WEM331電量遠傳高低壓多功能電力儀表
針對電力系統、工礦企業、公共設施、智能大廈的電力監控需求而設計的。它能測量所有的常用電力參數,如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯網功能,所以我們稱之為網絡電力儀表。它非常適合于實時電力監控系統。多功能電力儀表具有很高的性能價格比,可以直接取代常規電力變送器及測量儀表。作為一種*智能化、數字化的前端采集元件,該系列網絡儀表已廣泛應用于各種控制系統、SCADA系統和能源管理系統中。
一幀為10位,1位起始位、8位數據位(先低后高)、1位停止位。波特率由T1或T2的溢出率確定。在發送或接收到一幀數據后,硬件置TI=1或RI=1,向CPU申請中斷;但必須用軟件清除中斷標志,否則,下一幀數據無法發送或接收。發送:CPU執行一條寫SBUF指令,啟動了串行口發送,同時將1寫入輸出移位寄存器的第9位。發送起始位后,在每個移位脈沖的作用下,輸出移位寄存器右移一位,左邊移入0,在數據位移到輸出位時,原寫入的第9位1的左邊全是0,檢測電路檢測到這一條件后,使控制電路作后一次移位,/SEND和DATA無效,發送停止位,一幀結束,置TI=1。synchrochemint
多功能電力儀表可以將其檢測到的重要電力參數在液晶或者數碼顯示屏上實時顯示出來,配合通訊接口,可以與計算機連接,形成管理系統,一般變配電系統采用一對一的檢測方式,在每一個低壓柜進線、出線回路都安裝儀表,安裝方式一般為開孔嵌入安裝。在電力儀表的顯示屏上可以直觀的看到電力負荷運行的各項參數,系統同時根據采集的參數,可以生成實時曲線和歷史曲線,對重要的參數進行歷史數據記載,通過報表或趨勢圖的方式向使用者展示系統的運行狀態和統計數據。
產品的穩定性
產品的穩定性主要提及兩點,這兩點也是用戶使用過程中比較容易發生問題的:
1)操作流暢,不會卡屏/死機
儀表的卡屏/死機情況在使用過程中偶爾會發生,通常是由于程序設計的問題,或者某個核心器件的質量問題導致,設計優良的產品,卡屏/死機的幾率極低,甚至可以說不存在這種情況。而設計欠缺優化的產品,操作過程中,會經常性發生。
2)通訊的流暢性和穩定性
前面提到,多功能電力儀表的兩大優勢之一就是支持數據遠傳,但是不同廠家的產品,對于通訊的穩定性的保證,可以說是天壤之別。我們知道RS-485總線一條線路可以帶負載32只儀表,比較好的產品,在實際應用中,連接30只儀表是可以保持穩定通訊傳輸的,有些產品可能可以支持10-15只左右負載,還有些比較差的產品,連接1只儀表,通訊斷斷續續,多連接幾只儀表,直接就無法通訊。如果用戶的使用目的是用儀表作為前端采集設備,后連接到監控系統的,那么這種情況下,需要將通訊的穩定性作為核心的評估指標之一來考慮。
用戶在調試或者使用電力儀表的時候,有時會發現儀表的運行不正常,或發生各類故障,以下介紹判斷故障原因的幾種方法,方便用戶排除故障:
方式一:同類比較
將發生故障的產品和工作正常的產品放在相同的環境中運行,再通過觀察兩個產品的運行情況,如果正常的產品放在故障環境中也不能夠正常運行,那么可以判斷出并非產品本身的運行故障,這時候就需要在接線和安裝方面查找原因。
方式二、旁路測試
這種方法適合一種情況,例如儀表或同類設備,一上電,就發生跳閘故障,此時如何判斷跳閘是否由儀表產生?可以采用旁路的方法,將儀表跳接過去,如果上電仍然跳閘,那么可以判斷不是儀表故障導致。如果此時不跳閘了,再通過萬用表去檢測儀表的端子上的接線,是否存在短路情況導致跳閘。
方式三、故障隔離
故障隔離的調試方式是我們經常會用到的,根據系統的原理圖,分區域切掉某些設備,或者跳接,以其他的設備去替代等方式,逐步的縮小排查的范圍,再配合上一些對比分析,更換零件的方式,一般可以比較迅速的診斷出故障原因。
WEM331電量遠傳高低壓多功能電力儀表
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