智能物联网大电流采集模块
物联网人工智能供应商
产品选型手册 Product Selection Guide
浙江央可智控科技股份有限公司是一家集产品研发、生产、销售于一体的高科技公司,央可智控科技股份公司的使命是通过持续的改进和物联网人工智能化产品的科技创新、为广大用户提供新型的优化方案和智能设备。
多年来,经过稳步发展,公司产品在变电站综合自动化系统、工业、化工自动化系统、电厂及水电站自动化系统、能源管理系统以及电力调度信息管理系统等领域均得到广泛的推广和应用,充分体现了公司在核心技术上的研发、应用及综合配套能力的先进性。
央可智控科技股份公司拥有一支高效精干的专业技术队伍;坚持用领先的科技和严谨的研发流程来开发高质量的产品;建立了高效完善的产品研发、生产、营销网络及售后服务体系;致力于以满足客户需求为己任,提供高水平的服务为准则;以诚信、质量回报广大客户和各界朋友。
公司已通过ISO9001质量管理体系认证,部分产品通过国网电科院和国家继电器检测中心的检测,多项主导产品被评为省级重点新产品。
厚继薄发,无限超越,央可智控科技股份公司发扬“诚信实干,团结进取,开拓创新”的企业精神,以客户需求为导向,以提供全面的技术服务为中心,致力于电力系统自动化技术和高新技术产品的发展,保持技术、质量、服务、管理的优势。不断追求卓越,为我国电力科技自动化行业的发展做出贡献。
荣誉证书 CERTIFICATE
CCCI
信息安全管理体系认证证书注册号:0211810221R0效证明浙江央可智控科技有限公司一社会信用代码:9133027MA285W1WF
往局办公地址:中国·浙江省·苍南县工金园区兴科路366号科楼B幢B301室信息安全管理体系符合B/T22080-2016/15/IEC27001:2013本证书覆盖围如下:与电力系统智能化设备的研发相关的信息安全管理活动(适用性声明:V.0)证期日2018年8月15日202年8月12日
认证图涉及法律法境更求的行许可,质许可、制性认证的,证书与资质共同使用有正常接受年发的情况下,与度登保持通一并使用有效。认认可督管委员会力网(.p)上夏认心有限公司 总经理 a津21大厦 证日期 2018年8月15IAF CNAS MANAGEMENT SYSTEICNASC021-M
环境管理体系认证证书注销号:12192005兹证明浙江央可智控科技股份有限公司会信用代成构代,1330327MA2851WF江省温州苍南县工业园区兴科路366号楼B顿8301室邮:325800环管理体系特合401-2016/1501:2015该体系认证所原求的资围智能控制系地的软件研发及销售城及的相关部门,办公区域,作业场的环境管理活动20年0月日证内,获21年1月日还证,审核合格,我中心换发新的证以的有效性。本东证2019行12月2日.作成证可员中联中心签发:作举
自
职业健康安全管理体系认证证书法册号:18195202105兹证明浙江央可智控科技股份有限公司社会信用代组构代,91330327A285W1WOF江省温州市县工业园区兴路366科楼B8301邮编:325800职业健康安全管理体系符合/201-2011it18001:2007该体系认证所覆盖的范围智控制系统的软登件研发及销售质涉及的相关部门、办公区域,作业场所的职业健康安全管理活动
年月日 月日 日010日有内,证下2019年12日2日盈进行成到认证审核,核合,中心海换发新的证动持能的有性。本张证用周限2019年位月27日,到。本证信总可在家请证认理委员会容方网:..询中标 联 京 中心 签发:北京市西城区
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智能物联网大电流采集模块
智能物联网大电流采集模块
一、产品简介
采用进口32位嵌入式ARM芯片和专用的电参数计量芯片,精心设计的一款基于物联网的电量参数采集模块,它具有高度智能化、功能强大、可靠性高、应用灵活、彩屏显示、一体式、分体式设计、系统组网方便、即插即用等特点。
该模块可以采用LORA无线组网方式通讯、GPRS方式通信、RS485总线方式通讯、RJ45局域网方式通讯等,实现实时数据的远传。
直接与断路器联接安装结构,可方便的安装在抽屉柜、配电箱中,大电流直通联接,省去了互感器及接线。
二、外接互感器式GPRS电量参数采集模块
工作电源:三相四线
三相电流:标准X×X/5互感器接入
可检测电压\电流\有功/无功功率,功率因数,频率,总有功电量,采集的所有电量参数通过GPRS模块上传到云服务器。
智能物联网大电流采集模块
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三、开口式GPRS电量参数采集模块
\blacktriangle 集成了开口CT采集电流、绝缘穿刺夹取电压,电缆测温功能,电缆接点测温功能;
GPRS无线模块通讯:GPRS无线通讯模块与后台通讯,无需额外布置通讯线;
无线通讯:具备2.4G无线通讯,A相互感器接收B相和C相的数据,同时通过GPRS无线模块上传;
\blacktriangle 事件上报:一次系统掉电后,传感器至少上传一次掉电事件信息;
\blacktriangle 即插即用:安装时可不停电,可带电安装;
\blacktriangle 绝缘安全性:传感器外部人体可接触部位与一次带电体绝缘,穿刺压杆螺丝与电缆外皮之前采用强绝缘材料,保证带电操作时的人身安全;
\blacktriangle 自恢复:系统重新上电后,传感器自动启动工作。通讯地址编码与通讯规约兼容多公司其他测温产品和接收设备。
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四、技术参数
4.1电气参数
1) 模块控制电源:三相四线;
2) 可接入三相交流电压(400V、100V可选);
3) 可接入交流电流;(外部CT接入)
4) 电压/电流检测精度0.2S,有功/无功、功率因数检测精度0.5S,总有功电能精度1S;
5) 通讯接口1路:光电隔离RS485通讯接口,标准modbus-RTU通讯协议;
6) 接口光电隔离,隔离电压2500VRMS(浪涌保护电压)
7) 模块功耗:<1W
8) 工作温度:-20℃\~80℃
9)存储温度: - 4 0 ^ { \circ } C ~ 8 5 ^ { \circ } C
10)安装方式:导轨卡扣式,直接与断路器联接安装方式,开口CT穿刺式安装
4.2测控功能
① 电参数监测:三相电压(400V以上电压等级需经过PT接入);
② 三相电流(直通CT接入):可接入交流电流(标准XXX/5互感器接入);
③ 可检测电压、电流、有功/无功功率、功率因数、电网频率、总有功电量(可选);
④ 状态测控:关机、开机;
⑤ 故障状态测控:故障报警、故障停机(脱扣);
4.3输入输出功能
① 开关量输出接口3路(光电隔离):有源DC24V/50mA驱动;可外接控制继电器;
② (204号 开关量输入接口2路(光电隔离):可外部接入无源干接点;其中一路可定义为开关机操作指令。
4.4云通讯功能
① 电机启/停的云遥控;
② 云读取、设定工作参数;
③ 云程序升级;
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④ 1个RS485串口,标准MODBUS-RTU协议;
4.5数据保护功能
设定参数不丢失;
4.6保护功能
① 过压、欠压保护;
② 缺相保护;
③ 过/欠载报警或停机保护;
④ (204号 保护功能均可以通过设参调试软件或后台进行设置,出口可以动作于脱扣跳闸或报警。
备注:以上参数可通过后台设置修改。
五、“设置软件"应用方法
5.1调试应用须知
所有电压保护,只要上电,模块就处于保护状态;而电流保护,只有在DO1输出高电平,设备启动后才起作用;在报警发生时,模块延时时间内,若故障消失,则模块不会报警;若报警延时时间到,模块报警;DO3输出高电平,而模块只要处于报警状态,则按照事先设定的延时保护跳闸;DO1输出低电平,跳闸后报警不会消失,设备不能继续启动,直到模块重新断电上电后报警状态才复位,或由后台解除报警复位;
5.2参数设置
1)安装“测控调试软件”,按要求接好串口通讯线;打开系统软件主界面;(见下图)
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2)点击“系统设置”选项,在弹出的系统设置窗口上选择“设备地址 { \bf \varepsilon } = { \bf 1 } ^ { \prime \prime } ,“端口 \ c = COM1”,“波特率 \scriptstyle : = 9 6 0 0 ^ { \prime \prime } 其它选项默认值,点击“保存”按钮对修改参数进行保存。(见下图)
3)点击“打开设备”选项,可对智能终端模块进行参数测试和设置,各项设置参考如下:
波特率:可选择设置:1200;2400;4800;9600;19200几个通讯速率;默认 " 9 6 0 0 " 地址:可选择设置0-200个地址值;默认“1"
说明:终端每次设置“波特率”后,模块都要重新上电,设置才被激活;
过压:可设范围220-300V;默认 \because 2 4 2 ^ { \prime \prime } V
欠压:可设范围100-220V;默认“198”V
缺相:用于电动机缺相保护;
过流:可设范围1-65535A;过流设置最大值不能超过互感器的最大值,如:系统互感器为500/5,则,过流最大值为500A;如设置为“0”,则此项保护不起作用;
欠载:可设范围1-65535A;欠载设置最大值不能超过互感器的最大值,如:系统互感器为500/5,则,欠载最大值为500A;如设置为“0”,则此项保护不起作用;
保护延时:0-600S;默认“5S”
电流互感器变比:输入数据为实际变比数,如:电流互感器为200/5,则设参时,输入“40”;
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电压监测等级:输入数据为实际变比数,如:应用在低压380V配电系统中,输入“1”V;应用在10KV系统中,输入“100"V;
5.3连接方法
将模块上的485串口与电脑串口相连接(可用我公司串口转换器),按图接好电路,注意:严格检查A/B/C/N是否接对,否则会烧毁模块;接上DC24V电源,设置好通讯规约和端口,点击“打开设备”按钮,对应参数会显示在对应区域;点击DO1对应“合闸/分闸”按钮,DO1会有“低-绿色/高-红色”电平输出,DO2/DO3类同;将DI1与模块电源的GND连接,电脑上测试软件界面上对应的“DI1”指示灯亮,DI2类同;
5.4模块地址/波特率自动寻回功能
若模块忘记了地址和波特率,则可以用测试软件的“自动寻址”功能找回;点击“自动寻址”按钮,软件开始自动寻址,当找到正确的参数后,跳出正确参数界面(见下图);
中 -关间设备 调试设备 设置数据 清空示 系统识置 自助导址只读区 读写区电压有效道 电流有效A相电压 A相电流 过压 口 地址 □B相电压 B相电流 欠压 □ 波特军 □电压 C相电流 过流 口AB相线电压 无功功率 欠流 □ 重CA相线电压 A相无功功率 高温 □BC相线电压 B相无功功图低温 口有功功 C相无功功率 过压力1 □A相有功功率 总无功功率提示 区 □B相有功功率 功田9600 口(相有功功率 A相功率国素 A□总有功功车 B相功率因素 确定C相功率医票 □车 总功率国豪 欠液位1 □ AO4 灵/过电压电流标态位 过液位2 □ 1 口I A相 欠液位2 口 2 口0000B相 电压变比 口 3电医变比 口45 一6
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六、接口功能表
| 序号 | 类型 | 说明 | |||
| 采集点数 | 可配置输入点,可通过测试软件配置为“启动/停止”命令点, | ||||
| DI(无源点) | DI1 | 1 | “DI1-ICOM“接通,DO1输出启动命令,断开,DO1复位;也可配置 为外接反馈干接点。默认为“启动/停止”命令点; | ||
| DI2 | 1 | 设备状态反馈接点; | |||
| ICOM | 1 | 公共端 | |||
| 2 | DO(有源点,需外 接中间继电器输出) | DO1 | 3 | 设备启动主输出控制点;常开点输出,有报警后自动断开,报警不复位 消失,此点不能合闸, | |
| D02 | 自定义点,可以后台控制通断; | ||||
| DO3 | 设备报警控制点,常开接点;有报警时,此点输出高电平。用于接报警指 示灯或设备连锁;断电或后台复位; | ||||
| Ub | 功率因数、用电量等参数,具有过欠压、缺相、过负荷、欠载等保护功能。 | ||||
| 3 4 RS485通讯接口 | 电参量 接口 | Ua | 6 | 接入设备电机的三相电压,三相电流检测线(三相四线制)。用于电机或 配电电路运行监测和保护。可检测设备电动机的电压、电流、有功、无功、 | |
| Uc | |||||
| N | |||||
| Ia+ | |||||
| Ia- | |||||
| Ib+ | |||||
| Ib- | |||||
| Ic+ Ic- | 1 支持标准modbus-rtu协议。 | ||||
| 485A | |||||
| 5 | 供电电源 | 485B | |||
| DC24V GND | 外接:DC24V/5W。 | ||||
| 6 后台软件 | ROCKEVIA/YV3.0具有开放协议。类似于组态王或力控软件。 | ||||
| 其他未提及的,可进行补充和完善。 | |||||
七、通讯协议
7.1 RS485通讯
7.1.1物理层
(1)RS485通讯接口,异步半双工模式。
(2)通讯波特率1200、2400、4800、9600、19200可设置;出厂默认值为9600bps。
(3)字节传送格式:N81无校验位、8个数据位、1个停止位;
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7.1.2通信协议Modbus-RTU
本采集模块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200个网络采集模块,每个网络采集模块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 . 5 \mathsf {mm } ^ { 2 } 。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 \intercal 型网络的连接方式,不建议采用星形或其他的连接方式。
MODBU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。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。
主机查询:查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备;功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能,例如功能代码03或04是要求从设备读寄存器并返回它们的内容;数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息,校验码用来检验一帧信息的正确性,从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法,它采用CRC16的校验规则。
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。
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bytes | 2个bytes |
设备地址:由一个字节组成,在我们的装置中只使用了 1 ~ 2 0 0 ,其它地址保留。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应相应的查询。
功能代码:告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了本智能终端所支持的功能代码及它们的
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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 |
数据段:包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。
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。
7.1.3通信报文举例:读数据寄存器(功能代码03H/04H):主机发数据帧:读三相电流值。
| 地址 | 命令 | 起始地址(高位在前) | 寄存器数(高位在前) | 校验码 |
| 01H | 04H | 00H,1AH | 00H,03H | 91H,CCH |
采集模块回应数据帧: _ { { I a } = 5 . 0 0 0 \mathsf { A } } 1 I b = 4 . 9 9 6 A 1 \scriptstyle { { I c } = 4 . 9 8 0 mathsf { A } }
| 地址 | 命令 | 数据长度 | 数据段(6字节) | 校验码 |
| 01H | 04H | 06H | 13H,88H,13H,4H,3H,H | CBH,95H |
写数据寄存器(功能代码10H):
主机发数据帧:设置电流变比 C T = 3 0 0 ,电压变比 P T = 2 0 0
| 地址 | 命令 | 起始地址 | 寄存器数 | 数据字节数 | 数据段 | 校验码 |
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| 01H | 10H | 00H,02 H | 00H,02 H | 04H | 00H,64H,H | 33H,4 |
| 地址 | 命令 | 起始地址 | 寄存器数 | 校验码 |
| 01H | 10H | 00H,02H | 00H,02H | EOH,8 |
7.1.4Modbus通信寄存器地址表
| 地址 | 项目描述 | 数据类型 | 属性 | 说明 |
| 2 | 电压变比PT | R/W | 范围:1~9999 | |
| 3 | 电流变比CT | R/W | 范围:1~9999 | |
| 4 | 通信地址 | R/W | 高字节,范围:1~247 | |
| 通信波特率 | 低字节,0:1200bps~4:19200bps | |||
| 上下限报警 | ||||
| 20 | A相电压 | Short | R | 129 |
| 21 | B相电压 | Short | R | 130 |
| 22 | C相电压 | Short | R | 131 |
| 23 | AB相线电压 | Short | R | 132 |
| 24 | BC相线电压 | Short | R | 133 |
| 25 | CA相线电压 | Short | R | 134 |
| 26 | A相电流 | Short | R | 135 |
| 27 | B相电流 | Short | R | 136 |
| 28 | C相电流 | Short | R | 137 |
| 29 | 功率、功率因数符号位 | Short | R | * |
| 30 | A相有功功率 | Short | R | 138 |
| 31 | B相有功功率 | Short | R | 139 |
| 32 | C相有功功率 | Short | R | 140 |
| 33 | 总有功功率 | Short | R | 141 |
| 34 | A相无功功率 | Short | R | 142 |
| 35 | B相无功功率 | Short | R | 143 |
| 36 | C相无功功率 | Short | R | 144 |
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| 37 | 总无功功率 | Short | R | 145 |
| 38 | A相视在功率 | Short | R | 146 |
| 39 | B相视在功率 | Short | R | 147 |
| 40 | C相视在功率 | Short | R | 148 |
| 41 | 总视在功率 | Short | R | 149 |
| 42 | A相功率因数 | Short | R | 150 |
| 43 | B相功率因数 | Short | R | 151 |
| 44 | C相功率因数 | Short | R | 152 |
| 45 | 总功率因数 | Short | R | 153 |
| 46 | 频率 | Short | R | 154 |
| 80-89 | 开关量输入DI | R | 干接点 | |
| 90-99 | DO | R/W | 有源 | |
| 200 | 过压 | R/W | 220-300V | |
| 201 | 欠压 | R/W | 100-220V | |
| 202 | 过流 | R/W | 0-65535A | |
| 203 | 欠流 | R/W | 0-65535A | |
| 214 | 保护延时时间 | R/W | (0-600)秒 | |
| 300 | A相过欠压/过欠流报警标志位 | R | 例如:0000000000110011= 0000000000欠流过流00欠压过压 | |
| 301 | B相过欠压/过欠流报警标志位 | R | 同上 | |
| 302 | C相过欠压/过欠流报警标志位 | R | 同上 |
7.2特别说明
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 \ c = 读出值/10,一次侧的电压值 \underline { { \underline { { \mathbf { \Pi } } } } } = 读出值 x 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 \ c = 读出值/1000,一次侧的电流值 \ c = 读出值 x \mathsf { C T } 变比/1000。
3)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 \ c = 读出值/10,一次侧的功率值 \ c = 读出值 x \mathsf { P T } 变比 x \mathsf { C T } 变比/10。
4)功率因数固定3位小数位,功率因数值 \ c = 读出值/1000。
5)频率固定2位小数位,频率值 \ c = 读出值/100。
本目录虽然经多次校对,以求准确,但仅供参考之用,一切以实物及产品说明为准。ThisproductCaocttiellccdtctsctio地址:浙江·苍南县工业园区嘉羲路366号科研楼B栋电话:0577-68895222传真:0577-68895221网址:www.ykzk.net邮箱:yk@ykzk.net




