艾默生监控模块
- 格式:doc
- 大小:22.50 KB
- 文档页数:2
几种艾默生电源监控模块的干结点说明一、PSM-15监控模块告警开关量输出功能说明1、 PSM-15监控模块提供6组无源告警开关量信号输出。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为:AC 125V 0.5A/DC 110V 0.3A 。
2、接口定义:COM 公共端NC 常闭NO常开3、PSM-15监控单元告警干结点输出量是固定的,不需设置。
当监控单元产生告警时。
对应的一组接点动作,原来常开接点变为闭合,常闭接点变为断开。
例如:当交流停电时从监控单元后面板左侧看,1、2接点之间由常开状态变为闭合,2、3接点之间由常闭状态变为断开。
如果监控设备采集的是开关量,则可以根据接入要求确定是接常开接点或常闭接点,后台监控软件可以对应配置告警信息。
4、PSM-15的密码是:1234二、PSM-A监控单元告警干节点功能特点:1、PSM-A 监控单元背部提供7组无源告警开关量信号输出,如下图所示。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为250V AC/5A,24VDC/5A (可能不同时期的产品继电器的型号不同,但应该均能满足上述指标)。
输出1输出7输出6输出5输出2输出3输出4常开NO 常闭公共端2、输出定义:7组告警信号具体定义由监控模块软件设置。
用户所需要的任何一种或多种监控告警可以从7组干接点中任一组中输出。
每组干接点可以输出多种告警,但同一种告警不可以同时从多组干接点输出。
3、设置方法(详细资料可以参看产品用户手册):在监控模块任一界面按一次或多次F2键即可进入主菜单:1 交流参数2 直流参数3 模块参数4 告警参数5 系统管理6 远程通信7 其它设备4、设置举例:假设需要将交流停电、过压、欠压等故障从告警1输出,则应按如下方法设置: 进入告警级别设置,找到交流停电对应行,检查该告警是否为一般告警(或紧急告警),告警序号设置是否为1,如果不符合要求则使用左右箭头以及确认键进行重新设置不符合的选项。
PSM-A10监控模块远程通讯协议(电力部颁CDT-91标准)(版本号:1.0)1、概述本文描述了PSM-A10监控模块应用于直流屏时向上级监控设备提供的通讯协议(规约),通过本协议可以获取直流屏的各种运行参数,控制直流屏的运行方式,从而方便地实现四遥功能。
2、适用范围本文适用于艾默生网络能源有限公司的开发人员及测试人员,也适用于采用通讯方式接入我司直流屏设备的各自动化厂家。
3、引用标准本文遵守中华人民共和国电力行业标准(DL 451—91)循环式远动规约标准。
4、术语定义状态量:用于描述系统运行时的采集量,取值为有限的几个值,并不表示系统的故障情况。
在本协议中一般指交流当前工作路号、系统控制方式、电池充电状态、充电模块控制方式、充电模块开/关机状态等五个量,在本协议的遥信量中包括了此类量。
告警量:用于描述系统处于异常时的采集量,取值为0或1,当取值为1时表示系统有故障存在。
在本协议上送遥信量中的大部分都是此类量。
5、物理接口5.1、串行通讯口提供RS232、RS485、RS422三种串行通讯方式(注:在RS485方式下,只支持遥测和遥信命令,不支持遥调和遥控命令)。
5.2、数据传输速率提供600、1200、2400、4800、9600(缺省值)、19200、38400七种通讯波特率。
注:在NP9802、NP9802-A中,只提供1200、2400、4800、9600(缺省值)四种波特率。
5.3、字符格式采用无校验位、8位数据位、1位停止位的异步串行通讯格式。
6、帧6.1、帧结构帧结构如图1所示,每帧都以同步字开头,随后发送1个控制字和多个信息字,图1、帧结构6.2、同步字本协议的同步字按发送的先后顺序为:EB、90、EB、90、EB、90。
6.3、控制字控制字共有B7~B126个字节,其组成如图2所示。
6.3.1 控制字节说明(如图3所示):E:扩展位当E=0时使用表2已定义的帧类别码;当E=1时帧类别码可另行定义,以便扩展功能。
几种艾默生电源监控模块的干结点说明一、PSM-15监控模块告警开关量输出功能说明1、 PSM-15监控模块提供6组无源告警开关量信号输出。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为:AC 125V 0.5A/DC 110V 0.3A 。
2、接口定义:COM 公共端NC 常闭NO常开3、PSM-15监控单元告警干结点输出量是固定的,不需设置。
当监控单元产生告警时。
对应的一组接点动作,原来常开接点变为闭合,常闭接点变为断开。
例如:当交流停电时从监控单元后面板左侧看,1、2接点之间由常开状态变为闭合,2、3接点之间由常闭状态变为断开。
如果监控设备采集的是开关量,则可以根据接入要求确定是接常开接点或常闭接点,后台监控软件可以对应配置告警信息。
4、PSM-15的密码是:1234二、PSM-A监控单元告警干节点功能特点:1、PSM-A 监控单元背部提供7组无源告警开关量信号输出,如下图所示。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为250V AC/5A,24VDC/5A (可能不同时期的产品继电器的型号不同,但应该均能满足上述指标)。
输出1输出7输出6输出5输出2输出3输出4常开NO 常闭公共端2、输出定义:7组告警信号具体定义由监控模块软件设置。
用户所需要的任何一种或多种监控告警可以从7组干接点中任一组中输出。
每组干接点可以输出多种告警,但同一种告警不可以同时从多组干接点输出。
3、设置方法(详细资料可以参看产品用户手册):在监控模块任一界面按一次或多次F2键即可进入主菜单:1 交流参数2 直流参数3 模块参数4 告警参数5 系统管理6 远程通信7 其它设备4、设置举例:假设需要将交流停电、过压、欠压等故障从告警1输出,则应按如下方法设置: 进入告警级别设置,找到交流停电对应行,检查该告警是否为一般告警(或紧急告警),告警序号设置是否为1,如果不符合要求则使用左右箭头以及确认键进行重新设置不符合的选项。
PowerMaster智能高频开关电力操作电源系统合作生产技术指导书资料版本归档日期2008-10-17BOM 编码艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。
艾默生网络能源有限公司版权所有,保留一切权利。
内容如有改动,恕不另行通知。
艾默生网络能源有限公司地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号邮编:518057公司网址:客户服务投诉热线:0E-mail第一章充电模块(必选件)1.1 HD22010-3系列1.1.1 模块简介HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中。
HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。
型号说明产品系列产品系列见下表。
表1-1 订货信息工作原理概述以HD22010-3模块的工作原理框图如下图所示。
图1-1 HD22010-3充电模块原理图HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。
在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。
前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 中相关EMI、EMC标准。
后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。
辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。
输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。
DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。
M822E 监控模块通信接口说明1.1 概述M822E 监控模块(以下简称监控模块)是艾默生网络能源有限公司为HVDC 高压直流系统开发的一款功能强大且易配置的监控模块。
它可以监测及控制整流模块、交流采集板(LDU )、直流配电监控板(HDU )、列头柜配电监控板(SMPDU )和电池采集模块(BM400V1)等智能模块,并支持本地和远程访问控制电源系统。
此外,它有一个友好的图形化人机交互界面。
图1-1显示监控模块的典型应用。
7'LCD绝缘检测单元9× EGUNMS数据采集层绝缘检测单元4×6 EGUHLMS60× 400V 整流模块图1-1 监控模块应用注意LDU 用于采集系统交流输入信息;HDU 用于监控直流配电柜信息;SMPDU 用于监控列头柜直流配电信息;BM400V1用于采集电池组单个电池电压等信息;绝缘检测仪(EGU )用于系统绝缘故障检测及定位。
1.2 外观监控模块正面外观如图1-2所示。
运行指示灯保护指示灯告警指示灯USB1口触摸屏图1-2 监控模块正面监控模块斜背面外观如图1-3所示。
图1-3 监控模块斜背面监控模块外观尺寸如表1-1所示。
表1-1 外观尺寸1.3 接口说明监控模块前面板接口USB1口:通过该接口可升级应用程序或HVDC整流模块程序,同时可拷贝数据。
监控模块背面板接口监控模块背面板各接口位置及其丝印见图1-4,各接口功能说明见表1-2。
RS485-1/-2/-3以太网口USB2口6路通用干接点输出2路OC 输出2RS232/485通信口图1-4 监控模块背面板结构图 表1-2 监控模块背面板接口说明1.4 主要功能1.4.1 基本功能● 数据采集:监控模块可采集并分析来自整流模块、LDU 、HDU 、SMPDU 和BM400V1的实时数据。
● 手动控制:监控模块可转发来自HLMS 、Web 用户或LCD 的控制命令至整流模块、LDU 、HDU 、SPMDU 和BM400V1。
M500监控模块设置指南
监控模块的操作面板
M500监控模块前面板上有背光液晶显示屏、功能操作键、指示灯和定位销,如下图所示:
ESC ENT
M500D 告警指示灯
运行指示灯
紧急告警指示灯液晶显示屏
操作键
把手
图2-1 M500D监控模块前面板图
ESC ENT 紧急告警指示灯告警指示灯
运行指示灯
液晶显示屏
操作键
M500F把手
图2-2 M500F监控模块前面板图
监控模块面板上的指示灯说明如下表所示:
M500监控模块采用128×64液晶显示单元,有6个功能操作键,界面有中/英文选择(能显示8×4个汉字),用户界面简单有效。
监控模块面板很容易拆卸和更换。
监控模块6个功能操作键功能如下表所示:
附录一监控菜单结构图
附图1 监控菜单结构图
附图2 电池参数菜单结构图。
PSM-E11电力电源监控系统技术手册功能描述PSM-E11监控模块是美国艾默生公司生产的适用于组成小容量配置的直流系统,可应用于110kV以下变电站和各类用户变和其他需要直流供电的场合。
配合HD系列电力用高频开关整流模块及其他艾默生公司采集模块,PSM-E11监控模块可完成智能化电池管理和直流系统监测及告警。
PSM-E11监控模块具备远程管理功能,可用于自动化要求高的无人职守电站。
PSM-E11监控模块采用通用设计,可监控艾默生公司生产220V和110V充电模块,组成220V 和110V电压等级电力操作电源。
PSM-E11输入电压输入范围:90~300Vdc;110Vdc和220Vdc系统通用。
使用环境1.工作温度:-5℃~40 ℃2.储存温度:-40℃~85 ℃3.相对湿度:≤95%(40±2 ℃)系统监测的信号量PSM-E11监控系统监测的模拟量和开关量,由交直流电压采样板、电流检测霍尔传感器、绝缘监测仪JYM-I、电池巡检仪BM-1等采集设备采集计算,然后上送到监控模块显示或发出告警。
1.模拟量注:表中描述的误差只是采集器采样误差,不包含信号变送器(如霍尔传感器)本身的转换误差。
上表提到的电压电流变送器需要提供参考的厂家和型号。
2.开关量3.输出信号4.保护与报警功能描述接口及连线监控模块接口介绍PSM-E11的外形和尺寸,如下图所示。
大屏幕LCD液晶显示,配合前板按键,可完成设置、查阅、显示、事件记录等各项功能。
监控模块采集量说明监控模块是系统的数据处理中心,整个系统的数据量可分为模拟量和开关量两大类。
1.模拟量交流三相电压:由交流电压采集板A1M61S1采集。
直流母线(HM、KM)电压:由直流电压采样盒PFU31Z采集。
负载、电池电流:由霍尔传感器采集。
电池组环境温度:在需要启用温度补偿功能的情况下,利用温度传感器TMP12采集。
2.开关量馈出支路告警开关量输入、配电告警开关量输入、系统故障告警开关量输出。
艾默生监控模块
PSM-E20监控模块功能:
电池管理
监控模块对电池的智能化管理主要体现在以下几种工作状态:
1、正常充电状态
监控单元自动记录均充和浮充的开始时刻,在上电(或复位)初始,如果监控单元发现均充过程尚未结束,则会继续进行均充。
如果上电(或复位)前是处于限流均充状态,则继续进行限流均充;如果是处于恒压均充状态,则继续进行恒压均充。
在限流均充时,当充电电压达到恒压均充电压值的时候,会自动转入恒压均充。
2、定时均充状态
用户可选择是否采用定时均充这种维护方式,还可对定时均充的时间间隔及每次均充的时间进行设定。
一旦设定,电池管理程序就可自动计算电池定时均充的时间,以便确定在何时启动定时均充,何时停止定时均充,所有这些操作都是自动进行的,运行维护人员可在现场通过监控单元上的显示来明确这一过程,也可在远程监控中心的主机上查看这一过程。
一般电池以每隔30天均充一次,每次均充24小时为宜,特殊情况必须根据电池说明书的实际的情况设置。
3、电池放电后均充状态
交流停电后,电池组对设备进行供电,放电终止后,再次恢复交流供电时,若电池电流大于设定值(转均充参考电流),则监控单元会自动控制模块进行均充。
在监控模块的软件设置中,放电终止后的均充转换条件为:电池充电电流
4、其它电池管理功能
λ设置功能
电池的均浮充电压均可通过键盘设置,用户可根据不同型号的电池,不同的电池电压灵活配置,极大地方便了用户管理。
均浮充电压设置好后,监控单元会根据当前的均浮充状态把电池端电压调节到设定的值。
需要注意的是,若此时动力母排上有模块发生通讯中断,则模块进入自动保护运行模式,输出电压降为234V/117V,通讯正常后可自动退出保护运行模式。
λ温度补偿
用户可选择是否对均浮充电压进行温度补偿,并可对温度补偿中心点、温度补偿系数进行设置。
一旦设定,监控单元就会根据电池房的温度自动对浮充电压进行调节,确保电池工作温度正常。
λ容量分析
用户可设置电池的充电效率、放电特性曲线等参数来调整电池容量的计算结果。
监控单元可根据电池电流、充放电状态以及充放电系数对电池容量进行估算,每隔15秒计算一次电池容量的变化量,并在菜单上实时显示出来,使用户能一目了然地看到电池容量的实时变化。
λ自动与手动相结合
监控单元可在“自动”和“手动”两种方式下工作,在“自动”方式下,监控单元可自动完成上述的所有功能,完全不需人工干预;在“手动”方式下,电池的管理交给维护人员来完成,维护人员可通过菜单控制电池的均浮充转换,调节电压及模块限流点,还可以对模块作开关机控制,此时监控单元将只通过通讯采集各模块的数据及配电数据,不对模块作任何控制处理,因而不会在放电后作自动均浮充转换,也不会启动定时均充,但仍可对电池的容量进行估算。
由于长期均充可能导致电池寿命下降,为了防止在“手动”方式下均充时间过长,监控单元会自动监视均充时间,当均充时间超过用户设定的定时均充时间时,就会转入浮充。
异常处理
当直流电源系统异常运行时,为了保证电池不会因过充而受损,同时兼顾到负载需求情况,监控单元会自动把电池置为浮充状态,并打开所有模块的限流点,直到系统恢复正常为止。
这些异常情况包括:母线电压异常、馈电柜配电监控板通讯中断、电池熔丝断。
告警
当电力电源系统异常时,监控系统将通过监控模块显示屏、监控模块面板告警指示灯、电力电源系统上的告警指示灯和蜂鸣器发出告警。
同时还通过监控模块上的6个告警继电器向远端发出告警信号。
如果监控模块已经连接到了综合自动化系统上,监控模块还会将告警信息上报到综合自动化系统中。
后台通信
与后台综合自动化系统实现RS232/RS485通讯。
通讯规约为Modbus、CDT91、DNP3.0、IEC101或IEC103协议中的一种,用户可根据需要现场选择所需协议。