
- 安装灵活:可直连* 65A,也可接入 5A 电流互感器
- * 2 路数字输出,可对任意测量变量实现扩展报警控制
- 具备 MID 认证,满足法定计量要求
- 无线通信:无线 M‑Bus 版本,当布线受成本或安装条件限制时,可实现远程数据采集
- 操纵杆自带测试功能与传输计数器诊断,无线通信调试简单
应用场景
EM24 适用于各类应用场合,尤其适合楼宇与工业自动化中需要电能及主要电气参量监测的场景。
EM24 特别适用于:
- 能效监测
- 费用分摊
- 法定二级计量计费;无线 M‑Bus 版本无需布线,安装快速便捷,是该场景优选方案;加密机制保障数据安全与信息保密性。
| 防护等级 | 前面板:IP50;接线端子:IP20 | |||||||
| 接线端子 | 螺丝端子:AV2、AV9:最大 16 mm²,最小 2.5 mm²(需配线鼻子);AV5、AV6:最大 1.5 mm² | |||||||
| 过电压类别 | CAT. III | |||||||
| 使用类别 | UC2 | |||||||
| 污染等级 | 2 | |||||||
| 共模抑制比(噪声抑制) | 100 dB,42‑62 Hz | |||||||
| 安装方式 | DIN 导轨安装 | |||||||
| 重量 | 含包装 400 g;外接天线版本含包装 800 g | |||||||
| 环境规格 | ||||||||
| 工作温度 | -25 ~ +55 ℃ | |||||||
| 储存温度 | -30 ~ +70 ℃ | |||||||
| 备注:40 ℃条件下相对湿度 RH<90%,无冷凝 | ||||||||
| 输入输出绝缘耐压(单位 kV) | ||||||||
| 类型 | 测量输入 | 继电器输出 | 集电极开路输出 | 通信端口 & 数字输入 | Dupline | 以太网端口 | 自供电 | 辅助供电 |
| 测量输入 | ‑ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 继电器输出 | 4 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 4 | 4 |
| 集电极开路输出 | 4 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 4 | 4 |
| 通信端口 & 数字输入 | 4 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 4 | 4 |
| Dupline | 4 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 4 | 4 |
| 以太网端口 | 4 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 4 | ‑ |
| 自供电 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ‑ | ‑ |
| 辅助供电 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ‑ | ‑ | ‑ |
| 电气参数 | ||||||||
| MID 认证型号‑电压参数 | ||||||||
| 电压输入 | AV2 | AV9 | AV5 | |||||
| 电压接线 | 直接接入 | |||||||
| 额定相电压 L‑N(Un 最小~Un 最大) | 133‑230 V | 230 V | 230 V | |||||
| 额定线电压 L‑L(Un 最小~Un 最大) | 230‑400 V | 400 V | 400 V | |||||
| 电压容差(*) | ‑20% ~ +15% | |||||||
| 过载(**) | 持续:1.15 Unmax | |||||||
| 输入阻抗 | 见 “供电电源” 章节 | |||||||
| 频率 | 50 Hz | |||||||
| 非 MID 型号‑电压参数(依据 IEC 62052‑11) | ||||||||
| 电压输入接线方式 | AV2 | AV9 | AV5 | AV6直接接入或电压互感器接入 | ||||
| 直接接入 | ||||||||
| 额定相电压 L‑N(Unmin~Unmax)除 E1 外全部型号 | 133‑230 V | 230 V | 230 V | 57.7‑120 V | ||||
| E1、W1 型号 | 120‑277 V | / | 120‑277 V | / | ||||
| 额定线电压 L‑L(Unmin~Unmax)除 E1 外全部型号 | 230‑400 V | 400 V | 400 V | 100‑208 V | ||||
| E1、W1 型号 | 208‑480 V | / | 208‑480 V | / | ||||
| 电压容差(*) | ‑20% ~ +15% | |||||||
| 过载(**) | 持续:1.15 Unmax | 持续:1.2 Unmax | ||||||
| 输入阻抗 | 见 “供电电源” | >1600 kΩ | ||||||
| 频率 | 50/60 Hz | |||||||
| 非 MID 型号‑电压参数(依据 UL 标准) | ||||||||
| 电压输入接线方式 | AV2 | AV9 | AV5 | AV6直接接入或电压互感器接入 | ||||
| 直接接入 | ||||||||
| 额定相电压 L‑N(Unmin~Unmax)E1/M2/W1 除外型号 | / | / | 230‑346 V | 57.7‑144 V | ||||
| E1 型号 | 120‑277 V | / | 120‑277 V | / | ||||
| 额定线电压 L‑L(Unmin~Unmax)E1/M2/W1 除外型号 | / | / | 400‑600 V | 100‑250 V | ||||
| E1 型号 | 208‑480 V | / | 208‑480 V | / | ||||
| 电压容差(*) | ‑20% ~ +15% | |||||||
| 过载(**) | 持续:1.15 Unmax | |||||||
| 输入阻抗 | 见 “供电电源” | >1600 kΩ | ||||||
| 频率 | 50/60 Hz | |||||||
| (*)标称精度对应的参考范围;(**)设备不发生损坏的最大参考值 | ||||||||
| 电流参数 | ||||||||
| 电流输入 | AV2 | AV9 | AV5 | AV6 | ||||
| 电流接线 | 直接接入 | 经电流互感器 CT | ||||||
| 额定电流 In | ‑ | 5 A | ||||||
| 基准电流 Ib | 10 A | ‑ | ||||||
| 最小电流 Imin | 0.5 A | 0.05 A | ||||||
| 最大电流 Imax | 65 A | 10 A | ||||||
| 启动电流 Ist | 0.04 A | 0.01 A | ||||||
| 过载 | 50Hz 持续 65A;10ms 短时 1950A | 50Hz 持续 10A;500ms 短时 200A | ||||||
| 短时耐受短路电流 | 10ms:4500A(依据 IEC 62052‑31:2015) | ‑ | ||||||
| 输入功耗 | <1.1 VA | <0.6 VA | ||||||
| 波峰系数 | 4(峰值最大 92 A) | 3(峰值最大 15 A) | ||||||
| 供电电源 | ||||||||
| 非 MID 型号 | ||||||||
| AV2 | AV9 | AV5 | AV6 | |||||
| 类型 | 自供电 | D:115/230V 交流,±15%,50/60HzL:24‑48V 交直流;交流 ±15%、直流 ±20%X (仅 E1):自供电 | ||||||
| 功耗 | IS、DP:<12VA/2WE1:4.7VA/<2.9W其余:<20VA/1WW1:2.7VA/1.8W | L:<2.5VA/1WE1:<4.7VA/2.9WD:<2.5VA/1.5W | ||||||
| MID 型号 | ||||||||
| AV2 | AV9 | AV5 | ||||||
| 类型 | 自供电 | |||||||
| 功耗 | IS、DP:<12VA/2WE1:<4.7VA/2.9W其余:<20VA/1WW1:2.7VA/1.8W | |||||||
| 测量基础 | ||||||||
| 测量方式 | 对畸变波形执行真有效值 TRMS 测量 | |||||||
| 采样速率 | 50Hz:1600 次 / 秒;60Hz:1900 次 / 秒 | |||||||
| 可测量参数 | ||||||||
| 有功电能 | ||||||||
| 参数 | 单位 | 系统总数值 | 分相数值 | 备注 | ||||
| 总输入 (+) | kWh+ | ● | ● | |||||
| 部分输入 (+) | kWh+ | ● | ‑ | |||||
| 总输出 (‑) | kWh‑ | ● | ‑ | |||||
| 按费率输入 (+)(IS、DP) | kWh+ | ● | ‑ | T1/T2/T3/T4 | ||||
| 无功电能 | ||||||||
| 参数 | 单位 | 系统总数值 | 分相数值 | |||||
| 总输入 (+) | kvarh+ | ● | ‑ | |||||
| 部分输入 (+) | kvarh+ | ● | ‑ | |||||
| 总输出 (‑) | kvarh‑ | ● | ‑ | |||||
| 按费率输入 (+) | kvarh+ | ● | ‑ | |||||
| 电气变量 | ||||||||
| 参数 | 单位 | 系统总数值 | 分相数值 | |||||
| 相电压 L‑N | V | ● | ● | |||||
| 线电压 L‑L | V | ● | ● | |||||
| 电流 | A | ‑ | ● | |||||
| 最大需量 DMD MAX | A | ● | ‑ | |||||
| 有功功率 | kW | ● | ● | |||||
| 需量 DMD | kW | ● | ‑ | |||||
| 最大需量 DMD MAX | kW | ● | ‑ | |||||
| 视在功率 | kVA | ● | ● | |||||
| 需量 DMD | kVA | ● | ‑ | |||||
| 最大需量 DMD MAX | kVA | ● | ‑ | |||||
| 无功功率 | kvar | ● | ● | |||||
| 功率因数 PF | PF | ● | ● | |||||
| 频率 | Hz | ● | ‑ | |||||
| 运行小时计 | h | ● | ‑ | |||||
| 测量模式 | ||||||||
| 根据【应用设置】不同,显示屏可调出的参数不同,电能计算逻辑如下: | ||||||||
| 标准模式:同时支持 kWh + 输入、kWh‑输出 | ||||||||
| EC 简易连接模式:始终对功率做积分,无论功率正负 | ||||||||
| MID 认证分析仪区分型号: | ||||||||
| PFA:简易连接;总电能累加器 kWh + 获得 MID 认证 | ||||||||
| PFB:仅正向总电能累加器 kWh + 具备 MID 认证;反向电能可读取,但无 MID 认证 | ||||||||
| 电能计量逻辑 每个测量周期,将各相电能求和;根据总和正负,分别累加正向 kWh + 或反向 kWh‑计数器。 | ||||||||
| 示例:L1=+2 kW,L2=+2 kW,L3=‑3 kW,积分时间 1 小时 kWh+ = (+2+2‑3) ×1h = 1 kWh kWh‑ = 0 kWh | ||||||||
| 测量精度 | ||||||||
| 电流 | ||||||||
| AV2 AV9 | AV5 AV6 | |||||||
| 0.5A‑2A | ±(0.5% 读数 + 3 位) | ‑ | ||||||
| 2A‑65A | ±(0.5% 读数 + 1 位) | ‑ | ||||||
| 0.05A‑1A | ‑ | ±(0.5% 读数 + 3 位) | ||||||
| 1A‑10A | ‑ | ±(0.5% 读数 + 1 位) | ||||||
| 线‑线电压:在额定 Un 范围内,±(1% 读数 + 1 位) 相‑中性电压:在额定 Un 范围内,±(0.5% 读数 + 1 位) | ||||||||
| 有功 & 视在功率 | ||||||||
| AV2 AV9 | AV5 AV6 | |||||||
| 1.0‑65A(PF=0.5 感性、1、0.8 容性) | ±(1% 读数 + 1 位) | ‑ | ||||||
| 0.5‑1.0A(PF=1) | ±(1.5% 读数 + 1 位) | ‑ | ||||||
| 0.25‑10A(PF=0.5 感性、1、0.8 容性) | ‑ | ±(1% 读数 + 1 位) | ||||||
| 0.05‑0.25A(PF=1) | ‑ | ±(1.5% 读数 + 1 位) | ||||||
| 无功功率 | ||||||||
| AV2 AV9 | AV5 AV6 | |||||||
| 1.0‑2.0A sinφ=0.5L/C;0.5‑1.0A sinφ=1 | ±(2.5% 读数 + 1 位) | ‑ | ||||||
| 2.0‑65A sinφ=0.5L/C;1.0‑65A sinφ=1 | ±(2% 读数 + 1 位) | ‑ |
EM24 提供直连与外接互感器两类配置,选型取决于被测回路电流大小与安装条件。直连版本电流端子可直接通过最高六十五安电流,基准电流十安、启动电流零点零四安,适合分支回路与中小型配电出线,免去额外互感器、节省成本与空间。外接五安互感器版本则需配电流互感器,一次侧额定电流为五安、最小零点零五安、最大十安,借助变比可测更大一次电流,适合主进线或电流超出直连能力的回路。两类都基于真有效值测量,直连版本短时耐受可达四千五百安、波峰系数四,外接版波峰系数三。若回路紧凑且电流不超六十五安,直连更简便;若需测量大电流或改造既有互感器回路,应选外接互感器版本,并核对变比与精度是否满足计量要求。直连版省去互感器不仅降低成本,也消除了变比误差带来的计量偏差风险,同时减少了互感器饱和可能引起的读数失真。
EM24 符合多项安装与计量相关标准。绝缘与安装方面,前面板防护等级 IP50、端子 IP20,过电压类别 CAT III、污染等级二,输入输出间绝缘耐压达四千伏,满足低压配电盘的安全要求。电气参数依据 IEC62052-11 与 IEC62053 系列,MID 型号电能计量逻辑区分 PFA 与 PFB,符合 EN50470 框架下的法定计量规定。测量基于真有效值并连续采样,电压容差为负二十至正十五百分之、持续过载一点一五倍额定电压。共模抑制比在四十二至六十二赫兹达一百分贝,体现良好噪声抑制。工作温度范围摄氏零下二十五度至五十五度,频率支持五十与六十赫兹,整体符合低压电能监测与计量表计的国际通用标准,可顺利通过各种合规性验收。CAT III 与四千伏绝缘使其可安心用于低压主配电回路的测量与保护配合,在故障电流出现时仍能有效隔离强弱电回路。强弱电隔离设计为运维人员在柜前操作提供了更安心的电气环境。
EM24 特别适合楼宇与工业自动化中需要电能及主要电气参量监测的场景。在能效监测方面,它可对各回路能耗做分项统计,识别高耗能设备;在费用分摊中,四种费率与分相计量能按部门或租户核算电费,是二级计量计费的优选。无线 M-Bus 版本无需布线、安装快速,特别适合改造项目与难以敷设通信线的老旧配电盘,加密机制保障数据安全。工业现场可用其监测单台设备运行功率,结合数字输入采集冷水热水燃气等远程供暖计量,实现综合能耗管理。借助两路数字输出对任意变量做报警或脉冲控制,EM24 也能参与简单的负荷联动,覆盖从建筑能效到生产用能管理的多种应用,帮助管理者以数据驱动节能决策与成本管控。对中央空调系统等季节性负荷,分项计量能量化其占全年能耗的真实比重,辅助管理者制定针对性的节能改造与运行策略。
EM24 通过对畸变正弦波形执行真有效值测量来完成电气量采集。在五十赫兹电网下仪器每秒采样一千六百次、六十赫兹下为一千九百次,据此计算相电压线电压电流有功无功与视在功率功率因数及频率,并累加总电能与分相电能。数据上传方面,EM24 支持串行通信 Modbus RTU、M-Bus、Dupline 以及以太网 Modbus TCP/IP,可选脉冲输出接口传送能耗。无线 M-Bus 版本使用八百六十八兆赫频段,适合欧洲市场无法布线的场合,内置天线紧凑型或外接天线型可应对金属开关柜。借助前端操纵杆与选择器,用户无需电脑即可切换查看各类参数,测量数据经相应端口送入楼宇管理系统完成集中监控。这种本地显示加远程上送的组合,使 EM24 在改造与新建项目中都易于集成。导轨安装使之可紧贴原有断路器布置,显著节省控制柜内的有限安装空间,也便于后期在不停电情况下追加测量点位。
Carlo Gavazzi EM24 是一款 DIN 导轨安装的三相电能质量分析仪。该仪器由意大利 Carlo Gavazzi 公司设计,可直接接入最高六十五安电流,也可外接五安电流互感器或电压互感器使用,采用真有效值测量技术。EM24 支持四种费率的双向分相电能计量,并通过 MID 法定计量认证,适用于楼宇与工业的能效监测及二级计量计费。设备配有液晶显示屏与操作摇杆,可选 Modbus、M-Bus 或无线 M-Bus 通信,并提供脉冲报警输出。其数据加密机制在包装盒内以密封信封附带密钥,保障信息保密。整体定位为紧凑、易装、合规的配电测量终端,广泛部署于需要分项计量与远程采集的低压配电盘,是建筑能耗管理与租户分摊的常用表计。在既有建筑配电盘增容评估中,EM24 的分相数据可识别相位负荷偏置问题,为重新分配回路与扩容提供直接的量化支撑。量化支撑使扩容方案不再依赖经验估计,而是基于实测负荷画像做出判断。
EM24 的无线 M-Bus 与 MID 认证共同构成其在计费场景的两大优势。无线 M-Bus 版本工作于八百六十八兆赫,当布线受成本或安装条件限制时仍能远程采集数据,金属开关柜场合可选用带外接天线的型号保证信号。MID 认证使 EM24 满足法定计量要求,可用于合规的二级计量计费,PFA 型总电能累加器获认证、PFB 型仅正向总电能获认证而反向可读取。设备还附带数据加密信封,密钥随包装密封交付,保障传输与存储的信息安全。二者结合让 EM24 在既有建筑改造、租户分摊等既要求合规又难以布线的场景中,成为省心且合法的测量方案,优于无认证或仅有线通信的普通表计,也降低了后期审计与复核的风险。在租户较多的大楼,无线方案避免了每层穿线,缩短改造工期与对用户的干扰,加密机制也保证了各租户数据的私密性。工期缩短也降低了对正常办公与营业秩序的干扰程度。
EM24 在额定范围内具有良好的精度与抗干扰能力。电流测量方面,直连版本在零点五至二安为读数的正负百分之零点五加三位、二至六十五安为加一位;外接五安版本在零点零五至一安与一至十安分别对应加三位与一位。线线电压在额定范围内为读数的正负百分之一加一位,相中性电压为加一位的百分之零点五。有功与视在功率在一点零至六十五安区间内精度为正负百分之一加一位,无功功率约为百分之二加一位。共模抑制比在四十二至六十二赫兹达到一百分贝,体现对共模噪声的强抑制;波峰系数直连版为四、外接版为三,可测含峰值电流。整体满足楼宇与工业二级计量的精度预期,在变频器与开关电源较多的环境仍能给出稳定读数。对电焊机等冲击负荷,高波峰系数量程可准确捕捉其短时峰值而不发生削波,从而真实反映对电网的冲击强度与频次。
判定 EM24 的二级计量计费数据,应先确认 MID 认证型号与计量逻辑。PFA 型对功率始终积分、总电能累加器获 MID 认证,适合双向或简易连接场景;PFB 型仅正向总电能获认证,反向电能可读但无认证,计费时只计正向更稳妥。查看分相与系统总电能、四种费率累加值,核对各租户或部门电量是否与实际用电匹配,若某费率时段电量异常偏高,应排查是否为时钟或费率表设置错误。借助数字输入清零功能可锁定单工作周期能耗。数据经 Modbus 或无线 M-Bus 上送后,比对历史趋势识别偷漏电或表计故障。最终以 MID 认证的正向电能为准出具账单,反向与分相数据作辅助分析,确保计费合规可信,争议时可作为有效计量凭证。账单争议时,MID 认证数据具有法定效力,可作为结算与仲裁的有效依据,也让分摊结果更容易被各相关方接受与认可。法定效力让相关方对数据更易建立信任。
安装 EM24 须注意导轨固定、接线与绝缘安全。设备采用 DIN 导轨安装,螺丝端子规格依型号不同,最大可接十六平方毫米或一点五平方毫米导线,需配线鼻子并拧紧防松。它具备自供电与相序检测功能,接线后自动识别相序、降低误接风险,但仍应停电作业并验电。输入输出间绝缘耐压四千伏,接线时强弱电端子须分隔,避免信号线误入测量回路。电压输入分为 MID 与非 MID 多种额定,直连版本相中性最高二百七十七伏、线线最高四百八十伏,严禁超压。设备前面板 IP50、端子 IP20,不可在潮湿多尘处裸露。调试完成后合盖,确保防护等级有效,方可送电运行,并由专业电工确认整柜布线符合电气规范。相序检测能在上电前发现接反,防止计量方向与显示逻辑出现系统性错误,也避免因相序问题导致分相数据整体错位。分相数据准确是后续所有分析结论成立的基础条件。
配置 EM24 的费率与报警输出主要借助前面板操纵杆与选择器完成。用户在菜单中将电能计量设置为四种费率模式,并可为各费率时段指定起止时间,设备即按 T1 至 T4 分别累加输入电能,实现分时计费。报警方面,EM24 提供两路数字输出,可在配置中将其设定为脉冲传输或报警功能,并选择任一测量变量作为触发条件,当该变量越限即动作。若现场使用 Modbus 或 M-Bus 通信,还可通过上位系统远程读写费率表与报警设定。数字输入端子可采集外部计量信号或执行部分计量表清零,便于按设备工作周期监控。配置后建议用操纵杆测试功能与传输计数器诊断确认无误,无线版本亦可借此快速验证通信,确保投运后计费与报警逻辑准确无误。费率切换建议在低负荷时段进行,并核对时钟避免跨段电量计入错误区间,切换后宜观察一至两个周期确认累加方向正确。