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新闻详情
多功能电力仪表通讯协议(数码管)
日期:2025-05-02 01:56
浏览次数:2006
摘要:
多功能电力仪表通讯协议(数码管)
一、概述
多功能电力仪表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功能的多功能电力仪表,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LED现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议。
外形代号 | 名 称 | 测 量 | 显 示 | 辅助功能 |
42方形 | 多功能 电力仪表 | 三相电压、三相电流、 总有功功率、总无功功率、 总功率因素、频率、 有功电能、 无功电能 | LED分页显示 | 数字通讯 电能脉冲输出 |
96方形 | ||||
72方形 | ||||
6方形 | 数字通迅 |
二、技术参数
性 能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 | 网 络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC 100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <1VA(每相) | ||
阻 抗 | >500kΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC 1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | <2mΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频 率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功 率 | 有功、视在功率,精度0.5级,无功精度1.5级 | ||
电 能 | 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级 | ||
显 示 | 可编程、切换、循环(LED)显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC 85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出 | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
** | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>50MΩ |
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),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V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,以便拆装。
C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能的数值和符号错误!
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,电压测量和显示为电网的相电压。
三、编程和使用
1、测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Pp(总有功功率);QP(总无功功率);PFs(总功率因素);FR(频率)以及有功电能;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,请参考具体的型号仪表说明。
使用要求:所有的仪表在**次使用的时候,请检查仪表的参数同所在配电系统中需要的参数的一致性。例如,对于AC 380V、200A/5A的线路中需要配置AC380V、200A/5A的多功能电力仪表。用户也可以根据实际需要对仪表重新进行编程设置。同样一个表,对于400A/5A的线路中。只需要将CT变比“T.I”修改为80就可以了。在一般情况下,仪表后面的标签中都标注了仪表的类型参数和出厂设置参数。
在正确配置仪表后,按照实际的要求对仪表进行正确的接线,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。
编程举例:设仪表信号输入网络为三相四线,电压变比为60。(假设仪表开始为三相三线,电压变比为1)
四、数字通讯
多功能电力仪表提供串行异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU通信协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达64个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可以设定其通讯地址(Address NO.)和波特率,通讯连接应使用带有铜网的的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应使用通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,组网时推荐采用型网络的连接方式。不建议采用星形或其他的连接方式。
MODBUS/RTU通讯协议:MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台**地址的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。
MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC,变频器等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而**于响应到达本机的查询信号。
主机查询:查询消息帧包括设备地址码、功能码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能,例如功能代码03或04是要求从设备读寄存器并返回它们的内容;数据段包含了从设备要执行功能的其它附加信息,如在读命令中,数据段的附加信息有从何寄存器开始读的寄存器数量;校验码用来检验一帧信息的正确性,为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法,它采用CRC16的校准规则。
从机响应:如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。数据信息码包括了从设备收集的数据:如寄存器值或状态。如果有错误发生,我们约定是从机不进行响应。
传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,下面定义了与MODBUS协议-RTU方式相兼容的传输方式。每个字节的位:1个起始位、8个数据位、(奇偶校验位)、1个停止位
(有奇偶校验位时)或2个停止位(无奇偶校验位时)。
数据帧的结构:即报文格式。
地址码 | 功能码 | 数据码 | 校验码 |
1个BYTE | 1个BYTE | N个BYTE | 2个BYTE |
地址码在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0~255,在我们的系统中只使用1~247,其它地址保留。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**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告诉了主机那台终端与之进行通信。
功能码告诉了被 寻址到的终端执行何种功能。下表列出多功能电力仪表所支持的功能码,以及它们的意义和功能。
地址码 | 意义 | 行为 |
03/04 | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
08 | 电能清零 | 将所操作的仪表的电能数据清零 |
16 | 写预置寄存器 | 设定二进制值到相关的寄存器中 |
数据码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、参考地址或者设置值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需要反映明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。
校验码错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,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。
生成一个CRC的流程为:
1)预置一个16位寄存器为FFFFH(16进制,全1),称之为CRC寄存器。
2)把数据帧中的**个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。
3)将CRC寄存器向右移一位,*高位填以0,*低位移出并检测。
4)上一步中被移出的那一位如果为0:重复第三步(下一次移位):为1;将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。
5)重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。
6)重复**步到第5步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。
7)*终CRC寄存器的值就是CRC的值。
通讯报文举例:1。读数据(功能码:03/04):这个功能可使用户获得终端设备采集、记录的数据,以及系统参数。主机一次请求采集的数据个数没有限制,但不能超出定义的地址范围。下面的例子是从终端设备地址为12(0CH)的从机上,读取3个数据Ia、Ib、Ic(数据帧中数据每个地址占用2个字,Ia的字地址为18(12H)开始,数据长度为6(06H)个字。字通讯方式。)
查询数据帧(主机)
地址 | 命令 | 起始寄存器 地址(高位) | 起始寄存器 地址(低位) | 寄存器个 数(高位) | 寄存器个 数(低位) | CRC16 低位 | CRC16 高位 |
0CH | 03H | 00H | 12H | 00H | 06H | 64H | D0H |
响应数据帧(从机)
地址 | 命令 | 数据长度 | 数据1~12 | CRC16 低位 | CRC16 高位 |
0CH | 03H | 0CH | 43556680H、43203040H、42DDCC80H | 78H | DEH |
表明:Ia=43556680H(213.4A)、Ib=3203040H(160.1A)、Ic=42DDCC80(110.8A)。
预置数据(功能码:16):此功能允许用户改变多个寄存器的内容(需要强调的是所写入的数据为可写属性参数。个数不超过地址范围,下面的例子是写入电流变比为400A/5A=80通讯方式。)
预置数据帧(主机)
地址 | 命令 | 起始寄存器 地址(高位) | 起始寄存器 地址(低位) | 寄存器个 数(高位) | 寄存器个 数(低位) | 字节 长度 | 写入 数据 | CRC16 低位 | CRC16 高位 |
0CH | 10H | 00H | 03H | 00H | 01H | 02H | 00H 50H | FFH | CFH |
响应数据帧(从机),表明数据已写入
地址 | 命令 | 起始寄存器 地址(高位) | 起始寄存器 地址(低位) | 寄存器个 数(高位) | 寄存器个 数(低位) | CRC16 低位 | CRC16 高位 |
0CH | 10H | 00H | 04H | 00H | 01H | 41H | 15H |
MODBUS地址信息表:
地址 | 项目 | 描述 | 字节地址 | 说明 |
设 置 信 息 | ||||
0 | MM | 编程设置密码(只可读) | 0,1 | 2字节,1-9999 |
1 | XS1 | 电量显示选择 | 2 | 电量显示方式,0-6 |
DZ | 仪表地址 | 3 | 1字节,1-247 | |
2 | PT | 电压倍率 | 4,5 | PT=电压1次侧/2次侧(1-9999) |
3 | CT | 电流倍率 | 6,7 | CT=电流1次侧/2次侧(1-9999) |
4 | SRS | 输入控制字 | 8 | 见位地址说明 |
TXK | 通讯控制字 | 9 | 见位地址说明 | |
5 | STATUS | 状态 | 10,11 | 保留 |
地址 | 项目 | 描述 | 字节地址 | 说明 | |||||
电 量 信 息 | |||||||||
6,7 | Ua(三相四线) | A相电压 | 12、13、14、15 | 浮点数数据标准的IEEE-574的数据格式所有的数据都是1次测的数据,包含了变比参数。 | |||||
8,9 | Ub(三相四线) | B相电压 | 16、17、18、19 | ||||||
10,11 | Uc(三相四线) | C相电压 | 20、21、22、23 | ||||||
12,13 | Uab(三相三线) | AB线电压 | 24、25、26、27 | ||||||
14,15 | Ubc(三相三线) | BC相电压 | 28、29、30、31 | ||||||
16,17 | Uca(三相三线) | CA相电压 | 32、33、34、35 | ||||||
18,19 | Ia | A相电流 | 36、37、38、39 | ||||||
20,21 | Ib | B相电流 | 40、41、42、43 | ||||||
22,23 | Ic | C相电流 | 44、45、46、47 | ||||||
24,25 | PA | A相有功功率 | 48、49、50、51 | ||||||
26,27 | PB | B相有功功率 | 50、53、54、55 | ||||||
28,29 | PC | C相有功功率 | 56、57、58、59 | ||||||
30,31 | PS | 总有功功率 | 60、61、62、63 | ||||||
32,33 | QA | A相无功功率 | 64、65、66、67 | ||||||
34,35 | QB | B相无功功率 | 68、69、70、71 | ||||||
36,37 | QC | C相无功功率 | 72、72、74、75 | ||||||
38,39 | QS | 总无功功率 | 76、77、78、79 | ||||||
40,41 | SS | 总视在功率 | 80、81、82、83 | ||||||
42,43 | PFS | 功率因数 | 84、85、86、87 | ||||||
44,45 | | 频率 | 88、89、90、91 | ||||||
电 能 信 息 | |||||||||
46,47 | EPP | 正向有功电能 | 92,93,94,95 | 二次测电能参数。采用IEEE-574数据格式的浮点型数据描述结果,单位Wh。对于AC100V5A=0.866KW输入信号下,当仪表的变比PT=10KW/100V=100CT=200A/5A=40 下仪表工作1小时0.866kWh×100 ×40=346kWh仪表LED的显示为电能的一次侧,可直接抄写电能数据,不用转化。 | |||||
48,49 | EPN | 负向有功电能 | 96,97,98,99 | ||||||
50,51 | EQP | 正向无功电能 | 100,101,102,103 | ||||||
52,53 | EQN | 负向无功电能 | 104,105,106,107 |
54,55 | WPP | 正向有功电能 | 108,109,110,111 | 一次测电能参数IEEE-574格式的。 浮点型数据,单位Wh,在输入信 号作用下一次测电能数据×变比 值应考虑变比值。 | |
56,57 | WPN | 负向有功电能 | 112,113,114,115 | ||
58,59 | WQP | 正向无功电能 | 116,117,118,119 | ||
60,61 | WQN | 负向无功电能 | 200,201,202,203 | ||
控制字部分 | |||||
参数 | 意义 | ||||
通讯控制字TXKBIT76 54;3210作用:波特率 和数据格式 | 数据格式BIT5 BIT4 | 01-0.8.2 | |||
通讯速率BIT1 BIT0 | 10-9.6K | ||||
11-4.8K | |||||
输入控制字SRSBIT76 54;3210作用:输入网 络和量程 | 输入网络 BIT7 | 0-三相四线 1-三相三线 | |||
电压量程BIT6 | 0-400V 1-100V | ||||
电流量程BIT1 | 0-5A 1-1A |
注:IEEE-754是采用4字节的二进制的浮点数来表示一个数据电量,其数据格式和意义如下:
符号位:SIGN=0为正,SIGN=1为负。
指数部分:E=指数部分-126。
尾数部分:M=尾数部分补上*高位为1
数据结果:REAL=SIGN×2E×M /(256 X 65536)
例如:主机读电能数据,从地址表上可以知道电能(正有功吸收)地址为:(字节方式,兼容旧标准)92(005CH)长度为4(0004H)
主机:01 04 00 5C 00 04 31 DB
从机:01 04 04 50 80 00 00 EB 6CH其中50 80 00 00为有功电度(吸收)数据,EB,6C是CRC16校验码的低位和高位。
其大小:SIGN(符号位=0,正),指数EX=A1H-126=35,尾数:08 00 00H
结果:235×80 00 00H/100 00 00H=17179869184Wh=17179869kWh。
五 、功能输出
1、电能计量和脉冲输出:
多功能电力仪表提供有功/无功电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表3排12位LED实现有功电能(正向)、无功电能(感性)1次侧数据的显示,下图1中表示正向有功电能数据=369587.28KWh(度);集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(正向)和无功电能(反向)远传,采用远程计算机终端、PIE、DI开关采集模块,采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。采用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。
1)电气特性:集电极开路电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。
2)脉冲常数:3200imp/kWh。其意义为:当仪表累积1KWh时脉冲输出个数为3200个,需要强调的是1KWh为电能的2次测电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个脉冲数据对应1次测电能为1KWh X 电压变比PT X 电流变比CT。
3)应用举例:PLC终端使用脉冲计数装置,假定在长度T的一段时间内采集脉冲个数为N个,仪表输入为:10KV/100V、400A/5A,则该时间段内仪表电能累积为:N/3200X100X80度电能(下图2中表示无功电能正向,值为7321.45度无功电能)。
六.常见问题及解决办法
1、关于通讯
1)仪表没有回送数据
答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致:
如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。
2)仪表回送数据不准确
答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网int/long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商索要下载MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。
2、关于U、I、P等测量不准确
答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功电能数据有不对现象,一般使用情况下有功电能数据不对。如果有功电能符号为负,有可能电流进出线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的测量显示信息。
3、关于电能走字不准 确
答:仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用*多出现的问题是电流互感器进线和
出线接反。多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。
4、仪表不亮
答:确保合适的辅助电源(AC/DC85-270V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电,若仪表还不能正常显示的
话请联系本公司技术服务部。
七、定货说明
签定合同时,请详细写名产品型号、输入信号 、接线方法等信息。该系列产品都有一个默认的出厂设置,若客户需要有特殊需要,请在其他项目中详细注明。如下:
例1、名 称:120*120*112(多功能电力仪表)
输 入:10KV/AC100V、200A/AC5A
电力网络:三相三线
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU
例2:名 称:96*96*112(多功能电力仪表)
输 入:AC380V、200A/5A
电力网络:三相三线
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU
例3、名 称:80*80*76(多功能电力仪表)
输 入:AC450V、100A/5A
电力网络:三相四线
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU
例4、名 称:72*72*102(多功能电力仪表)
输 入:AC10KV/100V 3000A/5A
电力网络:三相三线
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU
本公司专业生产各种(数显,液晶)多功能仪表,电流电压表,电量变送器。此型号为通用型号,图纸上的型号跟具体功能要求,请联系本公司技术员。
欢迎您的咨询,祝君商祺
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