程控电源接口协议基本概述Word文件下载.docx
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结束字符(0x16)
帧尾
1.3.帧格式说明
帧头:
0x68
帧尾:
0x16
长度
两个重复的长度Len必须完全一致,否则,此帧为无效帧;
长度Len是从帧头到帧尾(包括帧头和帧尾)的字节数的总和;
长度Len不能大于255字节。
接收方设备的地址。
通信单元地址编号为0x80;
数据单元地址编号可以是0到0x7F的任意一个,对于多个数据单元则编号不得重复。
=0x91:
高精度读
=0x92:
高精度写
=0x03:
启动(源输出)
=0x04:
停止(源停止)
=0x05:
告警(由数据单元主动上报)
=0x11幅度校准
=0x12相位校准
=0X14模块信息读
=0X15模块信息写
=0X16谐波读
=0X17谐波写
=0X18谐波启动
=0X19谐波停止
=0X26超集谐波读
=0X27超集谐波写
=0X28超集谐波启动
=0X29超集谐波停止
=0X36超集谐波读
=0X37超集超集谐波写
=0X38超集超集谐波启动
=0X39超集超集谐波停止
=0x20厂家信息
=0x21设备加密
=0x22读设备ID
=0x10:
确认回答
=0x80:
否定回答
=0x55:
软件下载
1.3.6数据域
数据1标识
第一个数据
数
据
标
识
定
义
见
附
录
A
数据1低字节
…
数据1高字节
数据2标识
第二个数据
数据2低字节
数据2高字节
.
数据n标识
第n个数据
数据n低字节
数据n高字节
1.3.7校验和
从地址域(包括地址域)到数据域最后一个字节之间的所有数据的8位累加和(模256)。
2.报文应用及数据结构
2.1高精度读
下行帧格式(现在只有一个DSP模块接收设备地址位0)
Len
接收设备地址:
0x91
高精度读命令
A相电压幅度(要招测的数据标识)
7
保留四个字节
8
9
10
11
A相电压相位(要招测的数据标识)
12
13
14
15
16
(其他要招测的数据标识)
CheckSum
校验和
0x16
上行正确应答帧
0x80
读命令
A相电压幅度
220.00V(单浮点格式)
92
67
A相电压相位
45.00度(单浮点格式)
52
66
单位:
电压V,电流A,频率Hz,相位,0(度)
上行否定应答帧:
报文
否定命令
0x0
2.2高精度写
下行帧格式:
0x92
写命令
上行正确应答帧:
0x10
确认命令
0x90
2.3启动
启动命令
24
A相交流电压
1==启动
上行帧格式:
确认帧(参照写命令)
否定帧(参照写命令)
2.4停止
下行帧格式(参照启动命令)
上行帧格式(参照启动命令)
2.5告警(采用主动上报方式)
上行帧格式:
0x05
告警命令
17
1:
过载
0:
正常
确认帧参照启动命令)
否定帧参照启动命令)
2.6谐波读
(现在只有一个DSP模块接收设备地址位0)
谐波读命令
LenL
注意这里的长度扩展为16Bit
LenH
Ua基波分量L
默认为:
0x4000
也就就是100%
Ua基波分量H
Ua二次谐波含有率L(HR2)
0x4000代表100%
Ua二次谐波含有率H(HR2)
Ua21谐波含有率H(HR2)
Ub基波分量L
Ub基波分量H
Ub二次谐波含有率L(HR2)
Ub二次谐波含有率H(HR2)
Ua22谐波含有率H(HR2)
……
Ic基波分量L
Ic基波分量H
Ic二次谐波含有率L(HR2)
Ic二次谐波含有率H(HR2)
Ic22谐波含有率H(HR2)
2.7谐波写
0x17
2.8谐波启动
0x18
Ua
=0x55
启动。
=其他值
不变
Ub
Ia
Ib
Ic
2.9谐波停止
0x19
停止命令
=0xAA
停止。
确认帧(参照写命令)
否定帧(参照写命令)
2.10告警解除
0x00
0x25
告警解除
确认帧参照启动命令)
否定帧参照启动命令)
说明当装置振荡告警时候发出告警解除命令,恢复功率放大器供电。
2.11读设备ID
=0x22设备ID:
0x22
读设备ID
0x21
ID号0
设备编号低位(序号)
ID号1
设备编号高位(月份)
ID号2
年号低位(0x06)
ID号3
年号高位(0x14)
ID号4
公司代码低位
ID号5
公司代码高位
ID号6
保留
ID号7
2.12超集谐波读
参照谐波读命令,把谐波次数更改为129次
2.13超集谐波写
参照谐写读命令,把谐波次数更改为129次
2.14超集谐波启动
参照谐波启动
2.15超集谐波停止
参照谐波停止
2.16超集谐波读
参照谐波读命令,把谐波次数更改为513次
2.17超超集谐波写
2.18超超集谐波启动
参照谐波启动
2.19超超集谐波停止
4.附录A:
高精度读写数据项标识别
数据标识
名称
读写
含义
Ua_A
R/W
浮点表示单位V(伏)
Ua_ф
浮点表示单位度
Ub_B
B相电压幅度
Ub_ф
B相电压相位
Uc_A
C相电压幅度
Uc_ф
C相电压相位
Ia_A
A相电流幅度
浮点表示单位A(安)
Ia_ф
A相电流相位
Ib_B
B相电流幅度
Ib_ф
B相电流相位
Ic_A
C相电流幅度
Ic_ф
C相电流相位
VDC_A
直流电压幅度
F_AB
A,B相频率
浮点表示单位Hz(赫兹)
F_C
C相频率
F_N
保留一路
Oua
A相电压正常/过载
DWORD表示1:
过载;
18
Oub
B相电压正常/过载
19
Ouc
C相电压正常/过载
20
Oia
A相电流正常/过载
21
Oib
B相电流正常/过载
22
Oic
C相电流正常/过载
23
OD
直流电压正常/过载
Sua
A相电压启动
启动0保持:
25
Sub
B相电压启动
启动;
保持
26
Suc
C相电压启动
27
Sia
A相电流启动
28
Sib
B相电流启动
29
Sic
C相电流启动
30
Sdc
直流电压启动
31
Eua
A相电压停止
停止0:
32
Eub
B相电压停止
停止;
33
Euc
C相电压停止
34
Eia
A相电流停止
35
Eib
B相电流启停止
36
Eic
C相电流停止
37
Edc
直流电压停止
停止0:
38
Dua
A相电压档位
DWORD表示
57.7V
220V
2:
380V
3:
600V
0x55:
自动换档
39
Dub
B相电压档位
40
Duc
C相电压档位
41
Dia
A相电流档位
0.1A
5A
10A
20A
42
Dib
B相电流档位
43
Dic
C相电流档位
44
Ddc
直流电压档位
45
WAY
接线方式
1==单线
3==三相三线
4==三相四线
46
P_A
R
A相有功功率
浮点表示
单位kW
47
P_B
B相有功功率
48
P_C
C相有功功率
49
P
有功功率
Q_A
A相无功功率
单位kvar
51
Q_B
B相无功功率
Q_C
C相无功功率
53
Q
无功功率
54
CosA
A相功率因素
浮点
-1。
0~+1。
55
CosB
B相功率因素
56
CosC
C相功率因素
57
Cos
功率因素
58
Phase
相序
DWORD
0:
逆时针
顺时帧
所有的的项目都用四个字节表示,其中档位和启动,停止,接线方式是DWORD类型其他的全部是浮点类型。
备注:
1)读,写命令中实际上已经包含了启动和停止命令,不要通过写命令来启动和停止。
读命令可以读出源的各相当前的输出状态。
在数据标识中对启动和停止项读出的是当前的状态。
1:
源处于输出状态0:
源处于断开状态
2)报文中的数据项全部都是十六进制格式,假如没有0x标识就是用十进制表示十六进制,而不是BCD码格式了。
3)直流电压幅度(数据标识16)只有电压幅度没有相位和频率。
应用举列:
调节A相的电压和相位
5.附录B:
S值计算方法
S值计算方法:
其中:
1一一依据采样次数计算(JJG307-1988附录4):
N=采样次数
2一一依据取样间隔计算。
(简易峰一峰值法)T=取样间隔,即计算一次稳定度时间。
3一一JJG597一2005,依据取样间隔计算
4一一JJG597一2005,依据取样间隔计算
(1)算法1(JJG307一1988附录4);
N=采样次数(公式与597一89同)
(%)
式中:
Po一一当COSΦ等于给定值时调的起始功率
Pm一一当COSΦ=1时的计算功率
Pi一一第i次测量的功率读数(i=1,2,3…n)
一一n次功率读数的平均值;
n一一重复读取功率次数
t
一置信系数=2.58
(2)算法2(简易峰-峰值法T=取样间隔,即计算一次稳定度时间,DL/T460-2005)
r
=
100(%)
一一功率最大值
P
一一功率最小值
Po一一功率平均值
(3)算法3(JJG597-2005,测试时间至少2min,取样时间1S~1.5S):
(%)=
一一第I次测量的功率读数(i=1,2,3…n);
n一一测量次数。
(4)算法4(JJG597-2005,测试时间至少2min,取样时间1S~1.5S)
Po一一功率平均值
6.附录C:
校准原理
HT3050系列功率源的长期稳定性是非常优秀的,出厂时已经使用高精度测量仪表进行精心校准了。
如果经过长时间的运行发现精度有偏离,而如果用户对于精度的要求又非常苛刻的话那么可以对功率源进行软件校准,要校准功率源,用户必须要有高精度的测量仪表(0.02级以上),或者送到权威部门进行校准。
如非必要,我们不建议用户自己进行校准,因为校准过程相对复杂,很容易因为操作错误而导致功率源输出不准。
1.幅度单折率校准原理
设设
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 程控 电源接口 协议 基本 概述