YD2150智能电力监控仪通讯协议
电力监控系统接口技术要求
WORD文档下载可编辑用户需求书(三)接口技术要求(3)电力监控系统目录1一般要求 (3)2与牵引降压混合变电所、降压变电所内设备接口 (3)3与主变电站内设备接口 (4)4与通信系统接口 (6)5与土建的接口 (6)6与西安市轨道交通其它线路接口 (6)1一般要求1)投标人应与其他系统设备的投标人密切合作,相互提供技术资料(包括通信规约),在必要的时候应进行设计联络,解决设备之间接口的硬、软件问题。
所有互提的技术资料都应同时提交招标人。
2)各变电所内监控网络由投标人负责配置,并与所内各智能装置实现数字通信。
3)投标人中标后,应与相关系统投标人(开关柜、交直流装置等)及时制定接口实施方案,其内容应包括:a)接口标准b)通信规约c)试验时间d)试验大纲e)试验设备f)测试设备g)试验报告2与牵引降压混合变电所、降压变电所内设备接口2.1与35kVGIS、1500V、0.4kV开关柜接口2.1.1接口分界在开关柜内测控保护设备的通信端子排,接口方式采用数字通信接口,开关柜内保护测控设备由其它供货商提供。
2.1.2接口责任1)投标人负责提供与上述各设备测控单元通信接口相兼容的光纤以太网接口设备、通信电缆及所有光缆连接附件。
负责将通信接口转换成光纤以太网口,通信协议转换成统一的协议。
2)招标人负责完成光纤以太网接口设备在柜内的安装,将通信电缆或者光缆接至SCADA提供的光纤以太网接口设备的输入通信口;负责开关柜内的所有配线(包括通信和光纤以太网接口设备的电源线);投标人有义务配合招标人进行开关柜的工厂试验、调试。
3)投标人提供的网络接口设备的辅助电源应采用直流110V,如果电压等级不是110V,应由投标人负责转换。
4)投标人提供光纤以太网接口设备在开关柜内的安装要求及接口设备的端子接线图,并负责将接口设备运至招标人指定地点,包装运输费用由投标人负责。
5)投标人提供的光纤以太网接口设备、相关光电器件以及所有网络连接设备均为工业级产品,寿命不小于10年,并应提供相应参数供招标人确认。
YD2202使用说明书
YD2202使用说明书江阴市雅达电子有限公司(简称“雅达”)建立了高标准的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,是国内高新技术企业,公司组建了省级“江苏省节能配电自动化研究中心”和“江苏省省级企业技术中心”,通过了国家检测质量管理体系认证。
公司建设了占地8000㎡的工业园区和5500㎡的高标准厂房,拥有洁净的生产车间、先进的环境试验和生产检测设备。
产品通过了华南国家计量中心、中国电力科学研究院电力设备及仪表中心等多家权威机构检测合格,全系列产品已荣获国内外市场认可。
公司致力于配电自动化产品的开发和应用,雅达品牌产品已覆盖智能电力仪表、电气火灾探测器、电机智能保护器、微机综合保护装置、双电源自动转换开关、CPS控制与保护开关、负荷隔离开关、三工位真空断路器、高低压成套开关柜其相关附件等,并可为用户端提供能耗管理一体化解决方案。
作为曾参与电测量仪表和马达保护器等多项国标的起草单位,一批经验丰富的技术团队和权威专家始终保持着行业领先的技术水平,并已获得多项国家专利。
经过多年的技术创新和应用,核心产品已进入高端应用的行列。
目前,公司产品已广泛应用于轨道交通、学校、医院、商业综合体、酒店、高校、工厂、数据中心等行业,数千个成功的应用案例涉及到各个领域的标杆项目,多款产品被应用到国家高新技术控制中心、体育广场、证券交易所、等对产品质量有严格要求的重要场所,为国内外著名企业提供产品配的产品,江阴雅达积极参与节能减排和中国制造国家战略,为配电系统自动化和智能化的产业升级贡献一份力量。
先进的生产失效故障模式分析潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节,最大程度确保产品可靠性成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量一、YD2202功能测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能计量:正反向有功电能,感性容性无功电能显示:三排LED数码管显示,可视度高通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)扩展:可钟从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比配选:可附加模拟量4-20mA变送输出,开关量输入、开关量输出,上下限越限报警功能用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理二、YD2202注意事项编辑1、使用前,仪表需通电15分钟。
智能电力监测仪使用说明书
3.2.4
电能参数显示在“电压-电流”栏旁边的“电能参数”栏,“功能”键用于查看2个标准的电能参数及其它选项的电能参数,按“功能”键将依次选择每个电能参数,所有功能选择完毕,显示将循环到第一个功能状态。
1、功能或相显示消失
图2.7.1RS485通讯连接
2.8
精度漂移为每年0.1%。精度校验时间间隔由用户的精度要求决定。有关精度校验请与本公司联系。
2.9
仪表发生故障一般采用整机更换的方法,但在初次安装时应作好以下工作,以保证维护尽可能方便。
1、应提供一个CT短接盒,这样使PMAC9900的电流输入不连接时,不会使CT开路,短接盒接线应使保护继电器的功能不受影响。
两个按键用于显示参数选项。
2)编程模式:存取所有设置参数。
打开电源时,PMAC9900为显示模式,并按“伏特-安培-电能参数”显示。
图3.2.1 PMAC9900面板图
注意:1、在有的情况下,一个电能参数要求有许多有效位的数或字符才能清楚地表达,这时,电能参数不能同电压(伏特)和电流(安培)同时显示,“电能参数”栏显示为空白。
2.5
图2.5.1到2.5.4为4线和3线Y型系统接线图。PMAC9900检测各相线对地的电压,如果监测是100V-347V系统,输入可以直接连接(如图2.5.1)。
PMAC9900仪表上的VOLTS MODE应设置为:4 WIRE WYE。
图2.5.14线Y型:3个元件直接连接(对100/173~347/600V系统)
1.试验盒端子:
RS485通讯线应布置在安全和容易查找的地方;通讯线应终止在试验盒(端子排)(如图2.8.1)以便于简化现场测试和诊断。
YD2200智能电力测控仪说明书
YD2200智能电力测控仪说明书简介YD2200智能电力测控仪单相和三相电网的全部电参数,具有测量控制、显示、谐波分析,最大(小)值记录等功能,由YD2200主机和与配套的四个功以模块组成具体如下:测量3I、3V、3U、PF、F 、P、S、±∑Wh、±∑Qh等参数 大屏幕数码LCD显示通过插入不同的模块,使仪表实现DC4~20mA、开关量、谐波测量、脉冲输出等功能,最多可同时接入4个模块体积小工作环境温度:-15~55℃λ λ λ λ λ 通讯输出模块(型号:YM-485)具有RS485通讯功能,通讯协议为MODBUS-RTU模拟量输出模块(型号:YM-A20)可通过仪表按键或上位机设置成任意一个电参数(如:I、U、P、F等)对应的DC4~20mA变送输出,输出负载能力≤600Ω开关量模块(型号:YM-K2)具有二路开入和二路开出功能,通过连接此模专用可使YD2200实现“三遥”,开出继电器接点容量为220V,5A电能脉冲输出模块(型号:YM-E2)具有有功电能和无功电能脉冲输出功能,每kwh或kvarh对应的脉冲数可在1000~5000个脉冲/kwh(kvar)范围内选择电能脉冲输出模块+谐波分析模块(型号:YM-EX)具有有功电能和无功电能脉冲输出功能,每kwh或kvarh对应的脉冲数可在1000~5000个脉冲/kwh(kvar)范围内选择。
并可实现1~19次谐波分析概述功能YD2200智能电力测控仪(以下简称:YD2200)是一种具有可编程功能、自动化测量、LCD显示、电能累加、数字通讯等功能为一体的智能三相综合电力参数监测仪表。
它将三相交流电量按线性关系转换为规格化的数字量。
它集数字化、智能化、网络化于一身,使测量过程及数据分析处理实现自动化,减少人为失误,能够全面替代电量变送器、电度表、数显仪表、数据采集器等仪器,是组成电气自动化系统的理想产品。
其结构紧凑、电路先进、测量功能强大,是对传统仪表的革命性设计。
ZDD-210系列全数字电力线载波机产品说明书V4
ZDD-210系列全数字电力线载波机产品说明书目录一、产品概述 (2)二、运行环境 (3)三、产品特点 (3)四、性能指标 (4)1、电气指标 (4)2、环境条件 (5)3、安防特性 (5)4、载波在配网自动化应用性能指标 (6)5、物理指标 (6)五、结构组成 (7)1、系统原理 (7)2、硬件系统架构 (8)3、系统体系架构 (9)六、功能说明 (9)6.1数据通信功能 (9)6.2业务数据复用 (10)6.3综合网管功能 (10)6.4设备管理功能 (10)6.5规约转换功能 (11)6.6高级应用功能 (11)七、安装/部署/调试/步骤说明 (11)1、安装前调试 (11)2、通电前的静态检查 (11)3、通电后的功能检查 (11)4、设备安装固定 (12)4.1载波机的安装 (12)4.2耦合器的安装 (14)5、安装后的调试 (17)5.1通电前的静态常规检查 (17)5.2载波机通信测试 (17)5.3配合主站和终端设备做通信联调 (17)八、配置维护工具操作说明 (17)1、定义 (18)2. 软件概述 (19)2.1功能 (19)2.2使用说明 (19)3.3恢复及注意事项 (29)九、常见问题排查(FAQ) (30)十、产品检测报告......................................................................................... 错误!未定义书签。
一、产品概述扬州宏图电气有限公司ZDD-210系列电力线多址数字通信机运用现代数字通信、计算机、微电子等相关领域的最新研究成果,根据配电网结构特点和电力线上载波信号在配电网上运行传输的特点,经公司的研究人员多年潜心研制而成。
ZDD-210系列电力线多址数字通信机以区调为范围,把包括220V、380V 和10KV(必要时可以包括35KV)的整个配电网组成为统一的,开放“树状网络”结构的数据通讯平台,为智能电网的“区域调度”、“三遥控制”、”远程集抄、”集中监控”等管理功能提供安全、可靠、稳定、经济的信息传输通道。
YD2810系列型使用说明书
YD2810系列型使用说明书第一章概述1.1引言YD2810系列型LCR数字电桥是以微处理技术为基础的自动测量电感量L、电容量C、电阻R、品质因素Q、损耗角正切值D的智能化元件参数测量仪器。
其工作稳定可靠,操作简便,能直读容量和损耗,且采用了独特的抗电容带电冲击保护电路和大量进口名牌元器件,使仪器的整机可行性大大提高。
本系列仪器采用国外高精度电桥的测试原理和以微处理技术为基础,内部测试单元主要由正统信号发生器、精密量程电阻、鉴相器和高精度A/D转换器组成。
仪器的所有控制、测量、计算和显示均在MPU的控制下进行。
这种构成使仪器达到了精度高、量程宽、速度快、稳定性好的特点。
而其0.1%的基本精度和高分辨率的显示对于元件的质量和可靠性的提高将有莫大的帮助。
本仪器可广泛用于工厂、院校、研究所、计量质检部门等对各类元器件的参数等进行精确测量、批量分选等方面的需要。
本系列仪器采用了先进的测量原理和五端测量技术,可以长期精确测量而无需专门调校。
为保证仪器的精确测量,可通过仪器的校准功能将存在于仪器测试端的杂散电抗和引线电阻进行清“0”。
仪器外观新颖、美观、素雅、大方,采用主、副参数双数显方式,各种状态、参数均可在面板上读出而不致混淆。
YD2810系列型LCR电桥(无分选型)包括YD2810B、YD2810C、YD2810E、YD2810F四种类型。
仪器提供有通用测量夹具和五端测量电缆各一付供用户选择。
由于这四种仪器在使用上基本相同,所以本说明书将这四种仪器放在一起介绍,对于不同部分则分别表述。
1.2YD2810系列产品性能比较表型号 2810B 2810C 2810E 2810F 测量参数L、C、R、D、Q L、C、R、D、Q L、C、R、D、Q L、C、R、D、Q测试频率(Hz)精度0.02% 100,1k,10k 100,1k 100,120,10k100,1k,10k测试速度快,中,慢中快,中,慢中基本精度0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 串并联方式串联/并联串联串联/并联串联/并联1.3主要技术指标1.3.1测量参数电感量L、电容量C、电阻R、品质因素Q、损耗角正切值D。
YD2037A-W 通讯协议V1.1
此例中寄存器数据地址为:
地址
数据(16 进制)
0032
EA60
0034
C350
0036
DB6C
主机发送 子机地址
功能码 起始地址
读取个数
CRC 码
字节数 1 1 2
2
2
举 例(16 进制)
01
送至子机 01
03
读取寄存器
00
起始地址为 0032
32
00
读取 3 个寄存器(共 6 字节)
03
A4
由主机计算得到的 CRC 码
址为 0002 内的内容为 0002。
主机发送
字节数
举 例(16 进制)
子机地址
1
01 发送至子机 01
字节数
2
2
…
2
4.1.4. 错误校验码(CRC): 主机或子机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时,由于电子噪声或其他一些干
扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或子机对在传送过程中出 错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验码采用 CRC-16 校验方法。
二字节的错误校验码,低字节在前,高字节在后。 信息帧的格式都是相同的:地址码、功能码、数据区和错误校
注意: 验码。
4.2. 错误校验 冗余循环码(CRC)包含 2 个字节,即 16 位二进制。CRC 码由发送端计算,放置于发送信
息的尾部。接收端的设备再重新计算接收到信息的 CRC 码,比较计算得到的 CRC 码是否与接 收到的相符,如果二者不相符,则表明出错。
CRC 码的计算方法是,先预置 16 位寄存器全为。再逐渐把每 8 位数据信息进行处理。 在进行 CRC 码计算时只用 8 位数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位的话也包括奇偶校 验位,都不参与 CRC 码计算。
YD2300系列使用手册V1.2
1s-255s;0 为保护关闭
保护执行方式
报警/跳闸
整定值范围
105%Ue-150%Ue
过压保护*
动作时间
1s-255s;0 为保护关闭
保护执行方式
报警/跳闸
漏电保护
整定范围 动作时间
6mA-1000mA;0 为保护关闭 0s-25.5s;0 为立即动作
注释:
(1)“*”: 欠/过压保护功能仅适用于 YD2301C-F / YD2302C-F。 (2)只有 YD2302(1)T-F/YD2302(1)L-F 可以增加漏电保护。
整定值
600%Ie
短路保护
动作时间
0.2s
保护执行方式
报警/跳闸
整定值范围
400%Ie-600%Ie
堵转保护
动作时间
0.1s-25.5s;0 为保护关闭
保护执行方式
报警/跳闸
曲线速率 K
10,25,60,75,100,125,250,300, 500,750,1000,1200
过载保护
动作时间 不动作特性
indicator
4-20mA 输出(选配) 4-20mA output (optional)
L1 L2 L3 N
QF
CJ
L1 L2 L3 CT20P
*
UV W
QF1
FU
Drawer position switch 抽屉位置开关
试验 Test
运行 Run
12
1
11
2
CJ
SA
-45° 1
0°
45° 2
CT27P:Ø30 mm
1.满足多种起动方式,通过开关量和 主机和互感器安装方式:35mm 导轨安装
YD3000(YD2150)智能电力测控仪V3
可编程状态设定 YD3000 允许用户对其工作状态“测量系统选择”、“CT、PT 变比”、“显示内容”、 “通讯”等进行更改设定。
记忆 YD3000 在电源掉电时,能够记忆所有的当前工作状态或设定值、PT 变比、CT 变比、电能累加值。
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雅达
YD3000 智能电力测控仪使用手册
多种接线方式 适用于多种接线方式:三相四线、三相四线平衡负载、三相三线、三相三线平衡负载、一相二线和一相三线。
仪表采用高精度高稳定的模数(A/D)转换器件,电度精度可达 1.0 级,其它参数可达 0.5 级以上。 LED 显示
YD3000 采用 LED 大屏幕显示,同时可显示多达 10 个参数,并能通过手动或自动设定,按顺序读出超过 30 个参 数。
标准规约、轻松组网 YD3000 为了满足未来测量仪表的环境,配有 RS-485 或 RS-232C 串行口,允许连接开放式结构的局域网络。 应用 Modbus (RTU 和 ASCII 两种模式) 通讯规约,通过在 PC 机或数据采集系统上运行的软件,能提供一个对于 工厂、电厂、工业或建筑物的服务的简单、实用的电量管理方案。
RG 范围,满度误差(对每一段自动量程范围)
2 输入
2.1 量程 电压: 5~120V/600V(最大 600V) 电流: 0~1A/5A(最大 6A)
自动量程切换 自动量程切换
2.2 吸收功耗 电压: <0.6VA(600V)/0.15VA(150V) 电流: <0.1VA(5A)
2.3 过载能力 电压: 750V 连续/1000V 10 秒/1200V 3 秒 电流: 2 倍额定连续/10 倍额定 30 秒 /25 倍额定 2 秒 /50 倍额定 1 秒
自动稳零 具有自动校准零点,克服零点随时间和温度的漂移。实现所有参数的零点免调,提高了仪表的整体测量精度, 提高了系统的整体稳定性,简化了校准流程。
2150 UV2150 气体检测仪说明书
UV2150产品执行标准:Q31/0117000520C012-2017-02 2150型式批准证书号:2017C237-31UV2150型式批准证书号:2017C241-31目录第1章概述 (1)1.1原理 (1)1.2用途 (1)1.3特点 (1)第2章主要技术指标 (2)2.1技术指标 (2)2.2随机附件 (3)2.3仪器外观 (3)2.4仪器工作环境 (4)第3章仪器的基本操作 (5)3.1显示屏和按键 (5)3.2仪器安装 (6)3.3仪器的基本操作 (8)3.3.1校正空白 (8)3.3.2设置波长 (8)3.4试验前的准备 (9)第4章基本模式 (10)4.1测试方法描述 (10)4.1.1透过率/吸光度模式 (10)4.1.2能量模式 (11)4.2打印实验报告 (11)第5章定量测量 (12)5.1新建曲线 (12)5.1.1根据标准样品 (12)5.1.1.1参数设置 (13)5.1.1.2测试标准样品 (14)5.1.1.3保存曲线方程文件 (20)5.1.1.4显示曲线方程/图谱 (21)5.1.2根据曲线方程系数 (22)5.1.2.1参数设置 (22)5.2编辑曲线 (23)5.3删除曲线 (24)5.4加载标准曲线 (26)5.5常用测试 (27)5.6标准曲线测试 (28)第6章DNA/蛋白质测量 (30)6.1参数设置 (30)6.1.1选择测量模式 (30)6.1.2是否“测量背景” (31)6.1.3选择浓度单位 (31)6.1.4选择计算因子(测试方法3 无此项) (32)6.1.5设置比色皿大小(测试方法1与测试方法2无此项) (33)6.1.6设置稀释系数(测试方法1与测试方法2无此项) (33)6.2测量步骤 (34)6.3显示数据 (35)6.4打印数据 (37)第7章系统设置 (38)7.1时钟设置 (38)7.2暗电流测量 (39)7.3光源管理 (40)7.3.1开关钨灯 (41)7.3.2开关氘灯 (41)7.3.3光源切换点设置 (41)7.4系统校正 (42)7.5波长修正 (44)7.6系统语言设置 (44)7.7蜂鸣器开关 (45)7.8关于 (45)第8章电脑连接 (46)附录 A.DNA/蛋白质检测方法 (47)附录 B.故障排查 (48)附录 C.出错信息 (49)附录 D.更换钨灯 (51)附录 E.更换氘灯 (52)附录F 关键零件表 (54)第1章概述1.1原理分光光度法分析的原理是利用物质对不同波长光的选择吸收现象来进行物质的定性和定量分析,通过对吸收光谱的分析,判断物质的结构及化学组成。
YD2000智能电力监测仪
河源市雅达电子有限公司
地址:广东省河源市高埔岗雅达工业园
如何编程 进入、退出编程模式: 如何进入编程模式:按住“ PR OG”键 3 秒。 如何退出编程模式:编程终止 后,按住“ PROG”键 3 秒,即退出 编程模式。 进入编程模式后, 按“ ”或“ ” 多次,依次进入“ pt、ct、Id、bps、 nEt、rst” 模式。
注: pt 表示电压变比,出厂默认值为“ 1” ct 表示电流变比,出厂默认值为“ 1” Id 表示本机地址,出厂默认值为“ 1” bps 表示通讯波特率,出厂默认值为“ 9600” nEt 表示网络线制,出厂默认值为“ 4NBL ” rst 表示电能累加复位,出厂默认值为“ 0”
变比、地址设定( pt、ct、Id)
在 pt 模式下,按“ ”键一次, YES,选定后按“ ”确认,这时所
pt 左边一位数值闪动, 再按“ ”一 有电能数据归“ 0”。
次,左第二位闪动……再用 “ ”和
如若要进行部分电能复位,可
“ ”键进行变比数值设定, 设定完 按如下操作:
成后按“ ”键确认。
在 rst 方式下,按“ ”键,显
测量范畴:
0~6A
最小可测量电流:
5m A
CT 变比: 输入功耗:
1~10000 0.2VA
连续过载: 冲击过载: 功率
10A 100A/1s
单相功率:
0~4000W/var/V A
总功率: 频率
0~12000W/var/V A
测量范畴: 功率因数
50/60Hz
测量范畴:
-1~1
Hale Waihona Puke 谐波测量(三显相四示线总平谐衡波含/一量相两,线通讯可读 1~19 次三谐相波三)线
精编【电力行业】YD智能电力监测仪
【电力行业】YD智能电力监测仪xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentvYD2200使用说明一、概述YD2200智能电力监测仪可测量单相和三相电网的全部电参数,与YM-485通讯模块连接,可实现RS485通讯。
可测量以下参数✧各相相电流、平均相电流✧各相相(线)电压、平均相(线)电压✧频率✧各相有功功率、总有功功率✧各相无功功率、总无功功率✧各相视在功率、总视在功率✧各相功率因数、平均功率因数✧某一时间段的各相电流,总有功功率、总无功功率、总视在功率最大值✧某一时间段的各相电流,电压谐波分量✧正、负有功电能,正、负无功电能二、技术指标外形✧主机尺寸:96 mm×96mm×61mm✧开孔尺寸:92 mm×92mm✧模块尺寸:22 mm×33mm×65mm✧显示类型:LCD ✧测量:适用于3相4线(平衡或非平衡),3相3线(平衡或非平衡),1相3线,单相电网电压(真有效值)✧测量范围:30~600V(线电压) 20~400V(相电压) ✧PT变比:1~10000 ✧输入功耗:≤0.25(220V) ≤0.60VA(600V)✧连续过载:800V 电流(真有效值)✧测量范围:0~6A ✧最小可测量电流:5m A ✧CT变比:1~10000 ✧输入功耗:0.2VA ✧连续过载:10A ✧冲击过载:100A/1s 功率✧单相功率:0~4000W/var/VA✧总功率:0~12000W/var/VA频率✧测量范围:50/60Hz 测量精度✧电流:0.5%(0.5~6A)✧相电压:0.5%(20~400V)✧线电压:1.0%(50~600V)✧功率: 1.0% ✧功率因数:0.5%✧频率:0.1%(50/60Hz)✧电能:1.0%(0.5L/0.5C)绝缘强度✧电压/电流/电源/外壳间:2.0kV/mim·2mA✧输出/电源间:2.0kV/mim·2mA工作条件✧工作温度:-15~55℃✧储存温度:-25~+75℃✧相对湿度:20~95%无凝露电磁兼容✧ 1.2/50-8/20us浪涌:电源:4kV I/O:2kV ✧快速瞬变脉冲串:电源:4kV,2.5kHz I/O:2kV,5kHz功率因数 ✧ 测量范围: -1~1 谐波测量(显示总谐波含量,通讯可读1~19次谐波)✧ 电压THD : 谐波分量为 0~30%✧ 静电放电: 接触放电:6kV 气隙放电:8kV ✧射频电磁场: 10V/m 中等强度的电磁辐射(如距离不少于1米的手提对讲机)✧ 地址:1~247 ✧ 波特率:1200/2400/4800/9600/19200✧ 校验位: 无 ✧ 数据位:8bits ✧ 停止位:1bits✧通讯协议: Modbus RTU三、接线与安装特别提示:安装时电压输入回路和辅助电源(AUX )必须接入大小约0.5A 的保险丝。
电能质量在线监测柜技术协议
电能质量在线监测柜技术协议书200年月目录1.应遵循的主要标准 (1)2.主要技术要求 (1)3.包装和运输 (7)4供货范围 (7)5.供方应提供的文件 (7)6.安装与调试 (7)7.售后服务 (7)附录A (7)1.应遵循的主要标准协议书中所有设备、备品备件,除本协议书规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、行业标准(DL、JB)和国际电工委员会标准(IEC)及国际公制(SI),这是对设备的最低要求。
如果供方有自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。
供方提供的电能质量监测仪应满足标书文件要求及如下主要标准:GB2421-8 电工电子产品基本环境试验规程GB6587.4-86 电子测量仪器振动试验GB6587.5-86 电子测量仪器冲动试验GB6587.6-86 电子测量仪器运输试验GB9969.1-88 工业产品使用说明书总则GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡2.主要技术要求2.1环境条件2.1.1 安装地点户内2.1.2 海拔高度≤2000m2.1.3 环境温度 -10℃---+40℃2.1.4相对湿度 40℃(或45℃)时20%--90%2.2 设备主要参数2.2.1 交流电源额定电压220V±20%,总畸变率为10%以下电压波形应能正常工作,且测试数据在误差允许范围内2.2.2 电源频率 45Hz~55Hz2.2.3 接口:网口、USB2.2.4 采样电流 0—5A2.2.5 采样电压 100V(PT二次侧)2.2.6 测量范围交流电压:0~100V(根据用户要求定制)交流电流:0~5A (根据用户要求定制) 频率:45~55Hz 2.2.7 测量精度电网频率误差:≤0.002Hz电压(电流)谐波含有率误差:符合国标A 级 电压偏差误差:≤0.2% 电压变动误差:≤0.2% 闪变误差:≤5%三相电压不平衡度误差:≤0.2%2.3 一般要求2.3.1 输入阻抗仪器模拟量输入端输入阻抗应与电流、电压互感器的负载配合。
YD2200智能电力测控仪说明书
YD2200智能电力测控仪说明书简介YD2200智能电力测控仪单相和三相电网的全部电参数,具有测量控制、显示、谐波分析,最大(小)值记录等功能,由YD2200主机和与配套的四个功以模块组成具体如下:测量3I、3V、3U、PF、F 、P、S、±∑Wh、±∑Qh等参数 大屏幕数码LCD显示通过插入不同的模块,使仪表实现DC4~20mA、开关量、谐波测量、脉冲输出等功能,最多可同时接入4个模块体积小工作环境温度:-15~55℃λ λ λ λ λ 通讯输出模块(型号:YM-485)具有RS485通讯功能,通讯协议为MODBUS-RTU模拟量输出模块(型号:YM-A20)可通过仪表按键或上位机设置成任意一个电参数(如:I、U、P、F等)对应的DC4~20mA变送输出,输出负载能力≤600Ω开关量模块(型号:YM-K2)具有二路开入和二路开出功能,通过连接此模专用可使YD2200实现“三遥”,开出继电器接点容量为220V,5A电能脉冲输出模块(型号:YM-E2)具有有功电能和无功电能脉冲输出功能,每kwh或kvarh对应的脉冲数可在1000~5000个脉冲/kwh(kvar)范围内选择电能脉冲输出模块+谐波分析模块(型号:YM-EX)具有有功电能和无功电能脉冲输出功能,每kwh或kvarh对应的脉冲数可在1000~5000个脉冲/kwh(kvar)范围内选择。
并可实现1~19次谐波分析概述功能YD2200智能电力测控仪(以下简称:YD2200)是一种具有可编程功能、自动化测量、LCD显示、电能累加、数字通讯等功能为一体的智能三相综合电力参数监测仪表。
它将三相交流电量按线性关系转换为规格化的数字量。
它集数字化、智能化、网络化于一身,使测量过程及数据分析处理实现自动化,减少人为失误,能够全面替代电量变送器、电度表、数显仪表、数据采集器等仪器,是组成电气自动化系统的理想产品。
其结构紧凑、电路先进、测量功能强大,是对传统仪表的革命性设计。
中恒ZHM05主监控通讯协议(CDT91)V2.1
中恒主监控器通讯协议(CDT91循环)Ver2.1本规约适用于主机与中恒直流屏主监控器通讯,支持标准RS232/RS485串行通信,信息传输方式为异步方式,报文内容以8位字节为传送单元,每字节附加1位起始位与1位停止位,无奇偶校验,波特率可变。
低字节先送,高字节后送,字节内低位先送,高位后送。
1、基本结构(3)控制字:6字节,如下图7 0图1 同步字排列格式图2 控制字(a)控制字组成(b)控制字节控制字节:E:扩展位。
当E=0时使用表1已定义的帧类别,当E=1时帧类别可另行定义L:帧长定义位。
当L=0时表示本帧信息字数n为0, 即本帧没有信息字;S:源站址有效位。
S=1表示控制字中源发站地址有效,否则源站址字节无意义D:目的站址有效位。
D=1表示控制字中目的站地址有效,否则目的站址字节无意义帧类别:控制字节E=0时,帧类别定义见下表。
源站址、目的站址:此数据发出站、接收站的地址校验码:控制字校验从控制字节开始校验(4) 信息字结构每个信息字由Bn ~Bn+5 6个字节构成:功能码一个字节、信息、数据码4个字节和校验码一个字节,其通用格式如图所示。
具体定义见下文。
功能码:帧循环A、B、A、C、A、B、A、D1、A、B、A、C、A、B、A、D1.......其中A为重要遥测数据帧;B为次要遥测数据帧;C为一般遥测数据帧;D1为遥信数据帧,直流屏加电后,主监控器将以上帧循环向主机发送。
除所列功能外,其他功能暂不支持。
RS485串行通信通信模式下要求主机收到完整数据后才能下发命令。
2、遥信数据(D1帧)同步字排列格式EBH(11101011B)B1字节90H (10010000B)B2字节EBH(11101011B)B3字节90H (10010000B)B4字节EBH(11101011B)B5字节90H (10010000B)B6字节控制字定义如下:控制字节(71H)B7字节帧类别(F4H)B8字节信息字数(10H)B9字节源站址(XXH)B10字节目的站址(XXH)B11字节校验码B12字节信息字如下:功能码0F0H B13字节遥信字1高位B14字节遥信字1低位B15字节遥信字2高位B16字节遥信字2低位B17字节校验码B18字节校验码从B13字节开始功能码0F1H B19字节遥信字1高位B20字节遥信字1低位B21字节遥信字2高位B22字节遥信字2低位B23字节校验码B24字节校验码从B19字节开始……功能码0FFH B103字节遥信字1高位B104字节遥信字1低位B105字节遥信字2高位B106字节遥信字2低位B107字节校验码B108字节校验码从B103字节开始3、遥测数据(A帧)同步字排列格式EBH(11101011B)B1字节90H (10010000B)B2字节EBH(11101011B)B3字节90H (10010000B)B4字节EBH(11101011B)B5字节90H (10010000B)B6字节控制字定义如下:控制字节(71H)B7字节帧类别(61H)B8字节信息字数(0CH)B9字节源站址(XXH)B10字节目的站址(XXH)B11字节校验码B12字节信息字如下:功能码(00H)B13字节遥测字1低位B14字节遥测字1高位B15字节遥测字2低位B16字节遥测字2高位B17字节校验码B18字节校验码从B13字节开始功能码(01H)B19字节遥测字1低位B20字节遥测字1高位B21字节遥测字2低位B22字节遥测字2高位B23字节校验码B24字节校验码从B19字节开始……功能码(0AH)B73字节遥测字1低位B74字节遥测字1高位B75字节遥测字2低位B76字节遥测字2高位B77字节校验码B78字节校验码从B73字节开始功能码(0BH)B79字节遥测字1低位B80字节遥测字1高位B81字节遥测字2低位B82字节遥测字2高位B83字节校验码B84字节校验码从B79字节开始每个信息字传送两路遥测量;所有数据按照规则定义:b11-b0传送一路模拟量,以二进制码表示。
YD2030智能电力监测仪说明书
U AB 380.0 V BC 380.0 CA 380.0
F
U/F
一次
50.00 HZ
+ 4 3 7 8 9 0 0 2 Wh
+ 4 3 7 8 9 0 0 2 Wh
F
按照设备上的图检查接线。 辅助工作电源是否符合: AC85~265V,DC85~330V
电网频率:50Hz 输入端子上承受的最大线电压 低于 650V 或相电压低于 400V。 最大电流低于 6.5A。
主机接线图
I0
RS485
AB
I0
RS485
AB
三相三线非平衡负载接线 系统连接图
三相四线非平衡负载接线
V P/PF 一次
P 1100
W
Q
0.0
S 1100
+ 4 3 7 8 9 0 0 2 Wh
+ 4 3 7 8 9 0 0 2 Wh
P 1100 W Q 0.0
P/PF
C
S 1100
一次
1.000 PF
+ 4 3 7 8 9 0 0 2 Wh
+ 4 3 7 8 9 0 0 2 Wh
要显示正向有功电能、负向有功电
相电流、平均相电流、零线电流
各相无功功率、总无功功率
相(线)电压、平均相(线)电压
各相视在功率、总视在功率
频率
各相功率因数、平均功率因数
各相有功功率、总有功功率
电能
正负有功电能(0~99,999,999kWh*PT*CT)
正负无功电能(0~99,999,999kvarh*PT*CT)
(通信企业管理)通信电源协议调测方法精编
(通信企业管理)通信电源协议调测方法智能设备协议调测第一章前言监控设备按其是否具备监控单元(监控模块)可分为智能设备和非智能设备俩大类。
智能设备自备监控单元,能够直接通过串行口和前置机、AMS-1或OCI-5联接,纳入监控系统。
智能设备通讯协议是PSMS系统联接智能设备的桥梁,是PSMS系统对智能设备实施监控的重要途径。
通过于PSMS系统加载智能设备的通讯协议模块能够监视智能设备当前的运行情况,同时仍能够发布控制命令对智能设备实施控制。
智能设备通讯协议有俩种形式的使用,壹是以动态链接库的形式加载到PSMS前置机系统,文件以dll为后缀,二是以执行文件的形式加载到协议处理机,文件以exe为后缀。
随着邮电通信事业的发展和动力设备自动化程度的提高,动力设备走上智能化已成必然。
也就是说监控系统将面对越来越多的智能设备,目前通过对全国邮电动力设备的探索,公司已开发完成九十多种通信协议,且于不断开发新的通信协议。
这样就能够保证智能设备能直接挂接到前置机或AMS-1上,实现所有监控数据的统壹管理和维护。
智能设备如何接入前置机最简单的PSMS系统的结构如下所示,智能设备处于PSMS系统的最底层,采集器也是智能设备之壹,智能设备的任务是为前置机提供实时数据,执行前置机发来的控制命令。
确保从前置机能见到智能设备的数据需经历以下步骤:1.制作智能设备到前置机的通讯连线,用DLLTest.exe程序测试能收到数据,以证明设备连接正确。
2.将智能设备的动态库拷贝到前置机的SuperCom\dll目录下,动态库是智能设备的驱动程序,供前置机软件SuperCom.exe调用,动态库实现从智能设备取数且将数据转化为通用格式。
3、将智能设备的模板库加载前置机,模板库描述了所接智能设备的动态库名、信号名称,供前置机软件SuperCom.exe识别,当壹切准备好后,运行前置机软件SuperCom.exe,便能从界面见到智能设备的数据。
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YD2150 Modbus-RTU Communication ProtocalYD2150智能电力监控仪通讯规约(ModBus)1.引言YD2150智能电力监控仪通讯规约详细描述了本机串行口通讯的读、写命令格式及内部信息数据的定义,以便第三方开发使用。
1.1.PLC ModBus 兼容性ModBus通讯规约允许YD2150智能电力监控仪与施耐德、西门子、AB、GE、Modicon 等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或第三方具有ModBus 兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传递。
有了YD2150智能电力监控仪,就只要简单的增加一套基于PC(或工控机)的中央通讯主控显示软件(如:组态王、Intouch、FIX、synall等)就可建立一套监控系统。
1.2.广泛的通讯集成YD2150智能电力监控仪提供与Modicon系统相兼容的ModBus通讯规约,这个通讯规约被广泛作为系统集成的标准。
兼容RS-485/232C接口的可编程逻辑控制器ModBus通讯规约允许信息和数据在YD2150智能电力监控仪与Modicon可编程逻辑控制器(PLC),RTU、SCADA系统、DCS系统和另外兼容ModBus通讯规约的系统之间进行有效传递。
2.ModBus基本规则2.1.所有RS485通讯回路都应遵照主/从方式。
依照这种方式,数据可以在一个主站(如:PC)和32个子站(如:YD2150智能电力监控仪)之间传递。
2.2.主站将初始化和控制在RS485通讯回路上传递的所有信息。
2.3.任何一次通讯都不能从子站开始。
2.4.在RS485回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。
2.5.如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧,则不予以响应。
“信息帧”就是一个由数据帧(每一个字节为一个数据帧)构成的字符串(最多255个字节),是由信息头和发送的编码数据构成标准的异步串行数据,该通讯方式也与RTU通讯规约相兼容。
3.数据帧格式:通讯传输为异步方式,并以字节(数据帧)为单位。
在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是11位的串行数据流。
YD2150 Modbus-RTU Communication Protocal数据帧格式: 起始位 1位数据位8位(低位在前、高位在后)奇偶校验位 1位:有奇偶校验位;无:无奇偶校验位 停止位1位:有奇偶校验位;2位:无奇偶校验位有校验位的时序图:4. YD2150智能电力监控仪通讯规约当通讯命令发送至仪器时,符合相应的地址码的设备接收通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务;然后把执行结果返送给发送者。
返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误校验码(CRC)。
如果出错就不发送任何信息。
4.1. 信息帧格式START ADD CS DATA CRC END 初始结构 地址码 功能码 数据区错误校验结束结构延时(相当于4个字节的时间) 1字节 8位1字节 8位N 字节 N×8位2字节 16位延时(相当于4个字节的时间)4.1.1.地址码(ADD)地址码为每次通讯传送的信息帧中的第一个数据帧(8位),从0到255。
这个字节表明YD2150 Modbus-RTU Communication Protocal 由用户设定地址码的子机将接收由主机发送来的信息。
并且每个子机都有唯一的地址码,并且响应回送均以各自的地址码开始。
主机发送的地址码表明将发送到的子机地址,而子机发送的地址码表明回送的子机地址。
4.1.2.功能码(CS)功能码是每次通讯传送的信息帧中的第二个数据帧。
ModBus通讯规约定义功能码为1~127(01H~7FH)。
YD2150智能电力监控仪利用其中的一部分功能码。
作为主机请求发送,通过功能码告诉子机执行什么动作。
作为子机响应,子机发送的功能码与主机发送来的功能码一样,并表明子机已响应主机进行操作。
如果子机发送的功能码的最高位是1(功能码>127),则表明子机没有响应或出错。
下表列出的功能码都具体的含义及操作。
MODBUS部分功能码功能码 定义 操作03H读寄存器 读取一个或多个寄存器的数据06H写单个寄存器把一个16位二进制数写入单个寄存器1、03,读寄存器YD2150智能电力监控仪采用ModBus通讯规约,利用通讯命令,可以进行读取点(保持寄存器或返回值输入寄存器)。
功能码03H映射的数据区的保持和输入寄存器值都是16位(2字节)。
这样从YD2150智能电力监控仪读取的寄存器值都是2字节。
一次最多可读取寄存器数是125。
由于一些可编程控制器不用功能码03,所以功能码03被用作读取点和返回值。
子机响应的命令格式是子机地址、功能码、数据区及CRC码。
数据区的数据都是每2个字节为一组的双字节数,且高字节在前。
2、06,写单个寄存器:主机利用这条命令把单点数据保存到YD2150智能电力监控仪的存储器。
子机也用这个功能码向主机返送信息。
3、10,写多个点连续寄存器:主机利用这条命令把多点数据保存到YD2150智能电力监控仪的存储器。
Modbus通讯规约中的寄存器指的是16位(即2字节),并且高位在前。
这样YD2150智能电力监控仪的点都是二字节。
用一条命令保存的最大点数取决于子机。
因为Modbus通讯规约允许最多保存60YD2150 Modbus-RTU Communication Protocal 个寄存器,这样YD2150智能电力监控仪允许一次最多可保存60个寄存器。
YD2150智能电力监控仪的命令格式是子机地址、功能码、数据区及CRC码。
4.1.3.数据区(DATA):数据区随功能码不同而不同。
由主机发送的读命令(03H)信息帧的数据区与子机应答信息帧的数据区是不同的,由主机发送的写命令(06H、10H)信息帧的数据区与子机应答信息帧的数据区是完全相同。
数据区包含需要子机执行什么动作或由子机采集的需要回送的信息。
这些信息可以是数值、参考地址等等。
例如,功能码告诉子机读取寄存器的数值,则数据区必须包含要读取寄存器的起始地址及读取长度(寄存器个数)。
1、与功能码03对应的数据区格式:主机发送数据顺序 12数据含义 起始地址 读寄存器个数字节数 22子机应答数据顺序 12数据含义 回送字节数N个寄存器的数据字节数 12×N2、与功能码06对应的数据区格式:数据顺序 12数据含义 起始地址 写入寄存器的数据字节数 223、与功能码10对应的数据区格式:数据顺序 12…N数据含义 起始地址写入数据1…写入数据NYD2150 Modbus-RTU Communication Protocal字节数 22 (2)4.1.4.错误校验码(CRC):主机或子机可用校验码进行判别接收信息是否出错。
有时,由于电子噪声或其他一些干扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或子机对在传送过程中出错的信息不起作用。
这样增加了系统的安全和效率。
错误校验码采用CRC-16校验方法。
二字节的错误校验码,低字节在前,高字节在后。
信息帧的格式都是相同的:地址码、功能码、数据区和错误校注意:验码。
4.2.错误校验冗余循环码(CRC)包含2个字节,即16位二进制。
CRC码由发送端计算,放置于发送信息的尾部。
接收端的设备再重新计算接收到信息的CRC码,比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符,如果二者不相符,则表明出错。
CRC码的计算方法是,先预置16位寄存器全为。
再逐渐把每8位数据信息进行处理。
在进行CRC码计算时只用8位数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位,都不参与CRC码计算。
在计算CRC码时,8位数据与寄存器的数据相异或,得到的结果向低位移一位,用0填补最高位。
再检查最低位,如果最低位为1,把寄存器的内容与预置数相异或,如果最低位为0,不进行异或运算。
这个过程一直重复8次。
第8次移位后,下一个8位再与现在寄存器的内容相异或,这个过程与上以上一样重复8次。
当所有的数据信息处理完后,最后寄存器的内容即为CRC 码值。
4.3.CRC-16码的计算步骤1、置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1)。
称此寄存器为CRC寄存器。
2、把一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或,把结果放于CRC寄存器。
3、把寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补最高位,检查最低位(移出位)。
4、如果最低位为0:复第3步(再次移位)。
如果最低位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或。
YD2150 Modbus-RTU Communication Protocal5、重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理。
6、重复步骤2到步骤5,进行下一个8位的处理。
7、最后得到的CRC寄存器即为CRC码,低字节在前,高字节在后。
4.4.信息帧格式举例4.4.1.功能码03子机地址为01,起始地址0032的3个寄存器。
此例中寄存器数据地址为:地 址 数据(16进制)0032 EA600034 C3500036 DB6C主机发送 字节数 举 例(16进制)子机地址 1 01 送至子机01功能码 1 03 读取寄存器起始地址 2 00 起始地址为003232读取个数 2 00 读取3个寄存器(共6字节)03CRC码 2 A4 由主机计算得到的CRC码04子机响应 字节数 举 例(16进制)子机地址 1 01 送至子机01功能码 1 03 读取寄存器读取字节数 1 06 3个寄存器(共6字节)YD2150 Modbus-RTU Communication Protocal寄存器数据1 2 EA 地址为0032内的内容60寄存器数据2 2 C3 地址为0034内的内容50寄存器数据3 2 DB 地址为0036内的内容6CCRC码 2 D1 由子机计算得到的CRC码3F4.4.2.功能码06子机地址为01,保存起始地址0002的2个值。
在此例中,数据保存结束后,子机中地址为0002内的内容为0002。
主机发送 字节数 举 例(16进制)子机地址 1 01 发送至子机01功能码 1 06 单个数据(2字节)保存起始地址 2 00 起始地址为000202保存数据 2 00 保存的数据为000202CRC码 2 A9 由主机计算得到的CRC码CB子机响应 字节数 举 例(16进制)子机地址 1 01 来自子机01功能码 1 06 单点保存起始地址 2 00 起始地址为000202YD2150 Modbus-RTU Communication Protocal保存数据 2 00 保存的数据为000202CRC码 2 A9 由子机计算得到的CRC码CB4.4.3.功能码10子机地址为01,把0064保存到地址0000。