
Características
·Pantalla LCD
·MCU ARM9 de 32 bits de alto rendimiento
·Plataforma de sistema operativo Linux integrada
·Con interfaz Ethernet 10/100M Interfaz RS485, interfaz USB
· Admite modo de comunicación GPRS/4G y Ethernet
·Actualización de firmware: online, cable y disco USB local
·Medidor inteligente incorporado: lectura remota de datos (incluido medidor externo)
·Módulo de comunicación PLC incorporado
·4 DO incorporados, 8 DI (6DCIN+2AC IN)
·RTC integrado, compatible con tareas programadas localmente
·Configuración opcional: GPS
·Caja completamente sellada: antiinterferencias, soporta alto voltaje, rayos e interferencias de señales de alta frecuencia.
Módulo de comunicación reemplazable:
BOSUN-SL8200C con PLC | BOSUN-SL8200CZ con ZigBee | BOSUN-SL8200CT con RS485 | BOSUN-SL8200CLR con LoRa-MESH
Alcance:
-Alumbrado público, Control remoto de interruptores de cajas de distribución, Control remoto de lámparas, Monitoreo remoto de datos eléctricos.
-Iluminación de túneles, alumbrado público, iluminación de paisajes, monitoreo de energía.
Precauciones
Lea atentamente estas especificaciones antes de usarlas para evitar cualquier error de instalación que pueda provocar un mal funcionamiento del dispositivo.
Condiciones de transporte y almacenamiento:
(1) Temperatura de almacenamiento: -40°C~+85°C;
(2) Entorno de almacenamiento: evite cualquier ambiente húmedo y mojado;
(3) Transporte: evitar caídas;
(4) Acumulación: evitar el apilamiento excesivo;

Aviso
(1) La instalación en el sitio debe ser realizada por personal profesional.
(2) No instale el dispositivo en un ambiente de alta temperatura a largo plazo, lo que podría acortar su vida útil.
(3) Aísle bien las conexiones durante la instalación.
(4) Conecte el dispositivo ESTRICTAMENTE de acuerdo con el diagrama adjunto; un cableado inadecuado podría causar daños mortales al dispositivo.
(5) Agregue un interruptor de aire 3P al frente de la entrada AC para garantizar la seguridad.
(6) Instale la antena (si la tiene) fuera del gabinete para obtener una mejor señal inalámbrica.
Parámetros
| Información básica | |||||
| Entrada de CA | mín. | Típico | máx. | Unidad | Nota |
| Voltaje | 96 | 220 | 500 | VACACIONES | Monofásico o tres suministro de energía por fases |
| Frecuencia | 47 | 50 | 63 | Hz | |
| Fuerza | 2.0 | 3.0 | 5.0 | W. | |
| Plataforma de hardware | |||||
| Elementos | Características | ||||
núcleo de la CPU | Núcleo ARM9, procesador de estructura RISC de 32 bits. | ||||
| RTC incorporado | Circuito ajustado mediante medidor de alta precisión; Corriente de bajo consumo; Compensación de temperatura incorporada; Batería de respaldo | ||||
| Módulo PLC incorporado | Protocolo desarrollado por Fonda para solución PLC, profesional y confiable. | ||||
| Módulo RS485 incorporado | Admite varios dispositivos externos | ||||
| Módulo GPS incorporado | Localice automáticamente el dispositivo, admita varios tipos de GNSS (opcional). | ||||
| pantalla LCD | Pantalla LCD DS160*160 que muestra toda la información necesaria | ||||
| Puerto USB incorporado | Puerto USB 2.0 de alta velocidad, admite actualización local y dispositivos específicos. | ||||
| control de potencia | Bajo costo, amplio rango de entrada, alta respuesta dinámica, alta eficiencia, alta estabilidad y baja ondulación. | ||||
| Sistema de control de energía | Bajo costo, amplio rango de entrada, alta respuesta dinámica, alta eficiencia, alta estabilidad y baja ondulación. | ||||
| medidor incorporado | Circuito de detección de parámetros eléctricos de alta precisión, admite tres voltaje y corriente de fase; registrar potencia activa, potencia reactiva, energía eléctrica, etc.; | ||||
| Gestión de batería | Gestión de circuito de carga y descarga de batería integrada de 12 V, estable y confiable | ||||
| Plataforma de control de software | |||||
| SO integrado | Sistema operativo Linux integrado, confiable y fácil de usar. | ||||
| Gestión de tareas | Gestión de estrategias de múltiples tareas: gestión de LCU, gestión de tareas, gestión de almacenamiento de datos, ejecución de tareas programadas, etc. | ||||
Índice de desempeño de seguridad
| Distancia de separación y fuga de terminales | |||
| Tensión nominal V | Espacio libre eléctrico (mm) | Distancia de fuga (mm) | |
| Ud. | 1 | 1.5 | |
| 25 | 2 | 2 | |
| 60 | 3 | 4 | |
| 250 | 4 | 5 | |
| Resistencia de aislamiento | |||
| Resistencia de aislamiento de cada circuito eléctrico a tierra y entre cada circuito eléctrico: | |||
| Aislamiento clasificado voltaje(V) | Requisito de resistencia de aislamiento (M Ω) | Voltaje de prueba (V) | |
| Condición normal | Condiciones de humedad y calor | ||
| U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 |
| 60≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 |
| >250 | ≥10 | ≥2 | 1000 |
| Resistencia del aislamiento | |||
| Prueba de resistencia del aislamiento para todos los circuitos del concentrador, bajo la condición de 50 Hz CA. Entrada, en 1 minuto, no hay avería, flash-over o más de 5 m de corriente de fuga. | |||
| Aislamiento clasificado voltaje(V) | Valor efectivo de voltaje de prueba (V) | Aislamiento clasificado voltaje(V) | Valor efectivo de voltaje de prueba (V) |
| U≤60 | 500 | 125≤250 | 2000 |
| 60≤125 | 1500 | 250≤400 | 2500 |
| Tensión de resistencia al impulso | |||
| Prueba de resistencia del aislamiento para todos los circuitos del concentrador, bajo la condición de 50 Hz CA. Entrada, en 1 minuto, no hay avería, flash-over o más de 5 m de corriente de fuga. | |||
| Aislamiento clasificado voltaje(V) | Valor efectivo de voltaje de prueba (V) | Aislamiento clasificado voltaje(V) | Valor efectivo de voltaje de prueba (V) |
| Ud. | 2000 | 125≤250 | 5000 |
| 60≤125 | 5000 | 250≤400 | 6000 |
Funciones básicas
| Especificación de la interfaz de control | ||||||
| Función | Canales | Nota | ||||
| HACER (salida de relé) | 4- ruta | Salida del nodo del vástago, capacidad de contacto: 250 VCA/5 A; ACL pública | ||||
Entrada DI | 2- ruta | Entrada de CA, extremo público de ACN | ||||
| Dl (entrada encendido-apagado) | 6- ruta | Entrada de nodo principal, extremo DICOM público | ||||
| Detección de voltaje | 3- ruta | Detectar voltaje de fase y voltaje de línea de trifásico. | ||||
| Detección actual | 3- ruta | Detectar corriente de fase y corriente de línea trifásica a través de un transformador de corriente; | ||||
| Detección de fugas | 1- ruta | Detectar corriente de fuga a través de una corriente de secuencia cero transformador | ||||
| Interfaz de carga de batería | 1- ruta | Proporciona salida para cargar una batería de 12 V, con protección contra sobrecarga y sobredescarga. | ||||
| Salida CC | 1- ruta | Proporciona fuente de alimentación de 1 ruta de 13,5 V/200 mA para uso externo. | ||||
| Módulo de comunicación remota | 1 piezas | Admite múltiples tipos de módulos GPRS (GPRS/CDMA); | ||||
| Interfaz de comunicación RS485 | 1- ruta | Leer y controlar dispositivos externos que admitan RS485 protocolo. | ||||
| Interfaz de comunicación Ethernet | 1 piezas | Admite comunicación local, admite comunicación de interfaz Ethernet; | ||||
| interfaz USB | 1 piezas | Admite actualización de disco USB | ||||
| Rendimiento de comunicación PLC | ||||||
| Parámetro | mín. | Típico | máx. | Unidad | Observaciones | |
| Método de modulación | BPSK | |||||
| Frecuencia | 132 | kilociclos | ||||
| Velocidad | 5500 | bps | ||||
| Sensibilidad | -80 | -60 | dBV | 0dBV=2,82Vpp | ||
| Método de comunicación | Admite comunicación de línea de alimentación de CA trifásica de cuatro líneas | |||||
| Descripción de estadísticas de datos | ||||||
| Parámetro | Descripción | Discrepancia | Resolución | |||
| Especificación de voltaje de entrada | Línea trifásica cuatro | |||||
| Entrada Especificación actual | Configuración de 5 A, rango de entrada de 0 a 6 A, umbral de 5 mA | |||||
| Precisión de los datos | ||||||
| Precisión de voltaje | Tensión trifásica y tensión de línea. | ±0,5% | 0,01 V | |||
| Precisión actual | Corriente trifásica y corriente de línea | ±0,5% | 0.001A | |||
| Fuerza cálculo | potencia activa cálculo | Cálculo de potencia activa total monofásica, cálculo de potencia activa total trifásica | ±0,5% | 0.001KW | ||
| potencia reactiva cálculo | Cálculo de potencia reactiva total monofásica, cálculo de potencia reactiva total trifásica | ±0,5% | 0,001 Kvar | |||
| poder aparente cálculo | Cálculo de potencia aparente monofásica, cálculo de potencia aparente trifásica | ±0,5% | 0.001KVA | |||
| Eléctrico energía estadística | potencia activa estadística | Estadísticas de potencia activa total Estadísticas de potencia activa total monofásica | ±1% | 0,01 kWh | ||
| potencia reactiva estadística | Las estadísticas de potencia reactiva total, estadísticas de potencia reactiva total monofásica | ±1% | 0,01 kvarh | |||
| factor de potencia | Cálculo del factor de potencia trifásico. | ±0,5% | 0.001 | |||
| Frecuencia | Cálculo de frecuencia trifásica. | ±0,01% | 0,01Hz | |||
| Tabla de control de funciones de parámetros | ||||||
| Modelo | Comunicación método | Parámetros de comunicación | ||||
| SL8200C | SOCIEDAD ANÓNIMA | Transmisión PLC; Frecuencia 132 Khz; Velocidad 5,5 Kbps | ||||
| SL8200CZ | Zigbee | Transmisión Zigbee, malla automática, distancia de nodo a nodo dentro de 150 m, máximo 16 saltos; Frecuencia: 2.4Ghz-2.485Ghzdividido en 16 Canales;Velocidad: 250Kbps | ||||
| SL8200CLR | LoRa-MESH | Modelo | SL8200CLR-C1 | SL8200CLR-C | SL8200CLR-E | SL8200CLR-A |
| Punto de comunicación | 433M | 470M | 868M | 915M | ||
| Cantidad de puntos de frecuencia | 3 | 10 | ||||
| Rango de frecuencia | 433 1135M 433 6375M | 485 5M 495 5M | / | |||
| Estándar de comunicación | IEEE 802.15.4g | |||||
| Enrutamiento | Nodo de enrutamiento personalizado, un enrutamiento de datos | |||||
| Todo el Controlador Centralizado se lleva RS485 | ||||||
Índice EMC
| Inmunidad ESD | |||||
| En estado de funcionamiento normal, el concentrador es capaz de soportar descargas electrostáticas directas o indirectas de 8 KV procedentes de la operación manual u otros dispositivos circundantes. | |||||
| Inmunidad a caídas de tensión e interrupciones | |||||
| En caso de una caída de voltaje o un incidente de interrupción breve, el concentrador no se detendrá, no actuará incorrectamente ni se dañará, y volverá a la normalidad cuando se recupere el suministro de energía. | |||||
| Inmunidad al campo magnético de frecuencia eléctrica | |||||
| El concentrador puede funcionar bajo un campo magnético de frecuencia eléctrica de 50 Hz, 400 A/m. | |||||
| Inmunidad al campo electromagnético radiado | |||||
| El concentrador puede soportar la inmunidad al campo electromagnético extra radiado de 10 V/m. | |||||
| Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos | |||||
| El concentrador puede soportar los transitorios eléctricos rápidos como se muestra a continuación (excluyendo PLC) | |||||
| Artículo de prueba | Nivel | Valor de prueba | Circuito de prueba | ||
| Transitorio eléctrico rápido | 2 | 2,0 kV (acoplamiento) | Línea de comunicación | ||
| 3 | 1,0kV | Entrada de señal de estado | |||
| 4 | 2,0 kV | entrada de CA | |||
| 4 | 4,0kV | Circuito de potencia | |||
| Inmunidad a las ondas oscilatorias de alta frecuencia | |||||
| El concentrador puede soportar la onda oscilatoria de alta frecuencia de 1MHz como se muestra a continuación: | |||||
| Artículo de prueba | Nivel | Valor de prueba | Circuito de prueba | ||
| Onda oscilatoria de alta frecuencia | 2 | 1,0 kV (modo común) | Entrada de CA, entrada de señal de estado | ||
| 4 | 2,5 kV (modo común) 1,25 kV (modo diferencial) | Circuito de potencia | |||
| Inmunidad contra sobretensiones | |||||
| El concentrador puede soportar el aumento como se muestra a continuación: | |||||
| Artículo de prueba | Nivel | Valor de prueba | Circuito de prueba | ||
| Aumento | 2 | 1,0 kV (modo común) | Entrada de señal de estado | ||
| 3 | 2,0 kV (modo común) | ||||
| 4 | 4,0 kV (modo común) 2,0 kV (modo diferencial) | Circuito de potencia | |||
| Circuito de potencia | |||||
| Parámetro | mín. | Típico | máx. | Unidad | Observaciones |
| Temperatura de trabajo | -40 | 25 | 85 | °C | Excluyendo el módulo GPRS |
| Humedad relativa | 5 | 95 | % | Estado sin condensación | |
| Presión barométrica | 66 | 108 | kPa | nivel BB2 | |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 288*177*95 | milímetros | |||
| Peso | 2080 | gramo | |||
Diagrama de cableado


Aviso:
1-Ua, Ub, Uc son para entrada de CA, N para línea nula;
2-la, lb, lc son para la entrada de detección de corriente, no se pueden conectar directamente a CA y deben instalar un transformador de CA;
3-la, Ib, Ic deben estar ESTRICTAMENTE conectados a la entrada de CA de la fase A/B/C;
4-DO1-DO4 es para salida digital para controlar el contactor de CA;
5-Se necesita un convertidor para controlar el contactor de CA de 380 V, el puerto común es AC-IN y se conecta a una línea viva de CA.
6-lz es para la detección de fugas, es necesario conectarse a un transformador de corriente de secuencia cero externo para detectar la corriente de fuga.
7-DI1-Dl6 es para entrada digital, el puerto común es DI COM, no se puede conectar a corriente o voltaje CA/CC.
8-AC DI1, AC DI2 son para entrada de detección de CA, el puerto común es AC N, no se puede conectar a corriente o voltaje de CC.
9-12V+, GND son para batería externa, los puntos positivos y negativos no deben ser correctos;
10-13,5 V+, GND es para conexión de fuente de alimentación externa y proporciona CC 13,5 V/200 mA.
11-Conecte “+” “-” correctamente y asegúrese de que la corriente del dispositivo externo no supere los 200 mA.