该系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等多功能智能仪表,能够完成电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能计量、无功电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。实现LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
注:有功电能计量表,只显示有功电能功能。
二、技术参数
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性能 |
参数 |
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输入测电压显示 |
网络 |
三相三线、三相四线 |
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电压 |
额定值 |
AC220V/380V AC100V AC57.7/100V等 |
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过负荷 |
持续:1.1倍 |
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功耗 |
〈1VA(每相) |
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阻抗 |
〉300kΩ |
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精度 |
RMS测量,精度等级0.5级,1.0级 |
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电流 |
额定值 |
AC1A、5A、 5-100A (订货时请说明) |
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过负荷 |
持续:1.1倍 |
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功耗 |
〈0.4VA(每相) |
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阻抗 |
〈20MΩ |
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精度 |
RMS测量,精度等级0.5级,1.0级 |
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频率 |
40~60Hz,精度0.1Hz |
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功能 |
有功、无功、功率因数 |
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电能 |
四相限计量,有功,无功电能计量 |
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显示 |
LCD显示 |
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输出 |
数字接口 |
RS-485、MODBUS-RTU协议 |
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脉冲输出 |
2路电能脉冲输出,光耦隔离 |
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环境 |
工作环境 |
-10~55℃ |
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储存环境 |
-20~75℃ |
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安全 |
耐压 |
输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV |
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绝缘 |
输入、输出、电源对机壳>5MΩ |
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外形 |
尺寸 |
尺寸: 长126X宽97X厚78 |
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重量 |
0.7kg |
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注:有功电能计量表,只显示有功电能功能。
三、安装与接线
3.1 仪表尺寸
功能端子接线图(上接线端)
三相四线电流互感式接线图(3X220/380V 3X1.5(6)A)
三相四线直接式接线图(3X220/380V 5(100)A)
三相四线电流、电压互感式接线图(3×57.7/100V 3×1.5(6)A)
三相三线电流、电压互感式接线图(3×100V 3×1.5(6)A)
四、编程操作 4.1 进入和退出编程状态
进入编程状态:
在测量显示状态时按住“SET”键2秒钟,进入密码认证页面,使用“◄”键,“▲”键和“▼”键输入密码 (默认用户密码为1111),再按“SET”键就进入编程状态页面。注意:如果输入密码按“SET”键后,退出到测量显示状态,则表示输入密码不正确。
退出编程状态:
在编程状态,一直按住“SET”键2秒钟,退出编程状态并保存,或页面切到最后一项直接退出保存。
功能键SET:确认设置值,进入下一项设置或退出设置。
位选键 ◄:循环选定要设置的数码管,选定的数码管呈闪烁状态。
增加键 ▲:改变闪烁位数码管的数值(数码管数值从0到9循环)。
减小键 ▼:改变闪烁位数码管的数值(数码管数值从9到0循环)。
| 序号 | 序号内容说明 | 显示 | 范围 |
| 进入 | 进入菜单密码 |
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0000~9999 |
| 说明:输入进入菜单的密码,只有密码正确才能进入菜单,出厂预设值为1111 | |||
| 1 | 接线方式 |
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说明: |
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| 2 | 电压倍率 |
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1~9999 |
| 说明:本项设定线路所用PT的倍率,出厂预设为1,如线路所用PT为:10kV/100V,则该项值应设为100,(直通式不需要调PT倍率) | |||
| 3 | 电流倍率 |
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1~9999 |
| 说明:本项设定线路所用CT的倍率,出厂预设为1,如线路所用CT为:600A/5A,则该项值应设为120 (直通式不需要调CT倍率) | |||
| 4 | 电压选择 |
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100~400 |
| 说明:本项设定线路所用PT设置,出厂预设为400,如线路所用PT为:10kV/100V,则该项值应设为100(与设置第二项配合使用) | |||
| 5 | 电流选择 |
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1~247 |
| 说明:本项设定线路所用CT的设置,出厂预设为5,如线路所用CT为比5A选择5,如CT为比1A选择1(与设置第三项配合使用) | |||
| 6 | 显示方式 |
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0~99 |
| 说明:1为固定显示方式,手动切换显示项;0设置页面为轮显切换,轮显切换界面下,手动切换也有效。 | |||
| 7 | 通信地址 |
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1~247 |
| 说明:仪表地址,多机通信时用于识别本机 | |||
| 8 | 通信波特率 |
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1200、2400、4800、9600 |
| 说明:用于设定RS485通讯的波特率,出厂预设值为9600 | |||
| 9 | 通信数据格式 |
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说明: 无校验位8个数据位1个停止位
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| 10 | 电能清0 |
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、
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说明: 电能数据清0, 电能数据不变
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| 1 三相电压 |
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分别显示电压Ua、Ub、Uc,单位为V,在K指示灯亮的情况下为KV。左图中Ua=220.0V、Ub=220.3V、Uc=220.1V。 注:当电压某相缺相时,如A相电压缺相,电压显示页面底部A字符闪烁,仪表表面缺相灯亮起。 当电压某相相序错时,电压显示页面底部ABC字符闪烁,仪表表面相序灯亮起。(仪表识别不出哪相错,用户自己查找问题) |
| 2 三相电流 |
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分别显示三相电流Ia、Ib、Ic单位为A。左图中Ia=5.000A、Ib=4.998A、Ic=5.001A。 注:当电流某相缺相时,如A相电流缺相,电流显示页面底部A字符闪烁,仪表表面缺相灯亮起。 当电流某相相序错时或电流进出线接反,电流显示页面底部ABC字符闪烁,仪表表面相序灯亮起。(仪表识别不出哪相错,用户自己查找问题) |
| 3 频率 |
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左图显示频率50.00赫兹 |
| 4 有功功率 |
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当页面显示P时,按 左图中分别显示有功功率KW, P为总有功功率,Pa为A相有功功率,Pb为B相有功功率,Pc为C相有功功率 。 左图中P=3.142KW、Pa=3.143KW、Pb=3.141KW、Pc=3.142KW |
| 5 无功功率 |
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当页面显示q时,按 左图中分别显示无功功率Kvar, q为总无功功率,qa为A相无功功率,qb为B相无功功率,qc为C相无功功率 。 左图中q=3.142Kvar、qa=3.143Kvar、qb=3.141Kvar、qc=3.142Kvar |
| 6 功率因数 |
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当页面显示PF时,按 左图中分别显示功率因数COSΦ, PF为总功率因数,PFa为A相功率因数,PFb为B功率因数,PFc为C相功率因数 。 左图中PF=1.000COSΦ、PFa=1.000COSΦ、PFb=1.000COSΦ、PFc=1.000COSΦ |
| 7 有功电能 |
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当页面显示当前总有功电量时,按 左图中分别显示当前总有功电能,当前正相有功电能,当前反相有功电能 左图中:当前总有功电能0.22KWh 当前正相有功电能0.22KWh,当前反相有功电能0.22KWh |
| 8 无功电能 |
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当页面显示当前总无功电量时,按 左图中分别显示当前总无功电能,当前正相无功电能,当前反相无功电能 左图中:当前总无功电能2.48Kvarh 当前正相无功电能1.09Kvarh,当前反相无功电能1.39Kvarh |
六、功能模块
6.1 RS485通讯
6.1.1 物理层
(1) RS485 通讯接口,异步半双工模式。
(2) 通讯波特率2400、4800、9600、19200、38400 bps 可设置,出厂默认值为9600 bps。
(3) 字节传送格式:N81无校验位8个数据位1个停止位, O81奇校验8个数据位1个停止位,E81偶校验8个数据位1个停止位,N82无校验位8个数据位2个停止位。
6.1.2 通信协议Modbus-RTU
本仪表提供串行异步半双工RS485通讯接口,采用标准MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达64个网络仪表,每个网络仪表均可设定其通讯地址,通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,推荐采用T 型网络的连接方式,不建议采用星形或其他的连接方式。
MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即:在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。MODBUS 协议只允许在主机(PC,PLC 等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。
从机响应:如果从设备产生正常的回应,在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16 校验码。数据信息码则包括了从设备收集的数据:像寄存器值或状态。如果有错误发生,我们约定是从机不进行响应。
我们规定在本仪表中采用的通讯数据格式:每个字节的位(1 个起始位、8 个数据位、奇校验或偶校验或无校验、1个或2个停止位)。
数据帧的结构,即报文格式:
| 设备地址 | 功能代码 | 数据段 | CRC16校验码 |
| 1个byte | 1个byte | N个byte | 2个byte |
功能代码:告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出该系列仪表所支持的功能代码,以及它们的功能。
| 功能代码 | 功能 |
| 03H/04H | 读一个或多个寄存器的值 |
| 10H | 写一个或多个寄存器的值 |
校验码:CRC16占用两个字节,包含了一个16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC 值,然后与接收到的CRC 域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。
生成一个 CRC16 的流程为:
(1) 预置一个16 位寄存器为0FFFFH(全1),称之为CRC 寄存器。
(2) 把数据帧中的第一个字节的8 位与CRC 寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC 寄存器。
(3) 将CRC 寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。
(4) 如果最低位为0:重复第三步(下一次移位);如果最低位为1:将CRC 寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。
(5) 重复第三步和第四步直到8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。
(6) 重复第2 步到第5 步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。
(7) 最终CRC 寄存器的值就是CRC16 的值。
6.1.3 通信报文举例:
(1) 读数据寄存器(功能代码03H/04H):读三相电流值,A相电流5.000A,B相电流4.996A,C相电流4.980A,仪表地址为1。
主机读数据帧:| 地址 | 命令 | 起始地址(高位在前) | 寄存器数(高位在前) | 校验码(低位在前) |
| 01H | 04H | 00H,1AH | 00H,03H | 91H,CCH |
| 地址 | 命令 | 数据长度 | 数据段(6字节) | 校验码 |
| 01H | 04H | 06H | 13H,88H,13H,84H,13H,74H | CBH,95H |
主机写数据帧:
| 地址 | 命令 | 起始地址 | 寄存器数 | 字节数 | 数据段 | 校验码 |
| 01H | 10H | 00H,02H | 00H,02H | 04H | 00H,64H,01H,2CH | 33H,E4H |
地址 |
命令 | 起始地址 | 寄存器数 | 校验码 |
| 01H | 10H | 00H,02H | 00H,02H | E0H,08H |
| 地址 | 项目描述 | 数据类型 | 属性 | 说明 |
| 0 | 进入菜单密码 | Int | R/W | 范围:0~9999 |
| 1 | 电参量显视方式 | Int | R/W | 参见菜单设置该项说明 |
| 输入信号接线方式 | 0:三相三线,1:三相四线 | |||
| 2 | 电压变比PT | Int | R/W | 范围:1~9999 |
| 3 | 电流变比CT | Int | R/W | 范围:1~9999 |
| 4 | 保留 | |||
| 5 | 通信地址 | Int | R/W | 范围:1~247 |
| 通信波特率 | 0:2400bps~4:38400bps | |||
| 6 | 通信数据格式 | Int | R/W | 0:N81、1:O81、2:E81、3:N82 |
| 7~19 | 保留 | |||
| 20 | A相电压 | Int | R | 见附加说明 |
| 21 | B相电压 | Int | R | 见附加说明 |
| 22 | C相电压 | Int | R | 见附加说明 |
| 23 | AB相线电压 | Int | R | 见附加说明 |
| 24 | CA相线电压 | Int | R | 见附加说明 |
| 25 | BC相线电压 | Int | R | 见附加说明 |
| 26 | A相电流 | Int | R | 见附加说明 |
| 27 | B相电流 | Int | R | 见附加说明 |
| 28 | C相电流 | Int | R | 见附加说明 |
| 29 | 功率、功率因数符号位 | Int | R | 见附加说明 |
| 30 | A相有功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 31 | B相有功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 32 | C相有功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 33 | 总有功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 34 | A相无功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 35 | B相无功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 36 | C相无功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 37 | 总无功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 38 | A相视在功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 39 | B相视在功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 40 | C相视在功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 41 | 总视在功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 42 | A相功率因数 | Int | R | 见附加说明 |
| 43 | B相功率因数 | Int | R | 见附加说明 |
| 44 | C相功率因数 | Int | R | 见附加说明 |
| 45 | 总功率因数 | Int | R | 见附加说明 |
| 46 | 频率 | Int | R | 见附加说明 |
| 47~48 | 正有功电能(整数部分) | Long | R/W | 见附加说明 |
| 49 | 正有功电能(小数部分) | Int | R/W | 见附加说明 |
| 50~51 | 负有功电能(整数部分) | Long | R/W | 见附加说明 |
| 52 | 负有功电能(小数部分) | Int | R/W | 见附加说明 |
| 53~54 | 感性无功电能(整数部分) | Long | R/W | 见附加说明 |
| 55 | 感性无功电能(小数部分) | Int | R/W | 见附加说明 |
| 56~57 | 容性无功电能(整数部分) | Long | R/W | 见附加说明 |
| 58 | 容性无功电能(小数部分) | Int | R/W | 见附加说明 |
| 2000~2001 | 总有功电能(整数部分) | Long | R/W | 见附加说明 |
| 2002 | 总有功电能(小数部分) | Short | R/W | 见附加说明 |
| 2003~2004 | 总无功电能(整数部分) | Long | R/W | 见附加说明 |
| 2005 | 总无功电能(小数部分) | Short | R/W | 见附加说明 |
| 直通式电能表,电流和功率用下列寄存器 | ||||
| 100,101 | A相电流 | Int | R | 见附加说明 |
| 102,103 | B相电流 | Int | R | 见附加说明 |
| 104,105 | C相电流 | Int | R | 见附加说明 |
| 106,107 | A相有功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 108,109 | B相有功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 110,111 | C相有功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 112,113 | 总有功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 114,115 | A相无功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 116,117 | B相无功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 118,119 | C相无功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 120,121 | 总无功功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 122,123 | A相视在功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 124,125 | B相视在功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 126,127 | C相视在功率 | Int | R | 见附加说明 |
| 128,129 | 总视在功率 | Int | R | 见附加说明 |
(1) 读出的电压为二次侧的电压值,固定1位小数位,二次侧的电压值=读出值/10,一次侧的电压值=读出值×PT变比/10。
(2) 读出的电流为二次侧的电流值,固定3位小数位,二次侧的电流值=读出值/1000,一次侧的电流值=读出值×CT变比/1000。
(3) 功率、功率因数符号位寄存器,低字节的位BIT0、BIT1、BIT2、BIT3、BIT4、BIT5、BIT6、BIT7分别表示A相有功、B相有功、C相有功、总有功、A相无功、B相无功、C相无功、总无功的符号位,1表示负,0表示正。高字节的位BIT0、BIT1、BIT2、BIT3分别表示A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数、总功率因数的感性还是容性,0表示感性,1表示容性。
(4) 读出的功率为二次侧的功率值,固定1位小数位,二次侧的功率值=读出值/10,一次侧的功率值=读出值×PT变比×CT变比/10。
(5) 频率固定2位小数位,频率值=读出值/100。
(6) 电能值由3个寄存器(Word0、Word1、Word2)组成,前2个寄存器组成一个长整数,表示整数部分的值,后1个寄存器组成一个整数,表示小数部分的值,为3位的小数。电能值=Word0×0x10000 + Word1 + word2/1000。
6.2 电能计量与电能脉冲输出
数显多功能电力仪表可提供双向有功、双向无功电能计量,2 路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。集电级开路光耦继电器的电能脉冲实现有功电能和无功电能的远传,可采用远程的计算机终端、PLC、DI 开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。
(1) 电器特性:脉冲采集接口的电路示意图中 VCC≤48V、Iz≤50mA 。(2) 脉冲常数:直通式为400imp/kWh;互感器式为3600 imp/kWh;比如互感器式仪表累积1kWh 时脉冲输出个数为N=3600个,需要强调的是1kWh 为电能的二次测电能数据,在PT、CT 的情况下,相对的N 个脉冲数据对应1 次测电能为1kWh×电压变比PT×电流变比CT。
(3) 应用举例:PLC 终端使用脉冲计数装置,假定在时长为t的一段时间内采集脉冲个数为N 个,仪表输入为:10kV/100V,400A/5A,则该时间段内仪表电能累积为:N/3600×100×80 度电能。


























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