照明模块 LIGHTING MODULE
产品选型手册
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PROFILE
COMPANY
公司简介
南京施恩电气有限公司,2008年落户在国家级生态示范区中国南京市高淳经
济开发区,是一家大型专业生产高科技智能电气产品厂家。
公司主要从事工业电器、建筑电气、配电电器、电机驱动电器等产品研发、
生产、销售和服务一体的大型企业,配置了国内外最先进的生产设备和检测设备,
建立了在国内生产高端一流的智能电气中心,拥有一支专注工业自动化电机驱动控
制技术核心团队,更具有自主创新的产品知识产权。
我公司主导产品:浪涌保护器、防雷智能监控系统、变频器、软起动、双电
源、控制与保护开关、小型断路器、漏电、塑壳断路器及漏电、智能框架断路器、
消防电源模块、智能照明模块、消防照明集中电源、仪器仪表、高低压成套等。
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所有生产的产品都经过科学设计,制作精湛、造型美观,是现代化建设和电网需要的
首选配套产品,企业通过ISO9001质量管理体系认证,生产的各类产品均获3C认证、CQC
认证、CE认证、消防部认证,真诚欢迎海内外各界精英朋友合作,力争振兴中华民族工
业,为促进社会经济的发展共同做出巨大贡献!
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EQUIPMENT
WORKSHOP
车间设备
品质,来源于每个细节的精益求精,
每个细节的超越,来源于技术的精湛和进步
每一次技术的超越,来源于对科技的无限探索
先进的自动化生产设备,精良的流水线制作,
尽显企业欣欣向荣的生产景象
让技术推动着行业不断的发展
是施恩人的荣誉和精神
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CONTENTS
PRODUCT
产品目录
智能时控模块
照明模块
照明模块系统
智能控制面板
多功能电力仪表
01-05
06-10
11-15
16
17-26
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LIGHTING MODULE
SERIES 照明模块系列
智能时控模块 照明模块 照明模块系统
智能控制面板 多功能电力仪表
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01 www.sndsen.com 具有定时 / 经纬时控 / 光控功能 / 消防功能,液晶显示屏,人机界面,RS485 接口 , 标准 Modbus 协议,星期模式 / 每路 4 组时间段设置,
天文时钟、假日模式。
工作电源 : AC220V50Hz、DC12V
回路输入 : 4.6.8.12.16 路
安装方式 : 导轨安装
框选的数据为当前光标的位置,按“+、-”键可以移动光标的位置 ; 反显的数据为可设置
修改的数据按“+、 -”可以修改数据,按“SET”可以保存,按“ ”可以取消数据 : 按“SET”
键后,按“ ”均可返回上一层菜单直到主界面。
产品概述
技术指标
键盘定义
○
○
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名称 功能
SET 设置 / 开关 / 关灯 / 保存
+ 增加 / 翻页
- 减少 / 翻页
返回
智能时控模块
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智能时控模块
天亮 : 04:56 天黑 : 19:43
08:08:58
2015 年 08 月 08 日星期 6
模块正常运行时,以上两个界面每 5 秒轮流显示, 灯开 灯关
反显状态即为选中状态,按“SET\" 进入相应的设置,按“+-”可选择不同的参数设置,按“ ”可以返回到主界面。
方框内的数字代表那一路被选中,按“SET”键可以开灯或关灯,
按“+-”可以选不同的回路。
比如 1 路无当前选中的路数,按“-”键,可以选择全部的回
路或者 12 为当前的回路,按“+” 键也可以选中全部的回路
当全部被选中后按“SET”键,可以实现全开或者全关。
方框内的数据代表当前的光标位置 , 按“SET' 键后反显,按“+-”
可以对相应的数据加减,按“SET”后进行保存,按“ ”
可返回上一层菜单。
修改数值后 ( 反显状态 ),需按“SET”键保存,如不想修改则按
返回键即可 ;
出厂默认设置北京东经和北纬数值;
时区:在中国地区,默认是 +8:00,无须改动;
地址:为模块的编号 ( 地址码 ),该编号是唯一的,RS485 通讯连
接时不能重复。
主界面
开关状态设置
参数选择设置
系统参数设置
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
1、 开关状态设置
2、 系统参数设置
3、 时控参数设置
4、 假日参数设置
5. 光照参数设置
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2019 年 08 月 08 日星期 6
08:08:58 时区 : +08:00
东经 116° 23’北纬 39° 54’
地址 : 005
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智能时控模块
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03 www.sndsen.com 系统参数设置 假日参数设置
05:01 ( 时控 ) 19:07
对象 :01 路
时间段 :01
19:07= 开 05:01= 关
( 假日设置 )
对象 :01 路
天亮时间 天黑时间
方框内的数据代表当前的光标位置 , 按“SET” 键后反显,按“+-”可以对相应的数据加减,按“SET”后进行保存,按“ ”可返
回上一层菜单;
“≌”为经纬控制、“=”为定时控制;
按“ ”键退出修改的数据或返回上一层菜单;
对象:01 路代表第 1 路,可根据模块的回路数选择不同回路;
时间段:01 代表第 1 段,可选择 01-04 段;
时控类型设置 :
“≌”为经纬控制,时间段 01 是经纬时控或时间控制设置,经纬时控是根据经纬度算法计算出每天日出日落时间一年四季变化规律
自动调整时间。
时间设置:根据该页左右上角现实的天黑天亮时间参照值设置,根据该天黑天亮时间、或提前或推后来设置时间。
“=”为定时控制、02、03 和 04 段为普通定时控制。
方框内的数据代表当前的光标位置,按“SET”键后反显按“+-”可以对相应的数据加减,按“SET”后进行保存按“ ”可返回
上一层菜单。
“√”为启用;“× ”为停用。
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○
○
○
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◎
◎
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星期 一 二 三 四 五 六 日
SW √ √ √ √ √ √ √
在回路反显状态下按‘+/-’键,选择查询的对象
!
智能时控模块
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光控设置
光控设置
( 光照设置 )
光照度 :18
对象 :01 路 状态:X
通: 10 断:20
方框内的数据代表当前的光标位置,按“SET”建后反显,按“+、 -”可以对相应的数据加减,按“SET” 后进行保存,按“ ”
可返回上一层菜单。
“√”为启用;“× ”为停用。
○
○
1. 在回路反显状态下,按‘+/-’键,选择查询的对象。
2. 对象 : 选择控制器每个回路,每个回路单独设置。
3. 状态 : 是否启用光控功能。
4.“通”表示 : 光线低于设定值执行开灯,“断” 表示:光线高于设定值执行关灯。
5. 出厂默认设置
当光线值 10 为日常天黑照度
当光线值 20 为日常天亮照度
通的值必须小于断的值,通和断的值不可太近
6. 用户可以参照当前的光照强度来设定并总结使用经验来设置光照值。
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○
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型号规格 L W W1 H
4 路智能时控模块 73 100 92 65
6 路智能时控模块 163 100 90 65
8 路智能时控模块 163 100 90 65
12 路智能时控模块 258 100 90 65
16 路智能时控模块 258 100 90 65
L 163mm 35mm
35mm
W 100mm
兰腊撑僈䱽ⵖ垷㗌 W1 90mm H 65mm18mm
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05 www.sndsen.com 控制器接线图兰腊撑僈㣟䱽垷㗌嶊䎁䱹挿 䧴㢪䱹䚪䒓⯕䱽䔲嶊7鳕Ⰶ傞垷㗌 䔂饰7倗䒓傞垷㗌 䛪㢕䪄遤嶊涸朐䙖 〳㹁ⵖ嶊䔂ⴗ
AC220V L L N N 24v 24v V G A B V G A B 485 GND GND GND GND SET +-POW 8 7 6 5 4 3 2 1 NL䚪䒓Ⱒ ⯕䱽嶊嶊侨䰘〡 V G A B V G A B 485侨䰘〡嶊⥌〿껩
智能时控模块
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www.sndsen.com 06照明模块
本产品外观为塑料外壳,并使用网格壳体,便于内部散热 ; 配有标准的 35mm 配电箱导轨槽,安装方便 ; 可实现对 4/6/8/9/12/1 6 路
的灯光控制或窗帘控制等每回路电流可达 0/20A;当被控制的灯光或用电设备电流大于 20A 时,可接继电器或接触器转换使用。( 模块控
制继电器或接触器线圈加以实现 )。智能控制模块采用国际上品牌的继电器,触点接触上性能优越,功耗低,绿色环保。实现 DO 数字量
控制输出,可用于灯光,窗帘电机或其他电器等的控制。每回路输出最大电流可到 10A、16A 或 20A。负载电流小于 100uF。可配合各种
编程面板,进行智能场景控制,也可制定模块的每个回路进行编程,实现一个按钮控制多个回路开关,场景来回切换等。同时模块通过电
脑软件设置还可增加权限功能,增加权限后,模块的取电接口需与 GND 短接才能现场手功开关,否则模块按键将失去控制功能。
模块提供一路消防 24V 应急接口,消防到来,模块可强制打开制定灯光回路,切换到应急模式:
继电器寿命:大于 50.000 次。
保护:需外接断路器保护负载。
过温保护:当设备环境温度升到 90 度以上时,设备进入保护状态,断开所有负载,温度下降到正常后现场检查无异常后手动断电重
启,模块恢复正常工作,安装使用简便,出现意外损坏时只需要换硬件无需任何设置即可使用。
产品概述
参数 符号 工作条件 单位
工作电流(全关时) 15 50 mA
工作电流(全开时) 335 380 mA
工作电压 DC 11.5 12.5 V
工作温度 TQPR 0 +50 ℃
贮存温度 TSTQ -20 +85 ℃
耗散功率 PD 0.06 4.5 ℃
光控设置
控制端极限参数(Ta=20℃)
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07 www.sndsen.com 参数 最小值 最大值 单位
工作电压 VCC 12 V
负载性质 电阻性负载 电感性负载 电容性负载
实际使用 30% 20% 15%
标称值 16A 16A 16A
安全使用 4.8A 3.2A 2.4A
负载端工作条件 (TA=25℃ )
智能电源模块
智能照明模块容量选择
电源模块,工作电压,输入电压为交流 220V,输出电压为直流 12V,每个电源模块可给 1-5 个照明模块供电。
控制安全系数是指工作电压 ( 电流 ) 吸合接通负载时的电压 ( 电流 ),如果在标称值下使用智能照明模块,是不可靠、不安全的;环境温度
升高或处于振动、浪涌冲击条件下,将使继电器触点使寿命减少,根据复杂容量大小和负载性质 ( 阻性、感性、容性及马达负载 ) 确定参数 ( 容
量值 ) 十分重要,用户可参考照下表根据实际电流、负载性质选择设备。
使用说明
4 路智能照明模块
电源、总线接口一连接主控、扩展模块 4Pin/2.54。开关 1 一开关 4,总关、与直流 12V 的 GND 链技可外接复位开关,实现外接远程控制,
红外接口,可接直流红外人体感应开关,实现红外控制。
指示灯 - 控制当前回路通断同步显示灯。
现场手动控制按钮。
2 路或 4 路火线输入,2 路或 4 路控制端输出接线端子,接入交流 220V 火线,L1/L2/L3/L4,输出 WL1ML2WL 3/WL4,可外接具、帘
电机、电气电源插座、排气扇等用电设备。
○
○
○
○
照明模块
兰腊撑僈垷㗌
K1 K2 K3 K4
䚪Ⱒ 湬崨
GND
湬崨
12V
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湬崨
GND
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GND
鳕Ⰶ
嶊
24V
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485 侨䰘〡
V G A B
485 侨䰘〡
V G A B
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嶊
餏
匧
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崨
GND
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崨
GND
湬
崨
GND
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雴
A
鸑
雴
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崨
12V
湬
崨
GND
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雴
A
鸑
雴
B
湬
崨
12V
湬
崨
12V
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6 路、8 路和 9 路智能照明模块
四路智能照明模块尺寸
电源、总线接口一连接主控、扩展模块 4Pin/2.54。开关 1 一开关 4,总关、与直流 12V 的 GND 链技可外接复位开关,实现外接远程控制,
红外接口,可接直流红外人体感应开关,实现红外控制。
指示灯 - 控制当前回路通断同步显示灯。
现场手动控制按钮。
2 路或 4 路火线输入,2 路或 4 路控制端输出接线端子,接入交流 220V 火线,L1/L2/L3/L4,输出 WL1ML2WL 3/WL4,可外接具、帘
电机、电气电源插座、排气扇等用电设备。
○
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○
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䚪
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姻
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GND
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崨
GND
湬
崨
GND
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A
鸑
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B
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12V
湬
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GND
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A
鸑
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B
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12V
湬
崨
12V
䚪Ⱒ 湬崨
12V
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湬崨
GND
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GND
鳕Ⰶ
嶊
24V
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485 侨䰘〡
V G A B
485 侨䰘〡
V G A B
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GND䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ
1 2 3 4 5 6 7 8
兰腊撑僈垷㗌 K1 K2 K3 K4
K5 K6 K7 K8
72mm
95mm
35mm
90mm 63mm
12mm 51mm
兰腊撑僈垷㗌
K1 K2 K3 K4
䚪Ⱒ 湬崨
GND
湬崨
12V
鳕Ⰶ
湬崨
GND
嶊
GND
鳕Ⰶ
嶊
24V
鳕Ⰶ
485 侨䰘〡
V G A B
485 侨䰘〡
V G A B
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09 www.sndsen.com 照明模块
六路 - 九路智能照明模块尺寸
型号规格 L W W1 H
4 路智能照明模块 72 95 90 63
6 路智能照明模块 145 95 90 63
8 路智能照明模块 145 95 90 63
9 路智能照明模块 217 95 90 63
12 路智能照明模块 217 95 90 63
智能电源模块 72 95 90 63
7 寸智能触摸屏 212 152 136 30
86 型触摸面板 86 86 65 40
以太网监控器 145 95 92 42
外形尺寸
注意事项
日常使用过程中主机应放置在干燥的地方。
进行清洁保养前,必须先切断电源。
清洗时不要用水直接清洗,应用软布或海绵打湿后擦拭,如果比较脏的话,可将抹布放在稀释后的厨房用清洁剂 ( 中性 ) 中打湿后拧干
擦拭,然后用干净抹布擦净即可。
应用范围,任何继电器应用的场合,灯具或插座以及电机等设备的工作负载不可超出继电器的设计。
注 : 为了防止触电,操作时必须断电 !
○
○
○
○
○
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145mm
95mm
35mm
90mm
63mm
12mm 51mm
䚪Ⱒ
湬崨
12V
鳕Ⰶ
湬崨
GND
嶊
GND
鳕Ⰶ
嶊
24V
鳕Ⰶ
485侨䰘〡
V G A B
485侨䰘〡
V G A B
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GND
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1 2 3 4 5 6 7 8
兰腊撑僈垷㗌 K1 K2 K3 K4
K5 K6 K7 K8
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智能照明模块与电源、触摸屏及电脑联网简易接线图
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湬崨12V 鳕Ⰶ湬崨12V 鳕Ⰶ嶊GND 鳕Ⰶ嶊24V 鳕Ⰶ 485侨䰘〡 V G A B
+DC24V
-
485侨䰘〡 V G A B 485侨䰘〡 V G A B 485侨䰘〡 V G A B湬崨GND湬崨GND 鳕Ⰶ湬崨GND 鳕Ⰶ䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ 䒓Ⱒ䒓Ⱒ䒓Ⱒ 1 2 3 4 5 6 7 8湬崨12V 鳕Ⰶ湬崨GND
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䚪
䒓
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嶊GND 鳕Ⰶ嶊24V 鳕Ⰶ 485侨䰘〡 V G A B 485侨䰘〡 V G A B
歏彂DC12V⟄㣖緸港䱽㐼
兰腊撑僈垷㗌
兰腊撑僈垷㗌兰腊撑僈垷㗌
❜崨/ꨪ絁鳕Ⰶ
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V+ G1 B1 A1 V- FG
NET
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湬崨GND
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
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11 www.sndsen.com 控制系统简介
中央集中控制
本系统内部网以 TCP/IP 为主要协议,TCP/IP 协议是美国国防部门制定的一套计算机网络协议,是目前众多计算机网络最流行的协议,以
它为基础组建的 Internet 网是目前国际上规模最大的计算机网间网。它虽不是国际标准。但却是一种事实上的工业标准协议采用 TCPIP
为网络主要协议,可保证与 ChinaNET 和 Internet 保持一致 , 还可支持 IPX/DECNE 等其它协议,真正实现国际互联网的无缝连接。
J1 总线电源模块
IP 网络
IP 网络 IP 网络
IP 网络
Rs485 模块
Rs485 模块
Rs485 面板 Rs485 面板 Rs485 面板 Rs485 面板
Rs485 空调面板 Rs485 空调面板 Rs485 空调面板 Rs485 空调面板
J1 总线电源模块
集线器 / 交换机
J1 总线电源模块
JL-TCP/IP 总线模块
J1 总线电源模块
JL-TCP/IP 总线模块 JL-TCP/IP 总线模块 JL-TCP/IP 总线模块
Rs485 模块 Rs485 模块 Rs485 模块
Rs485 模块 Rs485 模块 Rs485 模块
照明模块系统
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ZM 系统协议
ZM 系统组成部分
系统应用范围
ZM 系统的优越性
CAN(Controller Area Network) 是 ISO 国际标准化的串行通信协议。由于 CAN 技术已非常成熟,高性能和可靠性已被业内认同,特别适
用于分布式测控系统之间的数据通讯,广泛的应用于工业自动化、楼宇自动化、汽车、船舶、医疗等方面。
ZM 智能照明控制系统,采用国际通用的 CAN 总线通信技术。为分布式控制照明控制系统实现各个节点之间实时、可靠的数据通信提供了
强有力的技术支持。
实现照明控制双向串行节点数字通信,组成真正的开放式、数字化、多点通信的照明控制网络。
一个 ZM 系统由系统单元、输入单元、输出单元三个部分组成。
系统单元支持整个系统的运行,例如电源模块等。
输入单元负责将外部信号 / 指令传入系统,例如智能面板以、传感器等。
输出单元负责接收输入单元传送的信号并执行相应的操作,如开关控制模块等。
施恩 ZM 智能照明控制系统,主要适用于照明的智能化集中控制,满足各种环境对照明的要求,解决大型建筑设施对照明的监控管理。
市政景观照明、建筑外景照明、小区景观照明等公共基础设施
机场、地铁、高铁、轻轨、码头等交通基础设施
学校、图书馆、博物馆、会展中心等公共文化设施
办公楼、商场、医院、工厂等企事单位设施
体育馆、游乐园、主题公园等体育文化设施
星级酒店、高档会所、餐厅等娱乐休闲设施
通信总线使用 CAN 总线。CAN 总线是一个公认的、国际标准的现场总线,具有通信速度高,抗干扰能力强,性能可靠性高,大量应用
于工 业控制现场。
ZM 系统是一个真正的分布式系统。网络上的所有设备具备独立 CPU, 通过报文滤波实现“ 点到点”方式进行通信。即使存在网络线缆
故障 , 断点两边的设备将以两个独立网络的形式继续工作。
CAN 采用非破坏性总线仲裁技术。当多个节点同时向总线发送信息时 , 优先级较低的节点会自动地退出发送,而优先级高的节点可不
受影响 地继续数据,从而大大地节省了总线冲突仲裁时间。
运用先进的通信及电子技术,实现单点、双点、区域、群组控制、天文时钟、亮度感应、存在感应、遥控、物联网平台等多种照明控方式。
调试、修改程序简单方便。通过配置软件输入逻辑对应关系 , 在系统结构中任意一个通信节点都可以通过权限调取与修改配置信息,维
护与 调试简单便捷。
软件平台友好化界面,支持图形组态,支持消息驱动、告警、历史存储、实时计算、自定义报表等多种功能。
系统开发性程序高,可与物业管理系统 (BMS),楼宇自控系统 (BA),安防、消防系统以及第三方智能接口兼容联动。
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13 www.sndsen.com ZM 系统组网结构
系统网络由三层结构组成,即“区域”层、“线路” 层、“设备 \" 层。整个系统最多支持 14 个区域,每个区域最多可支持 62 条线路,
每条线路最多可支持 62 个不同类型的模块或面板。
设备层:设备层又称 CAN 总线层。设备层所有的模块 ( 除电源外 ) 均有全球唯一物理地址与系统唯一 CAN 总线地址,可通过配置软件对
所有模块进行设置定义功能。
线路层:每条线路最多可支持 62 个设备层模块,线路之间通过耦合器相互通信。
区域层:区域层最多可支持 62 个独立线路,即 62x62 个总线设备。系统最多可支持 14 个区域,故系统最大设备容量为 14 x 62 x 62 个总
线设备。
物理连接:
(1) 总线工作电压 DC24V,采用 RVVSP2x2x0.75 双绞线将设备连成一个网络。应将 CAN 总线单独使用镀锌钢管或 PVC 管敷设,并与电力
电缆的水平距离至少大于 300mm。
(2) 一条独立线路 ( 不含 24V 直流供电线 ),通信速率在高、中、低时,总线最长距离分别为 500 米、1000 米、 2500 米, 也可以通过增
加通讯模块及耦合器来延长总线距离。
组网特性:
(1) 系统线路需设计成总线型拓扑结构,通过网络交换机或耦合器组成多线路系统。
(2) 星型、树型拓扑结构可使用耦合器及通讯模块解决组网拓扑问题,但不得设计为环形结构。
在《火灾自动报警系统设计规范》中规定“消防控制定在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通报警装置及火灾应急照明
和疏散标志灯”。那么 ZM 系统如何与火灾自动报警系统连接呢 ?
由消防控制柜引出消防控制信号线 (+24VDC 电源 ) 接入 ZM 输入模块的消防联动端子 (DI 为“+” 、GND 为“-” ) 上,当火灾发生时,消
防信号闭合后,所有连接在该点信号的 ZM 输出单元立即强制关闭 ( 此点可按使用环境设置强制打开或关闭 ),此时该输出端子上的所有
照明回路强制断电 ; 火警过后,消防信号断开,ZM 系统自动恢复到火警发生前的照明状态。
与安防系统的连接
ZM 与消防、安防及 BA 的连接
CAM䚪絁歏綈 CAM䚪絁歏綈 GND D11 D12 D13 GND A11 A12 A13 A14 GND 24V+ CAN_H CAN_L
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照明模块系统
消防报警灯光联动直连接线示意图
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ZM 系统可以接收安防或其它设备发出的无源常开触点信号,接入 ZM 输入单元上的远程控制接入点。当常开触点闭合时 , 所有连接上该
触点信号的 ZM 输出单元强制打开,相应照明回路强制开启。
ZM 系统与 BA 系统的连接方法主要有三种方式
A. 通过输入、输出模块,采用接点信号进行连接
接点信号通常是无源干接点信号,此方式相对简单,成本低,但是相应实现的功能简单,控制对象较少。
与消防系统的连接
与 BA 系统的连接
CAM䚪絁歏綈 CAM䚪絁歏綈 偽彂䎁䱹⥌〿 24V+ GND CAN_H CAN_L D11 D12 D13 GND A11 A12 A13 A14 GND
CAM䚪絁歏綈 CAM䚪絁歏綈 偽彂䎁䱹⥌〿 24V+ GND CAN_H CAN_L D11 D12 D13 GND A11 A12 A13 A14 GND
安防报警灯光联动直连接线示意图
通过干接点信号与 BA 联动接线示意图
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15 www.sndsen.com TCP/IP
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TCP/IP
BMS/BA
B、通过 USB 接口 , RS232 接口进行连接
ZM 系统提供 USB 接口和 RS232 接口与 BA 系统连接,应用软件可由 BA 系统集成商自行开发。此方法可实现 ZM 系统与 BA 系统的完全连接,
但要求 BA 系统集成商有一定的软件开发能力。
C、通过 OPC Server 进行连接
采用 TCP/IP 协议的硬件 OPC Server,通过 OPC 方式与 BA 通信。此方式可以实现 ZM 系统与 BA 系统的实时、完全连接。BA 集成商可
采用标准方式进行中控应用软件的开发,开发相对简单,开发周期短。
与 BMS/BA 连接示意图
照明模块系统
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功能特点
基本参数
基本参数
亚克力面板
LED 灯显示
8 个定时功能
8 个触摸式按键
每个按键都可实现开关、调光、场景控制
采用 Andioid 5.1 嵌入式系统
7 寸高清晰度多点电容触摸屏,超薄外观设计
配置 200 万像素摄像头,多点电容触控
用户根据需求灵活设置
软件狗 + 硬件狗保证系统稳定
全数字 TCP/IP 协议
可视对讲、灯光、窗帘、家电等集中控制、场景控制
工作电压 : 24VDC±10%;
工作电流 : 30mA;
工作环境 : 温度 : 0℃~ 45℃ , 湿度 : 10-95%;
通迅接口 : CAN 总线,3 位 5.08 插拔端子 ;
外形尺寸 : 86mm(W)x 86mm(H)x 35mm(D)。
工作电压:12VDC±10%
工作电流:静态电流:250mA
工作电流:500mA
工作环境:温度:-20C~ 50C
湿度:40-95%
操作系统:Android 5.1
分辨率:800x 480
背光:LED
CPU 频率:1.8GHz
运行内存:2.0G
音频格式:PCM( 无损、未压缩的数字音频格式 )
视频格式:H264 视频最高可达 720p,每秒 30 帧
摄像头:CMOS 传感器 200 万像素
尺寸:196mmx 117mm x 13mm( 不含支架 )。
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智能控制面板
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17 www.sndsen.com 多功能网络电力仪表专门针对供配电系统的电力监控需求和设计制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电
流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等。同时还具有电能累计、电能脉冲输出、越限报警、开关量输入输出、模拟量
变送输出与网络通讯等功能,具有良好的人机界面。
多功能网络电力仪表具有极高的性价比,可以取代常规测量指示仪表、电能计量表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元。作为一种
先进的智能化、数字化的电网前段采集元件。该仪表可以应用于各种控制系统、能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、工业自动
化、智能建筑、智能配电盘和开关柜中,具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可设置输入参数的特点。能够完成业界不
同 PLC 工业控制计算机通讯软件的组网。
DL/T614-1997 多功能电能表
GB/T17883-1999 0.2S 级 0.5 级静止交流有功电度表
GB/T17882-1999 2 级和 3 级静止交流无功电度表
GB/T13850-1998 交流电量转换为模拟量或者数字信号的电测量变送器
引用国际标准
IEC62053-22:2003 电量测量设备 ( 交流 ) -特殊要求-第 22 部分:静态电度表 (0.2S 级和 0.5S 级 )
IEC62053-23:2003 电量测量设备 ( 交流 ) -特殊要求-第 23 部分:静态电度表 (0.2S 级和 0.5S 级 )
IEC61010-1:2001 测量、控制以及实验室用电气设备的安全要求 - 第一部分:一般要求
IEC61000-2-11 电磁兼容性 (EMC)- 第 2-11 部分
IEC60068-2-30 环境测试 - 第 2-30 部分
产品概述
产品概述
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多功能电力仪表
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三相相电压:UA,UB,UC
三相线电压:UAB,UB,CU,CA
三相电流:IA,IB,IC
有功功率:每相有功功率和总有功功率
无功功率:每相无功功率和总无功功率
电网频率
有功电能
无功电能
2 路电能脉冲输出
通讯输出:RS485
附加功能
4 路模拟量输出
4 路开关量输出
4 路开关量输入
主要功能
技术参数
技术参数 指示
输入
网络 三相四线,三相三线
电压
额定值 AC 100V,400V
过负载 持续:1.2 倍,瞬间:2 倍 /30S
功耗 < 0.5VA(每相)
阻抗 > 500kΩ
电流
额定值 AC 1A,5A
过负载 持续:1.2 倍,瞬间:2 倍 /1S
阻抗 2mΩ
频率 45~65Hz
输出
电能
输出方式 2 路集电极开路的光耦脉冲输出
脉冲常数 有功电能 3200imp/kw h
无功电能 3200imp/kvarh
起动 在额定电压,参比频率及 cosφ=1.0 的条件下,负责工作电流
为 0.001In 时,能起动并连续计量电能
潜动 当施加 115% 额定电压,电流回路无 电流时,仪表无电能累
加及脉冲输出
通讯
输出模式 Rs485
通讯协议 MODBUS_RTU
波特率 4800,9600
模拟量输出
通道数量 4 通道
输出方式 0 ~ 20mA,4 ~ 20mA
负载能力 ≤ 400Ω
开关量输出
通道数量 4 通道
输出方式 继电器常开触点输出
触电容量 AC 240V/1A
开关量输入 4 路无源干接点输入方式
显示方式 LED 显示
测量精度
电压,电流 ±(0.5%FS+1 个字 )
有功功率,无功功率 ±(0.5%FS+1 个字 )
频率 ±0.1Hz
功率因数 ±0.01PF
有功电能 ±0.5%(仅参考之用,非计量)
有功电能 ±1.0%(仅参考之用,非计量)
电源 范围 AC/DC 85 ~ 264V
功耗 < 5VA
安全 耐压
输入和电源 > 2kv50Hz/1min
输入和输出 > 1kv50Hz/1min
输出和电源 > 2kv50Hz/1min
环境
温度 使用温度:-10~50℃
储藏温度:-25~70℃
湿度 ≤ 85%RH 不结露,无腐蚀性气体场所
海拔 ≤ 3000m
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19 www.sndsen.com Menu
Menu
Menu
Menu Menu
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1~9999
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1~9999
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1~247
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菜单结构示意图
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在编程模式下,仪表提供了设置 (SEt)、输入 (inPt)、通讯 (Conn)、修改密码 (CodE) 四大类菜单设置项目,采用 LED 显示的分层单
结构管理方式:第 1 排显示第一层菜单;第 2 层显示第二层菜单;第 3 排显示参数值。
所有的仪表在第一次使用时,请检查仪表的参数同所在配电系数中的参数是否一致,仪表后面的标签中都标注了仪表出厂的设置参数;
如果不一致可通过面板上的四个按键自行修改仪表内部参数,使其满足配电系统中的要求。
编程操作示例
菜单参数描述
菜单参数描述 第 2 层菜单 参数值 说明
0 ~ 9999 当输入的编程密码正确时才可以进入编程模式 ( 初始密码:
0001)
0 ~ 6 选择显示测量的当前页面 \"diSP\"
End 确认后 , 电能清零
n.3.4
n.3.3 选择信号网络 \"nEt\",n.3.3: 三相三线 n.3.4: 三相四线
400V
100V 选择测量电压信号的量程 :400V 或 100V
5A/1A 选择测量电流信号的量程 :5A 或 1A
1 ~ 9999 设置电压信号变比 =1 次电压值 /2 次电压值
例:10KV/100V=100
1 ~ 9999 设置电流信号变比 =1 次电流值 /2 次电流值
例:300A/5A=100
1 ~ 247 仪表通讯地址范围
9600 4800 选择通讯波特率 \"bAud\":4800 或 9600
n.8.1 o.8.1 E.8.1
通讯协议 n.8.1:n- 无校验 ,8-8 个数据位 ,1-1 个停止位
o.8.1:o- 奇校验 ,8-8 个数据位 ,1-1 个停止位
E.8.1:E- 偶校验 ,8-8 个数据位 ,1-1 个停止位
0 ~ 9999 当前密码
0 ~ 9999 输入新密码第一次
0 ~ 9999 输入新密码第二次
设置显示方式由 1( 固定显示三相电压 ) 更改为 4( 固定显示频率 )
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Menu Menu Menu Menu Menu
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21 www.sndsen.com 设置仪表信号输入网络 , 由 n.3.4( 三相四线 )n.3.3( 三相三线 )
设置电流互感倍率 , 将电流互感器倍率由 1(5/5A) 更改为 100(500/5A)
Menu
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欽鳕Ⰶ㺙瀦
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Menu Menu
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Menu Menu Menu
Menu
Menu
Menu
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注:当三相三线与三相四线转
换时,外部接线与仪表内部设
置必须相对应,否则测量数据
不正确!!
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单位(mm)
安装和接线
外形及安装开孔尺寸
仪表外形
面板尺寸 壳体尺寸 安装开孔
宽 高 宽 高 深 宽 高
120×120 方形 120 120 110 110 80 112 112
96×96 方形 96 96 90 90 80 92 92
80×80 方形 80 80 74 74 80 76 76
72×72 方形 80 80 66 66 80 68 68
根据仪表外形在上表中选择对应的安装开孔尺寸,在安装平面上开一个孔,仪表嵌入安装孔后将两个附件放入壳体的安装槽内,用手
推紧后扭紧紧固件。
(注:如与仪表壳体上的接线图不一致,请以仪表壳体上的接线图为准)
供电电源 : 仪表工作电源电压范围为 AC/DC 85 ~ 265V。为防止损坏仪表,建议在采用交流电源时在火线一侧安装 1A 的保险丝,在
电力品质较差地区,建议在电源回路安装浪涌抑制器,以及快速脉冲群抑制器。
电量信号输入 ( 电流输入和电压输入 ):电流输入为 A、B、C 三相交流信号输入端 , 其中 I* 为电流进线端 ; 电压输入为 A、B、C 三
相交流电压信号输入端。接线时请保证输入信号的相序、极性与端子一一对应。输入电压应不高于产品的额定输入电压,否则应考虑使用
PT,在电压输入端须按照 1A 保险丝;输入电流不高于产品的额定输入电流,否则应考虑使用外部 CT。仪表接线、仪表编程中设置的输
入网 nEt 应该与所测量的负载的接线方式一致。
电能脉冲输出:P+ 为有功电能脉冲输出 + 端,Q+ 为无功电能脉冲输出 + 端,P-Q- 为有功 / 无功电能脉冲输出 - 端,输出方式为集电
极开路的光耦输出,集电极开路的光耦输出,集电极开路电压 VCC ≤ 48V, 电流 Iz ≤ 50mA。电能脉冲输出对应于二次测数据,计算一次
侧电能时,需乘以电压互感器倍率 PT 和电流互感器倍率 CT 才能得出一次侧数据。
RS485 通讯接线:仪表提供一个 RS485 通讯接口采用 MODBUS_RTU 通讯规约 ( 见附录 )。在一条通讯线路上最多可以同时连接 32
台仪表,每台仪表所设置线路内唯一的通讯地址。通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于 0.5mm。布线时应使通讯线远离
强电电缆或其他强电场环境,最大传输距离为 1200 米,典型的网络连接方式如下图所示,用户可根据具体情况选用其他合适的连接方式。
安装方法
UA UB UC UN IA* IA IB* IB IC* IC
UA UB UC UN IA* IA IB* IB IC* IC UA UB UC UN IA* IA IB* IB IC* IC UA UB UC UN IA* IA IB* IB IC* IC
UA UB UC UN IA* IA IB* IB IC* IC UA UB UC UN IA* IA IB* IB IC* IC
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23 www.sndsen.com 开始 地址码 功能码 数据区 CRC 校验码 结束
大于 3.5 个字节的停顿时间 1 字节 1 字节 N 字节 2 字节 大于 3.5 个字节的停顿时间
功能码 定义 操作
03H 读寄存器 获得一个或多个寄存器的当前二进制值
根据仪表外形在上表中选择对应的安装开孔尺寸,在安装平面上开一个孔,仪表嵌入安装孔后将两个附件放入壳体的安装槽内,用手
推紧后扭紧紧固件。
(注:如与仪表壳体上的接线图不一致,请以仪表壳体上的接线图为准)
MOBUS_RTU 通讯协议 仪表提供了 RS485 通讯接口,采用 MODBUS_RTU 通讯规约
通讯信息传输过程
通讯命令由主机发送至从机时 , 与主机发送的地址码相符的从机接收通讯命令 , 如果 CRC 校验无误则执行相应的操作 , 然后把执行结果
( 数据 ) 返送给主机。返回的信息中包括地址码、功能码、执行后的数据以及 CRC 校验码。如果 CRC 校验出错就不返回任何信息。
地址码
地址码是每个通讯信息帧的第 1 字节 , 从 1 到 247。每个从机必须有唯一的地址码,只有与主机发送的地址码相符的从机才能响应回送
信息。当从机回送信息时,回送数据均以各自的地址码开始。
主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机返回的地址码表明回送的从机地址。相应的地址码表明该信息来自于何处。
功能码
每个通讯信息帧的第 2 字节。主机发送,通过功能码告诉从机执行什么动作。从机响应,从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样,
表明从机已响应主机并已执行了相关的操作。
仪表支持以下功能码:
数据区
数据区随功能码不同而不同。这些数据可以是数值、参考地址等。对于不同的从机,地址和数据信息都不相同(应给出通讯信息表)。
主机利用通讯命令 ( 功能码 03H),可以任意读取和修改仪表数据寄存器,一次读取的数据长度不应超过数据寄存器地址有效范围。
生成一个 CRC 的流程为:
预置一个 16 位寄存器 (16 进制,全 1) 称之为 CRC 寄存器;
把数据帧的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中低字节进行异或运算,结果存回 CRC 寄存器。
将 CRC 寄存器向右移一位,最高位填以 0,最低位移出并检测。
上一步中被移出的那一位如果为 0:重复第三步;下一次为 1:将 CRC 寄存器与一个预设的固定值 (0A001H) 进行异或运算;
重复第三步和第四步直到 8 寸移位,这样处理完了一个完整的八位;
重复第二步到第五步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束;
最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值
○
○
○
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MODBUS 地址 项目 描述 说明
系统设置信息
0 Code 编程密码设置 1~9999
1
xs 显示页面选择 1 字节
dz 仪表通讯地址 1 字节,1~247
2 PT 电压变比 1~9999
3 CT 电流变比 1~9999
4~6 系统保留
开关量、模拟量设置信息
7 DO1-Addr
开关量 1 输出设置
保留
8 DO1-Data
9 DO2-Addr
开关量 2 输出设置
10 DO2-Daat
11 DO3-Addr
开关量 3 输出设置
12 DO3-Data
13 DO4-Addr
开关量 4 输出设置
14 DO4-Data
15 AO1-Addr
模拟量 1 输出设置
保留
16 AO1-Data
17 AO2-Addr
模拟量 2 输出设置
18 AO2-Data
19 AO3-Addr
模拟量 3 输出设置
20 AO3-Data
21 AO4-Addr
模拟量 4 输出设置
22 AO4-Data
23~46 系统保留
功率符合信息
47 SING 功率符号位 见功率符号描述部分
开关量及电量参数信息
55 DI 开关量输入
保留
56 DO 开关量输出
57,58 UA A 相电压
2 个字节 (4 个字节 ) 表示的浮点型数据,
标准的 IEEE-754 数据格式。所有的数
据都是一次侧数据,即乘了变比后的
值。电压单位 V,电流单位 A,有功功
率单位 KW,无功功率单位 Kvar,视
在功率单位 KVA,频率单位 Hz。
59,60 UB B 相电压
61,62 UC C 相电压
63,64 UAB A-B 线电压
65,66 UBC B-C 线电压
67,68 UCA C-A 线电压
69,70 IA A 相电流
71,72 IB B 相电流
73,74 IC C 相电流
75,76 PA A 相有功功率
77,78 PB B 相有功功率
79,80 PC C 相有功功率
81,82 PS 合相有功功率
MODBUS_RTU 地址信息表(地址采用 10 进制数表示)
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25 www.sndsen.com 83,84 QA A 相无功功率
2 个字节 (4 个字节 ) 表示的浮点型数据,
标准的 IEEE-754 数据格式。所有的数
据都是一次侧数据,即乘了变比后的
值。电压单位 V,电流单位 A,有功功
率单位 KW,无功功率单位 Kvar,视
在功率单位 KVA,频率单位 Hz。
85,86 QB B 相无功功率
87,88 QC C 相无功功率
89,90 QS 合相无功功率
91,92 SA A 相视在功率
93,94 SB B 相视在功率
95,96 SC C 相视在功率
97,98 SS 合相视在功率
99,100 PFA A 相功率因数
101,102 PFB B 相功率因数
103,104 PFC C 相功率因数
105,106 PFS 合相功率因数
107,108 FR 电网频率
109~128 系统保留
电能计量信息
129,130 WPP 一次侧正向有功电能
2 个字节 (4 个字节 ) 表示的浮点型数据,
标准的 IEEE-754 数据格式。除二次侧
电能数值外其它的数据都是一次侧数
据,即乘了变比之后的值。有功电能
单位 KWh,无功电能单位 Kvarh。
131,132 WPN 一次侧负向有功电能
133,134 WQP 一次侧正向无功电能
135,136 WQN 一次侧负向无功电能
137,138 EPP 二次侧正向有功电能
139,140 EPN 二次侧负向有功电能
141,142 EQP 二次侧正向无功电能
143,144 EQN 二次侧负向无功电能
MODBUS_RTU 地址信息表(地址采用 10 进制数表示)
注:IEEE-754 是采用 4 字节的二进制的浮点数来表示一个数据电量,其数据格式和意义如下:
所有的电量数据和电能数据均为一次侧数据。
int 数据类型:双字节整型数据,最高位为符号位,“0”表示正数,“1”表示负数,用补码表示,高字节在前,低字节在后,数据范
围为 -32768~+32767;
float 数据类型:四字节浮点数,采用 IEEE-754 标准。用阶码和尾数表示数的大小,具有 24 位精度,按字节描述如下:
S:符号位,0 表示正,1 表示负
E8:位阶码
M:23 位尾数
可按如下公式转换成十进制 REAL:
○
○
地址 +0 +1 +2 +3
内容 SEEEEEEE EMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM
REAL=(-1) x 2(E-127)x(1+ ) M
223
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浮点数 -12.5 作为一个十六进制数 0xC1480000 保存,这个值如下:
地址 命令 起始寄存器
地址 ( 高位 )
起始寄存器
地址 ( 低位 )
寄存器个
数 ( 高位 )
寄存器个
数 ( 低位 )
CRC16
( 低位 )
CRC16
( 高位 )
01H 03H 00H 45H 00H 06H D4H 1DH
地址 命令 数据长度 数据 1 ~ 12 CRC16
( 低位 )
CRC16
( 高位 )
01H 03H 0CH 43556680H,43203040H,42DDCC80H B5H DBH
地址 +0 +1 +2 +3
内容 ( 十六进制 ) C1 48 00 00
内容 ( 二进制 ) 11000001 01001000 00000000 00000000
从终端设备地址为 1(01H)的从机上读取三相电流的数值。
查询数据帧 ( 主机 )
多功能电力仪表提供有功无功电能计量,2 路电能脉冲输出功能和 RS485 的数字接口完成电能数据的显示和远传。仪表 12 位 LED 有功电
能 ( 正向 ) 无功电能 ( 感性 )1 次测数据的显示;集电极开路的光耦继电器的电能脉冲 ( 电阻信号 ) 实现有功电能 ( 正向 ) 和无功电能 ( 反向 )
远传,采用远程计算机终端、PIE、DI 开关采集模块,采集仪表的脉冲总数来实现电能积累计量。
采用输出方式的输出还是电能的精度检验方式 ( 国家计量规程:标准表的脉冲误差比方法 )。
电气特性:集电极开路电压 VCC ≤ 48V、电流 Iz ≤ 50mA;
脉冲常数:3200imp/KWh;
其意义为:当仪表积累 1KWh 时脉冲输出个数为 3200 个,需要强调的是 1KWh 为电能的 2 次侧电能数据,在 PT、CT 的情况下,相对的
N 个脉冲数据对应 1 次侧电能为 1KWh*PT*CT;
应用举例:PLC 终端使用脉冲计数装置,假定在长度 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积累为:N/3200x100x80 度电能。
响应数据帧 ( 主机 )
表明 :IA=43556680H(213.4A),IB=43203040H(160.1A),IC=42DDCC80H(110.8A)
通讯报文举例
电能脉冲和脉冲输出
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