ACR330ELH多功能电力仪表用户手册

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ACR网络电力仪表

一、概述

该系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。

二、技术参数

三、安装与接线

1. 安装尺寸:

2. 安装方法:

1)在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。

2)取出DCE仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。

3)将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。

4)插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。

3.端子接线:

注:L-N为辅助电源具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。

3)辅助电源:DCE系列网络电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC/DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。

A、采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。

B、对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

4).输入信号:DCE采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。

说明:

A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。

B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。

C、要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!!(功率和电能)

D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。

四、编程和使用

1.测量显示:DCE可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uea (线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Pa、Pb、Pc、Ps(每相有功功率和总有功功率);Qa、Qb、Qc、Qs (每相无功功率和总无功功率);PFs(总功率因数);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功(无功)电能,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。

所有的电量参数的计算方法采用如下公式的

数字化的离散方法,具体为:

功率因数及无功电能离散方法:

显示方式:

该系列产品可以自动记录上一次断电前的选择信息,在下次来电时自动显示上次的信息。分别按四个按键选择显示信息,具体对应为:

当前值,需量值,最大值。

视在功率和功率因素的当前值,需量值,最大值。

2

2.1100

2.2如果“”, “Ut”, “tlne”, “rset”, “CON”.

“Ct”:表示设置电流变比;

“Ut”:表示设置电压变比;

“tlne”:表示设置需量时间;

“rset”:表示设置参数复位(清零);

“CON

2.3

“Ct”:1~10000(初级/次级);

“Ut”:设置电压变比值范围1~10000(初级/次级);

“tlne”:设置需量时间分别为:1’,5’,10’,15’,20’,30’,60’.表示1,5,10,15,20,30,60分钟

“rset”:设置参数复位(清零),可选项:I,P,Q,S,EP,EQ,ES,U,F, ALL表示电流最大值,有功最大值,无功最大值,视在功率最大值,有功电能,无功电能,视在

表示清零,显示NO表示放弃。

2.4

在正确的配置仪表后,对辅助电源、输入信号和输出信号按说明书操作说明中进行。

五、数字通讯

(一),协议概述

1.物理层

传输方式:RS485/RS422

通讯地址:0-250

通讯波特率:9600BPS,19200BPS,4800BPS

通讯距离:最大1,000 米

通讯介质:屏蔽双绞线

通讯协议:MODBUS-RTU

2.链路层

传输方式:主从半双工方式。

首先,主机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机),然后,在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。

协议只允许在主机和终端设备之间,而不允许独立的设备之间的数据交换。这就不会使它们在初始化时占据通讯线路,而仅限于相应到达本机的查询信号。

一个数据帧格式:

1位起始位,8位数据,1位停止位,无校验位。

一个数据包格式

协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。

当数据帧到达终端设备时,它通过一个简单的“端口”进入寻址到的设备,该设备去掉数据帧的“信封”

(数据头),读取数据,如果没有错误,就执行数据所请求的任务,然后,它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中,把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容:终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。终端从机能对来自主机的错误通讯进行识别,并作出不同的错误响应。

3.地址(Address)域

地址域在帧的开始部分,由8位组成(取1 ~ 99),这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通讯。

4.功能(Function)域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1 – 1列出了所有的功能码、它们的意义及它们的初始功能。

表1 – 1 功能码

5.数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

6.错误校验域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时,由于电噪声和其它干扰,一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变,出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据,这就提高了系统的安全性和效率,出错校验使用了16位循环冗余的方法。

7.错误检测

循环冗余校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传送设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。

CRC运算时,首先将一个16位的寄存器预置为全1,然后连续把数据帧中的8位字节与该寄存器的当前值进行运算,仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC,起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。

在生成CRC时,每个8位字节与寄存器中的内容进行异或,然后将结果向低位移位,高位则用“0”补充,最低位(LSB)移出并检测,如果是1,该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算,如果最低位为0,不作任何处理。

上述处理重复进行,知道执行完了8次移位操作,当最后一位(第8位)移完以后,下一个8位字节与

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