DSSD1056三相电表说明书C2ⅢWord文档下载推荐.docx
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●底层操作系统采用嵌入式实时操作系统(RTOS),利用RTOS良好的可靠性和卓越的实时性以及可裁减性,电能表可以方便的实现各种需要。
工作原理简述
DTSD/DSSD1056三相电子式多功能电能表在接收到光纤以太网传送的数字化电流电压信号后,实时运算和处理CPU系统对该数据进行处理,处理后产生的各类数据实时存入FRAM并通过液晶显示接口进行动态显示,通过RS485串口送往后台系统并接收后台发送的指令。
根据有功电度和无功电度产生的脉冲输出用于校验或电量的采集,信号指示灯用于监测电能表的工作状态是否正常,按键用于逐项翻看表内所有信息数据。
另外提供一个USB口用于PC编程。
工作框图见图1。
图1光电式电能表工作框图
技术参数
主要技术参数
项目
采样率
10000点/s
精度等级
数字计算理论上没有误差,所以不再规定精度等级。
参比电压
以提供接入的光电式电压互感器所接的一次额定电压为准
参比电流
以提供接入的光电式电流互感器所接的一次额定电流为准
参比频率
50Hz或60Hz
额定工作电压
直流24V、110V和220V可选
工作电压范围
0.7Un~1.1Un
工作温度
-25℃~+45℃
相对湿度
<75%年平均
功耗
平均功率不大于3W,最大功率不大于5W
上电启动
≤5s达到全功能运行(额定工作电压)
MTBF
>
10年
设计寿命
日历时钟
时钟误差
≤0.4s/日(工作温度)
电池寿命
电池连续工作时间
脉冲输出
脉冲常数
10imp/MW.h,10imp/MVar.h
脉冲宽度
85±
5ms
脉冲工作电压
直流24V
其它数据
外形尺寸
289mm×
168mm×
76mm
净重
约2.0Kg
2仪表主要功能
分时计量
可计量总及A、B、C三相元件正、反向有功,四象限无功及感、容性无功电能。
总正、反有功电能可按四种费率时段进行分时计量,四种费率时段名称为:
尖、峰、谷、平。
感性无功为无功1、2象限之和,容性无功为无功3、4象限之和。
费率时间的设定以年为大周期,一年最大可分为四个时区。
每个时区以天为小周期,一天可分为几个时段,每个时段对应一种费率,最大可有十个时段。
时区数和时段数可编程设定,缺省配置为四时区十时段模式。
最大需量
可计算总元件正、反向有功电度和四个象限无功电度的最大需量,并记录最大需量的出现时间。
最大需量的积分周期和滑差步进时间可编程选择。
月统计电量
可计算当前月总电能及四种费率分时的电能,并存储最近12个月的总电能及四种费率电能。
月统计的结算时间可编程指定,可为月末24:
00或其它指定日。
实时测量
可测量总及A、B、C三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、及电网频率,并显示功率方向。
监控功能
失压记录:
当一相电压幅值低于60%Un,对应相电流大于10%Ib时,电表判断该相为失压状态。
电表记录该相的失压累计时间和失压期间电表所计该相有功电量,电表可保存最近10次的失压记录。
失流记录:
当一相电流小于10%In时,对应电压大于60%Un时,电表判断该相为失流状态。
电表记录该相的失流累计时间和失流期间电表所计该相有功电量,电表可保存最近10次的失流记录。
断相记录:
当一相电压幅值低于60%Un,电流小于10%In,电表判断该相为断相状态。
电表记录该相的断相累计时间和断相期间电表所及该相有功电量,电表可保存最近10次的断相记录。
数据无效记录:
设定电量考核范围,当一相电量在1分钟内的平均值高于或低于该考核范围,认为输入的电量值无效,电表可记录无效累计时间和无效期间电表所计该相的有功电量。
电表可保存最近10次的无效记录。
装置失电记录:
电表有停电检测功能,并记录最后停电日期、时间。
可保存最近10次的失电记录。
自检功能:
电表在运行中进行动态自检,存储并显示自检结果。
负荷曲线记录功能
电表可记录最近36天的日负荷曲线,“负荷曲线记录模式”及“负荷曲线记录起始时间”可以编程设定。
负荷记录的最小时间间隔为10分钟,间隔时间也可编程设定。
负荷曲线记录模式缺省值为1,即上送当前测量值。
脉冲输出与通信接口
电表具有无源四路脉冲输出和无源三路测试脉冲输出,四路脉冲输出可独立编程为正向有功、反向有功或四象限无功或感容性无功中的任一种。
三路测试脉冲具有同一公共端,分别固定为有功电能脉冲和无功电能脉冲及内部时钟脉冲。
电表内部设置硬时钟电路,时钟精度可通过内部时钟脉冲输出供校验,输出的基准频率为1Hz。
电表提供USB接口一个,可通过该接口使用PC编程软件对电表进行编程。
电表具有RS485通信接口,数据传输波特率可支持1200、2400、4800、9600、19200pbs/s等。
支持DL/T645—1997《多功能电能表通信规约》。
3使用说明
按键说明和信号指示说明
按键说明
▲:
上翻键,长按达4s以上电表可进入全显模式;
▼:
下翻键,长按达4S以上电表可进入键显模式;
●:
编程键,长按达4s以上,电表可进入编程状态,PC编程软件方有权限对电表进行编程。
信号指示说明(正面,从左至右排列)
●工作电源指示;
●脉冲指示,用于监视各种电能脉冲输出;
●通讯异常,用于监视光纤以太网接入通信;
●装置异常,用于装置出错的故障指示。
显示代码说明
显示代码体现在液晶屏幕上为五位十六进制数,分别代表不同的含义,用户可通过该表列查到相应的详细说明。
代码
类别
V/D
相别
类型
费率
内容
第一位
第二位
第三位
第四位
第五位
电能量
当前累计
总
正向有功
1
需量
1月累计
A
尖
2
需量时间
2月累计
B
反向有功
峰
3
功率
3月累计
C
谷
4
电压
4月累计
无功I象限
平
5
电流
5月累计
无功II象限
6
功率因数及频率费率
6月累计
无功III象限
7
监控记录
7月累计
无功IV象限
8
定值及参数
8月累计
9
9月累计
10月累计
11月累计
12月累计
D
E
F
V=0~C表示当前及上12个月(D----上几次)
P=0~3表示总,A,B,C相
T=0~5表示总,峰,尖,谷,平
意义
显示内容
说明
00P00
有功电量
当前P相总正向有功电量
MW.h
0V000
V月份总正向有功电量
0V00T
V月份T费率正向有功电量
00P20
当前P相总反向有功电量
0V020
V月份总反向有功电量
0V02T
V月份T费率反向有功电量
00P40
无功电量
当前P相I象限无功电量
Mvar.h
00P50
当前P相II象限无功电量
00P60
当前P相III象限无功电量
00P70
当前P相VI象限无功电量
1V000
有功需量
V月份总正向有功最大需量
MW
2V000
有功时间
V月份总正向有功最大需量出现时间
月日时分
1V020
V月份总反向有功最大需量
2V020
反向时间
V月份总反向有功最大需量出现时间
1V040
V月份总无功I象限最大需量
Mvar
2V040
I时间
V月份总无功I象限最大需量出现时间
1V050
V月份总无功II象限最大需量
2V050
II时间
V月份总无功II象限最大需量出现时间
1V060
V月份总无功III象限最大需量
2V060
III时间
V月份总无功III象限最大需量出现时间
1V070
V月份总无功IV象限最大需量
2V070
IV时间
V月份总无功IV象限最大需量出现时间
30P00
有功功率
当前P相有功功率
30P10
无功功率
当前P相无功功率
40P00
当前P相电压
kV
50P00
当前P相电流
KA
60P00
功率因数
当前P相功率因数
%
60009
频率
当前电网频率
HZ
60010
当前费率时段
70012
编程次数
当前累计编程次数
70013
清需量记录
最近一次清最大需量时间
7D014
编程记录
最近D次的编程时间
7DP15
失压记录
最近D次P相失压累计时间
7DP16
失流记录
最近D次P相失流累计时间
7DP17
断相记录
最近D次P相断相累计时间
7DP18
电量无效
最近D次P相电量值无效累计时间
7D019
装置失电
最近D次装置失电累计时间
80001
电表地址
电表十二位十六进制地址码
80002
通信波特率
当前485串口通信波特率
bps
80003
电表表号
电表十二位十六进制表号码
80004
电表用户号
电表十二位十六进制用户号码
80005
电表时间
电表当前时间年月日时分秒
80006
脉冲参数
有功脉冲常数
imp/MW.h
80007
无功脉冲常数
Imp/Mvar.h
80008
Ms
80009
月结时间
日时
80010
需量参数
最大需量积分周期
分钟
80011
最大需量滑差时间
80012
循显间隔
秒
80013
负荷记录
负荷记录模式
80014
负荷记录起始时间
80015
负荷记录间隔
80016
年时区数目
80017
日费率时段数目
80020
时段一
时分费率号
8002N
………
80029
时段十
代码图例
电表液晶左下角00000为代码指示,每一位指示的含义如代码索引所示,不同的数字组合代表不同的含义。
如00001代表当前总正向有功尖费率电量,10000代表总正向有功最大需量。
P、Q分别指示当前有功和无功的方向。
PQ正向有功
12345.67
00000MW.h
00000
当前正向有功总电量12345.67MW.h
01000
1月份总正向有功电量
00020
当前总反向有功电量
00040
当前总无功Ⅰ象限电量12345.67Mvar.h
00140
当前A相无功I象限总电量
PQ最大需量
2350.32
11000MW.h
11000
1月份正向有功最大需量2350.32MW.h
18000
8月正向有功最大需量
10050
当前无功Ⅱ象限最大需量
17070
7月份无功Ⅳ象限最大需量
12.08.10:
38
22000
22000
2月份正向有功最大需量出现时间12月8日10点38分
21020
1月份反向有功最大需量出现时间
28040
8月份无功Ⅰ象限最大需量出现时间
PQ有功功率
5.67
30000MW
30000
当前总有功功率5.67MW
30100
当前A相有功功率
30010
当前总无功功率5.67Mvar
30310
当前C相无功功率
PQ电压采样
57.7
40200kV
40200
当前B相电压57.7kV
40100
当前A相电压
PQ电流采样
45.45
50100A
50100
当前A相电流45.45A
PQ功率因数
0.956
60000
60000
当前总功率因数0.956
60100
当前A相功率因数
PQ编程记录
1011.23:
04
70012
70014
第一次编程时间10月11日23点04分
当前一共编程45次
PQ累计时间
1234:
45
71115h
71115
第1次A相失压累计时间1234小时45分钟
73316
第3次C相失流累计时间
7C217
第12次B相断相累计时间
7A118
第10次A相电量值无效累计时间
PQ时钟故障
ERR:
003
70020
70020
自检报告时钟故障
4使用方法
安装
安装电表按图示进行,并且在接线后将封盖铅封。
必须严格按照电表端盖后所贴的接线图接线,接线通电后,可以检查电表显示的电压、电流、有功功率、无功功率的显示数据及极性,同时查看故障画面,以判断接线及表计运行情况。
接线端子标记
功能
电源输入
正
12
负
13
与数字式光电互感器的光纤以太网接口
输入
RX
输出
TX
第一路脉冲输出正
21
第一路脉冲输出负
20
第二路脉冲输出正
18
第二路脉冲输出负
19
第三路脉冲输出正
16
第三路脉冲输出负
17
第四路脉冲输出正
14
第四路脉冲输出负
15
测试脉冲输出
内部时钟基准
有功电能脉冲
无功电能脉冲
测试脉冲公共端
数据通信(RS485)
22
23
数据通信(USB)
USB
机壳地
电表显示
所有数据都可以通过PC编程软件来设定是否在抄表模式下显示,设定为显示的的数据项在液晶屏上的显示保持时间也可以指定。
简单显示:
上电后液晶屏进入简单显示状态,每隔设定时间将自动更换一屏数据。
所有设定为显示的数据项按照指定时隔依次显示。
按键显示:
在简单模式下长按下翻键▼达4s以上,电表进入按键显示模式,此后每按下翻键▼一次,显示代码循环切换至下一类别,指示已进入相应显示量类别。
进入按键显示模式后,该显示量类别中的数据项可响应上翻键▲逐项一一显示。
每项数据将一直保持显示,直至再次有按上翻键▲或下翻键▼的操作。
上翻键▲再次长按达4s以上,电表将退出按键显示模式,返回到简单显示模式。
故障显示:
电表在运行中进行动态自检,如发现错误,错误信息即时显示于液晶屏,不受显示模式的限制。
0001
主CPU故障
0002
内存错误
0003
闪存错误
0004
FRAM错误
0005
保留
0006
时钟故障
0007
时钟电池欠压
0008
断相
0009
0010
电压失压
0011
电流失流
0012
通讯异常
0013
最大需量和电量结算
自动结算:
每个结算日的结算时刻电表自动进行结算,结算日和结算时刻可编程指定。
各月有功、无功等最大需量和最大需量发生时间将自动存入上一月,并且当前值清零。
当前各费率电量值存入上月,而其它各月电量转存入上一个月。
最大需量手动复位:
通过USB通信接口,使用PC编程软件发清需量命令,电表将当月最大需量清零。
电表清零、设置参数、对时及设置通信地址
电表在出厂前已进行了清零、设置参数、对时及设置通信地址等工作,用户在现场仍可通过USB通信接口,使用PC编程软件进行相应改动。
PC编程时应首先长按编程键达4s以上直至电表显示“进入编程状态”,编程接收后应再次长按编程键达4s以上,确认此次编程结束。
5包装运输等注意事项
产品的包装宜采用符合环保要求的材料,包装紧凑、防护周密、结构合理、安全可靠、美观。
包装要求应符合GB/T15464的规定。
光纤以太网接口在未插入光纤接头时应插上保护头。
保存仪表的地方应清洁,温度和湿度满足仪表贮存的要求,且空气中含有的有害物质不足以引起仪表的腐蚀。
6保修期限
产品自出厂之日起一年内,用户按说明书正常使用,并在出厂铅封完整的条件下,若发现产品不符合提供的技术参数,制造厂予以免费修理或更换。
7随机文件
a)产品合格证
b)说明书
c)装箱清单
8电表装配图
附录A两种测量系统的区别
光电式电能表为全数字处理系统,获取的是已经数字化的电流电压瞬时值,电能表在电量计算的过程中理论上不产生误差,所以光电式电能表不再规定精度等级。
测量系统的误差由数字式光电电流电压互感器决定。
9传统电能表/电磁式互感器构成的测量系统
图A1
图A1传统电能表构成的测量系统
传统测量系统由电磁式模拟互感器、电能表通过电缆连接构成。
假设电流、电压互感器、电能表均为0.2级,加上线缆传输误差,最终测量系统准确度为0.7。
10光电式电能表/电子式电流电压互感器构成的测量系统
图A2光电式电能表构成的测量系统
光电式电能表获取已数字化的电流电压瞬时值后,计算得到所需的电量值。
由于数字计算过程理论上不会产生任何误差(实际可能产生的误差为浮点数运算时有效位误差,为计算机系统固有误差,与电能表型号无关,这种误差小于万分之一),所以不规定精度等级。
数字信号经光纤以太网传输,不受电磁波干扰,经过校验的数据无附加误差。
如图A2所示,整个测量系统的准确度由电子式互感器决定。
假设数字式光电电流、电压互感器均为0.2级,最终测量系统的准确度为0.4,优于传统的测量系统。