资源描述
1 综合介绍
1.1 概述
DSZ331/DTZ341三相三线/三相四线智能电能表是威胜集团研制生产新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215.321-、GB/T17215.322-、GB/T17215.323- 和DL/T614- 等电能表相关标准,采取DL/T645-通信规约(有扩展)。
1.2 工作原理简述
本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片未来自电压分压,电流互感器模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而正确地取得有功电能和无功电能,微控制器依据对应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保留在数据存放器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图图1所表示。
图1:工作原理简述(以三相四线表为例)
1.3 技术参数
1.3.1 关键技术参数
项目
技术要求
参比电压
3×220V/380V,3×57.7V/100V, 3×100V
电压测量范围
三相80%Un ~ 120%Un
电流测量范围
1%Ib~6Ib
互感器接入式:0.3(1.2)A,1(2)A, 1.5(6)A, 5(6)A
直通式:5(20)A,10(40)A, 15(60)A,20(80)A
具体电流规格参见面板标识
正确度等级
有功0.2S、0.5S级、1级 ; 无功2级
工作温度
-25℃~60℃
极限工作温度
-40℃~70℃
相对湿度
≤95%(无凝露)
频率范围
(50±2.5)Hz
开启电流
互感器接入式表:1‰In(0.2s级),1‰In(0.5s级),2‰In (1级)
直通表:4‰Ib(1级)
功耗
<1.5W,6VA
MTBF
≥1×105 h
设计寿命
1.3.2 日历时钟 (DS3231SN温补时钟)
时钟误差
≤0.5 s/d(0℃~+40℃时:±2ppm;
-40℃~+85℃时:±3.5ppm)
时钟频率
1Hz
电池寿命
电池连续工作时间
≥5年
1.3.3 光耦脉冲输出
脉冲输出常数
出厂设置以仪表面板标识为准。对1.5(6)A电表,通常设为:
3×220V/ 380V低压表:有功:6400imp/kW·h
无功:6400imp/kvar·h
3×57.7V/100V, 3×100V高压表:
有功:0imp/kW·h
无功:0imp/kvar·h
脉冲输出宽度
(80±5)ms
最大许可经过电流
10mA(DC)
工作电压
5V~24V(DC)
1.3.4 继电器输出
本仪表能够选配“报警”继电器。“报警”辅助端子为继电器常开触点。
继电器规格为:直流30V/5A或110V/0.3A,交流250V/5A。
1.3.5 其它数据
外形尺寸
长×宽×厚=265mm×170mm×75mm
净重
约2.4kg
1.3.6 外形和布局(面板参数以实物为准)
图2:外形布局图
1.3.7 安装尺寸
图3:安装尺寸图
1.3.8 主端子接线图
图4:接线图
注:辅助电源以仪表端盖上接线图为准。
2 仪表关键功效
2.1电能计量功效
本仪表含有A、B、C各元件和合元正向有功效、反向有功、四个象限无功这六类基础电能计量功效,和组合有功、组合无功1、组合无功2这三类组合电能计算功效。
组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性加减组合,经过修改有功组合方法特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》相关约定。
两种组合无功电能可由四个象限无功电能进行选择性加减组合,经过修改无功组合方法1、2特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》相关标准。
本仪表保留电能数据时,只保留六类基础电能。三类组合电能在通信和显示时,依据相关特征字,由基础电能计算得出。改变模式字时不需要对电表进行清零操作,而且历史电能也能够正确追溯。此电能计算和保留方法适应于总及分时电能、合元及各分元电能、事件统计中电能、负荷曲线中电能和冻结电能等。
对于六类基础电能,电能有效值范围为0~999999.999,单位为kWh或kvarh。
对于三类组合电能,电能有效值范围是–799999.999~799999.999,单位为kWh或kvarh。
通讯时电能小数位数根据《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》标准固定为2位小数。
电能显示小数位数设为2时,有功电能计量最小单位为0.01kW.h,无功电能计量最小单位为0.01kvar.h。电能显示小数位数设为3时,有功电能计量最小单位为0.001kW.h,无功电能计量最小单位为0.001kvar.h。
注意:因为显示器显示位数限制,当电能显示小数位数设置为3位时候,基础电能数据大于99999.999、组合电能数据大于79999.999或小于-79999.999情况下会出现通讯抄读电能数据和显示数据不一致情况。
2.2最大需量计量功效
本仪表含有合元正向有功、反向有功、四个象限无功这六类基础需量计量功效,同时根据结算周期统计了每类基础需量最大需量和最大需量发生时间。
本仪表能够经过四个象限无功最大需量和最大需量发生时间计算组合无功1、组合无功2这两类组合需量最大需量和最大需量发生时间计算。
两种组合无功需量可由四个象限无功需量进行选择性组合,经过修改无功组合方法1、2特征字进行设置。组合无功最大需量计算方法是在参与组合运算最大需量中选择需量值最大作为组合无功最大需量。比如,无功组合1特征字值为05H,代表组合无功1=第1象限无功+第2象限无功。假设在一个需量周期第1象限无功最大需量为1kvar,第2象限无功最大需量为2kvar,则组合无功1在同一需量周期内最大需量值为2kvar。
本仪表默认最大需量周期是15分钟,滑差时间是1分钟。以上两个参数能够经过仪表参数设置接口进行设置。滑差时间和需量周期为小于60分钟值,且滑差时间必需能被需量周期整除。设置方法参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》相关标准。
本仪表有功需量计量最小单位0.000001kW,无功需量计量最小单位0.000001kvar。
注意:本表需量计量功效未特殊说明部分均根据《DL/T 614-多功效电能表》相关标准实施。
2.3分时功效
2.3.1分时计量
本仪表含有分时计量功效,最大8种费率。
包含六类基础电能和三类组合电能在内九类合元电能均能够按最大8种费率时段进行分时计量,分元件电能不分时计量。
包含六类基础需量和两类组合需量在内八类合元需量均能够按最大8种费率时段进行分时统计。
2.3.2日历及分时方案
本仪表含有百年日历、时间和闰年自动切换功效。
分时方案是用来设置仪表分时计量关键参数,设置方法参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》相关标准。分时方案包含内容有:
1个年时区表,最多可设置14个年时区切换数。经过设置年时区表能够将十二个月划分为14个年时区,年时区最小单位为天。能够设置每个年时区使用指定日时段表。
8个日时段表,天天14个时段切换数。经过设置日时段表能够将一天划分为14个日时段。能够设置每个日时段费率号,本仪表最大8费率。
周休日使用时段表号。
254个公共假日,和公共假日使用日时段表号。
注意:假如日时段表中某一时段费率号大于费率数时,或费率数为0时,此时段电能计入费率1。
2.3.3分时方案切换功效
分时方案切换功效就是在表内开辟了两套分时方案存放空间,两套分时方案能够分别设置互不影响互不干扰,而且预留了一个能够设置主副时区切换时间(年月日时分)参数和一个能够设置主副时段切换时间(年月日时分)参数。电表运行到对应切换时间后按另一套备用时区表或时段表运行。
2.4结算功效
本仪表电能计量数据、最大需量计量数据和分时数据除开保留了目前数据以外,还存放了上1月到上12月历史数据。此功效“月”指是结算周期,可经过设定结算日来设置仪表结算周期,设置方法参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》相关标准。
当仪表系统时钟和设定结算时间相同时,电表进行跨月结算,先把本月电能、最大需量及其发生时间存入上月,再把本月最大需量及其发生时间清零,计算需量累加单元清零,重新开始计算需量。
假如电表掉电跨过结算日,上电后电表将进行跨月补结算。但跨过12个月及以上,电表不进行补结算。
经过RS485、远红外可抄读本月及上12个月数据。
2.5测量功效
本仪表能测量合元及A、B、C各分元件视在功率、有功功率、无功功率、功率因数,能测量A、B、C各分元件电压、电流,能测量电网频率,而且能显示电流、功率和功率因数方向。
功率:只在电流大于起动电流时才能够测量(显示受到显示位数影响),刷新时间为1秒。测量范围为:0.1%Pb,~Pmax。其中, Pb代表有功或无功额定功率,Pmax代表有功或无功最大功率。功率测量最小分辨率0.000001,单位kW或kvar,测量误差(引用误差)不超出±1%。显示时带4位小数,不过能够经过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为2、3或4位,设置方法参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》相关标准。
功率数据数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.0000~79.9999。方向具体定义参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》附录D。
电压:有效值,刷新时间为1秒。测量范围:80%—120%Un,测量最小分辨率:0.0001V,测量误差(引用误差)不超出±1%,显示时带1位小数。
电流:有效值,刷新时间为1秒。电流测量范围:1‰Ib—Imax,电流测量最小分辨率0.0001A,测量误差(引用误差)不超出±1%,显示时带3位小数。
电流数据数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.000A~799.999A。方向和有功功率方向一致,参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》附录D。
频率:测量分辨率为0.01Hz,测量范围:47.5—52.5Hz。
相角:依据功率因数计算总及各元件相角,测量分辨率为0.01°。在三相三线表中,相角Φa等于Uab和Ia夹角,Φc等于Ucb和Ic夹角, Φb 被强制置为零。
功率因数:测量最小分辨率0.000001。显示时带3位小数。
功率因数数据数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.000~1.000。方向和有功功率方向一致,参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》附录D。
视在功率:本表单相电路视在功率是单相有功功率平方和无功功率平方相加后再开方所得,合相视在功率是合相有功功率和合相无功功率平方后相加再开方所得,即矢量和模式。测量最小分辨率0.000001,测量误差(引用误差)不超出±1%。单位kVA。显示时带4位小数,不过能够经过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为2、3或4位,设置方法参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》相关标准。
视在功率数据数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.0000VA~79.9999kVA。方向和有功功率方向一致,参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》附录D。
2.6显示功效
本仪表采取大屏幕液晶显示,并有丰富汉字提醒,显示直观、视角宽。液晶全屏图参见图5,液晶显示字符说明参见表1:
图5:液晶全屏图
表1:液晶显示字符说明
项目
液晶上显示内容
含义说明
电能
数据显示行,显示多种统计数据。显示电能数据时,若小数位数为2,将显示6位整数、2位小数;小数位数为3时,将显示5位整数、3位小数。每屏显示1个时段电能
四象限
Ⅰ
II
指示电表工作在第几象限。图所表示分别为电表工作在I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限
Ⅲ
IV
无功组合方法(注)
Ⅰ、II
Ⅰ、IV
无功组合方法指示,显示组合无功电能时,对应象限组合闪烁。左图分别为Ⅰ、Ⅱ,Ⅰ、Ⅳ,Ⅰ、Ⅲ, Ⅱ、Ⅳ象限组合无功显示图例。
Ⅰ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅳ
历史月电能
查看历史数据时显示“上1 ~12”月数据
功率因数
COSΦ
功率因数提醒符,单独显示“Φ”时为相角提醒符
费率显示
电能数据费率提醒符,总电能显示时用“”字提醒
目前费率提醒为“”
主副时段提醒
表示使用主时段表,表示使用副时段表
计量单位
kWAh
kvarh
有功:kWh,无功:kvarh
通信状态提醒
红外通讯标志,假如同时显示"1"表示485通讯,显示"2"表示第2路485通讯
逆相序
逆相序提醒符,当发生逆相序时闪烁显示
电池容量报警
标识为时钟电池低容量报警
标识为停电抄表电池低容量报警
各相电压提醒
正常情况下“”常显在液晶上,当某相发生失压, “” 对应相别闪烁。断相时“” 对应相别消失。电压均低于临界电压时“”消失(三相三线不显示Ub)
各相电流提醒
电流正常时常显在液晶上,失流时对应相别闪烁,电压均低于临界电压时“”消失(三相三线不显示Ib)
编程许可
此图出现时表示已进入编程许可状态,240分钟以后或再按一下编程键,“”会消失
报警
报警提醒符,有事件时闪烁
试验室状态
试验室状态提醒符,预留。
密码锁定
对电表编程时,若密码连续犯错次数大于等于3次后,LCD显示“”提醒符
显示代码
在液晶左下方。上排显示轮显/键显数据对应数据标识,下排显示轮显/键显数据在对应数据标识组成序号,具体参见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》
电能方向
电能方向显示提醒成“正向”或“反向”
注:当显示合元或各元件组合无功1和组合无功2电能时, 对应组合闪烁。如组合无功1设置成I+Ⅱ组合方法,显示组合无功1电能时, 闪烁。退出组合无功显示项目后,继续用“扇形”提醒电表目前工作象限。
2.7通信功效
本表通讯功效根据《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》标准实施。
电表含有3个通信口:第一路RS485口、第二路RS485口、远红外口。两个485口波特率可设置为1200bps、2400 bps、4800 bps或9600bps,RS485口波特率缺省为2400bps,远红外口波特率固定为1200bps。两个485口、远红外通信地址相同。
第一路RS485口为主RS485口,可进行读写操作。
第二路RS485口不许可进行写操作,如有特殊要求请和厂家联络。
远红外口可进行读写操作。在低功耗下,可经过远红外抄读数据(可选功效,详见2.20),如有特殊要求请和厂家联络。
当三相电压全部低于85%Un且最少有一相电压大于临界电压时,继电器、液晶背光、蜂鸣器、远红外通信将被关闭。
当三相电压全部低于60%Un,在现场状态关闭485口通讯功效。
辅助电源供电时,电表支持RS485通信,支持远红外通信。
2.8事件统计功效
2.8.1 事件统计功效概述
本仪表发生电压逆相序后不再检验电网运行情况,对于电网状态类(除电压逆相序外)和超功率类事件统计,假如没有发生则不再判定其是否发生,假如已经发生事件要立即结束。您能够修改电表用户模式字1b6为0关闭此功效,关闭此功效会造成电表发生电压逆相序后继续检验电网运行情况(如失压、电压不平衡等)。假如最大电压低于临界电压,除统计电压逆相序和全失压事件外,不判定其它电网状态类事件。
全部电网类事件统计,在碰到掉电时,全部无条件结束当次事件。
每种事件全部统计最近10次事件统计。
事件统计数据结构请参摄影关通讯规约。
说明:事件统计功效下各项中阈值:“NN.NNNN” “XX.....”均可经过参数管理软件设置。用户没有进行设置时,默认为出厂值。
各项阈值出厂值设定:
事件类参数
出厂时默认值
电压合格率
电压合格范围上下限
100V
220/380V
57.7/100V
±8%
±9%
±6%
电压考评范围上下限
±18%
±19%
±16%
失压判定阈值
某相电压小于78%Un,且电流大于0.1A
失流判定阈值
某相电流小于0.0075A,且其它相中有一相电流大于0.075A
超需量判定阈值
4.7520KW
2.8.2电网事件统计
⑴ 失压
失压分类: A、B、C共3类。
① 三相四线表
起始条件:电压小于NN%Un(NN为失压开启电压百分比阀值),电流大于NN.NNNN A (NN.NNNN为失压开启电流),且最大电压大于临界电压。
结束条件:电压大于85%Un,或电压均低于临界电压,或掉电。
② 三相三线表
B相失压:
起始条件:B相断相 (相当于未接线),且A或C相电流大于NN.NNNN A (失压开启电流)。
结束条件:B相恢复,或掉电。
A、C相失压:
起始条件:电压小于NN%Un(失压开启电压),电流大于NN.NNNNA (失压开启电流),最大电压大于临界电压,且B相没有失压、断相。
结束条件:电压大于85%Un,或电压均低于临界电压,或B相失压、断相,或掉电。
判定延时:可设(默认为60秒)。
统计内容
累计量:累计次数,累计时间。
事件统计数据:失压起始时间、结束时间,失压期间正向、反向有功总电能增量,失压期间组合无功1、组合无功2总电能增量, 失压期间A、B、C各分相正向有功电能增量,失压期间A、B、C各分相反向有功电能增量,失压期间A、B、C各分相组合无功1电能增量,失压期间A、B、C各分相组合无功2电能增量,失压时刻A、B、C各分相电压,失压时刻A、B、C各分相电流,失压时刻A、B、C各分相有功功率,失压时刻A、B、C各分相无功功率,失压时刻A、B、C各分相功率因数,失压期间总及A、B、C各分相安时值(注)。
注:在失压统计中引入了安时值概念,其含义是指失压期间A、B、C各相电流乘以时间得出数值。格式为XXXXXX.XX,分辨率为0.01Ah。引入安时值目标是能够方便用户在追补电能时按这个数来推算失压电能。用安时值来追补电能要比常规追补方法更靠近失压电能真实值。
⑵ 失流
失流分类: A、B、C共3类。
起始条件: 该相电流小于NN.NNNNA(失流开启电流),且其它相电流大于NN.NNNNA(失流结束电流),且最大电压大于临界电压。
结束条件: 该相电流大于NN.NNNNA(失流开启电流),或电压均低于临界电压,或掉电。
判定延时:可设(默认为60秒)。
统计内容
累计量:累计次数,累计时间。
事件统计数据:失流起始时间、结束时间,失流期间正向有功总电能增量,失流期间反向有功总电能增量,失流期间组合无功1总电能增量,失流期间组合无功2总电能增量,失流期间A、B、C各分相正向有功电能增量,失流期间A、B、C各分相反向有功电能增量,失流期间A、B、C各分相组合无功1电能增量,失流期间A、B、C各分相组合无功2电能增量,失流时刻A、B、C各分相电压,失流时刻A、B、C各分相电流,失流时刻A、B、C各分相有功功率,失流时刻A、B、C各分相无功功率,失流时刻A、B、C各分相功率因数。
⑶ 断相
断相分类: A、B、C共3类。
① 三相四线表
起始条件:电压小于临界电压NN%Un,且电流小于NN.NNNN A (断相开启电流),且最大电压大于临界电压。
结束条件:电压大于临界电压,或电流大于断相开启电流,或电压均低于临界电压,或掉电。
② 三相三线表
B相断相:
起始条件:B相断相(相当于未接线),且A、C相电流全部小于NN.NNNN A (断相开启电流)。
结束条件:B相恢复,或A或C相电流大于NN.NNNN A (断相开启电流),或掉电。
A、C相断相:
起始条件:电压小于临界电压NN%Un,且电流小于NN.NNNN A (断相开启电流),且最大电压大于临界电压,且B相没有失压、断相。
结束条件:电压大于临界电压,或电流大于断相开启电流,或电压均低于临界电压,或B相失压、断相,或掉电。
判定延时:可设(默认为60秒)。
统计内容和失压同。
注:失压时不判定相。断相开启电流阀值和失压开启电流阀值为一个参数。
⑷ 电压逆相序
起始条件:电压逆相序发生,且最小电压大于30V。
结束条件:电压逆相序结束且最小电压大于30V,或掉电。
判定延时: 10秒。
累计量:累计次数,累计时间。
事件统计数据:起始时刻、结束时刻,电压逆相序期间正向有功总电能增量、反向有功总电能增量、组合无功1总电能增量、组合无功2总电能增量、A、B、C各分相正向有功电能增量、A、B、C各分相反向有功电能增量、A、B、C各分相组合无功1电能增量、A、B、C各分相组合无功2电能增量。
⑸ 电压不平衡
在三相供电系统中,电压不平衡率为:
起始条件:电压不平衡率大于NN%(电压不平衡上限值),且最大电压大于临界电压。
结束条件:电压不平衡率小于电压不平衡上限值,或电压均低于临界电压,或掉电。
判定延时:60秒
注:三相三线情况下,B 相电压不加入运算。
统计内容
累计量:累计次数,累计时间。
事件统计数据:起始时间、结束时间,最大不平衡率,电压不平衡期间正向有功总电能增量,反向有功总电能增量,组合无功1总电能增量,组合无功2总电能增量,A、B、C各分相正向有功电能增量,A、B、C各分相反向有功电能增量,A、B、C各分相组合无功1电能增量,A、B、C各分相组合无功2电能增量。
⑹ 电流不平衡
在三相供电系统中,电流不平衡率为:
起始条件:电流不平衡率大于NN%(电流不平衡上限值),且最大电压大于临界电压。
结束条件:电流不平衡率小于电流不平衡上限值,或电压均低于临界电压,或掉电。
判定延时:60秒。
注:三相三线情况下,B 相电流不加入运算。
统计内容
累计量:累计次数,累计时间。
事件统计数据:和电压不平衡同。
⑺ 过流
过流分类: A、B、C共3类。
起始条件:电流大于NNNN%Ib(过流判定阀值),且最大电压大于临界电压。
结束条件:电流小于过流判定阀值,或电压均小于临界电压,或掉电。
判定延时:60秒。
统计内容和失流同。
⑻ 过压
过压分类: A、B、C共3类。
起始条件:电压大于NNNN%Un(过压判定阀值),且最大电压大于临界电压。
结束条件:电压小于过压判定阀值,或电压均小于临界电压,或掉电。
判定延时:60秒。
统计内容和失压同。
⑼欠压
欠压分类: A、B、C共3类。
起始条件:电压小于NN%Un(欠压判定阀值),且最大电压大于临界电压。
结束条件:电压大于欠压判定阀值,或电压均小于临界电压,或掉电。
判定延时:60秒。
统计内容和失压同。
⑽ 全失压
① 上电情况下判定条件
起始条件:各相电压全部低于临界电压NN%Un,且最大电流大于5%In。
结束条件:最大电压大于临界电压,或最大电流小于5%In,或掉电。
注:三相三线表B相断相、失压时不判全失压。
② 掉电情况下判定条件
起始条件:在掉电期间,对于三相四线表,三相电流中,最少有一相电流大于5%In;对于三相三线表,A、C相电流最少有一相电流大于5%In。
结束条件:对于三相四线表,三相电流同时小于5%In,对于三相三线表,A、C相电流同时小于5%In,或上电。
判定延时:60秒
统计内容
累计量:累计次数、累计时间。
事件统计数据:事件开始时间,事件发生时最大电流值,事件结束时间。
⑾正向有功需量超限
起始条件:正向有功需量大于NN.NNNNkW(正向有功功率上限值),且最大电压大于
临界电压。
结束条件:正向有功需量小于正向有功功率上限值,或电压均小于临界电压,或掉电。
统计内容
累计量:累计次数。
事件统计数据:超限开始时间,超限结束时间,超限期间正向
有功最大需量及发生时间。
⑿ 反向有功需量超限
起始条件:反向有功需量大于NN.NNNNkW(反向有功功率上限值),且最大电压大于临界电压。
结束条件:反向有功需量小于反向有功功率上限值,或电压均小于临界电压,或掉电。
统计内容
累计量:累计次数。
事件统计数据:超限开始时间,超限结束时间,超限期间反向有功最大需量及发生时间。
⒀过载
过载分类: A、B、C共3类。
起始条件:该相有功功率大于有功功率上限值,且最大电压大于临界电压。
结束条件:该相有功功率小于有功功率上限值,或电压均小于临界电压,或掉电。
判定延时:60秒。
统计内容和电压逆相序同。
注:假如目前有功功率为正向,那么有功功率上限值为正向有功功率上限值。假如目前有功功率为反向,那么有功功率上限值为反向有功功率上限值。
2.8.3编程事件统计
⑴ 电表清零
电表清零清除全部电能、需量数据、事件统计(除电表清零事件统计外)数据、
冻结数据和负荷曲线数据。
统计内容
累计量:累计次数。
事件统计数据:发生时刻,操作者代码,电表清零前正向有功总电能,反向有功总电能,第一象限无功总电能,第二象限无功总电能,第三象限无功总电能,第四象限无功总电能,A、B、C各分相正向有功电能,A、B、C各分相反向有功电能,A、B、C各分相第一象限无功电能,A、B、C各分相第二象限无功电能,A、B、C各分相第三象限无功电能,A、B、C各分相第四象限无功电能。
⑵ 需量清零
需量清零清除本月最大需量和最大需量发生时间。
统计内容:
累计量:累计次数。
事件统计数据:清需量时间(年月日时分秒),操作者代码,清零前总正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间,清零前A相正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间,清零前B相正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间,清零前C相正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间。
注:手动清需量事件统计操作者代码是0xffffffff。
⑶ 事件清零
事件清零能够选择清除全部或某类事件统计。事件清零不会清除事件清零统计和电表清零统计。
统计内容:
累计量:累计次数。
事件统计数据:发生时刻,操作者代码,事件清零数据标识码。
⑷ 编程
起始条件:开始写参数。
结束条件:未编程时间超出5分钟,或操作者代码改变,或按编程键结束编程状态,或电压均低于临界电压,或掉电。
统计内容:
累计量:累计次数。
事件统计数据:编程时间(年月日时分秒),操作者代码,数据标识(数据标识超出10个时只统计前10个参数数据标识)。
⑸ 关键参数编程事件
包含时段表编程、时区表编程、周休日编程、有功组合方法1编程、无功组合方法1编程、无功组合方法2编程、结算日编程。
这类事件在设置相关参数时候统计,具体事件内容见协议。
⑹ 校时
统计内容:
累计量:累计次数。
事件统计格式:操作者代码,校时前时间(年月日时分秒),校时后时间(年月日时分秒)。
注:广播校时不记事件统计。
2.8.4仪表状态类事件统计
⑴ 上电/掉电
事件统计数据:掉电时间(年月日时分秒),上电时间(年月日时分秒)。共统计最近10次上电/掉电事件统计。
⑵ 停电抄表电池欠压
事件统计数据:起始时间(年月日时分秒),结束时间(年月日时分秒)。共统计最近10次停电抄表电池欠压事件统计。
⑶ 时钟电池欠压
事件统计数据:起始时间(年月日时分秒),结束时间(年月日时分秒)。共统计最近10次时钟电池欠压事件统计。
⑷ 开表盖、开端钮盒
事件统计数据:发生时刻,结束时刻,开表盖前、后正向有功总电能,开表盖前、后反向有功总电能,开表盖前、后第一象限无功总电能,开表盖前、后第二象限无功总电能,开表盖前、后第三象限无功总电能,开表盖前、后第四象限无功总电能。
2.8.5其它类事件统计
超有功需量报警事件:
选择负荷控制功效仪表在设定正、反向有功需量限额后,电表将目前有功需量和有功需量限额比较,有以下多个情况:
① 在目前正向有功需量大于正向有功需量限额或目前反向有功需量大于反向有功需量限额时,报警继电器吸合(假如用户等级是2级或3级时),并统计超有功需量报警事件统计(起始),有功目前需量低于需量限额或掉电后超需量报警事件结束。
② 在目前有功需量小于限额时,报警继电器释放。
超有功需量报警事件统计数据:起始时间(年月日时分秒),结束时间(年月日时分秒),超限时正向有功需量,超限时反向有功需量。
2.9电压合格率统计功效
A、B、C相
电压超上限
起始条件:该相电压大于合格上限NNN.N V,且小于考评上限NNN.N V。
结束条件:该相电压小于合格上限NNN.N V,或大于考评上限NNN.N V,或掉电。
电压合格
起始条件:该相电压大于合格下限NNN.N V,且小于合格上限NNN.N V。
结束条件:该相电压小于合格下限NNN.N V,或大于合格上限NNN.N V,或掉电。
电压超下限
起始条件:该相电压小于合格下限NNN.N V,且大于考评下限NNN.N V。
结束条件:该相电压大于合格下限NNN.N V,或小于考评下限NNN.N V,或掉电。
电压合格率事件判定延时:30秒。电压合格率示意图以下:
图6:电压合格率示意图
统计内容
事件统计数据:电压监测时间、电压合格率、电压超限率、电压超上限时间、电压超下限时间、最高电压、最高电压出现时间、最低电压、最低电压出现时间。
共统计本月及上12个月(根据自然月结算)。
附注:电压合格率统计说明
月该相电压超上限时间=月该相电压超上限事件累计时间。
月该相电压超下限时间=月该相电压超下限事件累计时间。
月该相电压合格时间=月该相电压合格事件累计时间。
月该相电压监测时间=月该相电压超上限事件累计时间+月该相电压超下限事件累计时间+月该相电压合格事件累计时间。
月该相电压合格率=1–月该相电压超限率。
月该相电压超限率=(月该相电压超上限时间+月该相电压超下限时间)/月该相电压监测时间。
统计月该相最高电压,最低电压在考评上、下限范围内每秒瞬时电压内统计。
2.10脉冲输出
本仪表在面板上装有两个红色LED指示灯,分别用于指示是否有有功、无功电能脉冲输出,输出脉冲常数可设定。脉冲常数出厂设置以仪表面板标识为准。
本仪表在辅助端子配置有功和无功光耦空接点脉冲输出,可用于仪表误差检验,也可接RTU等终端设备。当累积到一个脉冲所需要电量时,输出 1个脉冲,脉冲宽度80ms。
本仪表在辅助端子上提供了秒脉冲测试信号:温补时钟输出秒脉冲,频率1Hz,占空比50%。
本仪表在辅助端子上提供了时段切换脉冲测试信号:从现在运行时段表中1个时段切换到另1 个时段时,输出 1个脉冲,脉冲宽度80±20ms。本信号输出不受时段切时费率号是否发生改变影响。
本仪表在辅助端子上提供了需量周期或滑差时间抵达脉冲测试信号:需量周期或滑差时间抵达时输出 1个脉冲,脉冲宽度80±20ms;按需量周期输出脉冲时,第1个需量周期抵达时刻输出1个脉冲,以后每个滑差抵达时刻输出1个脉冲;按滑差时间输出脉冲时,每个滑差抵达时刻输出1个脉冲。假如您测试环境需要在第1个需量周期抵达以前每个滑差输出一个脉冲请和厂家联络。
相关辅助端子说明详见2.11说明。
2.11辅助端子
本仪表配置有辅助端子,辅助端子各个引线功效定义以电表上喷印辅助端子标签为准。辅助端子排列图见图所表示。
图7:辅助端子排列图
辅助端子16~17为报警接口。
辅助端子24~28为RS485通讯接口,26为两路485公共地。
辅助端子19~21分别为有功、无功,21为有功、无功公共地。
辅助端子22~23为三合一光耦空接点脉冲输出。此端子为秒脉冲信号、需量周期或滑差时间抵达脉冲和时段切换脉冲3合1输出,能够修改脉冲输出切换控制字参数设置输出
您需要脉冲信号。
注意:脉冲输出切换控制字定义为0:输出秒脉冲,1:输出时段切换脉冲,2:输出需量周期或滑差时间抵达脉冲。设置方法请参考通讯协议约定。
2.12负荷报警功效
本仪表开放负荷报警功效以后,将关闭电表及电网状态报警功效。本仪表默认提供负荷报警功效。
含有负荷报警功效仪表,假如有功实时需量超出限额时,依据用户等级决定是否在报警辅助端子上输出报警信号。报警信号为电平信号,即报警信号为闭合报警端子。
2.13负荷曲线统计功效
本电表采取大容量内卡保留负荷曲线, 依据用户要求可任意保留6类数据中几类。负荷曲线保留时刻和电表时钟同时,保留数据时刻是依据设置6类数据统计间隔和电表时钟关系确定,保留数据间隔最小为1分钟。电表将对6类数据分别以对应负荷统计间隔时间为周期保留数据。
每类和总负荷统计能够有三种读取方法:最早统计块,给定时间统计块,最近一个统计块。具体抄读方法见通信规约。
当“负荷统计起始时间”设定为0时或小于系统目前时间,负荷曲线从系统目前开始第1个统计时间点开始统计。不然,当“负荷统计起始时间”设定为大于系统目前时间时,负荷曲线从设定时间开始第1个统计时间点开始统计。
2.14冻结功效
冻结分为定时冻结、瞬时冻结和约定冻结。冻结数据结构参见冻结数据标识编码表。冻结方法有广播冻结和指定通讯地址冻结,广播冻结不需要从站应答。
定时冻结和瞬时冻结全部能够经过这两种方法任意一个向从站下达命令,从站依据请求帧中时间进行冻结。定时冻结支持以月、日、小时为单位进行数据定时存放。假如主站将时间设为“99999999” 时,代表瞬时冻结,从站需要立即冻结要求数据。
约定冻结不需要主站发送命令,是电能表自动完成操作,当电能表实施某种特定任务前自动对要求冻结数据进行存放。本仪表将两套时区表切换冻结、两套时段表切换冻结、周期冻结和电能翻转冻结归为约定冻结。
冻结功效相关通信协议详见《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》。
2.15清零功效
该表含有电表清零、需量清零和事件清零功效。三种类别清零均可经过通信(主站或终端向电表发送命令请求帧)实现,具体命令请参考《DL/T 645-多功效电能表通讯协议》标准相关内容实施。
假如您认为电表清零、和事件清零功效会影响您表计运行安全,请和厂家联络,我们将在出厂时关闭此两项功效,关闭以后表计将不响应电表清零、事件清零命令。
电表清零时间较长,液晶出现“CLEAr”表示正在实施电表清零命令。
需量清零除开通讯清需量外还能够经过手动按键清需量。手动按键清需量时,先按住3#键大于5秒以后,松开3# 键,液晶出现“CLEAr”表示正在实施清需量命令。电表是否有手动清需量功效请见附录A。
2.16安全管理和用户权限
2.16.1 用户权限
最多能够设置10级密码,密码权限取值范围为 00~09,00 为最高权限,数值越大权限越低。各类需要密码操作全部能够由更高等级密码完成。
密码权限等级设置以下:
电表清零、事件清零:00、01、02 级。
最大需量清零:00、01、02、03、04 级。
写数据(参数设置):00、01、02、03、04级。
修改密码时,可由原来相同等级密码或更高等级密码来修改,不过修改后密码等级必需和修改前密码等级相同。
注意:为了您表计安全,请立即修改表计全部密码,而且妥善保管。
2.16.2安全管理
在实施写命令、清零命令等编程命令以前全部需要按一下“3#键”,使电表处于编程许可状态后才可操作。编程许可状态240分钟(可设)内有效。假如中途再次按-下“3#键”,电表退出编程许可状态。掉电以后
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