EDA9133C-41有线三相电参模块说明书V1.1
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目录
一、概述
二、产品功能简介
三、主要技术参数
四、安装与接线
4.1、电表外形尺寸图
4.2、安装方式
4.3、接线方式
4.4、安装注意事项及方法
五、主要功能详细介绍
六、包装
七、注意事项
八、服务及保修
九、简单故障分析与排除
十、联系方式
1、概述
EDA9133C-41有线三相电参模块是为适应中石油A11协议,所推出的一款适用于油田A11系统的有线电参模块。该电参模块可测量三相电压、三相电流、分相有功功率、总有功功率、分相无功功率、总无功功率、总功率因数、频率及总有功电能,可测量电流图、功率图,并具有越限报警,远程启停井等功能;可通过有线485与RTU实现数据交换,极大的方便用户管理油田。
2、产品功能简介
序号分类功能描述EDA9133C-4 1三相电压电流测量√
2三相分功率,总功率测量√
3正向有功电度测量√
4频率、功率因数测量√
5有功电能测量√
6电流图、功率图测量√
7运行、报警、通讯、脉冲指示灯√
8电压、电流越限,断相判断√
9停井、启井继电器输出√
10远程/本地,启井/停井开关量检测√
11过压、欠压、过流、断相报警√
12机械表头驱动输出√
13220V交流供电√
14232调试口√
15485通讯√
16A11协议√
17Modbus-RTU通讯协议√
2
3、主要技术参数
4
4、安装与接线
4.1模块外形尺寸图
电参模块的外形尺寸为180mm*140mm*60mm,其示意图如图1所
示。
图1EDA9133C-4模块外形图
4.2安装方式
本模块采用35mm
标准导轨式安装方式,如下图:
图2EDA9133C-41安装图
4.3接线方式
EDA9133C-41模块支持电流二次接入(经电流互感器CT接入)接线方式,电压直接接入。
接线端子如下表:
序号接线端子名功能说明
1A+485通讯正极485通讯接线端
2B-485通讯负极
3GND485通讯公共地
4
5Mc+机械表头驱动正极400:1机械表头驱动
6Mc-机械表头驱动负极
7Rxd调试口接收232调试口接线端
8Txd调试口发送
9J0C常开继电器公共端常开继电器接线端子
10J0K常开继电器触点
11J1C常开继电器公共端常开继电器接线端子
12J1K常开继电器触点
13GND调试口公共地232调试口公共地
14DI0开关量输入0接点开关量输入接线端子
15DI1开关量输入1接点
16DIC开关量输入公共端
17
18UN三相四线制N线
19
20UC三相四线制C相
21IA+A相电流输入正极电流5A量程接线端
22IA-A相电流输入负极
5
6
23IB+B 相电流输入正极电流5A 量程接线端
24IB-B
相电流输入负极2526UB 三相四线制B 相2728UA 三相四线制A 相29IC+C 相电流输入正极电流5A 量程接线端30IC-C 相电流输入负极31L 交流220V 供电L 线220V 交流供电输入
32
N
交流220V 供电N 线
4.4安装注意事项及方法
◆模块应装在通风干燥的地方,采用35mm 标准导轨方式安装。◆安装接线时应按照模块侧面的接线图进行接线,最好用铜接线头接入。
5、产品功能详细介绍
1)实时电参数测量:
实时测量三相电压、三相电流、总有功功率及分相有功功率、总无功功率及分相无功功率、总视在功率及分相视在功率、总功率因数及三相功率因数、频率。
2)实时电能计量:
实时计量有功总电能,具有电能脉冲输出指示灯,可驱动400:1机械表头,实现电能量的实时显示。
3)电流电压越限报警:
具有电流越上限(过流)、电压越下限(欠压)、电压越上限(过压)、断相报警。在报警判断时需要区分电机正在启动时造成的电参数正常波动及非启动过程中电参数异常波动。利用电流数据可判断出当前的电机状态,判断方法为:如果在最近采集的100个点内有98个点及以上的电流数据都小于电流量程×变比的5‰则认为最近电机处于停机状态;如果在最近采集的100个点内有2个点及以上的电流数据大于电流量程×变比的5‰则认为最近电机处于开机状态。
报警的判断时间分为两个情况。
第一种情况:如果电机处于停机向开机切换的过程,此时报警
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判断时间采用modbus报警设置中的“时间限值”,该时间默认设置为6秒。
第二种情况:如果电机处于停机或开机状态,报警的判断时间采用A11协议中设置的“保护停井延时时间”+0.9S,“保护停井延时时间”默认为0。
如果报警事件确认发生,将立刻触发常规数据主动上传(包含报警标志位),将报警事件发送到上位机,报警指示灯也会点亮,如果报警时间消除常规数据中的报警标志位也将清零,但报警指示灯不会熄灭,以证明发生过报警事件,只有重新上电报警指示灯才会熄灭。
4)电流图、功率图采集功能:
可配合载荷模块实现电流图、功率图的采集,采集点间隔可达20ms,作为油井工作状态的判断。采集的原理如下:
在模块重新上电RTU第一次发送采集指令后模块的采集点的间隔为100mS,在RTU发送读取命令后模块将根据RTU告知的周期及采集点数在刚刚的采集点中取点,两个实际采集点中间的点采用拉线的方式获得。第一次采集完后,模块将根据RTU上次发送的采集周期及采集点数计算采集间隔,例如计算的采集间隔为43mS,则在下次采集时将模块的采集点间隔设置为40mS(20mS的整数倍)。
5)支持A11-GRM协议:
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