多功能表说明书SY800Word格式文档下载.docx
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2)测量相电压Ua、Ub、Uc零序电压3U0(计算);
3)测量有功功率P、无功功率Q以及功率因数COSφ;
4)测量频率f;
5)可内部计算有功电度和无功电度;
6)最多6路开关量输入,可接入断路器、刀闸位置、熔丝等开关量信号;
7)2路开关量输出,可控制断路器分合;
8)一路模拟量输入(选配)
2.控制功能:
1)远方遥控输出;
2)输入与输出采用可编程逻辑控制,轻松实现控制联锁、互锁;
3)采用大液晶,显示各种测量数据,开关量输入状态、继电器输出状态、通讯状态,时钟等,各种信息一目了然。
3.通讯功能
1)遥测、遥信、遥控、遥脉等四遥功能;
2)单元运行状态的监测和控制;
3)远方定值管理、对时、信号复归等系统管理功能;
4)支持Modbus协议。
三、键盘操作和显示(Operationanddemonstration)
4.面板说明及按键功能
1:
当前页“6”所显示的3行数值的名称(U、A、P、Q、S、PF、F)
2:
当前页“3”所显示的电度值名称(Kwh,Kvarh)
3:
电度测量值(TOT、IMP、EXP)
4:
开入量状态
5:
测量值单位
6:
测量的值(A、B、C三相)
7:
开出量状态
8:
操作按钮
装置显示操作用汉字或标准符号提示,有4个按键,从左往右依次为Set、Data、Shift、Esc,其中各键作用按是否在编辑状态作用不同:
按键名称
按键作用
非编辑状态
编辑状态
MENU
调出菜单选项
确认修改并保存。
DATA
POWER
“P”(有功功率)、“Q”(无功功率)、“S”(视在功率)、“PF”(功率因数)、“F”(频率)循环显示
闪烁位数字加1,所修改的数据位加1。
SHIFT
ENERGY
“Kwh”(有功电度)、“Kvarh”(无功电度)循环显示,包括:
正向、反向和总的有功、无功电度。
移位切换到要修改的数据位,按一次从左往右换一位,到最右边一位后再返回到最左边一位。
ESC
Voltage/AMPS
“U”(相电压)、“UF”(线电压)、“Io”(零序电流)、“Uo”(零序电压)、“I”(相电流)循环显示。
返回上一层菜单,退出编辑状态。
附表1(菜单目录)
菜单目录
RST
备用(故障复归)
SET(设置)
Addr(地址)
Baud(波特率)
PTC(PT接线方式)
1LN
2LN
3LN
2LL
CTC(CT接线方式)
1CT
2CT
3CT
PTR(PT变比)
CTR(CT变比)
AO(4~20mA模拟量输出相设置)
0001(A相输出)
0002(B相输出)
0003(C相输出)
TIME(时间)
DATE(日期)
K(系数)
IA(A相电流)
IB(B相电流)
IC(C相电流)
UA(A相电压)
UB(B相电压)
UC(C相电压)
FRE(频率)
DO(开关量状态输出测试)
1(开关量输出口1)
2(开关量输出口2)
CLR(电能清零)
RPT(报告)
备用
A
1(4ma调整系数)
B
1(20ma调整系数)
C
2(4ma调整系数)
D
2(20ma调整系数)
5.运行操作实例(Operationexample)
※修改装置PT、CT接线方式,PT、CT变比等
a.初始界面
b.按“Set”键,进入
c.按“Data”键,第一个“0”闪烁,继续按“Data”键,第一个“0”加“1”;
按“Shift”键,闪烁位移位。
出厂密码“0000”,设好后按“Set”键,进入菜单。
d.按“Data”键,翻到“SET”页面,按“Set”键,进入
e.按“Data”键进行翻页,“Addr”—装置地址;
“baud”—波特率;
“PTC”—PT接线方式;
“CTC”—CT接线方式;
“PTR”—PT变比;
“CTR”—CT变比;
数值更改同“密码修改”。
注:
PT、CT变比数值应设为“倍数”,如CT变比为400/5,“CTR”应设为“80”
f.参数修改正确后,按“Esc”键进入
g.然后按“Set”键确认,再按“Esc”键退到初始界面,参数修改成功。
※面板查询测量数据方法
a.按“Data”键,“P”(有功功率)、“Q”(无功功率)、“S”(视在功率)、“PF”(功率因数)、“F”(频率)循环显示。
b.按“Shift”键,“Kwh”(有功电度)、“Kvarh”(无功电度)循环显示
c.按“Esc”键,“U”(相电压)、“UF”(线电压)、“Io”(零序电流)、“Uo”(零序电压)、“I”(相电流)循环显示。
四、选型及工作条件(Shapingandworkingcondition)
6.型号说明(Workingcondition):
功能
参数
SY800
BP301
BP302
实
时
测量
值
相电压
V1,V2,V3
✓
线电压
V12,V23,V31
电流
I1,I2,I3,I0
分相有功功率
P1,P2,P3
分相无功功率
Q1,Q2,Q3
总有功功率
Psum
总无功功率
Qsum
分相视在功率
S1,S2,S3
总视在功率
Ssum
分相功率因数
PF1,PF2,PF3
总功率因数
PF
频率
Frequency
能量与需量
有功电度
Ep_imp,Ep_exp,Ep_net
无功电度
Eq_imp,Eq_exp,Eq_total,Eq_net
需量
Dmd_P,Dmd_Q,Dmd_S
电力品质
电压三相不平衡度
U_unbl
电流三相不平衡度
I_unbl
电压总谐波含量
THD_V1,THD_V2,THD_V3,THD_Vavg
电流总谐波含量
THD_I1,THD_I2,THD_I3,THD_Iavg
电压电流各次谐波含有率
2~31次各次谐波分量
电压波峰系数
CrestFactor
电话波形因数
THFF
电流K系数
KFactor
时间
实时时钟
年月日时分秒
统计与
记录
各项参数最大值(带时标)
各项参数最小值(带时标)
I/O
DI(1-6路)*
继电器输出*
报警
越限报警输出
通讯
RS485接口*
MODBUSTM协议
*
(1)DI为1-6路,继电器输出为1-2路,订货时具体写明。
7.工作条件(Workingcondition):
✧工作电源电压:
DC/AC85-265V;
✧环境温度:
-10℃~+55℃,相对湿度:
≤90%;
✧海拔高度不超过2500米;
✧大气条件:
没有会引起爆炸危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘性能及导电尘埃;
✧安装在无强烈冲击振动和雨雪侵袭的地方;
✧安装在无强磁干扰的地方,避免与软启动器和变频器一起安装,尽量拉长安装距离。
五、技术数据(Engineeringdata)
8.输入输出(IO):
1)继电器输出:
✧可编程继电器J1、J2:
2个常开接点;
✧输出容量:
3A/250VAC,3A/30VDC;
2)开关量(二进制)输入:
✧最大开关量输入数目:
6;
✧电压范围:
AC/DC85-240V;
✧电流消耗:
约;
3)模拟量输出:
✧4-20mA模拟量信号
4)辅助电源:
✧电源电压:
AC/DC85-265V;
✧频率:
38HZ-70Hz;
✧功耗:
≤;
5)串行接口:
✧连接:
通信端子;
✧规约:
Modbus;
✧网络连接:
RS485总线,屏蔽双绞线;
9.电气试验(Electricaltest):
绝缘电阻标准IEC255-5100MΩ/500V;
绝缘试验标准IEC255-5;
冲击电压实验5KV(峰);
50uS;
,
介质强度试验2KV(),50HZ,1min,
5正,5负,间隔时间5s。
EMC抗干扰标准IEC255-22
共模干扰(峰),1MHZ,400次/s,持续时间2s
差模干扰(峰),100KHZ;
50次/s,持续时间2s
辐射电磁场干扰频率:
27MHZ~1000MHZ;
场强:
10V/m
静电放电干扰8KV
快速瞬变干扰2KV;
5KHZ;
双极性;
持续时间1min
六、安装尺寸及端子定义(Themountingdimensionsandthepostdefinition)
10.安装:
机械尺寸:
96(W)×
96(H)×
71(D)(单位mm)
安装开孔尺寸:
90(W)×
90(H)(单位mm)
安装方法:
将仪表装入盘面开孔用卡子挤紧盘面固定仪表
11.端子:
(后视图)Post(Rearelevation)
12.端子定义(Postdefinition):
端子号
端子名称
A1
装置电源(L/+)
B1
C相电流输入
A2
装置电源(N/-)
B2
C相电流输出
A3
电源地
B3
B相电流输入
A4
开出1(K1)
B4
B相电流输出
A5
B5
A相电流输入
A6
开出2(K2)
B6
A相电流输出
A7
B7
A8
开入1
B8
A9
开入2
B9
N相电压
A10
开入3
B10
C相电压
A11
开入4
B11
B相电压
A12
开入5
B12
A相电压
A13
开入6
A14
开入公共端
A15
通讯(RS485+)
A16
通讯(RS485-)
七、接线方式(Wiringway)
1.电压输入信号接线(Voltagesignalinputwiringway)
BP30X的电压输入等级:
400Vac(L-N)。
对于电压等级低于600Vac(L-L)的三相低压系统,电压信号可直接接入仪表,具体接线方法见接线说明。
HF720,V1、V2、V3三个输入端分别相对于Vn的电压不应超过400Vac,如果高于以上电压值,应考虑加装PT。
电压输入信号回路中必须安装保险丝或小型空气断路器,建议使用1A保险丝。
在测量高压系统电压时,必须使用PT将被测高电压按比例降至仪表可测范围,电压互感器PT也常被称作VT,一般的PT二次电压为100V或120V。
正确地选择PT关系到测量精度,对于星型系统接线,PT的一次额定电压应等于或近似于系统相电压,而对于三角型系统接线,PT的一次额定电压应等于或近似于系统线电压。
电压信号输入回路的接线可选用1.5m2-6m2的电线。
具体接法参见接线图。
注意:
在任何情况下,PT二次侧都不可短路。
PT的二次回路中必须有接地端。
VN的连接
VN是SY800输入电压信号的电位参考点,优质的低阻抗的VN连接线会对测
量精度有帮助。
VN的连接方法与系统接线方式有很大关系,连接方法参见接线图。
三相系统的接线方法
SY800可以满足各种各样的三相系统接线方式,在开始连线之前,请仔细研究下面的部分,以选择适合于您的系统的接线方法或组合,并确认电压等级和PT一二次额定电压适合于当前型号的SY800。
SY800的电压接线方式与电流接线方式在进行系统参数设定时是分别进行的,电压接线可以设定为三相
四线星型(3LN),三相四线2PT星型(2LN)和三相三线开口三角型(2LL)三种;
电流接线可根据接入的电流通道数设定为3CT,2CT和1CT三种。
各种电压接线与电流接线方式可以相互组合。
电压接线
三相四线星型(3LN)
在低压配电系统中,广泛使用三相四线星型连接这种接线方式,三相电压可直
接接入仪表的电压信号输入端,如图3.10a所示。
三相四线的中、高压系统中,也常
使用3PT星型连接构成如图所示的接线。
采用以上两种接线方法的用户应在参
数设定时把电压接线方式设定为:
3LN。
图3.10a3LN四线直接相连
图3LN3PT直接相连
三相四线2PT星型(2LN)
在一些三相四线的中、高压系统中,常使用2PT星型连接构成下图的接线方式,可以节省一个PT元件。
这种接线方式是以三相电压完全平衡为前提的,无实际电压信号接入的相电压V2也是以此为前提计算得到的。
采用这种接线方法的用户应在参数设定时把电压接线方式设定为:
2LN。
图2LN2PT连接
三相三线开口三角型(2LL)
SY800在三相三线中,高压系统中,广泛使用2PT接线方式,这种接线方法中V2,Vn端一定要短接在一起。
采用这种接线方法的用户应在参数设
定时把电压接线方式设定为:
2LL。
图2LL2PT连接
2、电流输入信号接线(Electriccurrentsignalinputwiringway)
电流接线
无论是在高压系统还是在低压系统,也无论是在三相三线制还是在三相四线制系统中,当有三组电流信号分别接入电流输入接线端子时,我们均看作为3CT电流接线。
典型接线图如图3.13a所示。
有时为了节省CT,仅使用两个CT,而第三相电流根据向量叠加i1+i2+i3=0的原理,靠接线的方法合成取得,如图所示。
这两种情况均将电流接线设定为3CT。
图3.13a3CT连接a
图3CT连接b
这种接线方法与上面图的方式有些相似,都是只有两只CT,而这里只是把I1,I3两路电流送入仪表测量,第二路电流输入端子(I21,I22)上并未有实际电流引入,同样是根据向量叠加i1+i2+i3=0的原理,第二路电流i2是由仪表在内部计算得到的。
这种情况将电流接线设定为2CT。
图2CT连接
在三相电流完全平衡的情况下,譬如三相电动机负载情况下,可以只使用一只CT接
入电流输入端子(I11,I12)进行测量,而推论另两路电流与该路电流的幅值相同,相
位分别滞后和超前120°
,如下图所示。
这种情况将电流接线设定为1CT。
图1CT连接
实际工程应用中常用的接线方法
下面的图示是在实际系统中常用的接线,我们把电压接线与电流接线放在一张
图内,请注意仪表的正确接线还要同正确的接线方式参数设定相配合才能正常工作。
下面这些情况不能完全涵盖所有可能的情况,用户可以根据自己正确的理解组合正确的方案来连线实际系统。
,3CT使用3只CT连接
图3LN,3CT使用3只CT连接图
2.3LN,3CT使用2只CT连接
图3LN,3CT使用2只CT连接图
3.2LN,2CT
图2LN,2CT连接图
4.2LN,1CT
图2LN,1CT连接图
5.2LL,3CT
图2LL,3CT连接图
说明:
在此接线方式下,显示与通讯中各单相数据无实际意义。
6.2LL,2CT
图2LL,2CT连接图
7.2LL,1CT
图2LL,1CT连接图
8.单相两线(接线方式设定为3LN,3CT)
图单相两线连接连接图
在此接线方式下,显示与通讯中仅第1相实时参数有意义,其他参数无意义。
9.单相三线(接线方式设定为3LN,3CT)
图单相三线连接连接图
3.通讯
SY800的通讯使用RS485接口,采用Modbus-RTU通讯协议。
接线端子分别为A,B(A15,A16)。
“A”有时也被称为差动信号的“+”;
“B”有时也被称为差动信号的“-”;
“S”为信号地(在可能存在大的地电位差的场合,必需将每台SY800的S端子短接在一起,并在主机处单点接地。
)RS485的传输介质为屏蔽双绞线,通讯距离可达1200米,当一条线路上连接的RS485设备很多,或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短。
SY800一般在系统中作为从机(Slave),上位机(Master)可以是PC机、PLC、数据集中器或RTU等设备。
如果上位机不带RS485接口而只有RS232接口,可通过RS232/485转换器(一种用于RS232与RS485接口电平转换的设备)连接。
实际应用中RS485组网有多种拓扑结构,如线型、环形,星型等。
为提高通讯质量,有如下几点建议供用户参考:
优质的屏蔽双绞线是非常重要的,推荐使用AWG22(0.6mm2)或更粗线径的线,两条绞线为不同颜色。
必须注意屏蔽层的单点接地问题。
所谓单点接地就是指一条通讯线路上屏蔽层有且仅有一点接大地。
一条通讯线路上每台设备的RS485通讯接口必须是A(+)接A(+),B(-)接B(-),不可接反。
☞连接线拓扑结构中建议使用本文之范例形式,一定避免连成“T”形结构。
所谓“T”形连接,就是指在一条线路的非起始点又连入分支线路的连接方式。
☞通讯线路的铺设要尽量远离强电信号等电磁干扰源。
应选用带有光电隔离和突波保护的优质RS485/RS232通讯转换器。
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