| 3529 | 最大 值 | 发生时间分秒 | Int16 (RO) | 高字节:分;低字节:秒 | |
| 3530-3534 | 本月B相电压最大值 | 同本月A相电压最大值 | |||
| 3535-3539 | 本月C相电压最大值 | 同本月A相电压最大值 | |||
| 3540-3544 | 本月平均相电压最大 值 | 同本月A相电压最大值 | |||
| 3545-3549 | 本月AB线电压最大值 | 同本月A相电压最大值 | |||
| 3550-3554 | 本月BC线电压最大值 | 同本月A相电压最大值 | |||
| 3555-3559 | 本月CA线电压最大值 | 同本月A相电压最大值 | |||
| 3560-3564 | 本月平均线电压最大 值 | 同本月A相电压最大值 | |||
| 3565-3566 | 本月 | 最大值 | 0.01W | Float (RO) | 一次侧值 |
| 3567 | A相 | 发生时间年月 | Int16 (RO) | 高字节:年;低字节:月 | |
| 3568 | 有功 功率 | 发生时间日时 | Int16 (RO) | 高字节:日;低字节:时 | |
| 3569 | 最大 值 | 发生时间分秒 | Int16 (RO) | 高字节:分;低字节:秒 | |
| 3570-3574 | 本月B相有功功率最大 值 | 同本月A相有功功率最大值 | |||
| 3575-3579 | 本月C相有功功率最大 值 | 同本月A相有功功率最大值 | |||
| 3580-3584 | 本月总有功功率最大 值 | 同本月A相有功功率最大值 | |||
| 3585-3586 | 本月 | 最大值 | 0.01Var | Float (RO) | 一次侧值 |
| 3587 | A相 无功 | 发生时间年月 发生时间日时 | Int16 (RO) | 高字节:年;低字节:月 | |
| 3588 | 功率 | Int16 (RO) | 高字节:日;低字节:时 | ||
| 3589 | 最大 值 | 发生时间分秒 | Int16 (RO) | 高字节:分;低字节:秒 | |
| 3590-3594 | 本月B相无功功率最大 值 本月C相无功功率最大 | 同本月A相无功功率最大值 | |||
| 3595-3599 | 值 | 同本月A相无功功率最大值 | |||
| 3600-3604 | 本月总无功功率最大 | 同本月A相无功功率最大值 | |||
| 值 | ||||||
| 3605-3606 | 本月 | 最大值 | 0.01VA | Float (RO) | 次侧值 | |
| 3607 | A相 视在 | 发生时间年月 | Int16 (RO) | 高字节:年;低字节:月 | ||
| 3608 | 发生时间日时 功率 | Int16 (RO) | 高字节:日;低字节:时 | |||
| 3609 | 最大 值 | 发生时间分秒 本月B相视在功率最大 | Int16 (RO) | 高字节:分;低字节:秒 | ||
| 3610-3614 | 值 本月C相视在功率最大 | 同本月A相视在功率最大值 | ||||
| 3615-3619 | 值 本月总视在功率最大 | 同本月A相视在功率最大值 | ||||
| 3620-3624 3625-3626 | 值 | 同本月A相视在功率最大值 | ||||
| 3627 | 本月 A相 | 最大值 发生时间年月 | 0.001 | Int32 (RO) | 次侧值 | |
| 3628 | 功率 | 发生时间日时 | Int16 (RO) | 高字节:年;低字节:月 | ||
| 3629 | 因数 | 发生时间分秒 | Int16 (RO) Int16 (RO) | 高字节:日;低字节:时 | ||
| 3630-3634 | 本月B相功率因数最大 | 高字节:分;低字节:秒 同本月A相功率因数 | ||||
| 3635-3639 | 值 本月C相功率因数最大 | |||||
| 3640-3644 | 值 本月功率因数最大值 | 同本月A相功率因数 | ||||
| 3645-3646 | 本月 | 最大值 | 0.01 | Int32 (RO) | 同本月A相功率因数 次侧值 | |
| 3647 | 发生时间年月 | Int16 (RO) | 高字节:年;低字节:月 | |||
| 3648 | 发生时间日时 | Int16 (RO) | 高字节:日;低字节:时 | |||
| 3649 | 频率 发生时间分秒 | |||||
| 3650-3651 | 本月 | 最大值 | 0.01% | Int16 (RO) | 高字节:分;低字节:秒 | |
| 3652 | A相 | 发生时间年月 | Int32 (RO) Int16 (RO) | 高字节:年;低字节:月 | ||
| 3653 | 电流 | 发生时间日时 | Int16 (RO) | 高字节:日;低字节:时 | ||
| 3654 | 总谐 波含 | 发生时间分秒 | Int16 (RO) | 高字节:分;低字节:秒 | ||
| 有率 本月B相电流总谐波含 | ||||||
| 3655-3659 | 有率最大值 | 同本月A相电流总谐波含有率 | ||||
| 3660-3664 | 本月C相电流总谐波含 有率最大值 | 同本月A相电流总谐波含有率 | ||
| 3665-3669 | 本月A相电压总谐波 含有率最大值 | 同本月A相电流总谐波含有率 | ||
| 3670-3674 | 本月B相电压总谐波含 有率最大值 | 同本月A相电流总谐波含有率 | ||
| 3675-3679 | 本月C相电压总谐波含 有率最大值 | 同本月A相电流总谐波含有率 |
本月最小值、上月最大值、上月最小值:参考本月最大值
| 3680 | 本月A相电流最小值 | 3685 | 本月B相电流最小值 | 3690 | 本月C相电流最小值 |
| 3695 | 本月中性线电流最小值 | 3700 | 本月平均电流最小值 | 3705 | 本月A相电压最小值 |
| 3710 | 本月B相电压最小值 | 3715 | 本月C相电压最小值 | 3720 | 本月平均相电压最小值 |
| 3725 | 本月AB线电压最小值 | 3730 | 本月BC线电压最小值 | 3735 | 本月CA线电压最小值 |
| 3740 | 本月平均线电压最小值 | 3745 | 本月A相有功功率最小值 | 3750 | 本月B相有功功率最小值 |
| 3755 | 本月C相有功功率最小值 | 3760 | 本月总有功功率最小值 | 3765 | 本月A相无功功率最小值 |
| 3770 | 本月B相无功功率最小值 | 3775 | 本月C相无功功率最小值 | 3780 | 本月总无功功率最小值 |
| 3785 | 本月A相视在功率最小值 | 3790 | 本月B相视在功率最小值 | 3795 | 本月C相视在功率最小值 |
| 3800 | 本月总视在功率最小值 | 3805 | 本月A相功率因数最小值 | 3810 | 本月B相功率因数最小值 |
| 3815 | 本月C相功率因数最小值 | 3820 | 本月功率因数最小值 | 3825 | 本月频率最小值 |
| 3830 | 本月A相电流总谐波含有 率最小值 | 3835 | 本月B相电流总谐波含有率 最小值 | 3840 | 本月C相电流总谐波含有 率最小值 |
| 3845 | 本月A相电压总谐波含有 率最小值 | 3850 | 本月B相电压总谐波含有率 最小值 | 3855 | 本月C相电压总谐波含有 率最小值 |
| 3860 | 上月A相电流最大值 | 3865 | 上月B相电流最大值 | 3870 | 上月C相电流最大值 |
| 3875 | 上月中性线电流最大值 | 3880 | 上月平均电流最大值 | 3885 | 上月A相电压最大值 |
| 3890 | 上月B相电压最大值 | 3895 | 上月C相电压最大值 | 3900 | 上月平均相电压最大值 |
| 3905 | 上月AB线电压最大值 | 3910 | 上月BC线电压最大值 | 3915 | 上月CA线电压最大值 |
| 3920 | 上月平均线电压最大值 | 3925 | 上月A相有功功率最大值 | 3930 | 上月B相有功功率最大值 |
| 3935 | 上月C相有功功率最大值 | 3940 | 上月总有功功率最大值 | 3945 | 上月A相无功功率最大值 |
| 3950 | 上月B相无功功率最大值 | 3955 | 上月C相无功功率最大值 | 3960 | 上月总无功功率最大值 |
| 3965 | 上月A相视在功率最大值 | 3970 | 上月B相视在功率最大值 | 3975 | 上月C相视在功率最大值 |
| 3980 | 上月总视在功率最大值 | 3985 | 上月A相功率因数最大值 | 3990 | 上月B相功率因数最大值 |
| 3995 | 上月C相功率因数最大值 | 4000 | 上月功率因数最大值 | 4005 | 上月频率最大值 |
| 4010 | 上月A相电流总谐波含有 率最大值 | 4015 | 上月B相电流总谐波含有率 最大值 | 4020 | 上月C相电流总谐波含有 率最大值 |
| 4025 | 上月A相电压总谐波含有 率最大值 | 4030 | 上月B相电压总谐波含有率 最大值 | 4035 | 上月C相电压总谐波含有 率最大值 |
| 4040 | 上月A相电流最小值 | 4045 | 上月B相电流最小值 | 4050 | 上月C相电流最小值 |
| 4055 | 上月中性线电流最小值 | 4060 | 上月平均电流最小值 | 4065 | 上月A相电压最小值 |
| 4070 | 上月B相电压最小值 | 4075 | 上月C相电压最小值 | 4080 | 上月平均相电压最小值 |
| 4085 | 上月AB线电压最小值 | 4090 | 上月BC线电压最小值 | 4095 | 上月CA线电压最小值 |
| 4100 | 上月平均线电压最小值 | 4105 | 上月A相有功功率最小值 | 4110 | 上月B相有功功率最小值 |
| 4115 | 上月C相有功功率最小值 | 4120 | 上月总有功功率最小值 | 4125 | 上月A相无功功率最小值 |
| 4130 | 上月B相无功功率最小值 | 4135 | 上月C相无功功率最小值 | 4140 | 上月总无功功率最小值 |
| 4145 | 上月A相视在功率最小值 | 4150 | 上月B相视在功率最小值 | 4155 | 上月C相视在功率最小值 |
| 4160 | 上月总视在功率最小值 | 4165 | 上月A相功率因数最小值 | 4170 | 上月B相功率因数最小值 |
| 4175 | 上月C相功率因数最小值 | 4180 | 上月功率因数最小值 | 4185 | 上月频率最小值 |
| 4190 | 上月A相电流总谐波含有 率最小值 | 4195 | 上月B相电流总谐波含有率 最小值 | 4200 | 上月C相电流总谐波含有 率最小值 |
| 4205 | 上月A相电压总谐波含有 率最小值 | 4210 | 上月B相电压总谐波含有率 最小值 | 4215 | 上月C相电压总谐波含有 率最小值 |
| 寄存器 (WORD) | 名字 | 分辨率 | 数据类型 (读写属性) | 备注 |
| 4500-4561 | A相电流2-63次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4562-4623 | B相电流2-63次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4624-4685 | C相电流2-63次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4686-4747 | A相电压2-63次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4748-4809 | B相电压2-63次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4810-4871 | C相电压2-63次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4872 | A相电流总谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4873 | B相电流总谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4874 | C相电流总谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4875 | A相电压总谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |
| 4876 | B相电压总谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) |
| 4877 | C相电压总谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) Int16 (RO) | |||||
| 4878 | A相电流总奇次谐波含有率 | 0.01% | ||||||
| 4879 | B相电流总奇次谐波含有率 | 0.01% Int16 (RO) | ||||||
| 4880 | C相电流总奇次谐波含有率 | 0.01% Int16 (RO) | ||||||
| 4881 | A相电压总奇次谐波含有率 | 0.01% 0.01% | Int16 (RO) | |||||
| 4882 | B 相电压总奇次谐波含有率 C相电压总奇次谐波含有率 | Int16 (RO) | ||||||
| 4883 | 0.01% | Int16 (RO) | ||||||
| 4884 4885 | A相电流总偶次谐波含有率 B 相电流总偶次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |||||
| 4886 | C 相电流总偶次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |||||
| 0.01% | Int16 (RO) | |||||||
| 4887 | A相电压总偶次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |||||
| 4888 | B相电压总偶次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |||||
| 4889 | C相电压总偶次谐波含有率 | 0.01% | Int16 (RO) | |||||
| 4890-4891 | A相电流总基波有效值 | 0.001A | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4892-4893 | B相电流总基波有效值 | 0.001A | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4894-4895 | C相电流总基波有效值 | 0.001A | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4896-4897 | A相电压总基波有效值 | 0.1V | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4898-4899 | B 相电压总基波有效值 | 0.1V | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4900-4901 | C相电压总基波有效值 | 0.1V | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4902-4903 | A相电流总谐波有效值 | 0.001A | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4904-4905 | B 相电流总谐波有效值 | 0.001A | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4906-4907 | C 相电流总谐波有效值 | 0.001A | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4908-4909 | A相电压总谐波有效值 | 0.1V | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4910-4911 | B相电压总谐波有效值 | 0.1V | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4912-4913 | C相电压总谐波有效值 | 0.1V | Int32 (RO) | 一次侧 | ||||
| 4914-5399 保留 5400 | 变送类型和信号 选择 | Int16 (RW) | ||||||
| 第1路 变送输 | 高字节:变送类 型 (1: 4-20mA,2:0-20m A,3:1-5V,4:0-5V | 例:变送类型选择 4-20mA,信号选择A 相电流。高点对应值 | ||||||
| 为5000,低点对应值 为0,电流显示实际小 | ||||||||
| 出设置 | ) 低字节:信号选 | |||||||
| 数点为3位。则当A | ||||||||
| 择(参考7.5系统 | 相电流实际值为 | |||||||
| 设置-模拟量输 | ||||||||
| 出设置之表3) | 5.000A时,变送输出 | |||||
| 5401 | 高点对应值 | Int16 (RW) | 一次侧 | 为20mA。A相电流 | ||
| 5402 | 低点对应值 | Int16 (RW) | 一次侧 | 实际值为0时,变送输 出为4mA。A相电流 实际为2.500A时,变 |
| 5403 | 第2路变送输出设置 | 5406 | 第3路变送输出设置 | 5409 | 第4路变送输出设置 |
| 5412 | 第5路变送输出设置 | 5415 | 第6路变送输出设置 | 5418 | 第7路变送输出设置 |
| 5421 | 第8路变送输出设置 | 5424 | 第9路变送输出设置 | 5427 | 第10路变送输出设置 |
| 5430 | 第11路变送输出设置 | 5433 | 第12路变送输出设置 | 5436 | 第13路变送输出设置 |
| 5439 | 第14路变送输出设置 | 5442 | 第15路变送输出设置 | 5445 | 第16路变送输出设置 |
| 5448 | 第17路变送输出设置 | 5451 | 第18路变送输出设置 | 5454 | 第19路变送输出设置 |
| 5457 | 第20路变送输出设置 | 5460 | 第21路变送输出设置 | 5463 | 第22路变送输出设置 |
| 5466 | 第23路变送输出设置 | 5469 | 第24路变送输出设置 | 5472 | 第25路变送输出设置 |
| 5475 | 第26路变送输出设置 | 5478 | 第27路变送输出设置 | 5481 | 第28路变送输出设置 |
| 5484 | 第29路变送输出设置 | 5487 | 第30路变送输出设置 | 5490 | 第31路变送输出设置 |
| 5493 | 第32路变送输出设置 | 5496 | 5499 | ||
| 5496-5528 | 变送输出值 |
| 寄存器 (WORD) | 名字 | 分辨率 | 数据类型 (读写属性) | 备注 | ||
| 5600 | 第1路模 拟量输入 设置 | 输入类型和显示 小数点 | Int16 (RW) | 高字节:输入类 型(1: 4-20mA,2:0-20m A,3:1-5V,4:0-5V ) 低字节:显示小 | 例:选择输入类型为 4-20mA,小数点为3 位。输入高点显示值 设置为5000,输入低 点显示值为0。则模 拟量输入为20mA时, 显示 5.000,模拟量输 入为4mA时,显示为 0.000,模拟量输入为 12mA,时,显示为 | |
| 5601 | 输入高点显示值 | Int16 (RW) | 数点(0-3) 输入高点显示值 (0-9999) | |||
| 5602 | 输入低点显示值 | Int16 (RW) | 输入低点显示值 (0-9999) 2.500。 | |||
| 5603 | 第2路模拟量输入设置 | 5606 | 第3路模拟量输入设置 | 5609 | 第4路模拟量输入设置 |
| 5612 | 第5路模拟量输入设置 | 5615 | 第6路模拟量输入设置 | 5618 | 第7路模拟量输入设置 |
| 5621 | 第8路模拟量输入设置 | 5624 | 第9路模拟量输入设置 | 5627 | 第10路模拟量输入设置 |
| 5630 | 第11路模拟量输入设置 | 5633 | 第12路模拟量输入设置 | 5636 | 第13路模拟量输入设置 |
| 5639 | 第14路模拟量输入设置 | 5642 | 第15路模拟量输入设置 | 5645 | 第16路模拟量输入设置 |
| 5648 | 第17路模拟量输入设置 | 5651 | 第18路模拟量输入设置 | 5654 | 第19路模拟量输入设置 |
| 5657 | 第20路模拟量输入设置 | 5660 | 第21路模拟量输入设置 | 5663 | 第 22路模拟量输入设置 |
| 5666 | 第23路模拟量输入设置 | 5669 | 第24路模拟量输入设置 | 5672 | 第25路模拟量输入设置 |
| 5675 | 第26路模拟量输入设置 | 5678 | 第27路模拟量输入设置 | 5681 | 第28路模拟量输入设置 |
| 5684 | 第29路模拟量输入设置 | 5687 | 第30路模拟量输入设置 | 5690 | 第31路模拟量输入设置 |
| 5693 | 第32路模拟量输入设置 |
| 寄存器 (WORD) | 名字 | 分辨率 | 数据类型 (读写属性) | 备注 |
| 5696-5727 | 第1-32路模拟量输入反显值 | Int16 (RO) | 第1-32路模拟量输入反显值 | |
| 5728-5759 | 第1-32路模拟量输入实际值 | 0.001 | Int16 (RO) | 输入选择为4-20mA或0-20mA时,单位为 mA,选择为1-5V或0-5V时,单位为V。 |
注:
1、读写属性:“R0”只读,读参量用0X03H命令;“R/W”可读可写,写系统参量用0X10H号命令,禁止向未列出的或不具可写属性的地址写数据。2、对于 \mathsf { I n t } 3 2 类型数据,高位在前,低位在后。
7.3通讯值与实际值对应关系
约定Val_t为通讯读出值,Val_s为实际值。
7.3.1电压、电流、功率因数、频率、不平衡度(二次侧)
该系列测量值用Modbus-RTU通讯规约的03号命令读出,每一个项目占用1个word。通讯值与实际二次侧测量值之间的对应关系如下表:
| 适用参量 | 分辨率 | 对应关系 | 单位 |
| 电压Uan、Ubn、Ucn、Uab、Ubc、Uca | 0.1V | Val_s=Val_t*0.1 | 伏V |
| 电流IA、IB、Ic | 0.001A | Val_s=Val_t*0.001 | 安培A |
| 功率因数值PFA、PFB、PFc、PF总 | 0.001 | Val_s=Val_t*0.001 | 无单位 |
| 频率F | 0.01Hz | Val_s=Val_t*0.01 | 赫兹Hz |
| 不平衡度I(ubl),ULL(ubl),ULN(ubl) | 0.1 | Val_s=Val_t*0.1 | 百分比% |
例:读A相电压Uan,MODSCAN在Int16 读数方式下在地址 243可读到数据,即通讯读出值Val_t为2200,则 { \Delta V a l \_ s \ = V a l \_ t ^ { * } 0 . 1 = } 2 2 0 0 ^ { * } 0 . 1 = 2 2 0 { V } .
7.3.2电压、电流、功率因数、频率、不平衡度(一次侧)
该系列测量值用 Modbus-RTU 通讯规约的03号命令读出,电压、电流占用2个word,功率因数、频率、不平衡度占用1个字节。通讯值与实际二次侧测量值之间的对应关系如下表:
| 适用参量 | 分辨率 | 对应关系 | 单位 |
| 电压Uan、Ubn、Ucn、Uab、Ubc、Uca | 0.1V | Val_s=Val_t*0.1 | 伏V |
| 电流IA、IB、Ic | 0.001A | Val_s=Val_t*0.001 | 安培A |
| 功率因数值PFA、PFB、PFc、PF总 | 0.001 | Val_s=Val_t*0.001 | 无单位 |
| 频率F | 0.01Hz | Val_s=Val_t*0.01 | 赫兹Hz |
| 不平衡度I(ubl),ULL(ubl),ULN(ubl) | 0.1 | Val_s=Val_t*0.1 | 百分比% |
例:读A相电压 Uan(一次侧),MODSCAN在Int16eger 读数方式下在地址1120-1121可读到数据,1120通讯读出值为9,1121通讯读出值为10176,即通讯读出值Val_t为 9 * 6 5 5 3 6 + 1 0 1 7 6 \ = \ 6 0 0 0 0 0 ,则 { { v a l \_ s } = } { { V a l \_ t * 0 . 1 = } 6 0 0 0 0 0 * 0 . 1 = 6 0 k V _ { \circ } }
7.3.3有功功率、无功功率、视在功率及电能(二次侧;W/Var/VA/kWh)
该系列测量值用Modbus-RTU通讯规约的0x03号命令读出,每一个项目占用两个word。功率分辨率为0.01,通讯值与实际值之间的对应关系如下: { \Delta V a l \\\_ s = V a l \_ t ^ { * } 0 . 0 1 } ;电能的分辨率为1,通讯值与实际值之间的对应关系如下: { \Delta V a l \\\_ s = V a l \_ t ^ { * } l } ;其中 { \Delta V a l \\_ t = } 第一个word x 6 5 5 3 6 + 第二个word。
例:读A相有功功率Pa,MODSCAN在Intl6eger 读数方式下在地址253-254可读到数据,253通讯读出值为1,254通讯读出值为26000,即 { V a l \ _ t } { = } 1 x 6 5 5 3 6 { + } 2 6 0 0 0 { = } 9 1 5 3 6 ,则 { \Delta V a l \_ s \ = V a l \_ t ^ { * } 0 . 0 1 = 9 1 5 . 3 6 W } .
例:读正向有功电能IMP,MODSCAN在Int16eger 读数方式下在地址300-301可读到数据,300通讯读出值为0,301通讯读出值为19000,即 { V a l \ L \ L _ { - } t } { = } 0 x 6 5 5 3 6 { + } 1 9 0 0 0 { = } 1 9 0 0 0 ,则 { \ V a l { \_ s } = V a l { \_ t } ^ { * } l = 1 9 0 0 0 W h = 1 9 k W h } 。
7.3.4有功功率、无功功率、视在功率及电能(一次侧;W/Var/VA/kWh)
该系列测量值用Modbus-RTU通讯规约的 0 { x } 0 3 号命令读出,每一个项目一个float(两个word)。功率分辨率为0.01,通讯值与实际值之间的对应关系如下: { \Delta V a l \\_ s = V a l \_ t ^ { * } 0 . 0 1 } ;电能的分辨率为1,通讯值与实际值之间的对应关系如下: { \Delta V a l \\\_ s = V a l \_ t ^ { * } l } ;其中Val_t的计算如下:
Float变量数据类型值用符号位表示数的符号,用指数和尾数表示数的大小。仪表采用的数据格式为IEEE754数据格式,具有24位精度,尾数的高位始终为“1”,因而不保存,位的分布如下:
1位符号位、8位指数位、23位尾数,符号位是最高位,尾数为最低的23位。
具体举例如下:
读出数(2word,由高至低排列共4byte(0x474B,0xAC00),32bit):01000111010010111010110000000000b
符号位S指数位E尾数M
符号位 \scriptstyle \mathbf { S } = 0 ,“1”为负,“0”为正;计算指数E=10001110,化为10进制数142;
计算尾数 { M } { = } 1 0 0 ~ 1 0 1 1 ~ 1 0 1 0 ~ 1 1 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 ,化为10进制数4959232。计算公式:
上例结果为
例:读A相有功功率PA,MODSCAN在Floating \mathbf { \rho } _ { { P t } } 读数方式下在地址1150-1151可读到数据,读出值{ { V a l \_ t = 1 1 0 0 0 0 } } ,则 { \Delta V a l \_ s \ = V a l \_ t ^ { * } 0 . 0 1 = 1 1 0 0 W \circ } 2
例:读正向有功电能IMP,MODSCAN在FloatingPt读数方式下在地址3050-3051可读到数据,读出值{ V a l \_ t } { = } 5 8 9 0 0 0 ,则 { \ V a l \ _ s \ = V a l \ _ t ^ { * } 1 = 5 8 9 0 0 0 W h = 5 8 9 k W h } 0
7.3.5电压电流谐波数据
该系列测量值用Modbus-RTU通讯规约的0x03号命令读出,每一个项目占用 ^ 1 个word。分辨率为0.01,通讯值与实际值之间的对应关系如下: { { V a l \_ s { = } ( V a l \_ t ^ { * } 0 . 0 1 ) ^ { \circ } \circ } } 0
例:读电流3次谐波含有量,MODSCAN在Integer 读数方式下在地址4501可读到数据,即通讯读出值Val_t为157,则 \begin{array} { r } { { { V a l } \underline { { { \Pi } } } s = ( { { V a l } } \underline { { { \Pi } } } t ^ { * } 0 . 0 1 ) % = 1 . 5 7 % } } \end{array} 中
7.3.6需量
需量包括三相电流和有功,无功,视在功率的最大需量及发生时间。需量的数据格式如下:
| 地 址 | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4 | |||
| 内 容 | H16 | L16 | H8 | L8 | H8 | L8 | |
| INT32 | H4 年(只保留个位数,十位需根据当 | 4 | |||||
| 需量值 | 前时间自行补齐) | 月 | 日 | 时 | 分 | ||
以读取A相电流最大需量(1200\~1203)为例,读取值为 0 \mathbf { x } 0 0 0 0 \ 0 \mathbf { x } 1 5 7 { C } \ 0 \mathbf { x } 7 5 1 2 \ 0 \mathbf { x } 0 { E } 1 6
| 地址 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | |||
| 内容 | H16 | L16 | H8 | L8 | H8 | L8 | |
| H4 | L4 | ||||||
| 0x0000 | 0x157C | 0x7 | 0x5 | 0x12 | 0x0E | 0x16 | |
| 需量值 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | ||
| 解析 | 0*65536+0x157C=5500 | 17(十位根据当前时间补齐) | 5 | 18 | 14 | 22 | |
7.3.7事件记录
事件记录1-事件记录16,按时间发生顺序记录,即事件记录1记录着最新发生事件的数据,事件记录16记录着最早发生事件的数据,各事件记录的数据格式如下:
| 地址 | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4 | ||||||||||||
| 内容 | H8 | H8 | L8 | H8 | L8 | H8 | L8 | |||||||||
| B7 0:DO | B6 0:断开 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | L8 开关量 | ||||||||
| 1: DI | 1:闭合 | 序号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | ||||||||
| 地址 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | |||||||||||||
| 内容 | H8 | L8 | H8 | L8 | H8 | L8 | H8 L8 | ||||||||||
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 B0 | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0x11 | 0x01 | 0x16 | 0x0D | 0x38 | 0x20 | ||||
| 0:DO | 0:断开 | 开关量 序号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | |||||||||
| 解析 | 1:DI D0 | 1:闭合 闭合 | D01 | 17 | 1 | 22 | 14 | 56 | 32 | ||||||||
7.3.8报警记录
| 地址 | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4 | 地址5 | 地址6 | ||||
| 内容 | H8 | L8 | H8 | L8 | H8 | L8 | H8 | L8 | ||
| 报警组别 0:第一组报警 1:第二组报警 | 报警类型(参考5.1.2查看报 警-报警分类说明之条目编 号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 报警值 | 报警状态 | |
A相电压报警(第一组报警),在17年1月22日14时56分32秒发生过压报警,报警值为240.0V,则对应寄存器的值如下:
以读取最新一条报警记录(2300-2305)为例,读取值为 \boldsymbol { 0 } \mathbf { x } 0 0 0 \mathsf { c } Ox11010x160E0x38200x09600x0001
| 地址 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | ||||
| 内容 | H8 | L8 | H8 | L8 | H8 | L8 | H8 | L8 | ||
| 0x00 | 0x0C | 0x11 | 0x01 | 0x16 | 0x0E | 0x38 | 0x20 | 0x0960 | 0x0001 | |
| 报警组别 | 报警类型 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 报警值 | 报警状态 | |
| 解析 | 第一组报警 | A相过电压报警 | 17 | 1 | 22 | 14 | 56 | 32 | 2400 | 动作 |
7.3.9D0设置
| 地址 | 地址1 | 地址2 | |||||||
| 内容 | H16 | L16 | |||||||
| INT32 | |||||||||
| B31 关联第一组报警编号31(有功功率过 | B30 | B29 | B2 | B1 | BO | ||||
| 报警) | …以此 类推 | 关联第一组报警编号0(A相过流报 警)(1:有效;0:无效) | |||||||
| 地址 | 地址3 | 地址4 | |||||||
| 内容 | H16 | L16 | |||||||
| INT32 | |||||||||
| B31 | B14 | B13 | …以此 | B2 | B1 | B0 | |||
| 关联第一组报警编号63(DI2开入报 警) | 类推 | 关联第一组报警编号32(无功功率过 报警) | |||||||
| 地址 | 地址5 | 地址6 | |||||||
| 内容 | H16 | L16 | |||||||
| INT32 | |||||||||||||
| B31 B30 | B29 | … B2 | B1 | B0 | |||||||||
| … | 关联第一组报警编号65(DI4开入报 警) | 关联第一组报警编号64(DI3开入报 警) | |||||||||||
| 地址 | 地址7 | 地址8 | |||||||||||
| 内容 | H16 | L16 | |||||||||||
| INT32 | |||||||||||||
| B31 B30 B29 … | B2 B1 | B0 | |||||||||||
| 关联第二组报警编号31(有功功率过 | …以此 类推 | 关联第二组报警编号0(A相过流报 警) | |||||||||||
| 地址 | 报警) 地址9 | 地址10 | |||||||||||
| H16 | L16 | ||||||||||||
| 内容 | INT32 | ||||||||||||
| B31 B14 关联第二组报警编号63(DI2开入报 | B13 | B2 …以此 | B1 | B0 关联第二组报警编号32(无功功率过 | |||||||||
| 警) | 类推 | 报警) 地址12 | |||||||||||
| 地址 | 地址11 | ||||||||||||
| 内容 | H16 | L16 | |||||||||||
| INT32 | |||||||||||||
| B31 | B30 | B29 | B2 | B1 | B0 | ||||||||
| 关联第二组报警编号65(DI4开入报 | 关联第二组报警编号64(DI3开入报 | ||||||||||||
| 警) | 警) | ||||||||||||
0 x 0 0 0 0 0 0 0 \ 0 { x 0 0 0 0 0 0 } \ 0 { x 0 0 0 0 0 } \ 0 { x 0 0 0 0 0 } \ 0 { x 0 0 0 0 0 } \ 0 { x 0 0 0 0 0 } \ 0 { x 0 0 0 0 0 }
| 地址 | 2590 | 2591 | ||||
| 内容 | H16 L16 | |||||
| INT32 | ||||||
| B31 | B30 B29 | B2 | B1 | B0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1 | |
| 关联第一组报警编号31(有功功率过 报警) | …以此 类推 | 关联第一组报警编号0(A相过流报 警) | ||||
若当前DO1功能为第一组报警控制,则本例中DO1关联了第一组报警的A相过流报警,B相过流报警,C相过流报警。
8.以太网通讯指南
8.1以太网参数修改
8.1.1通过按键修改
参考6.3系统设置之通信设置。
8.1.2通过modbus通讯修改
请按以下步骤修改以太网参数:
1)发命令0xABCD到地址为29的寄存器进入以太网设置模式;发送命令0到地址为29的寄存器则退出以太网设置,此时修改的参数不保存
2)进入以太网设置模式后才能通过对寄存器写入新值进行更改,未进入以太网模式,修改无效
3)发送命令OXABCD到地址为37寄存器来保存更改,写成功后以太网模块进入重启模式,待以太网模块重启成功后,主体才能正确读取以太网参数。
8.1.3通过网页修改
1、本地网络设置
首先进入操作系统(以win7为例),使用鼠标点击右下角网络图标,点击“打开网络与共享中心”,点击更改适配器设置,右击本地连接,点击属性,双击Internet协议版本4(TCP/IPv4),您会看到下图所示的页面。请按其所示,选择“使用下面的IP地址”,并填入IP地址192.168.1.110(同一个子网即可),子网掩码 255.255.255.0,默认网关192.168.1.1(DNS部分可以不填)。点击该页面的“确定”及“本地连接属性”页面的确定,等待系统配置完毕。
InternetProtocol Version4(TCP/IPv4) Properties X General You can get IP settingsassigned automatically if your network supports thiscapability,Otherwise,youneed toask yournetworkadministrator for theappropriate IP settings, Obtain an IP address automatically Use the following IP address: IP address: 192.168.1.110 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.1 Obtain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: Alternate DNS server: Validate settings upon exit Advanced... OK Cancel
用双绞线B类网线连接以太网模块和电脑,给仪表通电。此时,电脑显示器中的右下角出现本地连接现已连接上,则可继续下一步操作。否则,仪表断电,检查网线,网络设置。
2、WEB网页配置
打开IE浏览器,在地址栏输入以太网IP地址(http://192.168.1.150/,出厂默认),出现下图所示的登录界面。
| APM800 | |||||
| Monitoring | Instantaneous Readings | ||||
| Parameter | Present | 2017/6/1下午1257.41 Maximum | |||
| Load Crrent(A) | Minimum | ||||
| 0.000 | |||||
| 0.000 000 | 0.00 | ||||
| 0.000 | |||||
| 888 | |||||
| 088 | |||||
| 08 | |||||
| 88 | |||||
| 0.05 | 0.05 | ||||
| 08 | |||||
| Power Apparent(VA) | |||||
| 8 | |||||
| 0.05 | 0.05 | ||||
点击Setup,默认进入Ethernet&TCP/IP配置界面,如下图:
修改完成后,点击Apply等待生效。
8.2扩展RS485通讯
扩展485通讯不支持DLT-645规约,仅支持Modbus-RTU规约。
8.2.1扩展RS485通讯作为modbus从站
第二路485通讯作从站时,支持0x01(读线圈状态)、 0 { { x } 0 2 } (读输入状态)、03(读保持寄存器)、0x05(写单一线圈),不支持0x16(写多个寄存器),地址表参考第八章。
8.2.2Modbus_TCP通讯 (使用ModScan软件)
使用以太网Modbus_TCP协议时,支持0x01(读线圈状态)、0x02(读输入状态)、03(读保持寄存器)、0x05(写单一线圈)。(注:使用01、02、05命令时,均对应 { \ A P M 8 x x } 仪表自身信息,DI1、D01均对应起始地址0。)
以下地址表的内容,仅限ModbusTCP操作。(与用户读取的从站信息有关)
| 寄存器(WORD) | 名字 | 分辨率 | 数据类型(读写属性) | 备注 |
| 39992-39993 | 第32-1组从站状态 | Int32 (RO) | 高字节在前,低字节在后,bit0为第1组状态,为1 表示读取失败,对应缓存清零 | |
| 39994-39995 | 第64-33组从站状态 | Int32 (RO) | 同上 | |
| 39996-39997 | 第96-65组从站状态 | Int32 (RO) | 同上 | |
| 39998-39999 | 第128-97组从站状态 | Int32 (RO) | 同上 | |
| 40000-57999 | 从站读取的信息区 | RO | 如下举例 | |
| 58000 | 读取从站超时时间 | 1ms | UInt16(RW) | 如下举例 |
| 58001 | 从站访问间隔时间 | 1ms | UInt16(RW) | 如下举例 |
| 58002 | 第1组从站地址 | UInt16(RW) | 1-247(从站地址, 设置为0时不生效) | |
| 58003 | 第1组通信起始地址 | UInt16(RW) | 0-65535 | |
| 58004 | 第1组通信长度 | UInt16(RW) | 1-125(设置为0时不生效) | |
| 58005-58385 | 第2-128组从站设置 | UInt16(RW) | 同58002-58004 | |
| 58386-58399 | 保留 | |||
| 58400-58527 | 故障率 | UInt16(RO) | 每组通信读取情况,最近20次访问从站访问失败率, 100%是断线清缓存 | |
| 58600-58728 | 错误个数 | UInt16(RO) | 累计失败个数,用于调试从站访问情况 | |
| 58800-58928 | 正在发送个数 | UInt16(RO) | 累计发送个数,用于调试从站访问情况 |
例如:
设置如下:第1组从站地址为1,起始地址设为0,通信长度为125,第2组从站地址为2,起始地址为20,通信长度为125,则读取的信息区40000-40124对应第1组从站地址0-125的信息,40125-40249 对应第2组从站20-144的信息,以此类推,128组设备通讯长度均为125时,则对应信息区4000-55999。若该从站读取信息失败,则该从站对应的读取信息区均为0。
| 波特率(bps) | 读取从站超时时间(推荐设置时间) | 从站访问间隔时间(推荐设置时间) |
| 1200 | 2500ms | 10-20ms |
| 2400 | 2000ms | 10-20ms |
| 4800 | 1500ms | 10-20ms |
| ≥9600 | 1000ms | 10-20ms |
8.2.3扩展RS485通讯作为modbus主站
扩展485通讯作主站时,配合以太网接口,可实现小型串口服务器。
扩展串口参数配置
方法1:
6.3通信设置中修改第2路的参数即可。
方法2:
根据8.1.3操作方法,接连上以太网模块后,点击Setup->SerialPort进入串口设置,进行波特率,校验位及响应时间设置。完成后点击Apply等待生效。如下图:
Modbus主站参数读取
根据8.1.3操作方法,接连上以太网模块后,点击Setup->DeviceList进入Modbus主站参数读取,如下图。
1. NumberofViewable:用户最多可配置128组从站03读取命令
2. LocalID:仪表从站地址
3. StartingRegister:起始寄存器地址
4. NumberOfRegister:寄存器长度。
注:如需修改上述参数,请参照9.2.2用Modbus-TCP对应地址进行修改设置,9.2.2设置完成后,再次点DeviceList刷新即可。
模块将根据该配置对从站进行数据读取,读取数据存放在以40000地址开头的寄存器中,该数据可通过Modbus-Tcp读取。
举例:通过Modbus-Tcp读取,如下图第一个为读取从机地址为1的从寄存器0开始的10个数据,读取40000-40009,第二个为读取从机地址为2的从寄存器0开始的10个数据,读取40010-40019,以此类推。
9.DL/T-645通讯指南
主要讲述如何利用软件通过通讯口来操控该系列仪表。内容的掌握需要您具有DL/T645-2007协议的知识储备并且通读了本册其它章节所有内容,对本产品功能和应用概念有较全面了解。本章内容包括:DL/T645-2007协议简述、通讯应用格式详解、本机的应用细节及参量地址表。
9.1DL/T645-2007协议简述
该仪表使用的是符合DL/T645-2007规范的通讯协议,DL/T645-2007协议详细定义了校验码、数据、序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。DL/T645-2007协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工),
这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(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。
DL/T645-2007协议仅允许在主机(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。
9.2传输方式
传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,下面定义了与DL/T645-2007协议-RTU方式相兼容的传输方式。
每个字节的位
1个起始位
8个数据位,最小的有效位先发送
1个偶校验位
1个停止位
错误检测(Errorchecking)和校验
9.3协议
当数据帧到达终端设备时,它通过一个简单的“端口”进入被寻址到的设备,该设备去掉数据帧的“信封”(数据头),读取数据,如果没有错误,就执行数据所请求的任务,然后,它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中,把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容:终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应,或者返回一个错误指示帧。
9.3.1数据帧格式
| 68H | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 68H | C | L | DIO | DI1 | N1 | Nm | CS | 16H | |
| 起始符 | 地址域 | 帧起始 | 控制码 | 数据长度 | 数据标识 | 数据 | 校验码 | 结束符 | ||||||||
a)帧起始符68H
标识一帧数据的开始,其值为68H
b)地址域 { A O } ^ { ~ } { A } 5
地址域由6个字节(8位二进制码)组成,每字节2位BCD码。地址长度可达12位十进制数。这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。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包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。当地址为9999999999H时,为广播地址。仅针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。广播命令不要求从站应答。
地址域传输时低字节在前,高字节在后。
c)控制码C
功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码,以及它们的意义和功能。
| 代码 | 意义 | 行为 |
| 11H | 读数据 | 从APM系列仪表中读取数据 |
| 91H | 读数据应答 | APM系列仪表对读数据的应答 |
| 14H | 写数据 | 将数据写入APM中 |
| 94H | 写数据应答 | APM系列仪表对写数据的应答 |
| D4H或D1H | 错误应答 | 接收到的数据错误 |
d)数据域(数据标识与数据)长度L
数据域的字节长度。读数据时 \mathtt { L } <=slant 2 0 0 ,写数据时 <=slant 5 0 , { L } { = } 0 时表示无数据域。
e)数据域DATA
数据域包括数据标识、密码、操作者代码、数据、帧序号等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。
f)错误校验CS
从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值。
g)结束符16H标识一帧数据的结束
9.3.2传输
a)前导字节
在发送帧信息之前,可先传送 1 { ~ } 4 个字节的FEH,用以唤醒接收方
b)传输次序
所有数据项均先传送低位字节,后传送高位字节。传送的数据项(除开关量)均为实际数据的压缩 BCD码加上 3 3 { H } 。如外部主机读取APM系列仪表的正向有功电能,仪表地址为1:主机发送:FEFE6801000000000068110433333433B316APM系列仪表应答(15.82kWh):6801000000000068910833333433B54833339A16
c)传输响应
每次通讯都是由主站向按信息帧地址域选择的从站发送请求命令帧开始,被请求的从站根据命令帧中控制码的要求作出响应。
收到命令帧后的响应延时: <=slant 5 0 0 { m s }
字节之间的停顿时间: <=slant 6 个字节的发送时间,当超过此时间时,APM系列仪表认为是一新的数据帧。
d)差错控制
字节校验为偶校验,帧校验为纵向信息校验和,接收方无论检测到偶校验或纵向信息校验和出错,均放弃该信息帧,不予响应。
e)传输速率
初始速率为:9600bps可设置为:1200、2400、4800、9600、19200bps
9.3.3数据标识表
| 变量名 | 发送样例(以地址1为例,月 址高位用“0000000”填充) | 返回字 节数 | 返回数据格 式 (二次测) | 返回数 |
| A相电压 68 | 01 00 儿 00 00 68 04 B616 | 2 | xXx.X | V |
| B相电压 | 6801 00 00 000000 6811 043335 34 35B7 16 | 2 | XXX. X | V |
| C相电压 | 6801 00 0000 00 68 11 0433 30 34 35B816 | 2 | xxX.x | V |
| 读电压数据块 | 68 04 B416 | 2*3 | xxX.x | V |
| A相电流 | 68 00 68 11 0433 535B716 | 3 | xXX. XXX | A |
| B相电流 | 01 00 00 00 00 68 11 04 D 55 35 35B816 | 3 | XXX.XXX | A |
| C相电流 | 6801 00 00 0000 00 68 11 043336 35 35B916 | 3 | xXx.XXX | A |
| 读电流数据块 | 6801 00 00 0000 00 68 11 0433 32 35 35B516 | 3*3 | xxX.XXX | A |
| 总有功功率 | 68 04 35 B7 16 | 3 | XX.XXXX | kW |
| A相有功功率 68 | 00 0000 68 11 04 35B816 | 3 | xx. xXxX | kW |
| B相有功功率 | 0 00 00 00 68 11 04 36 35B9 16 | 3 | XX.XXXX | kW |
| C相有功功率 | 68 AO 00 00 00 00 00 68 11 043336 36 35 BA 16 | 3 | XX. XXXX | kW |
| 有功功率数据块 68 | 0000 68 11 04 36 35B616 | 3*4 | xX. XXXX | kW |
| 总无功功率 | 6801 0 0000 00 68 11 04 33 33 37 35B816 | 3 | xx. XXXX | kvar |
| A相无功功率 | 6801 00 00 000000 68 11 04 35B916 | 3 | xx. XXXX | kvar |
| B相无功功率 | 68 04 16 11 | 3 | XX.XXXX | kvar |
| C相无功功率 | 6801 00 00 00 00 00 68 11 043336 37 35BB16 | 3 | xx.XXXX | kvar |
| 无功功率数据块 68 | 01 00 儿 00 00 68 11 0433 32 35B7 16 | 3*4 | xX.XXXX | kvar |
| 总视在功率 | 01 00 00 0000 00 68 11 04333338 35B916 68 | 3 | xX. XXXX | kVA |
| A相视在功率 | 6801 00 00 00 00 00 68 11 043334 38 35BA16 | 3 | xx. XXXX | kVA |
| B相视在功率 68 | 00 00 00 68 11 04 33 35 BB16 | 3 | xx. XXxX | kVA |
| C相视在功率 | 6801 00 00 0000 00 68 11 043336 30 35BC16 | 3 | xx. XXXX | kVA |
| 视在功率数据块 68 | 00 00 00 68 11 04 16 38 | 3*4 | XX.XXXX | kVA |
| 功率因数 | 68 0 00 00 68 11 0433 33 35BA16 | 2 | X. XXX | |
| A相功率因数 | 6801 00 00 00 00 00 68 11 043334 39 35BA16 | 2 | x.xX | |
| A相功率因数 68 | 68 35 BA 16 | 2 | X. XXX | |
| A相功率因数 | 68 00 68 35BA16 | 2 | x.xxX | |
| 功率因数数据块 08 | 00 68 11 04 3 39 35B9 16 | 2*4 | x. xxX | |
| 总有功电能 | 6801 00 00 0000 68 11 0433 3333B2 16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh |
| 正向有功电能 | 5801 00 68 11 04 33B316 | 4 | xXxxX.xX | kWh |
| 反向有功电能 68 | 68 J 33 B4 16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh |
| 感性无功电能 | 6801 00 00 0000 6811 04 3 33B516 | 4 | xXXXXX.XX | kvarh |
| 容性无功电能 | 6801 00 00 0000 00 68 11 04 33B616 | 4 | xXXXXX.XX | kvarh |
| 四象限电能数据块 | 6801 00 00 0000 00 68 11 043333 3233B1 16 | 4*5 | xXXXXX.XX | kWh/kvarh |
| 正向有功复费率总电能 | 680100 00 00000068110433333433B316 | 4 | XXXXX.XX | kWh |
| 正向有功复费率尖电能 | 6801000000000068110433343433B416 | xXXXXX. XX | kWh | ||
| 正向有功复费率峰电能 | 6801000000000068110433353433B516 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 正向有功复费率平电能 | 68010000 00 00 0068 4 363433B616 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 正向有功复费率谷电能 | 6801000000000068110433373433B716 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 当前正向有功电能数据块 | 6801 0000 0068 133B216 00 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上1月正向有功复费率总电能 | 6801000000000068110434333433B416 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上1月正向有功复费率尖电能 | 8 00068 4343433B516 | 4 | XXXXX.XX | kWh | |
| 上1月正向有功复费率峰电能 | 6801000000000068110434353433B616 | 4 | xXXXX.XX | kWh | |
| 上1月正向有功复费率平电能 | 08 000000 0068110434363433B716 | 4 | XXXX.XX | kWh | |
| 上1月正向有功复费率谷电能 | 68 00 000000 0068 B816 04 | 4 | xXXXXX.XX | kWh | |
| 上1月正向有功电能数据块 | 6801 000000 0068 3B316 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上2月正向有功复费率总电能 | 6801000000000068 04 35 33B516 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上2月正向有功复费率尖电能 | 6801000000000068110435 3433B616 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上2月正向有功复费率峰电能 | 580100 0000006811 35 3B716 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上2月正向有功复费率平电能 | 6801000000000068110435363433B816 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上2月正向有功复费率谷电能 | 01 00 00 0068 4 35 B916 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上2月正向有功电能数据块 | 6801000000000068110435323433B416 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上3月正向有功复费率总电能 | 68 01 00 00 00 0068 B616 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上3月正向有功复费率尖电能 | 6801000000000068110436343433B716 | 4 | xxxxX.XX | kWh | |
| 上3月正向有功复费率峰电能 | 6801 0068 0436353433B816 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上3月正向有功复费率平电能 | 6801000000000068110436363433B916 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上3月正向有功复费率谷电能 | 680100 0000000068110436373433BA16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上3月正向有功电能数据块 | 68 0100000000006811 0436323433B516 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上4月正向有功复费率总电能 | 68 01 00 000000 0068 1 1 04 B716 | 4 | XXXXX.XX | kWh | |
| 上4月正向有功复费率尖电能 | 680100 000000 0068 04 B816 | 4 | xXXXXX.XX | kWh | |
| 上4月正向有功复费率峰电能 | 680100000000 006811 0437 433B916 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上4月正向有功复费率平电能 | 8 00 00 0000 006811 0437 BA16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上4月正向有功复费率谷电能 | 6801000000000068110437 :33BB16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上4月正向有功电能数据块 | 6801 00 00 00 0068 04 B616 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上5月正向有功复费率总电能 | 6801000000000068110438333433B816 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上5月正向有功复费率尖电能 | 8 00 00 00 0068 B916 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上5月正向有功复费率峰电能 | 6801000000000068110438353433BA16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上5月正向有功复费率平电能 | 68 00 0068 04 3433BB16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上5月正向有功复费率谷电能 | 6801000000000068110438373433BC16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上5月正向有功电能数据块 | 680100 00 00 000068110438323433B716 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上6月正向有功复费率总电能 | 6801000000000068110439333433B916 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上6月正向有功复费率尖电能 | 68 01000000000068110439343433BA16 | 4 | XXXXX.XX | kWh | |
| 上6月正向有功复费率峰电能 | 68 0100000000 0068110439353433BB16 | 4 | xXXXXX.xX | kWh | |
| 上6月正向有功复费率平电能 | 6801000000000068110439363433BC16 | 4 | xXXXXX.XX | kWh |
| 上6月正向有功复费率谷电能 | 6801000000000068110439 73433BD16 | 4 xXXXXX. XX | kWh | ||
| 上6月正向有功电能数据块 | 680100000000006811 39 | 33B816 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh |
| 上7月正向有功复费率总电能 | 01 00 00 00 0068 | BA16 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上7月正向有功复费率尖电能 | 680100000000006811043A343433BB16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上7月正向有功复费率峰电能 | BC16 | XXXXXX.XX | kWh | ||
| 上7月正向有功复费率平电能 | 680100000000006811 043A363433BD16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上7月正向有功复费率谷电能 | 8 00068 3433BE16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上7月正向有功电能数据块 | 680100000000006811043A323433B916 | 4*5 | xXXXXx.XX | kWh | |
| 上8月正向有功复费率总电能 | 8 01 00000068 33433BB16 | 4 | XXXX.XX | kWh | |
| 上8月正向有功复费率尖电能 | 0000 0068 | BC16 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上8月正向有 峰电能 | 6801 000068 | BD16 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上8月正向有功复费率平电能 | 08 00 0068 | BE16 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上8月正向有功复费率谷电能 | 680100000000006811 3433BF16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上8月正向有功电能数据块 | 00 0068 | 16 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上9月正向有功复费率总电能 | 6801 00 000068 1 4 | 3BC16 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上9月正向有功复费率尖电能 | 00 00 0068 | BD16 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上9月正向有功复费率峰电能 | 680100 00000000681 04 3433BE16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上9月正向有功复费率平电能 | 0068 | BF16 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上9月正向有功复费率谷电能 | 680100000000006811043C373433C016 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上9月正向有功电能数据块 | 8 )006811043C323433BB16 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上10月正向有功复费率总电能 | 680100000000006811043D333433BD16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上10月正向有功复费率尖电能 | 08 01 0000 00 006811043D343433BE16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上10月正向有功复费率峰电能 | 00 000000006811043D353433BF16 | 4 | xXXXxX.XX | kWh | |
| 上10月正向有功复费率 平电能 | 68 0000006811 043D | 3C016 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上10月正向有功 率谷电能 | 68 00 00 68 | C116 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上10月正向有功电能数据块 | 6801 000068 33BC16 | 4*5 | XXXXX.XX | kWh | |
| 上11月正向有功复 总电能 | 000068 | BE16 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上11月正向有功复费率尖电能 | 801 00 00006811 433BF16 | 4 | XXXXX.XX | kWh | |
| 上11月正向有功复费率峰电能 | 0068 | C016 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上11月正向有功复费率平电能 | 680100000000006811043E363433C116 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上11月正向有功复费率谷电能 | 68 0068 | C216 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上11月正向有功电能数据块 | 680100000000006811043E373433BD16 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上12月正向有功复费率总电能 | 8 00068 F333433BF16 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上12月正向有功复费率尖电能 | 680100000000006811043F343433C016 | 4 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上12月正向有功复费率峰电能 | 68 01 0000 00 006811 353433C116 3F | XXXXXX.XX | kWh | ||
| 上12月正向有功复费率平电能 | 68 000000 006811 043F363433C216 | XXXXXX.XX | kWh | ||
| 上12月正向有功复费率谷电能 | 680100000000006811 043F | 433C316 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 上12月正向有功电能数据块 | 680100000000006811043F323433BE16 | 4*5 | XXXXXX.XX | kWh | |
| 日期 | 6801000000000068110434343337B816 | 4 | YYMMDDWW | 年月日星期 |
| 时间 | 68 010000000000681104 35343337 B9 16 | 3 | HHFFMM | 时分秒 |
| 正向有功最大需量及发生时间 | 6801000000000068110433333434B416 | 8 | xx. xXXX YYMMDDhmm | kW 年月日时分 |
| 反向有功最大需量及发生时间 | 6801000000000068110433333534B516 | 8 | xx. xx YYMMDDhmm | kW 年月日时分 |
| 感性无功最大需量及发生时间 | 6801000000000068110433333634B616 | 8 | xx. xXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日时分 |
| 容性无功最大需量及发生时间 | 6801000000000068110433333734B716 | 8 | xx. XXXX YYMMDDhmm | kW 年月日时分 |
| 正向视在最大需量及发生时间 | 6801000000000068110433333C34BC16 | 8 | xx. xxxX YYMMDDhmm | kW 年月日时分 |
| 反向视在最大需量及发生时间 | 6801000000000068110433333D34BD16 | 8 | xX. XXXX YYMMDDhmm | kW 年月日时分 |
| 生时间 | 上1结算日正向有功最大需量及发6801000000000068110434333434B516 | 8 | xx. xXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日时分 |
| 生时间 | 上1结算日反向有功最大需量及发6801000000000068110434333534B616 | 8 | xx. xXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日时分 |
| 生时间 上1结算日容性无功最大需量及发6801000000000068110434333734B816 | 上1结算日感性无功最大需量及发6801000000000068110434333634B716 | 8 | xx. xXXX YYMMDDhmm xX. XXXX | kW 年月日时分 |
| 生时间 上1结算日正向视在最大需量及发6801000000000068110434333C34BD16 | 8 | YYMMDDhhmm xx. XXXX | kW 年月日时分 kW | |
| 生时间 上1结算日反向视在最大需量及发6801000000000068110434333D34BE16 | 8 | YYMMDDhmm xX. XX | 年月日时分 kW | |
| 生时间 | 上2结算日正向有功最大需量及发6801000000000068110435333434B616 | 8 | YYMMDDhmm xX. XX | 年月日时分 kW |
| 生时间 | 68010000000000681104353334·16 | 8 | YYMMDDhmm xx. XXXX | 年月日时分 kW |
| 8 | YYMMDDhmm | 年月日时分 | ||
| 上12结算日正向有功最大需量及680100000000006811043F333434C016 | 8 | XX.XXXX | kW | |
| 发生时间 | 680100000000006811043F3334·16 | YMMDDhmm XX.XXXX | 年月日时分 kW | |
| 8 | YYMMDDhhmm | 年月日时分 | ||
| A相电压1次谐波含量 A相电压2次谐波含量 | 6801000000000068110434343D35C016 6801000000000068110435343D35C116 | 2 2 | xx. xx xx. XX | % |
| % | ||||
| A相电压3次谐波含量 | 6801000000000068110436343D35C016 | 2 | xx. XX | % |
| A相电压4次谐波含量 | … 37 CS16 | 2 | xx. XX | % |
| … | … | … | : | |
| A相电压21次谐波含量 | 68 010000000000681104 48343D35D4 16 | 2 | xx. xX | % |
| B相电压1次谐波含量 | 6801000000000068110434353D35C116 | 2 | xx. xX | % |
| B相电压2次谐波含量 | 6801000000000068110435353D35C216 | 2 | xx. XX | % |
| B相电压3次谐波含量 | 6801000000000068110436353D35C216 | 2 | xx. XX | % |
| B相电压4次谐波含量 | 37 : | CS16 2 | xx. XX | % |
| : | : | |||
| B相电压21次谐波含量 | 6801000000000068110448353D35D516 | 2 | xx. XX | % |
| C相电压1次谐波含量 | 6801000000000068110434363D35C216 | 2 | xx. XX | % |
| C相电压2次谐波含量 | 680100 0000000068110435363D35C316 | 2 | xx. xX | % |
| C相电压3次谐波含量 | 6801000000000068110436363D35C416 | 2 | xx. XX | % |
| C相电压4次谐波含量 | 37 … | CS16 2 | xx. xX | % |
| C相电压21次谐波含量 | 6801000000000068110448363D35D616 | 2 | xx. xX | % |
| A相电流1次谐波含量 | 68010000000000681104 34 343E35C1 16 | 2 | xx. xX | % |
| A相电流2次谐波含量 | 6801000000000068110435343E35C216 | 2 | xx.xX | % |
| A相电流3次谐波含量 | 680100 000000 00 68 11 0436343E35C316 | 2 | xx. xX | % |
| A相电流4次谐波含量 | 37 … | CS16 2 | xX. XX | % |
| … | ||||
| A相电流21次谐波含量 | 6801000000000068110448343E35D516 | 2 | xx. XX | % |
| B 相电流1次谐波含量 | 6801000000000068110434353E35C216 | 2 | xx. XX | % |
| B相电流2次谐波含量 | 6801000000000068110435353E35C316 | 2 | xx. XX | % |
| B相电流3次谐波含量 | 6801000000000068110436353E35C416 | 2 | xx. XX | % |
| B相电流4次谐波含量 | … 37 : | CS16 2 | xx. xX | % |
| … | … | |||
| B相电流21次谐波含量 C相电流1次谐波含量 | 6801000000000068110448353E35D616 | 2 | xx. xX | % |
| C相电流2次谐波含量 | 6801000000000068110434363E35C316 | 2 | xx. xX | % |
| C相电流3次谐波含量 | 6801000000000068110435363E35C416 | 2 | xx. xX | % |
| C相电流4次谐波含量 | 6801000000000068110436363E35C5 16 | 2 | xx. xX | % |
| 37 : | CS16 2 | xx. XX | % | |
| C相电流21次谐波含量 | : 6801000000000068110448363E35D716 | xx. XX | % | |
| A相电压波形失真度 | 6801000000000068110433343B35 BD 16 | 2 2 | xx. XX | % |
| B相电压波形失真度 | 6801000000000068110433353B35BE16 | 2 | xx. XX | % |
| C相电压波形失真度 | 6801000000000068110433363B35BF16 | 2 | xx. xX | % |
| A相电流波形失真度 | 6801000000000068110433343C35BE16 | 2 | xx. XX | % |
| B相电流波形失真度 | 6801000000000068110433353C35BF16 | 2 | xx. XX | % |
| C相电流波形失真度 | 680100000000 00 68110433363C35C016 | 2 | xx. XX | % |
| (上1次)定时冻结时间 | ||||
| 6801000000000068110434333338B816 6801000000000068110434343338B916 | 5 4*5 | YYMMDDhhmm | 年月日时分 | |
| (上1次)定时冻结正向有功电能 | XXXXXX. XX xXxxX.XxX | kWh kWh | ||
| (上1次)定时冻结反向有功电能 | 6801000000000068110434353338BA16 | 4*5 |
| 发生时间 | (上1次)定时冻结正向有功需量及68010000000000681104343C3338C116 | 8 | xx. xxx YYMMDDhmm | kW | ||
| 年月日时分 | ||||||
| (上1次)定时冻结反向有功需量及68010000000000681104343D3338C216 | 8 | xx. xxx | kW | |||
| 发生时间 (上1次)定时冻结变量数据 | 6801000000000068110434433338C816 | YYMMDDhhmm kW | 年月日时分 | |||
| kW | A相有功功率 | 总有功功率 | ||||
| kW | B相有功功率 | |||||
| kW | C相有功功率 | |||||
| 3*8 | kvar | |||||
| 总无功功率 | ||||||
| kvar | A相无功功率 | |||||
| kvar | B相无功功率 | |||||
| kvar | C相无功功率 | |||||
| (上2次)定时冻结时间 | 6801000000000068110435333338B916 | 5 | YYMMDDhhmm | 年月日时分 | ||
| (上3次)定时冻结时间 | 6801000000000068110435…333816 | 5 | YYMMDDhhmm | |||
| 6801000000000068110436333338BA16 | 年月日时分 | |||||
| : | 68010000000000681104363338·16 | |||||
| … | … | 5 | YYMMDDhhmm | |||
| (上12次)定时冻结时间 | 68 010000000000681104 3F333338 C316 | 年月日时分 | ||||
| … (上1次)瞬时冻结时间 | 68 01000000000068110436 3338…16 6801000000000068110434333438 B916 | 5 | YYMMDDhhmm | |||
| (上1次)瞬时冻结正向有功电能 | 4*5 | xXXXXX.XX | 年月日时分 kWh | |||
| (上1次)瞬时冻结反向有功电能 | 6801000000000068110434343438BA16 6801000000000068110434353438BB16 | 4*5 | xXXXXX.XX | kWh | ||
| (上1次)瞬时冻结正向有功需量及68010000000000681104343C3438C216 | 8 | xx. XXXX | kW | |||
| 发生时间 | YYMMDDhhmm | 年月日时分 | ||||
| (上1次)瞬时冻结反向有功需量及68010000000000681104343D3438C316 | 8 | xx. xXXX | kW | |||
| 发生时间 (上1次)瞬时冻结变量数据 | 6801000000000068110434 433438 C916 | YYMMDDhhmm kW | 年月日时分 总有功功率 | |||
| kW kW | A相有功功率 | |||||
| kW | B相有功功率 | |||||
| 3*8 | C相有功功率 | |||||
| kvar kvar | 总无功功率 | |||||
| A相无功功率 | ||||||
| kvar kvar | B相无功功率 | C相无功功率 | ||||
| (上2次)瞬时冻结时间 | 6801000000000068110435333438BA16 | 5 | YYMMDDhhmm | 年月日时分 | ||
| … | 68010000000000681104353438·16 | |||||
| (上3次)瞬时冻结时间 | 6801000000000068110436333438BB 16 | 5 | YYMMDDhhmm | 年月日时分 | ||
| … | 68 010000000000 681104 36 343816 | |||||
| … | … | |||||
| (上12次)瞬时冻结时间 | 680100000000006811043F333438C416 | 5 | YYMMDDhmm | 年月日时分 | ||
| … | 6801000000 00 00 68 11043F … 34 38 …16 |
10.Profibus-DP指南
10.1Profibus-DP协议概述
本章节简要介绍了Profibus-DP协议,用户若熟悉本节内容,可以直接阅读10.2节仪表的通讯配置。
10.1.1Profibus-DP简介
Profibus是集成H1(过程)和H2(工厂自动化)的现场总线解决方案,是一种国际化的、开放的现场总线标准,它也是国际标准IEC61158中8种现场总线之一。Profibus可以将数字自动化设备从低级(传感器/执行器)到中间级执行级(单元级)分散开来。根据应用特点和用户不同的需要,Profibus提供了3种兼容版本通信协议:FMS、PA和DP。
Profibus-DP用于自动化系统中单元级控制设备与分布式I/O的通讯。
Profibus-DP使用第1层、第2层和用户接口层、第3\~7层未使用,这种精简的结构确保了高速数据传输。直接数据链路映像程序DDLM提供对第2层的访问。用户接口规定了设备的应用功能、Profibus-DP系统和设备的行为特性。Profibus-DP特别适合于PLC与现场分级式I/O设备之间的通讯。主站之间的通讯为令牌方式,主站与从站之间为主从方式,以及这两种方式的混合。
10.1.2Profibus-DP物理层
1、传输介质
PROFIBUS-DP传输技术采用的是RS485传输,其传输介质可以选择型式A和型式B两种导线,A为屏蔽双绞线,B为普通双绞线。但在EN50170标准中规定为型式A导线,型式A比型式B有较大的扩展长度,见表6。
| 电缆参数 | A型 | B型 |
| 特征阻抗(Ω) | 135~165Ω (f=3MHz~20MHz) | 100~130Ω (f>100kHz) |
| 单位长度的电容 (PF/m) | ||
| 回路电阻(Ω/km) | ≤110Ω/km | 1 |
| 线芯截面积(mm2) | ≥0.34mm2(22 AWG) | ≥0.22mm2(22 AWG) |
2、传输距离
标准Profibus-DP支持以下传输速率:(单位:kbps)9.6、19.2、31.25、45.45、93.75、187.5、500、
1500、3000、6000、12000。每个DP从站的输入数据和输出数据最大为244B,使用屏蔽双绞电缆时最长通讯距离为 9 . 6 { k m } (需要增加中继),使用光缆时最长为 9 0 { k m } 0
Profibus-DP 每段的电缆最大长度与传输速率有关,不同的介质,不同的波特率,信号可传输的距离也不同,如表7所示。
| 波特率kbps/s | 9.6 | 19.2 | 93.75 | 187.5 | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 12000 |
| (Line A) 电缆长度m | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 400 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| (Line B) 电缆长度m | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 200 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 |
10.1.3PROFIBUS-DP总线网络结构
PROFIBUS支持总线型、星型和树型拓扑结构。一个总线型拓扑结构,如图1所示。标准Profibus-DP系统最多可连接127个站(站号从 0 ~ 1 2 6 ,不包含中继器)。PROFIBUS支持中继器连接,若采用中继器,可增加电缆长度和所连的站数。
根据EIARS485标准,为了最小化电缆反射并确保在数据线上所定义的噪声等级,在数据传输电缆的两端,必须使用如下连接的终端电阻器来终止一个网段。总线终端器如图2所示。
Profibus的总线终端器包含一个上拉电阻和一个下拉电阻,当总线上没有站发送数据时(即空闲时间),这两个电阻迫使不同的状态电压趋于一个确定值,从而保证在总线上有一个确定的空闲电位。被指定为终止总线的站(与总线终端器共态),需要加入“终端器”,也称为有源终端。以达到阻抗匹配,增强抗干扰能力。对于A型电缆接 2 2 0 \Omega 有源终端电阻。
以上资料仅供参考,由于Profibus-DP内容较多,详细资料请查阅PROFIBUS安装相关规范。
10.2Profibus通讯功能配置
10.2.1Profibus通讯变量表
APM系列可编程智能电测表采用Profibus协议通讯时,需使用本文档通讯变量。第八章通讯说明章节无效。
APM系列多功能电测仪表,其通讯协议是依据DPV0开发。DPV0为是周期性数据交换,即在每个DP循环中,交换的数据是周期性数据。
输入数据为:多功能电测仪表反馈给DP主站的响应数据(APM系列仪表 DP主站)。
输出数据为:DP主站发送至多功能电测仪表(DP主站 APM系列仪表),无开关量输出功能的仪表(即无DO 功能),无输出数据。
在PLC中通过对输入数据和输出数据编程来完成循环数据的处理。输入、输出交换数据的长度取决于硬件组态GSD文件类型。
(1)Profibus 输入数据地址表,如表3所示。其高字节在前,低字节在后。如[2][3],[2]是高字节(高8位),[3]是低字节(低8位),其它类推。
(2)若要设置APM系列仪表仪表参数,需参考第七章进行手动设定,或参考第八章通过modbus-rtu 协议进行设定,不可以通过Profibus远程操作设置。
(3)仪表上电后,若改变了仪表从站地址(地址设定值范围 1 ~ 1 2 6 ) ,仪表需要重新上电,更改的从站地址才能有效(此功能遵循 PROFIBUS-DP 规约)。
(4)采用Profibus通讯后波特率为自适应 9 . 6 { k b i t / s } { ~ } 1 2 0 0 0 { k b i t / s } ,无需设置波特率。
| 输入数据 地址表 | 参数名称 | 备注 | 类型 | 第x个字 |
| [00][01] [02][03] | 输出开关量状态DO | [00]:高8位,预留 [01]:低8位, Bit7-Bit2:预留 BitO:DO1输出开关量1 Bit1:D02输出开关量2 依此类推... Bit31:DO32输出开关量32 | 2word | 1、2 |
| [04][05] [06][07] | 输入开关量状态DI | BitO:DI1输入开关量1 Bit1:DI2输入开关量2 Bit2:DI3输入开关量3 Bit3:DI4输入开关量4 | 2word | 3、4 | |
| 依此类推... Bit31:DI32输入开关量32 | |||||
| [8][9] | 相电压Uan | 二次侧 | 电压小数点位数:1 16位无符号 | 1 word | 5 |
| [10][11] | 相电压Ubn | 二次侧 | 1 word | 6 | |
| [12][13] | 相电压Ucn | 二次侧 | 1 word | 7 | |
| [14][15] | 线电压Uab | 二次侧 | 1 word | 8 | |
| [16][17] | 线电压Ubc | 二次侧 | 1 word | 9 | |
| [18][19] | 线电压Uca | 二次侧 | 1 word | 10 | |
| [20][21] | 相电流Ia | 二次侧 | 电流小数点位数:3 16位无符号 | 1 word | 11 |
| [22][23] | 相电流Ib | 二次侧 | 1 word | 12 | |
| [24][25] | 相电流Ic | 二次侧 | 1 word | 13 | |
| [26][27] | 中性线电流In | 二次侧 | 1 word | 14 | |
| [28][29] [30][31] | 总有功功率P总 | 二次侧 | 有功功率、 无功功率、 视在功率 小数点位数:2 32位有符号 | 2word | 15、16 |
| [32][33] [34][35] | 总无功功率Q总 | 二次侧 | 2word | 17、18 | |
| [36][37] [38][39] | 总视在功率S总 | 二次侧 | 2word | 19、20 | |
| [40][41] | 功率因数 | 小数点位数:3 二次侧 | 1 word | 21 | |
| [42][43] | 频率 | 二次侧 | 16位有符号 小数点位数:2 16位无符号 | 2word | 22 |
| [44][45] | A相电流总谐波畸变率 | A 相电流总谐波含量; 小数点位数:2 | 1 word | 23 | |
| [46][47] | B相电流总谐波畸变率 | (16位无符号) B 相电流总谐波含量; 小数点位数:2 | 1 word | 24 | |
| [48][49] | C相电流总谐波畸变率 | (16位无符号) C相电流总谐波含量; 小数点位数:2 | 1 word | 25 | |
| (16位无符号) | ||||||
| A相电压总谐波含量; | ||||||
| [50][51] | A相电压总谐波畸变率 | 小数点位数:2 (16位无符号) B相电压总谐波含量; | 1 word | 26 | ||
| [52][53] | B相电压总谐波畸变率 | 小数点位数:2 (16位无符号) C相电压总谐波含量; | 1 word | 27 | ||
| [54][55] [56][57] | C 相电压总谐波畸变率 | 小数点位数:2 (16位无符号) | 1word | 28 | ||
| [58][59] | 正向有功电能 | 二次侧EPI 二次侧EPE | 二次侧电能 小数点位数:3 32位有符号 | 2word | 29、30 | |
| [60][61] [62][63] | 反向有功电能 | 2word | 31、32 | |||
| [64][65] [66][67] | 正向无功电能 二次侧EQL | 2word | 33、34 | |||
| [68][69] [70][71] | 反向无功电能 | 二次侧EQC 二次侧电能 小数点位数:3 | 2word | 35、36 | ||
| [72][73] [74][75] | 正向总有功电能 | 32位有符号 模拟量输入 | 2word | 37、38 | ||
| [76][77] [78][79] | 正向尖有功电能 | 2word | 39、40 | |||
| [80][81] [82][83] | 正向峰有功电能 | 2word | 41、42 | |||
| [84][85] [86][87] | 正向平有功电能 | 2word | 43、44 | |||
| [88][89] [90][91] | 正向谷有功电能 | 2 word | 45、46 | |||
| [92][93] | AI1 | 1 word | 47 | |||
| [94][95] | AI2 | 1 word | 48 | |||
| [96][97] | AI3 | 1 word | 49 | |||
| [98][99] | AI4 | 小数点位数:3 16位无符号 二次侧电流(1A或5A) | 1 word | 50 | ||
| [100][101] | AI5 | 1 word | 51 | |||
| [102][103] | 二次侧电流值 | 1word | 52 | |||
| 小数点位数:0 16位无符号 | ||||
| [104][105] | 二次侧电压值 | 二次侧电压(100V、110V、400V、 690V) 小数点位数:0 16位无符号 | 1word | 53 |
| [106][107] | 一次侧电流值 | 一次侧电流(1-32760A) 小数点位数:0 16位无符号 | 1word | 54 |
| [108][109] | 一次侧电压值 | 一次侧电压(100V-1200KV) 小数点位数:0 32位无符号 | 2word | 55、56 |
| [110][1111] | 二次侧中性线电流值 | 二次侧电流(1A或5A) 小数点位数:0 16位无符号 | 1 word | 57 |
| [112][113] | 一次侧中性线电流值 | 一次侧电流(1-32760A) 小数点位数:0 16位无符号 | 1 word | 58 |
(5)输出参数1个字(DP主站 { \bf \Lambda } \to { \tt A P M } 系列仪表),配置表如下:
| 输出 | 参数名称 | 数值范围 | 备注 |
| [00][01] | 控制字(word) | [01]低8位 Bit0:D01 Bit1:D02 Bit2-Bit7:预留 | 0:为断开 1:为闭合 |
| [00]高8位 Bit15:权限修改使能 Bit14-Bit8:预留 | 此位为1时,对bit0、bit1的操作是有效的。为0 时,操作无效。 |
举例:如果要对DO开关量操作,需根据当前的DO状态来操作。假设当前DO的状态为:DO1闭合,D02断开,若想把D02闭合,输出的控制字为:8003(十六进制)。如果输出控制字为8002,闭合开关DO2同时,也会把D01断开。
10.2.2通讯值与实际值之间的换算关系
1、通讯值与实际值对应关系(约定Val_t为通讯读出值,Val_s为实际值)通讯值与实际二次侧测量值之间的对应关系如下表:
| 适用参量 | 对应关系 | 单位 |
| 电压Uan、Ubn、Ucn、Uab、Ubc、Uca | Val_s=Val_t/10 | 伏V |
| 电流IA、IB、IC | Val_s=Val_t/1000 | 安培A |
| 功率因数值PFA、PFB、PFC、PFS | Val_s=Val_t/100 | 无单位 |
| 频率FR | Val_s=Val_t/100 | 赫兹Hz |
| 电压总谐波畸变率THDUa、THDUb、THDUc 电流总谐波畸变率THDIa、THDIb、THDIc | Val_s=Val_t/100 | % |
2、电压、电流、功率因数、频率
每项电参数占用1个WORD,以A相电压Uan为例,通讯读出值Val_t为2200,则实际值为 { { : V a l } } \_ s \ = { { V a l } } \_ { { t } } \scriptstyle { { / ~ } } 1 0 = 2 2 0 0 / 1 0 = 2 2 0 \lor 。
3、功功率、无功功率、视在功率(二次侧;W/Var/VA)
每项电参数占用2个WORD,通讯值与实际值之间的对应关系是: { \Delta V a l \\_ s = V a l \_ t / 1 0 0 } ;其中 { { V a l \underline { { { \ t } } } = } } 第一个word x 6 5 5 3 6 + 第二个word。以读A相有功功率Pa为例,从地址[24][25]读出通讯值为1,从地址[26][27]读出通讯值为26000,即 { V a l \ } _ { - } ! = 1 x 6 5 5 3 6 + 2 6 0 0 0 = 9 1 5 3 6 ,对应的实际值为: { \Delta V a l \_ s \ = V a l \_ t / \ } 1 0 0 { = } 9 1 5 . 3 6 { W } . (20号
4、电压电流谐波数据(电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率)
每项电参数占用1个WORD,通讯值与实际值之间的对应关系是:
{ { V a l \_ s = ( V a l \_ t 1 0 0 ) % } } 以A相电压总谐波畸变率为例子,读出通讯值Val_t为157,则实际值为 { { V a l \_ s = } ( V a l \_ t } / \ 1 0 0 ) % { = } 1 . 5 7 % ,也就是A相电压总谐波畸变率为 1 . 5 7 %
5、电能数据(一次侧)
电度一次侧时的值采用浮点变量数据类型。它用符号位表示数的符号,用阶码和尾数表示数的大小。仪表采用的数据格式为IEEE754数据格式具有24位精度,尾数的高位始终为“1”,因而不保存,位的分布如下:1位符号位、8位指数位、23位尾数,符号位是最高位,尾数为最低的23位。
具体举例如下:
读出数:01000111010010111010110000000000b
符号位 \scriptstyle \mathbf { S } = 0 ,(“1”为负,“0”为正);
计算指数 _ { { E = 1 0 0 0 1 1 1 0 } } ,化为10进制数142;
计算尾数 { M } { = } 1 0 0 ~ 1 0 1 1 ~ 1 0 1 0 ~ 1 1 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 ,化为10进制数4959232。
计算公式:
上例计算结果为:
10.2.3关于GSD文件说明
GSD文件获取途径:
仪表的GSD文件可从公司网站www.acrel.cn下载,或向我们的客服索取。
光盘方式随产品发送。
在进行PROFIBUS主站组态时,装载APM系列仪表的GSD文件后,其用户参数采用默认值,无需更改,如下图所示。
11.常见故障排查分析
| 故障内容 | 分析 |
| 上电无显示 | 检查电源电压是否在工作电压范围内; 持续故障,断开电源后(详情参照3.3装配),重新插装主体与模块,过1分钟 后重启仪表,若故障不消除,则需联系我司返厂检修; |
| 电压电流读数不正确 | 检查电压电流一次侧及二次侧额定值设置是否正确; 检查接线模式设置是否与实际一致; 检查电压互感器,电流互感器是否完好; |
| 功率或功率因数不正确 | 检查接线模式设置是否与实际一致; 检查电压电流相序是否正确; |
| 485通讯不正常 | 检查通讯设置中地址,波特率,校验位等是否与上位机一致; 检查RS485转换器是否正常; |
| 通讯末端并联120欧姆以上电阻; | |
| 扩展模块MCE通讯不正常 | 检查IP地址,子网掩码,网关地址,端口号等设置是否正确; |
| 检查上位机与仪表网络地址是否同一网段; 检查Profibus地址是否正确; Profibus接口是否松动; | |
| 持续故障,断开电源后(详情参照3.3装配),重新插装主体与模块,过1分钟 后重启仪表,若故障不消除,则需联系我司返厂检修; 1、检查TF卡是否松动,TF卡是否损坏(在通讯或显示中查看); 2、TFError:TF卡损坏,无法写入或读取TF中的数据。断开电源后(详情 参照3.3装配),取出TF卡,换一张新的TF卡; | |
| 扩展模块MLOG指示灯闪烁不 正常 | 3、TFFull:TF卡存储已满,断开电源后,在电脑上使用读卡器读取TF卡 中的数据后,需客户手动删除不需要的数据; 4、CheckIniFile:TF卡中INI配置文件有误,断开电源后,在电脑上使用 读卡器格式化TF卡,请注意此操作会将TF卡中所有数据均删除,如有需要, 请提前备份数据; 5、NoTFCard:断开电源后(详情参照3.3装配),拆除模块与主体连接,拆 开模块线路板,清理TF卡接触点; 6、查看仪表时间是否准确,若仪表系统时间设置错误,也会导致TF卡读取 不到; 7、持续故障,断开电源后(详情参照3.3装配),重新插装主体与模块,过1 |
| 扩展模块指示灯闪烁不正常 | 分钟后重启仪表,若故障不消除,则需联系我司返厂检修; 持续故障,断开电源后(详情参照3.3装配),重新插装主体与模块,过1分钟 后重启仪表,若故障不消除,则需联系我司返厂检修 |
12.包装
包装内含下列项目:仪表(含插拔式端子排)、安装支架、合格证(防伪标签)、安装使用说明书。
在打开产品包装时,请仔细检查是否有损坏,如有任何损坏请及时通知ACREL公司或代理商,并请保留损坏的外包装,本公司将及时予以更换。
| 更改日期 | 更改前版本 | 更改后版本 | 更改内容 |
| V1.0 | V1. 1 | 1.TF卡同步波形数据从待开发改为已开发,并且更新说明 | |
| V1. 1 | V1.2 | 2.Profibus地址问题修改 1.增加Profibus的电能、5路模拟量输入等地址 | |
| V1.2 | V1. 3 | 1.删除以太网邮件设置 | |
| V1.3 | V1.4 | 1.增加注:翻盖角度最大为90° | |
| V1.4 | V1.5 | 1.修改公司地址 | |
| V1.5 | V1. 6 | 1.修改按键丝印以及仪表长度尺寸 | |
| 2021. 11.4 | V1.6 | V1.7 | 1.增加供电电压的描述 |




