安科瑞APM830系列电能质量监测电力仪表说明书V1.7

发布时间:2022-7-20 | 杂志分类:工业机电
免费制作
更多内容

安科瑞APM830系列电能质量监测电力仪表说明书V1.7

46最 大值3529 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A 相有 功功 率最 大值最大值 0.01W Float (RO) 一次侧值3567 发生时间年月 Int16 (RO) 高字节:年;低字节:月3568 发生时间日时 Int16 (RO) 高字节:日;低字节:时3569 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... [收起]
[展开]
安科瑞APM830系列电能质量监测电力仪表说明书V1.7
粉丝: {{bookData.followerCount}}
安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的高科技股份制企业。
文本内容
第51页

46

最 大

3529 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

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

同本月 A 相电压最大值

3565-3566 本 月

A 相

有 功

功 率

最 大

最大值 0.01W Float (RO) 一次侧值

3567 发生时间年月 Int16 (RO) 高字节:年;低字节:月

3568 发生时间日时 Int16 (RO) 高字节:日;低字节:时

3569 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

同本月 A 相有功功率最大值

3575-3579

本月C相有功功率最大

同本月 A 相有功功率最大值

3580-3584

本月总有功功率最大

同本月 A 相有功功率最大值

3585-3586 本 月

A 相

无 功

功 率

最 大

最大值 0.01Var Float (RO) 一次侧值

3587 发生时间年月 Int16 (RO) 高字节:年;低字节:月

3588 发生时间日时 Int16 (RO) 高字节:日;低字节:时

3589 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

同本月 A 相无功功率最大值

3595-3599

本月C相无功功率最大

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

第52页

47

3605-3606 本 月

A 相

视 在

功 率

最 大

最大值 0.01VA Float (RO) 一次侧值

3607 发生时间年月 Int16 (RO) 高字节:年;低字节:月

3608 发生时间日时 Int16 (RO) 高字节:日;低字节:时

3609 发生时间分秒 Int16 (RO) 高字节:分;低字节:秒

3610-3614

本月B相视在功率最大

同本月 A 相视在功率最大值

3615-3619

本月C相视在功率最大

同本月 A 相视在功率最大值

3620-3624

本月总视在功率最大

同本月 A 相视在功率最大值

3625-3626 本 月

A 相

功 率

因数

最大值 0.001 Int32 (RO) 一次侧值

3627 发生时间年月 Int16 (RO) 高字节:年;低字节:月

3628 发生时间日时 Int16 (RO) 高字节:日;低字节:时

3629 发生时间分秒 Int16 (RO) 高字节:分;低字节:秒

3630-3634

本月B相功率因数最大

同本月 A 相功率因数

3635-3639

本月C相功率因数最大

同本月 A 相功率因数

3640-3644 本月功率因数最大值 同本月 A 相功率因数

3645-3646

本 月

频率

最大值 0.01 Int32 (RO) 一次侧值

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 发生时间分秒 Int16 (RO) 高字节:分;低字节:秒

3650-3651 本 月

A 相

电 流

总 谐

波 含

有率

最大值 0.01% Int32 (RO)

3652 发生时间年月 Int16 (RO) 高字节:年;低字节:月

3653 发生时间日时 Int16 (RO) 高字节:日;低字节:时

3654 发生时间分秒 Int16 (RO) 高字节:分;低字节:秒

3655-3659

本月B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

第53页

48

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

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

第54页

49

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)

第55页

50

4877 C 相电压总谐波含有率 0.01% Int16 (RO)

4878 A 相电流总奇次谐波含有率 0.01% Int16 (RO)

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% Int16 (RO)

4882 B 相电压总奇次谐波含有率 0.01% Int16 (RO)

4883 C 相电压总奇次谐波含有率 0.01% Int16 (RO)

4884 A 相电流总偶次谐波含有率 0.01% Int16 (RO)

4885 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)

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

第 1 路

变 送 输

出设置

变送类型和信号

选择

Int16 (RW) 高字节:变送类

型 (1 :

4-20mA,2:0-20m

A,3:1-5V,4:0-5V

)

低字节:信号选

择(参考 7.5 系统

设置-模拟量输

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

数点为 3 位。则当 A

相 电 流 实 际 值 为

第56页

51

其余变送输出设置:参考第 1 路变送输出设置

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

出设置之表 3) 5.000A 时,变送输出

为 20mA。A 相电流

实际值为 0 时,变送输

出为 4mA。A 相电流

实际为 2.500A 时,变

送输出为 12mA。

5401 高点对应值 Int16 (RW) 一次侧

5402 低点对应值 Int16 (RW) 一次侧

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

数点(0-3)

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

2.500。

5601 输入高点显示值 Int16 (RW)

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)

第57页

52

其余模拟量输入设置:参考第一路模拟量输入设置

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

注:

1、读写属性:“RO”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 Int32 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:

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。

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%

第58页

53

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 Val_s =Val_t*0.1=2200*0.1=220V。

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:

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*65536+10176 = 600000,则 Val_s =

Val_t*0.1=600000*0.1=60kV。

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:Val_s=Val_t*0.01;电能的分辨率为 1,通讯值与实际值之间的

对应关系如下:Val_s=Val_t*1;其中 Val_t=第一个 word×65536+第二个 word。

例:读A相有功功率Pa,MODSCAN 在 Int16eger 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 Val_t=1×65536+26000=91536,则 Val_s =Val_t*0.01=915.36W。

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 Val_t=0×65536+19000=19000,则 Val_s =Val_t*1=19000Wh=19kWh。

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 0x03 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:Val_s=Val_t*0.01;电能的分辨率为 1,通讯值与实际值

之间的对应关系如下:Val_s=Val_t*1;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):

0 10001110 100 1011 1010 1100 0000 0000b

符号位 S 指数位 E 尾数 M

符号位 S=0,“1”为负,“0”为正;

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%

第59页

54

计算指数 E=10001110,化为 10 进制数 142;

计算尾数 M=100 1011 1010 1100 0000 0000,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 Pt 读数方式下在地址 1150-1151 可读到数据,读出值

Val_t=110000,则 Val_s =Val_t*0.01=1100W。

例:读正向有功电能 IMP,MODSCAN 在 Floating Pt 读数方式下在地址 3050-3051 可读到数据,读出值

Val_t=589000,则 Val_s =Val_t*1=589000Wh=589kWh。

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:Val_s=(Val_t*0.01)%。

第60页

55

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 Val_s =(Val_t*0.01)%=1.57%。

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 1 地址 2 地址 3 地址 4

H16 L16 H8

L8 H8 L8

INT32 H4

L

4

需量值

年(只保留个位数,十位需根据当

前时间自行补齐)

月 日 时 分

注:H8 表示高八位,L8 表示低八位,其他类同。以读取 A 相电流最大需量(1200~1203)为例,读取值为 0x0000 0x157C 0x7512 0x0E16

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

A 相电流最大需量发生时刻为:2017 年 5 月 18 日 14 时 22 分,需量值为 5.500A。

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

L8 H8 L8 H8 L8 H8 L8

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

0:DO

1:DI

0:断开

1:闭合

开 关 量

序号

年 月 日 时 分 秒

以读取事件记录 1(2200~2203)为例,读取值为 0x4000 0x1101 0x160D 0x3820

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

1:DI

0:断开

1:闭合

开关量

序号

年 月 日 时 分 秒

解析 DO 闭合 DO1 17 1 22 14 56 32

DO1 在 17 年 1 月 22 日 14 时 56 分 32 秒由断开状态变为闭合状态。

第61页

56

7.3.8 报警记录

报警记录的数据格式如下:

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 0x000C 0x1101 0x160E 0x3820 0x0960 0x0001

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

7.3.9 DO 设置

DO 关联报警配置格式如下:

地址 地址 1 地址 2

内容

H16 L16

INT32

B31 B30 B29 … B2 B1 B0

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)(1:有效;0:无效)

地址 地址 3 地址 4

内容

H16 L16

INT32

B31 B14 B13 … B2 B1 B0

关联第一组报警编号 63(DI2 开入报

警) …以此

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

第62页

57

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

报警) …以此

类推

关联第二组报警编号 0(A 相过流报

警)

地址 地址 9 地址 10

内容

H16 L16

INT32

B31 B14 B13 … B2 B1 B0

关联第二组报警编号 63(DI2 开入报

警) …以此

类推

关联第二组报警编号 32(无功功率过

报警)

地址 地址 11 地址 12

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

警)

关联第二组报警编号 64(DI3 开入报

警)

以读取 DO1 关联报警配置(2590-2601)为例,读取值为 0x0000 0x0007 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

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)

本例中其余地址都为 0,不再列出。

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

第63页

58

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 0XABCD 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。

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。

第64页

59

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)、0x02(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。

8.2.2 Modbus_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 APM8xx 仪表自身信息,DI1、DO1 均对应起始地址 0。)

以下地址表的内容,仅限 Modbus TCP 操作。(与用户读取的从站信息有关)

第65页

60

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 40000-55999。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->Serial Port 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:

第66页

61

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->Device List 进入 Modbus 主站参数读取,

如下图。

1. Number of Viewable:用户最多可配置 128 组从站 03 读取命令

2. Local ID:仪表从站地址

3. Starting Register:起始寄存器地址

4. Number Of Register: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 Device List 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。

9.1 DL/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),

第67页

62

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(Error checking) 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 DI0 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 A0~A5

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 999999999999H 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。

第68页

63

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 L≤200,写数据时≤50,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 33H。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:FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 34 33 B3 16

APM 系列仪表应答(15.82kWh):68 01 00 00 00 00 00 68 91 08 33 33 34 33 B5 48 33 33 9A 16

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:≤500ms

字节之间的停顿时间:≤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

第69页

64

9.3.3 数据标识表

变量名

发送样例(以地址 1 为例,用户可根据实际需求设定,地

址高位用“00000000”填充)

返回字

节数

返回数据格

(二次测)

返回数据单位

A 相电压 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 34 35 B6 16 2 XXX.X V

B 相电压 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 35 34 35 B7 16 2 XXX.X V

C 相电压 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 36 34 35 B8 16 2 XXX.X V

读电压数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 34 35 B4 16 2*3 XXX.X V

A 相电流 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 35 35 B7 16 3 XXX.XXX A

B 相电流 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 35 35 35 B8 16 3 XXX.XXX A

C 相电流 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 36 35 35 B9 16 3 XXX.XXX A

读电流数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 35 35 B5 16 3*3 XXX.XXX A

总有功功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 36 35 B7 16 3 XX.XXXX kW

A 相有功功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 36 35 B8 16 3 XX.XXXX kW

B 相有功功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 35 36 35 B9 16 3 XX.XXXX kW

C 相有功功率 68 A0 00 00 00 00 00 68 11 04 33 36 36 35 BA 16 3 XX.XXXX kW

有功功率数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 36 35 B6 16 3*4 XX.XXXX kW

总无功功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 37 35 B8 16 3 XX.XXXX kvar

A 相无功功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 37 35 B9 16 3 XX.XXXX kvar

B 相无功功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 35 37 35 BA 16 3 XX.XXXX kvar

C 相无功功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 36 37 35 BB 16 3 XX.XXXX kvar无功功率数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 37 35 B7 16 3*4 XX.XXXX kvar总视在功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 38 35 B9 16 3 XX.XXXX kVA

A 相视在功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 38 35 BA 16 3 XX.XXXX kVA

B 相视在功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 35 38 35 BB 16 3 XX.XXXX kVA

C 相视在功率 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 36 38 35 BC 16 3 XX.XXXX kVA

视在功率数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 38 35 B8 16 3*4 XX.XXXX kVA

功率因数 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 39 35 BA 16 2 X.XXX

A 相功率因数 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 39 35 BA 16 2 X.XXX

A 相功率因数 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 35 39 35 BA 16 2 X.XXX

A 相功率因数 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 36 39 35 BA 16 2 X.XXX

功率因数数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 39 35 B9 16 2*4 X.XXX

总有功电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 33 33 B2 16 4 XXXXXX.XX kWh

正向有功电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 34 33 B3 16 4 XXXXXX.XX kWh

反向有功电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 35 33 B4 16 4 XXXXXX.XX kWh

感性无功电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 36 33 B5 16 4 XXXXXX.XX kvarh

容性无功电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 37 33 B6 16 4 XXXXXX.XX kvarh

四象限电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 32 33 B1 16 4*5 XXXXXX.XX kWh/ kvarh

正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 34 33 B3 16 4 XXXXXX.XX kWh

第70页

65

正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 34 33 B4 16 4 XXXXXX.XX kWh

正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 35 34 33 B5 16 4 XXXXXX.XX kWh

正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 36 34 33 B6 16 4 XXXXXX.XX kWh

正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 37 34 33 B7 16 4 XXXXXX.XX kWh

当前正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 34 33 B2 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 1 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 34 33 B4 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 1 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 34 33 B5 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 1 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 34 33 B6 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 1 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 36 34 33 B7 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 1 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 37 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 1 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 32 34 33 B3 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 2 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 33 34 33 B5 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 2 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 34 33 B6 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 2 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 35 34 33 B7 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 2 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 36 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 2 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 37 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 2 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 32 34 33 B4 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 3 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 33 34 33 B6 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 3 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 34 34 33 B7 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 3 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 35 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 3 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 36 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 3 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 37 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 3 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 32 34 33 B5 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 4 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 33 34 33 B7 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 4 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 34 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 4 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 35 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 4 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 36 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 4 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 37 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 4 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 32 34 33 B6 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 5 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 33 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 5 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 34 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 5 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 35 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 5 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 36 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 5 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 37 34 33 BC 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 5 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 32 34 33 B7 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 6 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 33 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 6 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 34 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 6 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 35 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 6 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 36 34 33 BC 16 4 XXXXXX.XX kWh

第71页

66

上 6 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 37 34 33 BD 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 6 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 32 34 33 B8 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 7 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 33 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 7 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 34 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 7 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 35 34 33 BC 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 7 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 36 34 33 BD 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 7 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 37 34 33 BE 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 7 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 32 34 33 B9 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 8 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3B 33 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 8 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3B 34 34 33 BC 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 8 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3B 35 34 33 BD 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 8 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3B 36 34 33 BE 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 8 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3B 37 34 33 BF 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 8 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3B 32 34 33 BA 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 9 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3C 33 34 33 BC 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 9 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3C 34 34 33 BD 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 9 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3C 35 34 33 BE 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 9 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3C 36 34 33 BF 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 9 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3C 37 34 33 C0 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 9 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3C 32 34 33 BB 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 10 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3D 33 34 33 BD 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 10 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3D 34 34 33 BE 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 10 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3D 35 34 33 BF 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 10 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3D 36 34 33 C0 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 10 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3D 37 34 33 C1 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 10 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3D 32 34 33 BC 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 11 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3E 33 34 33 BE 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 11 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3E 34 34 33 BF 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 11 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3E 35 34 33 C0 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 11 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3E 36 34 33 C1 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 11 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3E 37 34 33 C2 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 11 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3E 37 34 33 BD 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

上 12 月正向有功复费率总电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 33 34 33 BF 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 12 月正向有功复费率尖电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 34 34 33 C0 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 12 月正向有功复费率峰电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 35 34 33 C1 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 12 月正向有功复费率平电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 36 34 33 C2 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 12 月正向有功复费率谷电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 37 34 33 C3 16 4 XXXXXX.XX kWh

上 12 月正向有功电能数据块 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 32 34 33 BE 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

日期 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 33 37 B8 16 4 YYMMDDWW 年月日星期

第72页

67

时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 33 37 B9 16 3 HHFFMM 时分秒

正向有功最大需量及发生时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 34 34 B4 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

反向有功最大需量及发生时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 35 34 B5 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

感性无功最大需量及发生时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 36 34 B6 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

容性无功最大需量及发生时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 37 34 B7 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

正向视在最大需量及发生时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 3C 34 BC 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

反向视在最大需量及发生时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 33 3D 34 BD 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

上 1 结算日正向有功最大需量及发

生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 34 34 B5 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

上 1 结算日反向有功最大需量及发

生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 35 34 B6 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

上 1 结算日感性无功最大需量及发

生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 36 34 B7 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

上 1 结算日容性无功最大需量及发

生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 37 34 B8 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

上 1 结算日正向视在最大需量及发

生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 3C 34 BD 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

上 1 结算日反向视在最大需量及发

生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 3D 34 BE 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

上 2 结算日正向有功最大需量及发

生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 33 34 34 B6 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

… 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 33 … 34 … 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

… …

上 12 结算日正向有功最大需量及

发生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 33 34 34 C0 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

… 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 33 … 34 … 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

A 相电压 1 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 3D 35 C0 16 2 XX.XX %

A 相电压 2 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 3D 35 C1 16 2 XX.XX %

A 相电压 3 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 34 3D 35 C0 16 2 XX.XX %

A 相电压 4 次谐波含量 … 37 … CS 16 2 XX.XX % … … … … …

A 相电压 21 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 48 34 3D 35 D4 16 2 XX.XX %

第73页

68

B 相电压 1 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 3D 35 C1 16 2 XX.XX %

B 相电压 2 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 35 3D 35 C2 16 2 XX.XX %

B 相电压 3 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 35 3D 35 C2 16 2 XX.XX %

B 相电压 4 次谐波含量 … 37 … CS 16 2 XX.XX % … …

B 相电压 21 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 48 35 3D 35 D5 16 2 XX.XX %

C 相电压 1 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 36 3D 35 C2 16 2 XX.XX %

C 相电压 2 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 36 3D 35 C3 16 2 XX.XX %

C 相电压 3 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 36 3D 35 C4 16 2 XX.XX %

C 相电压 4 次谐波含量 … 37 … CS 16 2 XX.XX % … …

C 相电压 21 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 48 36 3D 35 D6 16 2 XX.XX %

A 相电流 1 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 3E 35 C1 16 2 XX.XX %

A 相电流 2 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 3E 35 C2 16 2 XX.XX %

A 相电流 3 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 34 3E 35 C3 16 2 XX.XX %

A 相电流 4 次谐波含量 … 37 … CS 16 2 XX.XX % … …

A 相电流 21 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 48 34 3E 35 D5 16 2 XX.XX %

B 相电流 1 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 3E 35 C2 16 2 XX.XX %

B 相电流 2 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 35 3E 35 C3 16 2 XX.XX %

B 相电流 3 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 35 3E 35 C4 16 2 XX.XX %

B 相电流 4 次谐波含量 … 37 … CS 16 2 XX.XX % … …

B 相电流 21 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 48 35 3E 35 D6 16 2 XX.XX %

C 相电流 1 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 36 3E 35 C3 16 2 XX.XX %

C 相电流 2 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 36 3E 35 C4 16 2 XX.XX %

C 相电流 3 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 36 3E 35 C5 16 2 XX.XX %

C 相电流 4 次谐波含量 … 37 … CS 16 2 XX.XX % … …

C 相电流 21 次谐波含量 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 48 36 3E 35 D7 16 2 XX.XX %

A 相电压波形失真度 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 3B 35 BD 16 2 XX.XX %

B 相电压波形失真度 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 35 3B 35 BE 16 2 XX.XX %

C 相电压波形失真度 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 36 3B 35 BF 16 2 XX.XX %

A 相电流波形失真度 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 3C 35 BE 16 2 XX.XX %

B 相电流波形失真度 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 35 3C 35 BF 16 2 XX.XX %

C 相电流波形失真度 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 36 3C 35 C0 16 2 XX.XX %

(上 1 次)定时冻结时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 33 38 B8 16 5 YYMMDDhhmm 年月日时分

(上 1 次)定时冻结正向有功电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 33 38 B9 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

(上 1 次)定时冻结反向有功电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 33 38 BA 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

第74页

69

(上 1 次)定时冻结正向有功需量及

发生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 3C 33 38 C1 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

(上 1 次)定时冻结反向有功需量及

发生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 3D 33 38 C2 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

(上 1 次)定时冻结变量数据 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 43 33 38 C8 16

3*8

kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar

总有功功率

A 相有功功率

B 相有功功率

C 相有功功率

总无功功率

A 相无功功率

B 相无功功率

C 相无功功率

(上 2 次)定时冻结时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 33 33 38 B9 16 5 YYMMDDhhmm 年月日时分

… 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 … 33 38 … 16

(上 3 次)定时冻结时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 33 33 38 BA 16 5 YYMMDDhhmm 年月日时分

… 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 … 33 38 … 16 … …

(上 12 次)定时冻结时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 33 33 38 C3 16 5 YYMMDDhhmm 年月日时分

… 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 … 33 38 … 16

(上 1 次)瞬时冻结时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 34 38 B9 16 5 YYMMDDhhmm 年月日时分

(上 1 次)瞬时冻结正向有功电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 34 38 BA 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

(上 1 次)瞬时冻结反向有功电能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 34 38 BB 16 4*5 XXXXXX.XX kWh

(上 1 次)瞬时冻结正向有功需量及

发生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 3C 34 38 C2 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

(上 1 次)瞬时冻结反向有功需量及

发生时间

68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 3D 34 38 C3 16

8

XX.XXXX

YYMMDDhhmm

kW

年月日时分

(上 1 次)瞬时冻结变量数据 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 43 34 38 C9 16

3*8

kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar

总有功功率

A 相有功功率

B 相有功功率

C 相有功功率

总无功功率

A 相无功功率

B 相无功功率

C 相无功功率

(上 2 次)瞬时冻结时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 33 34 38 BA 16 5 YYMMDDhhmm 年月日时分

… 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 … 34 38 … 16

(上 3 次)瞬时冻结时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 33 34 38 BB 16 5 YYMMDDhhmm 年月日时分

… 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 … 34 38 … 16 … …

(上 12 次)瞬时冻结时间 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 33 34 38 C4 16 5 YYMMDDhhmm 年月日时分

第75页

70

… 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F … 34 38 … 16

10. Profibus-DP 指南

10.1 Profibus-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。

10.1.1 Profibus-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。

10.1.2 Profibus-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 EN50 170 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。

表 6:Line A Line B 说明

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)

<30pF/m <60pF/m

回路电阻(Ω/km) ≤110Ω/km -线芯截面积(mm

2) ≥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、

第76页

71

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 9.6km(需要增加中继),使用光缆时最长为 90km。

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。

表 7:传输速率与距离关系表

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

注:该传输距离指不加重复器(中继器)的距离。此外,该传输距离是理论值,实际传输距离也会受到现

场环境的影响。

10.1.3 PROFIBUS-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 0~126,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。

图 1 DP 总线型拓扑

根据 EIA RS485 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。

图 2 PROFIBUS 电缆的电缆终端器(9 针 D 型连接器的针脚号)

APM APM APM APM APM

第77页

72

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 220Ω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。

10.2 Profibus 通讯功能配置

10.2.1 Profibus 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 1~126),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 kbit/s~12000 kbit/s,无需设置波特率。

APM_Profibus 通讯变量表

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

Bit0: D01 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

2 word 1、2

第78页

73

[04][05]

[06][07]

输入开关量状态 DI

Bit0: 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

依此类推...

Bit31: DI32 输入开关量 32

2word 3、4

[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

2 word 15、16

[32][33]

[34][35]

总无功功率 Q 总 二次侧 2 word 17、18

[36][37]

[38][39]

总视在功率 S 总 二次侧 2 word 19、20

[40][41] 功率因数 二次侧

小数点位数:3

16 位有符号

1 word 21

[42][43] 频率 二次侧

小数点位数:2

16 位无符号

2 word 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

(16 位无符号)

1 word 23

[46][47]

B 相电流总谐波畸变率

B 相电流总谐波含量;

小数点位数:2

(16 位无符号)

1 word 24

[48][49]

C 相电流总谐波畸变率

C 相电流总谐波含量;

小数点位数:2

1 word 25

第79页

74

(16 位无符号)

[50][51] A 相电压总谐波畸变率

A 相电压总谐波含量;

小数点位数:2

(16 位无符号)

1 word 26

[52][53]

B 相电压总谐波畸变率

B 相电压总谐波含量;

小数点位数:2

(16 位无符号)

1 word 27

[54][55] C 相电压总谐波畸变率

C 相电压总谐波含量;

小数点位数:2

(16 位无符号)

1 word 28

[56][57]

[58][59]

正向有功电能 二次侧 EPI

二次侧电能

小数点位数:3

32 位有符号

2 word 29、30

[60][61]

[62][63]

反向有功电能 二次侧 EPE 2 word 31、32

[64][65]

[66][67]

正向无功电能 二次侧 EQL 2 word 33、34

[68][69]

[70][71]

反向无功电能 二次侧 EQC 2 word 35、36

[72][73]

[74][75]

正向总有功电能

二次侧电能

小数点位数:3

32 位有符号

2 word 37、38

[76][77]

[78][79]

正向尖有功电能 2 word 39、40

[80][81]

[82][83]

正向峰有功电能 2 word 41、42

[84][85]

[86][87]

正向平有功电能 2 word 43、44

[88][89]

[90][91]

正向谷有功电能 2 word 45、46

[92][93] AI1

模拟量输入

小数点位数:3

16 位无符号

1 word 47

[94][95] AI2 1 word 48

[96][97] AI3 1 word 49

[98][99] AI4 1 word 50

[100][101] AI5 1 word 51

[102][103] 二次侧电流值 二次侧电流(1A 或 5A) 1 word 52

第80页

75

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

1 word 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

1 word 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

2 word 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→APM 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:DO1

Bit1:DO2

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。

注:PROFBUS-DP V0 为循环数据交换,对于控制信息要慎用,避免重复设置、循环设置给设备带来的损

害。

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 D0 的状态为:DO1 闭合,D02

断开,若想把 DO2 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 DO1 断开。

第81页

76

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:Val_s =Val_t

/ 10=2200/10=220V。

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:Val_s=Val_t /100;其中 Val_t=第一

个 word×65536+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 Val_t=1×65536+26000=91536,对应的实际值为:Val_s =Val_t / 100=915.36W. 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:

Val_s=(Val_t/100)%。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Val_s=(Val_t

/ 100)%=1.57% ,也就是 A 相电压总谐波畸变率为 1.57%

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:0 10001110 100 1011 1010 1100 0000 0000b

符号位 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=100 1011 1010 1100 0000 0000,化为 10 进制数 4959232。

计算公式:

第82页

77

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;

APM8xx

第83页

78

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;

扩展模块 MCP 通讯不正常

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;

扩展模块 MLOG 指示灯闪烁不

正常

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、TF Error: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;

3、TF Full: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、Check Ini File: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、No TF Card: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

分钟后重启仪表,若故障不消除,则需联系我司返厂检修;

扩展模块指示灯闪烁不正常

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。

第84页

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

2.Profibus 地址问题修改

V1.1 V1.2 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

百万用户使用云展网进行3d电子书制作,只要您有文档,即可一键上传,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信和网站!
收藏
转发
下载
免费制作
其他案例
更多案例
免费制作
x
{{item.desc}}
下载
{{item.title}}
{{toast}}