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DPM221EA帶RS-485接口高低壓多功能電力儀表

  • 更新時間:  2020-11-05
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  • 簡單描述
  • DPM221EA帶RS-485接口高低壓多功能電力儀表
    多功用電力表面,一般也被稱作網絡電力表面,它是一種數字化的監控設備,其功用集成了電量測量,情況監控,遠程通訊為一體,作業原理上選用了現代核算機技術和數字信號處理技術,在各類運用場合,可以代替多種類型的電量變送器,表面及繼電器等電子元器件。通訊接口方面,多功用電力表面選用的是RS-485的規范接口,數據傳輸協議選用Modbus-RTU協議
詳細介紹

DPM221EA帶RS-485接口高低壓多功能電力儀表
多功用電力表面,一般也被稱作網絡電力表面,它是一種數字化的監控設備,其功用集成了電量測量,情況監控,遠程通訊為一體,作業原理上選用了現代核算機技術和數字信號處理技術,在各類運用場合,可以代替多種類型的電量變送器,表面及繼電器等電子元器件。通訊接口方面,多功用電力表面選用的是RS-485的規范接口,數據傳輸協議選用Modbus-RTU協議,可以無縫的聯接到各類干流的電力監控系統,或是組態軟件架構的系統中,然后便當的進行監控網絡的制造。多功用電力表面測量常用的電參量,電能計量,開關情況量,進行合理配備往后,可以結束變配電設備的無人值守,遠程操控等功用。



從而在1s內發生溢出的次數(即溢出率)可由公式所示:從而波特率的計算公式由公式所示:在實際應用時,通常是先確定波特率,后根據波特率求T1定時初值,因此式又可寫為:電路詳解3串行通信實驗電路圖下面就對所示電路進行詳細說明。系統部分(時鐘電路、復位電路等)講已經講過,在此不再敘述。我們重點來了解下與計算機通信的RS-232接口電路。可以看到,在電路圖中,有TXD和RXD兩個接收和發送指示狀態燈,此外用了一個叫MAX3232的芯片,那它是用來實現什么的呢?首先我們要知道計算機上的串口是具有RS-232標準的串行接口,而RS-232的標準中定義了其電氣特性:高電平“1"信號電壓的范圍為-15V~-3V,低電平“0"信號電壓的范圍為+3V~+15V。synchrochemint
DPM221EA帶RS-485接口高低壓多功能電力儀表
全功用版其他多功用電力外表能夠結束如下的功用:
1、丈量閃現有功功率/無功功率/功率因數的一起能夠閃現負荷性質是容性仍是理性
2、經過電能脈沖輸出將計量到的電能數據進行脈沖遠程傳輸,接入脈沖計數器,或用于電表的守時校驗
3、分正序/負序/零序丈量電流,一起能夠判別電壓和電流的不平衡度;
4、分為四個象限的電能分類計量:判別負載是在吸收電能仍是在輸出電能;
5、月度的均勻功率因數核算,判別電能質量是否合格;
6、多費率電能計量:分4個時段8個區間核算電能,合理規劃用電負荷;
7、前史數據存儲:供給近期三個月內的電能前史記載(每月凍住抄表數據);
8、需量核算功用:核算15分鐘窗口內的功率值,滑動窗口核算
9、負載操控功用:經過設置限值,輸出開關量給斷路器,能夠堵截負載供電(可參加延時)以操控惡性負載;
10、波峰系數監測:波峰電流與電流RMS值之間的比值;
11、K系數:電流畸變率,反映電流波形的違反正弦波的程度;
12、間諧波:當正弦波重量的頻率是原溝通信號的頻率的非整數倍時;
13、諧波含有率:第h次諧波重量的均方根值與基波重量的均方根值之比,用百分數標明;
14、電壓不平衡率:電壓負序重量和正序重量的方均根值百分比;
15、電壓差錯:核算實踐電壓和標稱電壓之間的差值占標稱電壓的百分比,判別電壓的合格程度
16、電壓不堅決:核算電壓RMS值的改動或接連的不堅決;
17、電壓暫降:在45Hz-65Hz的工況下,電壓RMS值減小到10%-90%電壓之間



多功用電力表面在通訊的時分需求設好波特率,波特率有4800,9600可選,一般默許9600,這個有必要得跟軟件的波特率設置為一同,數據格式有N.8.1(無校驗位,8個數據位,一個接連位),E.8.1(偶校驗,8個數據位,一個接連位),O.8.1(奇校驗,8個數據位,一個接連位),也要和上位機軟件設置一同。同一回路的表面通訊地址(Address No.)不能重復,布線時應運用雙絞線,遠離強電電纜或其他強電場環境,防止電磁干擾影響通訊。留心端口A與端口A串聯,端口B和端口B串聯,不能接錯。可以在位于總線兩頭的差分端口A與B之間應跨接120Ω匹配電阻,以減少由于不匹配而引起的干擾。多只表面串聯的時分,只需求在結束表面并入匹配電阻即可。留心防止地線流入電流,燒壞485芯片。



DPM221EA帶RS-485接口高低壓多功能電力儀表
用戶在調試或者使用電力儀表的時候,有時會發現儀表的運行不正常,或發生各類故障,以下介紹判斷故障原因的幾種方法,方便用戶排除故障:


方式一:同類比較
將發生故障的產品和工作正常的產品放在相同的環境中運行,再通過觀察兩個產品的運行情況,如果正常的產品放在故障環境中也不能夠正常運行,那么可以判斷出并非產品本身的運行故障,這時候就需要在接線和安裝方面查找原因。


方式二、旁路測試
這種方法適合一種情況,例如儀表或同類設備,一上電,就發生跳閘故障,此時如何判斷跳閘是否由儀表產生?可以采用旁路的方法,將儀表跳接過去,如果上電仍然跳閘,那么可以判斷不是儀表故障導致。如果此時不跳閘了,再通過萬用表去檢測儀表的端子上的接線,是否存在短路情況導致跳閘。


方式三、故障隔離
故障隔離的調試方式是我們經常會用到的,根據系統的原理圖,分區域切掉某些設備,或者跳接,以其他的設備去替代等方式,逐步的縮小排查的范圍,再配合上一些對比分析,更換零件的方式,一般可以比較迅速的診斷出故障原因。




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