电力监控使用说明
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通信协议Modbus手册M1M 电力智能监控仪表目录1. Modbus 通信协议概述 (1)1.1. Modbus-RTU (1)1.1.1. 概述 (1)1.1.2. 线拓扑 (1)1.1.3. 线序 (1)1.1.4. 推荐线缆 (2)1.2. Modbus-TCP/IP (2)1.2.1. 概述 (2)1.2.2. 线拓扑 (2)1.2.3. 推荐线缆 (2)2. Modbus传输格式 (4)2.1. 字节格式 (4)2.2. 数据帧格式 (4)2.2.1. Modbus-RTU数据帧格式 (4)2.2.2. Modbus-TCP/IP数据帧格式 (5)2.3. 功能码03H帧格式 (5)2.4. 功能码10H帧格式 (5)2.5. 错误帧格式 (5)3. M1M寄存器读写 (7)3.1. 内容说明 (7)3.2. 电能 (7)3.3. 实时数据 (8)3.4. 平均值、最大值和最小值 (9)3.5. 电力质量 (12)3.6. IO口状态 (13)3.7. 设备信息 (13)3.8. 时间日期 (14)3.9. 电流和电压互感器变比、接线方式 (15)3.10. Modbus-RTU通信参数 (16)3.11. Modbus-TCP/IP通信参数 (17)3.12. 无小数点的功率 (18)1.Modbus 通信协议概述M1M产品使用标准的Modbus-RTU或Modbus-TCP/IP通信协议。
Modbus协议在Modbus应用协议规范中有完整定义,具体可以参考Modbus官网(https:///specs.php)。
本文档主要说明M1M系列电表的通信协议,如果想了解ABB其他系列电表通信协议,请查阅相关电表的Modbus通信手册。
1.1.Modbus-RTU1.1.1.概述Modbus-RTU 通讯协议是比较常用的一种通讯协议,主从应答式连接(半双工),三线制(差分信号A、B 以及公共端C)。
智能电网监控系统使用指南第一章:概述 (2)1.1 智能电网监控系统简介 (3)1.2 监控系统的作用与意义 (3)第二章:系统架构 (4)2.1 系统整体架构 (4)2.1.1 数据采集模块 (4)2.1.2 数据处理与分析模块 (4)2.1.3 控制模块 (4)2.1.4 通信模块 (4)2.2 数据采集与传输 (4)2.2.1 数据采集 (4)2.2.2 数据传输 (4)2.3 数据处理与分析 (4)2.3.1 数据预处理 (4)2.3.2 数据分析 (5)2.3.3 数据可视化 (5)第三章:设备安装与调试 (5)3.1 设备选型与安装 (5)3.1.1 设备选型 (5)3.1.2 设备安装 (5)3.2 设备调试与验收 (6)3.2.1 设备调试 (6)3.2.2 设备验收 (6)第四章:用户操作指南 (6)4.1 系统登录与界面导航 (6)4.1.1 系统登录 (6)4.1.2 界面导航 (7)4.2 数据查询与展示 (7)4.2.1 数据查询 (7)4.2.2 数据展示 (7)4.3 报警与通知 (7)4.3.1 报警设置 (7)4.3.2 报警通知 (7)5.1 电网运行状态监控 (8)5.2 设备运行状态监控 (8)5.3 异常情况处理 (8)第六章:历史数据管理 (9)6.1 历史数据查询 (9)6.1.1 查询条件设置 (9)6.1.2 查询结果展示 (9)6.1.3 查询权限管理 (9)6.2 数据统计与分析 (9)6.2.1 数据统计 (9)6.2.2 数据分析 (10)6.2.3 分析报告 (10)6.3 数据导出与备份 (10)6.3.1 数据导出 (10)6.3.2 数据备份 (10)6.3.3 备份策略制定 (10)第七章:系统维护与管理 (10)7.1 系统升级与维护 (10)7.1.1 系统升级 (10)7.1.2 系统维护 (11)7.2 用户权限管理 (11)7.2.1 用户分类 (11)7.2.2 权限设置 (11)7.2.3 权限管理工具 (12)7.3 系统日志管理 (12)7.3.1 日志类型 (12)7.3.2 日志文件 (12)7.3.3 日志管理工具 (13)第八章:故障诊断与处理 (13)8.1 故障诊断方法 (13)8.2 故障处理流程 (13)8.3 常见故障解决方案 (14)第九章:安全防护 (14)9.1 系统安全策略 (14)9.2 数据安全保护 (15)9.3 网络安全防护 (15)第十章:节能优化 (16)10.1 节能措施 (16)10.2 节能数据分析 (16)10.3 节能效果评估 (16)第十一章:智能应用 (17)11.1 预测性维护 (17)11.2 人工智能算法应用 (17)11.3 无人值守 (17)第十二章:附录 (18)12.1 常见问题解答 (18)12.2 技术支持与联系方式 (18)12.3 系统版本更新说明 (18)第一章:概述1.1 智能电网监控系统简介智能电网监控系统是基于现代信息技术、通信技术、自动化技术等多种技术手段,对电网运行状态进行实时监测、分析、控制和管理的系统。
安科瑞PZ系列电力监控仪表安装使用说明书提要:本文简要介绍了安科瑞PZ系列电力监控仪表的基本功能和特点,然后结合实际操作,详细阐述了该产品的安装、调试和使用方法,最后给出了注意事项和常见故障的解决方法。
一、产品概述安科瑞PZ系列电力监控仪表是一种用于电力系统监测和分析的专业仪器,可以实时监测电力系统的电压、电流、功率因数等参数,还可以实现对电力质量的监测和分析。
该产品具有价格实惠、功能齐全、安装方便等特点,广泛应用于各种电力系统的监测与管理。
二、安装步骤1、选择安装位置安装位置应该选择在电源系统的主干线上,即进入变压器前的主线或其他较大电流的支路上。
安装位置还应满足以下条件:(1)位置空旷,通风良好;(2)安装处应避免受振动、冲击、湿度等环境因素的影响;(3)应保证与相邻设备之间有足够的安全距离。
2、安装电源线将电源线插入仪表接口,注意极性,然后将仪表的另一端连接到电源插座上。
3、安装电流互感器将电流互感器安装在所选取的电缆上,周围不应存在易导致误差的磁性或电感性物体。
并使用扳手拧紧安装螺丝。
4、安装电压互感器将电压互感器安装在线路上,电压互感器的一端连接到电位器上,另一端与测试仪上的U1、U2端相连。
三、调试方法1、电流校准在单相接线模式下,将电流互感器安装在所需测量的长度处,调节仪器上的校准电位器,使仪器上显示的电流值达到实际电流值。
2、电压校准电压测量值可通过电源接线来自动修正,也可手动校准。
电压校准时,将测试仪连接到220V的市电上,调整仪器上的电压校准旋钮,使仪器显示的电压值与实际值相等。
3、功率测量校准调整功率校准旋钮,使测量的功率值与实际值相等。
四、使用方法1、启动与关闭打开仪表开关,仪表亮灯。
关闭时,先按“关闭”键使仪表灯熄灭,然后切断电源。
2、参数测量参数测量前,必须先进行电源及校准检查。
在测量时,确保仪表正常工作且上下限报警设置合理;通常建议定时检查仪器,保障仪表的精度与正常工作。
Ver3.0NLA-PM100D多功能电力监控终端使用说明书江苏联宏自动化系统工程有限公司目 录1.概述 (2)2.产品特点 (2)3.主要技术指标 (2)4. LonWorks 网络变量说明 (3)5.串行通信协议 (7)6.键盘操作 (11)7.安装与接线 (14)8.典型接线示意图 (16)1.概述NLA-PM100D电力监控终端是集遥控、遥信、遥测及定时控制于一体的多功能电力监控终端,可广泛应用于发电厂、变电站/开闭所/变电所、城市及农村配电网、城市道路照明等领域的自动化监控。
该产品通过电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心的型式试验(编号:05075)。
2.产品特点¾测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度、频率等。
¾显示三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度、输入输出状态等。
¾支持三相四线制和三相三制接线方式。
¾可通过面板操作,现场设置和控制输出。
¾三相电压、电流采集回路电气隔离。
¾3路光电隔离继电器输出,分为电平及脉冲工作方式,其中脉冲宽度可调。
¾3路光电隔离开关量输入。
¾LonWorks 双绞线接口(TP/FT-10)或电力线接口(PL-20C)可方便的接入LonWorks网络,或RS485接口(Modbus协议)。
¾实时时钟,3路独立双定时控制输出。
¾有功电量、无功电量数据掉电保存。
¾终端内部集成开关电源,直接220交流供电。
¾电压、电流、频率、功率因数等超限报警。
3.主要技术指标¾测量精度:电压0.5级、电流0.5级、有功功率0.5级、无功功率0.5级、功率因数0.5级、有功电度0.5级、无功电度1级¾测量范围:电压40~400V、电流 0~6A¾开关量输出容量:AC 250V/5A、DC 30V/5A¾工作电压:AC 85~265V、DC 110~300V¾工作温度:-25℃~70℃¾相对湿度:5~95% 无冷凝¾功耗:≤5W¾尺寸:96(长)×96(宽)×112(高)¾绝缘电阻:各回路相对外壳之间绝缘电阻>200MΩ¾绝缘强度:交流回路、开出回路、电源回路:≥2kV开入回路、通信回路:≥500V¾电磁兼容:抗快速瞬变脉冲群干扰不低于GB/T15153.1-1998 3级抗快浪涌干扰不低于GB/T15153.1-1998 3级抗阻尼振荡波干扰不低于GB/T15153.1-1998 3级抗辐射干扰不低于GB/T15153.1-1998 3级抗静电干扰不低于GB/T15153.1-1998 3级4.LonWorks 网络变量说明 4.1输出网络变量1.变量名称:Out_DI_DO 变量类型:SNVT_state 变量说明:输入输出状态。
KEHAIKH-T系列电力电源监控系统技术说明书(2.01)大连科海测控技术有限公司一. 产品概述:KH-T系列触摸屏直流微机监控系统,是将最新的触摸屏技术、嵌入式工控机、数据传输技术,应用到电力电源中,以实现本地或远程集中监测、控制和智能管理的高技术产品。
监控系统作为直流操作电源中测控和管理的核心单元,其主要的作用是:根据直流系统中各功能模块的运行方式和蓄电池的充电曲线,预先进行参数设置,并实时监测系统的运行数据和状态,将数据进行分析处理或上传,控制直流系统安全有效的运行。
二. 特点主机:采用嵌入式工控机,模块化设计,平板嵌入式安装;显示器:采用10.2英寸彩色液晶触摸屏,宽屏幕(16:9)高分辨率。
界面:全中文显示,界面直接显示系统的配置图、主要数据、开关的状态。
运行人员可以很直观地了解系统的配置和运行情况。
三.配置显示器: 10.2英寸彩色液晶触摸屏(宽屏16:9);7.0英寸彩色液晶触摸屏(宽屏16:9);5.7英寸彩色液晶触摸屏(PLC系统使用);5.7英寸单色液晶触摸屏(PLC系统使用);5.1英寸单色液晶触摸屏;功能模块:数据采集模块:ADC-10( ADC-20 );(或西门子PLC)绝缘选线模块:KHJJ-64B; KHJJ-32B电池巡检模块:KHDJ-56B; KHDJ-24B;高频模块:各个厂家的数字口模块各个厂家的模拟口模块监控器与各功能模块通过RS-485总线相连,可根据直流系统不同的接线形式和设计方案灵活配置。
四.操作及说明4.1密码:用于系统的参数设定,密码共分三级:一级密码不公开,主要用于生产厂家或专业人员,对系统的各种参数的设定和修改,配置系统的出厂参数并保存为“出厂设置”以及清除“故障记录”和“事件记录”等。
二级密码不公开,主要用于一般操作人员,对系统的常用参数的设定和修改。
三级密码是12345678,主要用于值班人员等,三级密码只能查看系统的各种参数不能修改4.2名词解释(监控器专有名词解释)4.2.1最大浮充电流设备正常运行时,流过电池组的浮充电流是很小的。
电力系统的应用及监控方案技术参数介绍目录电力系统的应用及监控方案 (1)第一章用户需求 (3)1.1 工程概述 (3)1.2 设计原则、依据和要求 (3)1.3 设计目标 (4)第三章电力系统功能的描述 (9)3.1 机房常用的供电方式 (9)第六章施工方案 (12)6.1 施工组织设计 (12)6.2.1、需求分析 (12)6.2.2、深化设计 (13)6.2.3、图纸会审和技术交底 (13)6.3施工技术措施 (14)6.3.1防火措施 (14)6.3.2 线管施工措施 (14)6.3.3 线槽安装措施 (15)6.2.4、技术资料的准备 (16) (18)第一章用户需求1.1 工程概述JZN03型电力监控管理系统可对中、低压配电柜、直流屏、变压器、UPS电源、柴油发电机组等多种变电、配电设备进行全方位的监测和控制;可对配电系统的供电质量进行连续不断的实时监测,为谐波污染的治理并降低供配电系统的能耗和进行故障及事故原因的分析提供可靠的数据和信息;可在各种情况下保证系统的可操作性,具有多重软件联锁能完全防止误操作;除可进行遥控外,系统还具有自动进行故障的应急处理和负荷管制等强大功能;它具有可视化的人机界面,能实时监控供电系统的运行状况,自动记录进行参数、故障报警和操作内容等各种事件,管理完全实现自动化;它具有开放的通信接口,可以用OPC等多种方式与IBMS及其它计算机系统进行通信上传数据,从而成为配网自动化系统或建筑设备自动化监控管理系统、能源管理系统的一个组成部分;它的智能化程度高,变电站可实现无人或少人值守,大大减少人工费用;同时其故障自动应急处理和负荷管制功能,保证供电的连续性,缩短停电时间,降低因停电所造成的经济损失。
JZN03型电力监控管理系统具有既先进又实用的强大功能和长时间稳定运行的良好性能,因此它不仅被应用在诸如北京首都国际机场3号航站楼等许多重要的大型公共建筑中,也用于像北京亦庄定海园小区等众多的民用项目中,并且都获得了用户的好评,取得了良好的经济和社会效益。
1.电力监控参数
电力监控系统由EDC8000和DLC1000组成。
2、接线指南
EDC8000最多可以挂接12块电力监控调理板,下图是EDC8000挂接一块电力监控板的接线图。
接线按照以下步骤完成:
(1)将EDC8000与电力监控板固定在电柜中。
(2)电力监控板A0~A4是通道选择控制引脚,A5是电力监控板的片选使能控制引脚。
EDC8000输出端Q00~Q04选择电力监控调理板通道,Q05~Q07为调理板片选使能控制端,按照下图连线。
(3)电力监控板选中通道的模拟数据从AV+,AV-输出,分别连接在EDC8000的模拟量采集端0A,0B端子上,电压相位信号从Q00端子输出,电流相位信号从Q01端子输出,分别连接在EDC8000的数字量输入端I00,I01端子上。
(4)EDC8000设备将以太网,电源连接完毕后,应把+24与COM短接。
(5)电力监控板将V+与COM端连接好后,将需要测的三相电压、三相负载电流信号连入电力监控板。
(6)上述接线连接完毕后,闭合电源开关给设备上电。
对每一路电流进行相位工程校准,如果发现测量的功率因数有负值的情况可能是电流输入信号正负接反了,则需要将该路电流的连接线正负交换位置接入电力监控板。
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111213141516171819200A 0B 0C 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A COM 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C pt +241
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11121314151617181920Q00Q01Q02Q03Q04Q05Q06HQ0HQ1I00AQ1
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I01I02I03I04I05I06I07
AQ0+AQ0-AQ1+Ethernet
+24GND
T0-T0+T1-T1+EDC8000
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111213141516171819202A+2A-2B+2B-2C+2C-3A+3A-3B+3B-V-3C+3C-SG VA VB VC
N AV+AV-V+电力监控调理板
+24
GND
外部电源
A 相电压
B 相电压
C 相电压三相公共地
A 相电流0+
A 相电流0-C 相电流2-C 相电流2+
图2.1EDC8000与电力监控调理板接线图
3、PLC_config 使用说明
EDC8000与电力监控调理板接线正确,用PLC_config 软件配置,监视。
PLC_config 软件
使用步骤如下。
(1)双击PLC_config图标,打开PLC_config软件。
图3.1 软件图标
(2)单击【文件】 【新建工程】,工程名字暂定为Elec_Watch,点击【确定】。
图3.2
(3)一个新的工程创建完毕,下面进行工程配置。
左键双击左上方【控制器管理】。
图3.3
(4)出现图3.4界面,点击【刷新设备列表】,下图红框所示,EDC8000设备上线,左键双击【EDC8000】(出厂默认为EDC8000_181,181为设备的IP地址),将设备添加到工程。
右键单击设备EDC8000,在下拉列表中,左键单击【设置电力监控调理板参数】,下图篮框所示,出现图3.5界面。
图3.4
(5)如图3.5所示,单击左上角【重新配置片选】,下图红框所示,出现如图3.6提示,
选择【是】后出现图3.7界面。
图3.5。