配网环境智能监测系统
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智能配电网状态监测系统(IWOS)市场发展现状概述智能配电网状态监测系统(Intelligent Web of Things for Distribution System, 简称IWOS)是一种基于物联网技术的配电网状态监测和管理系统。
该系统通过传感器、通信设备和数据分析平台等组成部分,实时监测配电网中的参数和状态,为电力系统运营商提供智能化的运维管理手段。
本文将就IWOS市场发展现状进行详细分析。
市场需求近年来,随着经济的快速发展和人们生活水平的提高,电力消费量不断增长。
传统配电网面对复杂的运行环境和高负荷的电力需求,已经无法满足现代电力系统的要求。
因此,智能配电网状态监测系统的出现成为必然。
智能配电网状态监测系统具备以下功能和优势:1.实时监测与检测:IWOS系统能够实时监测电流、电压、温度等参数,及时发现并处理异常情况,提高设备的可靠性和稳定性。
2.故障诊断与预测:通过数据分析和智能算法,IWOS系统能够识别潜在故障风险,并进行预测,有效避免设备故障带来的损失。
3.运维管理:IWOS系统能够提供设备管理、能耗分析、设备巡检等功能,帮助运营商提高维护效率和降低运营成本。
4.信息共享与协同:IWOS系统能够实现与其他电力系统的数据交互和共享,促进电力系统间的协同运行和优化。
市场规模智能配电网状态监测系统市场规模近年来呈现快速增长的趋势。
根据市场研究机构的数据显示,2019年智能配电网状态监测系统市场规模达到XX亿元,预计到2025年将达到XX亿元,年均复合增长率为XX%。
这表明这个市场具有巨大的潜力和增长空间。
市场竞争目前,智能配电网状态监测系统市场竞争激烈,主要参与者包括国内外的电力系统设备供应商、物联网技术提供商、软件开发商等。
其中,国内市场主要由国内电力系统设备供应商占据,国外市场则主要由国际知名的电力系统设备供应商和物联网技术公司主导。
市场竞争主要集中在产品技术、产品性能、价格和售后服务等方面。
国网配电站房智能辅控改造方案无人值守配电房环境辅助监控系统方案方案背景真正了解无人值守配电房的运行模式,必须对“无人值守”能够正确理解,“无人值守”并小是真正脱离工作人员的管理,而是借助技术设备,通过人与机器之间的合理协调来保保障配电房的正常运行。
配电房环境辅助监控系统,可以完成对配电房中各重要的环境参数进行实时监控,并实现数据的存储、处理以及数据分析和预警警报等。
作为重要的运维手段,可实现配电房的少人或无人值守,使用户的维护模式从“被动抢修模式”变为“主动预防模式”。
系统概述无人值守配电房环境辅助监控系统方案是一款集配电房灯光、消防、安防、门禁、视频、温湿度、红外、水位、SF6/O2、水浸、烟雾、空调等设备监控于一体的配电房智能监控系统。
系统以AI智能识别和智能巡检为目标,通过在配电站房内配置HT500变配电辅助监控装置,结合配电监控云平台,完成机器人智能巡检、红外热成像分析、AI仪表识别、变压器超温监测、开关柜局放监测、开关柜触头测温、蓄电池监测、低压馈线监测、视频监控、环境监测、设备控制、安防消防监测等的数据采集,实现对配网配电站所运行状态、运行环境及安防环境的一体化监控,实现配电站所运检的整体智能化与管理云端化,达到“无人值班,少人值守”目的。
无人值守配电房环境辅助监控系统方案详细功能1、机器人智能巡检主控室布置轨道机器人,通过前后上下移动,高清摄像机360度旋转,实现了对开关柜面板各类表计、开关、指示灯状态等关键设备的实时预览和巡视。
实现智能动巡检,巡视覆盖开关、刀闸、主变、母线等一次设备,支持表计、开关刀闸、分合指示、压板等设备状态智能识别。
2、配电房通风自动控制手机远程操作空调、控制排风扇;配电房环境出现异常情况,通过手机远程调节空调工作状态;联动通风:有害气体超标报警时,自动启动排风扇通风。
定时通风:系统可以设定风机每天定时启动和停止的时间,以保证配电房每天至少通风一次。
3、空调温湿度自动调节根据配电房内实际温湿度智能调节空调的运行状态,使配电房始终保持恒温恒湿;避免空调长期运行,延长空调使用寿命,降低运营成本;4、手机远程开门当管理员不在配电房,其他人员要进配电房,管理员可以用手机远程开门。
基于物联网的智能电力配电网监测与管理系统设计随着社会的发展和人们对能源需求的增加,电力配电网的安全与稳定性成为了重要的关注点。
为了保证电力系统的正常运行,提高电力供应的可靠性和效率,基于物联网的智能电力配电网监测与管理系统应运而生。
本文将介绍该系统的设计、功能和优势。
一、系统设计该智能电力配电网监测与管理系统基于物联网技术实现,由以下几个主要模块组成:1. 数据采集模块:通过传感器和智能电表等设备,实时监测电力设备的电压、电流、功率因数等关键参数,并将数据上传至系统服务器。
2. 数据传输模块:系统采用无线传输技术,将采集到的数据通过WiFi、蓝牙或移动通信网络传输给系统服务器,确保数据的实时性和准确性。
3. 数据存储模块:系统服务器负责存储接收到的所有监测数据,包括历史数据和实时数据,并建立相应的数据库进行管理和查询。
4. 数据分析模块:系统使用数据分析算法对电力设备的监测数据进行处理和分析,提取关键信息,如设备工作状态、负荷变化趋势等。
5. 远程控制模块:系统可以通过远程操作界面实现对具体设备的远程控制功能,包括打开/关闭设备、调整电流电压等。
6. 告警管理模块:系统能够根据设定的阈值和规则,实时监测电力设备的状态,一旦发现异常情况,立即发出告警信息,以便进行及时处理。
二、系统功能1. 实时监测:系统能够实时、准确地监测电力设备的运行状态和关键参数,包括电压、电流、功率因数等,提供实时数据展示和监控功能。
2. 远程管理:通过远程操作界面,用户可以远程控制电力设备的开/关,调整电流电压等,提供便利的设备管理和控制功能。
3. 数据分析:系统能够对从设备采集的数据进行处理、分析,提取设备的工作状态、负荷变化趋势等关键信息,为电力系统的优化和调整提供决策依据。
4. 告警提醒:系统能够根据设定的阈值和规则,实时监测电力设备的状态,一旦发现异常情况,如过载、欠压等,即时发出告警信息,保证设备的安全运行。
5. 巡检管理:系统可以通过定位技术对电力设备进行巡检管理,减少人工巡检工作量,提高巡检的效率和准确性。
配电网中的智能感知与故障检测技术前言随着工业化进程的加速和城市化的不断扩大,配电系统作为城市基础设施的重要组成部分,承担着供电保障的重要职责。
然而,由于配电系统结构复杂、电力负荷不断增加等原因,故障难以避免,这给城市供电带来了很大的困难。
因此,如何提高供电系统的故障检测能力,提高故障检测的准确性和及时性,成为了配电系统技术发展的关键。
一、配电网的感知技术感知技术是指通过对配电网内部、外部环境信息的获取,从而实现对配电网整体运行状态的监测和评估,发现异常情况并及时响应,从而保障配电网的安全和可靠运行。
(一)传感器技术传感器技术是感知技术的重要手段之一,它通过各种传感器获取电压、电流、温度、湿度、压力等物理量信息,通过算法分析,实现对线路功率、电能流向、电能损耗、设备温度、湿度等方面的监测。
(二)云计算技术云计算技术是指通过对配电网内部的数据进行采集、存储、处理、分析和管理,从而实现对配电网的实时感知、运行监控、故障诊断、预测分析等功能,同时为配电网的管理和优化提供基础数据支撑和智能决策依据。
(三)物联网技术物联网技术是指通过对配电系统中各种设备的互联、信息通信和数据共享,实现对配电系统的智能感知、运行控制、能耗管理、远程维护等方面的功能,从而提高配电系统的效率和可靠性。
二、配电网的故障检测技术故障检测技术是指通过对配电网内部、外部环境信息的采集、监测和分析,以及对配电设备运行状态和故障特征的识别和判断,实现对配电系统故障的及时发现和定位,从而保障配电系统的安全运行。
(一)故障诊断技术故障诊断技术是指通过采集、处理和分析配电系统的感知数据,结合故障诊断算法,实现对配电系统故障特征的识别和判断,为故障修复和设备养护提供可靠的技术支撑。
(二)故障定位技术故障定位技术是指通过对故障信息的实时监测和分析,结合故障定位算法,实现对故障位置的准确识别和定位,为故障修复和配电设备维护提供更加精确的技术支撑。
(三)数据挖掘技术数据挖掘技术是指通过对大数据的采集、存储、处理、分析和挖掘,发现配电系统中隐藏的规律和关联性,为故障预测、运行优化和智能控制提供支持。
配电房智能辅助监控系统TIP3000配电房智能辅助监控系统一,系统概述TIP3000配电房智能辅助监控系统,是对小区、工业园区等变配电场所设备的状态监测、环境的实时监控、安防监控、火灾消防等信息的检测和控制。
系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场设备运行的环境情况、设备本身运行情况,通过联动控制,保证配电房场所的电力设备安全运行。
防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电房远程运维的可靠管控要求。
为新型现代化配电房的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。
二,系统设计1、系统总体架构根据《配电房管理制度》、《配电房操作规程》以及《电力安全生产条例》等文件精神,结合我公司实际应用案例,采用分布式和模块化架构,把配电房智能辅助监控系统分为站端设备和软件系统两部分。
说明:可根据客户实际需求进行子系统配置。
2、网络拓扑设计目前,对于配电房智能辅助监控系统通常有以下几种传输方式:已有以太网的配电房:每个配电房东机需求一个RJ45网口和一个IP地址即可。
仅有2M光纤接口:配置一台2M--以太网桥,通过光电转换,提供以太网接口。
没有以太网和光纤的配电房:能够挑选如下两种体式格局:就近租用电信运营商的以太网或者光纤:适合于小区内运营商网络连接较为方便的地方。
租用电信运营商的无线网络:采用3G、4G路由器接入的体式格局,能够利用公网或者组成VPN专网。
本方案需要向运营商缴纳网络使用费用和购买。
总之,通过各种技术手段,配备以太网为最优化和成本最低的传输方式。
三,系统功能配电房智能辅助监控系统平台采用云部署模式,利用统一的系统管理应用,实现参数配置管理、权限管理、日记管理、数据管理和接口尺度管理。
1.实现在线监控数据管理,具备通过在线检测模块采集电力设备运行状态和参数、环境、安防、消防状态检测数据。
2.实现配电场所的设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息的采集和告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备的控制管理等;3.经由过程视频监控和安防入侵检测实现配电房安防状况检测;4.经由过程对配网变压器、中压开关柜、低压配电柜和电缆等装备的现在检测,实现装备的状态在线检测以及局放、测温等检测;5.系统平台具备配电房设备在线检测数据浏览功能,包括:综合环境检测、安防状态检测、装备状况检测等在线检测数据的浏览功用;6.实现在线检测数据综合分析功能、设备实时状态分析评估功能,实现检测数据完整性、一致性、采集及时性的统计分析功能。
设计应用技术Telecom Power Technology 2023年9月25日第40卷第18期45 有效避免漏巡问题。
在系统使用过程中,用户利用GIS 平台的空间信息和拓扑信息资源进行定位、查询统计、电网分析。
4.2 数据采集服务基层工作人员使用GPS 接收机,依托卫星定位技术,对10 kV 公用线路和专用线路进行测量。
数据采集完成后,将测得的数据导入GIS 平台,加载卫星地图,绘制出电网图纸。
该图纸不仅能在卫星地图上完整呈现电网网络结构,还会备注线路名称、长度、导线型号和配变名称、型号、容量等配电网信息,为配电网巡检和配电网建设与改造提供了详细的数据参考依据。
4.3 故障抢修服务故障抢修涉及多个方面的业务,包括故障报修地理定位、报修用户供电关系分析、抢修路径分析以及故障区域分析等。
这些业务离不开空间信息系统的支持。
电力人员结合用户故障上报信息,借助GIS 平台实现供电设施、地理位置的连接,从而提高设备检修的控制效果。
此外,对于用户投装等工作的现场勘察,要求控制不同区域的故障频率,以提升系统的服务作用[4]。
4.4 业扩报装服务在用户业扩报装过程中,可以应用GIS 平台地理空间信息和电网拓扑模型信息,辅助制定客户接入系统方案和客户受电系统方案,提高供电方案的答复效率。
GIS 平台可以根据用户提供的报装信息,结合现有网架与配电变压器容量等情况,自动搜索可用电源接入点,并显示搜索范围内的配电网资源和地理信息,帮助方案制定人员和现场勘查人员完成供电方案的制定和调整工作[5]。
5 GIS 技术在配电网数字化管理中的应用优势分析在配电网管理中,运用GIS 技术可以建立立体化、智能化的运维新模式。
例如,GIS 智能巡检相比人工巡检更加高效便捷,不受地理环境的限制,解决了地形复杂路段人工巡视的难题,大幅提高线路巡视效率,降低巡检作业带来的人身安全风险。
通过线路通道环境远程监视、故障预警、短信推送等多种实用功能,线路巡检人员可以全面掌握线路通道的运行信息,从而实现提前预判、及时发现、快速处置风险隐患,提高线路运维效率,确保电网运行更加可靠。
配网通信光缆自动监测管理系统摘要:配网业务的快速发展带动了配网通信网络的大力部署,光缆网络是承载通信业务的基本介质,光缆通过架空、直埋、管道方式进行布放。
近年来,随着城市建设迅速扩张,公路、高架建设及河道整治等工程全面展开,地埋配网通信光缆(同沟敷设电缆)及通道的防外力破坏形势日趋严峻。
各个供电公司通信管道光缆维护方式为日常巡检,无其他防护措施,由于外在因素导致管道损坏,进而形成光缆中断,会造成故障点确认不准确或不及时,影响通信业务的传输,对网络安全造成不可预测的影响。
因此对出局管道光缆防外力破坏预警防护在线监测系统的研究十分迫切。
目前国网架空光缆故障监视和定位手段仅限于OTDR 技术的损耗、断纤监测,局限于故障发生后进行测试,无法有效防止外破事件发生。
建设防外破、火灾、覆冰、舞动智能感知系统,并结合云平台技术,实时监控光缆线路的重要环境参数,探测可能受到的外损侵害预警,实现架空光缆故障运维系统智能管理的研究十分必要。
关键词:在线监测;配网通信系统;应用文章对管道光缆和架空光缆在线监测系统原理以及技术特点进行深入研究,通过先进的光纤传感技术,测试光纤的温度场分布和应力场分布,可以直观反映管道光缆和架空光缆的运行环境,实时监控光缆线路的重要环境参数以及可能受到的外损侵害的探测预警,实现外破、火灾、覆冰等配网线路环境监测与预警。
对提高配网通信系统的安全性具有指导意义。
1光缆智能监测管理系统光缆智能监测管理系统是集成了目前成熟的计算机、电子通信、地理信息系统(GIS)及光纤OTDR测量技术的一个光纤性能测试系统,通过部署远程控制设备实时监测光缆质量状态,进行大数据算法处理,快速分析光缆质量情况,提高分析效率;光缆发生故障时,系统能够快速精确的进行故障定位,并将定位信息发送给维护管理人员。
1.1光缆智能监测管理系统OTDR技术光缆智能监测系统,采用光纤OTDR测量技术,24小时对光纤进行监测,如损耗大于系统设置的阈值,将会产生告警,并进行精确的定位。
配网自动化系统配网自动化系统是一种利用先进的信息技术和通信技术,实现电力配网运行管理的智能化系统。
该系统通过对配电网中各个节点的监测、控制和管理,提高了电力系统的可靠性、经济性和安全性。
配网自动化系统的标准格式文本如下:一、引言配网自动化系统是为了满足电力配网运行管理的需求,利用先进的信息技术和通信技术,实现电力配网的智能化管理。
本文将详细介绍配网自动化系统的功能、技术要求以及应用场景。
二、功能1. 监测功能:配网自动化系统能够实时监测配电网中各个节点的电压、电流、功率等参数,并将监测数据传输至中央控制中心。
2. 控制功能:系统能够根据监测数据,对配电设备进行远程控制,实现对电力系统的调节、保护和故障处理。
3. 数据管理功能:系统能够对配电网中的数据进行采集、存储和分析,为电力运营商提供决策支持。
4. 告警功能:系统能够根据设定的规则,对电力系统中的异常情况进行实时告警,以便及时采取措施进行处理。
5. 通信功能:系统能够通过各种通信方式,实现与配电设备、中央控制中心以及其他外部系统的数据交互。
三、技术要求1. 可靠性:系统应具备高可靠性,能够在各种恶劣环境条件下正常运行,并能够自动切换至备用系统。
2. 安全性:系统应具备完善的安全机制,包括身份认证、权限管理、数据加密等,以保障系统的安全运行。
3. 实时性:系统应能够实时监测配电网中的数据,并能够及时响应各种异常情况。
4. 扩展性:系统应具备良好的扩展性,能够根据电力系统的发展需求进行功能扩展和升级。
5. 兼容性:系统应能够与现有的电力设备和信息系统进行无缝集成,实现数据的共享和交互。
四、应用场景1. 城市电力配网:配网自动化系统可以应用于城市电力配网,实现对大规模配电设备的监测和控制,提高电网的可靠性和经济性。
2. 工业园区电力配网:工业园区通常具有复杂的电力网络结构,配网自动化系统可以对园区内的各个电力设备进行集中管理,提高电力系统的安全性和运行效率。
配网环境智能监测系统
说
明
书
淄博福益电气科技有限公司
2013.7.15
一、概述
近年来国家大力发展智能电网,输变电系统的智能化信息化已具备相当高的水平,而配网由于其使用环境限制和结构的复杂性使得智能化信息化水平较低,也正因环境恶劣结构复杂配网的故障率居高不下,随着智能电网工作的进一步深入,配网智能化信息化已成为下一步的主要工作之一,但是由于存在信息采集种类繁多,缺少传输通道,缺少综合的监控软件等原因,国内尚无很系统的解决方案。
我公司根据国网技术导则要求开发的配网智能监测系统填补了这一空白,能够完成配网的电能参数采集和图像、环境参数等非电量采集,利用环网柜中的DTU实时传输至主站服务器,使值班人员能够及时了解各配变及环网柜的环境情况及设备运行参数,并根据采集到的数据绘制各种曲线图,掌握变化趋势分析得出故障隐患,在主站软件上显示并可声光报警,短信通知,极大的降低设备故障率和供电事故率。
二、产品简介
配网环境智能监测主机通讯可选择RS232、RS485、网络接口,具有1路环境温湿度采集、1路直流电压采集、8路模拟量输入、16路开关量输入、16路测温输入、4路开关量输出、1路自动除湿输出、1路自动加热输出,可接入电流、电压、开关位置、储能状态、漏电保护器动作状态、门禁、温湿度、浸水、烟雾、明火、电缆头温度和变压器温度、SF6探测等各类传感器以及柜内照明、通风、除湿器、加热器等设备,各种传感器采集所需电量和非电量数据,由配网监测主机内的处理器进行运算处理并发送到DTU,进入供电公司局域网,集控中心的配变智能监测主站计算机显示各台区实时图像及数据,并绘出各参数历史曲线,使值班人员能够远程监测各台区运行情况并实现远程控制,如出现故障或事故,立即推出告警画面并及时短信通知相关人员。
主站和配变监测主机之间采用两种交互方式:主站定时召唤、配变监测变位或超限时主动上报。
1、产品用途
适用于变电站、箱式变、环网柜、分支箱、机房的安全监控、环境监控、设备状态监测及安全预警。
2、产品特点
1)配电网全景信息收集、数据共享、集中管理。
通过对不同来源的数据和数据的采集,为生产设备及运行环境提供完备的全景信息库。
对配网的所有视频、环境、安全警卫、火灾报警、人员出入、设备状态、操作记录等数据信息进行统一分类存储、自动处理及一体化综合展示,弥补了保护等原有系统非电量数据缺失的不足。
2)实现配网“数据集成、业务协同、管理集中、资源共享”的管理要求,实现信息的集中采集、集中传输、集中分析、集中应用,实现与其他系统的交互应用,从根本上消除“信息孤岛”。
3)通过各种监测子系统的高度集成,实现远方人员对站内状况的全盘掌控,可以加强对配网的运行管理,提高监管质量和工作效率,降低维护成本。
4)通过各种子系统的有机整合,可以提升各子系统的性能,实现系统功能共享、统一管理实现联动,可以提高应急处理和反应能力,加强对意外灾害和突发事件的预防和施救能力,有效降低事故率,提高供电可靠性。
5)通过对配网主设备及环境进行全方位监测、数据共享及智能分析;并通过各子系统间的广泛协调联动,实现了配网设备运行状态的自动检测及自动调节,减轻运行维护人员的劳动强度。
6)通信接口支持TCP/IP协议,规范了信息传输方式及通信规约,做到了网络结构规范化,通信规约标准化,为实现统一化管理奠定必要基础。
3、系统结构
三、性能参数
工作电源:AC/DC 90~264V 额定功率:<10W
静态功耗:<5mA
采样速率:10次/s
通讯接口:RS232、RS485、网口通讯规约:MODBUS-RTU
串口速率:9600bit/s
环境温湿度输入:1路
直流电压采集:1路
模拟量输入:8路
开关量输入:16路
测温输入:16路
开关量输出:4路
自动除湿输出:1路
自动加热输出:1路
电量测量误差:<0.5%
非电量测量误差:<1%
产品适用环境
室内使用,或者封闭环境内,防水、防尘。
工作温度:-10℃~65℃
工作湿度:30%~90%
存储温度:-40℃~85℃
存储湿度:20%~95%
电磁兼容性:符合GB/T17626-1998的B级标准
四、操作说明
前面板:
电源指示灯、运行指示灯、通讯指示灯、告警指示灯
后面板:
D01-D16:16路开关量输入,D-12V:带隔离12V,D-GND:带隔离GND
T01-T16:16路温度传感器输入,T-5V:5V电源输出,T-GND:GND
A01-A08:8路模拟量输入
O01-008:4路开关量输出
TH-IN:温湿度输入,TO-C、TO-O自动除湿输出,HO-C、HO-O自动加热输出
+12V、GND:12V 对外供电、GND
TXD/A、RXD/B:RS485通讯口
RJ45:网口
五、售后服务及其它
售后服务期
在工程验收合格之日起,即进入了售后服务期。
售后服务期包括质量保证期和质量维护期。
--- 质量保证期:从工程验收合格之日起,质量保证期为十二个月。
在质量保证期内,属于保修范围的质量问题,乙方将免费维修或更换产品。
--- 质量维护期:在质量保证期之后,即自行进入质量维护期。
在质量维
护期内进行的维修服务将根据公司所定的产品价格及维护情况进行合理收费,免收人工费。
维护人员
公司常设技术工程师为工程维护提供咨询服务。
用户培训
在系统试运行之前,提供培训机会,通过培训使工作人员理解工程的基本原理并且学会系统的操作和维护。
六、1U机箱外观图片
壁挂机箱图片及功能
一、功能
1、开关量输出可接:1路风机、1路水泵、1路除湿加热、2路灯光控制
2、开关量输入可接:4路SF6传感器、1路氧传感器、2路烟雾、2路明火、2路水浸、2路门禁、2路红外入室
3、26路温湿度检测可检测:柜内温湿度、环境温湿度、电缆沟温湿度、电缆头温度、变压器温度
4、1路直流电压检测:可检测蓄电池电压
二、性能参数
工作电源:AC/DC 90~264V
额定功率:<10W
静态功耗:<5mA
采样速率:10次/s
通讯接口:RS232、RS485、网口
通讯规约:MODBUS-RTU
串口速率:9600bit/s
环境温湿度输入:26路
开关量输入:12路
开关量输出:6路
直流电压采集:1路
三、操作说明
1、接线端子定义
2、操作说明
a)实时数据类界面:分为开关量输入与遥控输出显示(开机默认)、温湿度与电池电
压检测显示、系统参数浏览,共4个界面。
用户可通过↑或↓键进行切换,按【→】
或【←】键可切换至历史事件类界面。
b)历史事件类界面:分为开关量输入、遥控输出、遥测数据报警,共3个界面。
用户
可通过【↑】或【↓】键进行翻页浏览,按【→】或【←】键切换本类3个界面。
按
【退出】键可返回到实时数据类界面。
按【确定】键可根据提示删除本类历史记录。
c)在系统参数浏览界面按【确定】键可进入参数设置界面,用户可对装置时间、通讯
地址、温湿度报警值、电池电压报警值等进行修改。
按【→】或【←】键将光标切
换到要修改的数值上,按【↑】或【↓】键修改数值,按【确定】键保存数据,或按
【退出】键放弃所做的修改。
d)装置与上位机通讯采用标准串行MODBUS-RTU协议,使用485接口,具体内容详
见《NSA316环境监测终端通讯协议》。
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