威胜DTSD341DSSD331-9D表使用说明书(2)

2019-09-01 19:39

产品型号:DSSD331/DTSD341-9DV1.1 产品名称:使用说明书

规则重新记录相应的数据。

计算公式: T =(M?L)?(Li/Ti)

i?19其中:T——负荷曲线记录时间长度

M——FLASH容量(-9D表为4M)

L——索引表长度 (-9D表为16.5k) Li——第i类数据总字节数 Ti——第i类数据设定时间间隔。

3.7 事件记录 3.7.1 基本事件: 3.7.1.1 掉电

电表可记录前1~前10次掉电事件发生时间(月日时分),并记录掉电开始时间、次数和累计时间。 3.7.1.2断相

三相四线制时,在不掉电的情况下,如果某一相电压低于ug而且持续时间在tu以上,且该相电流小于0.5%Ib±0.05%Ib,则认为该相断相;当断相电压升高到ug以上并且持续时间在td以上时,认为该相断相恢复。三相三线制时如果A、C两元件电压之和小于1.2倍Un,则认为是B相断相。如果A、C两元件电压满足|ua-uc|≥u0条件,而且ua >uc,并持续tu时间以上,且该元件电流小于0.5%Ib±0.05%Ib,则认为C相断相;反之,如果uc >ua,并持续tu以上,且该元件电流小于0.5%Ib±0.05%Ib,则认为A相断相。当|ua-uc|小于u0并且持续时间在td以上时,认为该相断相恢复。断相时记录断相发生的时间,断相总次数和断相累计时间,点亮事件指示灯。断相状态结束时,记录结束时的时间并撤消报警状态。

ug:: 断相判断电压门槛值,可设置(25V~Un,Un=57V或100V),默认值为30V; tu:断相发生的持续时间,可设置(1分钟~99分钟),默认值为1分钟; td:断相恢复的持续时间,可设置(1分钟~99分钟),默认值为1分钟。 3.7.1.3 失压

如果某相电压低于78%Un±2V,而且该相电流大于0.5%Ib+0.05%Ib,并且持续时间大于te秒,则认为该相失压。失压时记录这相的失压起始时间、当时功率及累计时间,同时点亮事件指示灯。但在三相三线制时,如果A,C两元件电压均低于Uw时,则不判断失压。

当此相电压恢复至85%Un±2V后,并且持续时间大于tf秒,失压计时停止,失压状态解除,电表将记录这相的失压结束时间、当时功率,撤消报警状态。

电表可记录各相前一次至前十次的失压事件,失压总次数、失压累计时间〔单位为分钟〕。此外,电表还记录了失压期间的输入和输出有功电能,并可通过通信接口抄读。

Un:失压判断电压门槛值,可设置(20V~Un,Un=57V或100V),默认值为57V; Uw:三相三线制不失压上限门槛值,可设置(20V~Un,Un=57V或100V),默认值为57V; te: 失压发生的持续时间,可设置(1分钟~99分钟),默认值为1分钟; tf: 失压恢复的持续时间,可设置(1分钟~99分钟),默认值为1分钟。 3.7.1.4 无负荷

三相四线制时如果三相电流均低于I0,或且在三相三线制中A、C两相电流均低于I0时,认为是无负荷状态而不应作断流处理。无负荷时点亮事件指示灯,并记录无负荷开始和结束时间及累计时间。

I0:无负荷电流门槛值 ,可设置(20mA~99mA),默认值为30mA。

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3.7.1.5 断流(又称失流)

有负荷情况下,当某一相电流低于Ig,而且低于其他两相电流的绝对平均值的Ri分之一并持续达ti时间以上,同时这两相电流中有一相电流高于Ik时,认为该相断流。当断流相电流高于Ig,而且也高于其他两相绝对平均值的Ri分之一并持续tj时间以上,则认为该相断流恢复。

断流时应记录该相断流发生的时间及当时功率,点亮事件指示灯。断流恢复时应记录恢复的具体时间及当时功率,撤消报警状态。此外,本表还记录了断流期间的输入和输出有功电能值,并可通过通讯口抄读。

电表能统计发生断流的次数以及断流发生的累计时间。 Ig:断流电流门槛值1,可设置(20mA~99mA),默认值为60mA; Ik:断流电流门槛值2,可设置(20mA~99mA),默认值为60mA; Ri:断流比例因子,可设置(2~50),默认值为8;

ti: 断流发生的持续时间,可设置(1分钟~99分钟),默认值为1分钟; tj: 断流恢复的持续时间,可设置(1分钟~99分钟),默认值为1分钟。 3.7.1.6 电压过压事件记录

当任一相电压大于125%Uh,且持续时间≥tover时,电表将判此相过压;当电压小于或等于120%Uh并且其持续时间≥tover时将判过压结束,并记录该相前一次至前十次电压过压事件发生/结束时间(月日时分)及当时该相电压。

Uh:电压过压判别门槛值,可设置(20V~Un,Un=57V或100V),默认值为 57 V;

tover:电压过压持续时间,可设置(1分钟~99分钟),默认值为1分钟。 3.7.1.7 电压不平衡事件记录*

当三相电压出现不平衡,且三相平均电压不平衡度大于所设定的电压不平衡度限额值时(可设置,默认值是30%),电表将记录电压不平衡事件起始时间及当时不平衡度。当不平衡度小于设定的限额值时,表明三相电压不平衡状态结束,电表将记录电压不平衡结束时间及当时不平衡度。本电表可记录各相前一次至前十次的电压不平衡事件。三相电压不平衡度计算公式如下:

电压不平衡率?电压不平衡度= 负序电压U2 正序电压U1 ×100% (三相四线制)

|两元件电压差值|×100% (三相三线制)

两元件平均电压3.7.1.8 电压逆相序事件记录

电表可记录前1~前10次电压逆相序发生/结束时间(月日时分)及当时有功功率。 3.7.1.9 超需量事件记录

当需量周期的平均需量≥需量上限值时(可设置,默认值为1000W),则发生超需量事件,电表记录下此时的需量值、超需量时间,报警指使灯;当最大需量恢复到<需量上限值时,表示超需量事件结束,电表记录下此时的时间。

电表可以循环记录下前后十次超需量事件记录。 3.7.1.10 编程事件记录

电表可记录前一次至前十次编程时间(月日时分)及编程标识,编程标识的定义详见威胜公司对DL/T 645-1997通信协议的扩展部分。 3.7.1.11上电事件记录

电表可记录前一次至前十次上电时间(月日时分)。

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3.7.1.12复位事件记录

电表可记录前一次至前十次复位时间(月日时分)。 3.7.1.13清需量事件记录

电表可记录前一次至前十次清需量时间(月日时分)及清需量前的最大需量。 3.7.1.14清零事件记录

电表可记录前一次至前十次电表清零时间(月日时分)及清零前的有功电能。 3.7.1.15设置电能起始读数事件记录

电表可记录前一次至前十次设置电能起始电能时间(月日时分)及设置前有功电能。 其中起始电能的范围是:0~429496kWh或0~429496kVarh。 3.7.1.16校时事件记录

电表可记录前一次至前十次校时时间(月日时分)及校时前时间(月日时分)。 3.7.1.17电压合格率记录功能

设定电压考核范围上下限以及电压合格范围上下限,电表将逐相按照一分钟平均电压与上下限比较,记录考核范围内A、B、C各相总的运行时间、电压在超上限范围内的A、B、C各相的运行时间及电压在超下限范围内的A、B、C各相的运行时间。

电压考核范围上下限门槛值:可设置,默认值为0V; 电压合格范围上下限门槛值:可设置,默认值为0V。 3.7.2 电能质量类事件 3.7.2.1 电流不平衡事件记录

当三相电流出现不平衡,且三相平均电流不平衡度大于所设定的电流不平衡度限额值时(可设置,默认值是30%),电表将记录电流不平衡事件起始时间及当时不平衡度。当不平衡度小于设定的限额值时,表明三相电流不平衡状态结束,电表将记录电流不平衡结束时间及当时不平衡度。本电表可记录各相前一次至前十次的电流不平衡事件。三相电流不平衡度计算公式如下:

电流不平衡度= 负序电流I2 正序电流I1 ×100% (三相四线制)

电流不平衡率?|两元件电流差值| ×100% (三相三线制)

两元件平均电流3.7.2.2 电流不对称事件记录*

三相四线制时,当三相电流出现不对称,且三相平均电流不对称度大于所设定的电流不对称度限额值时(可设置,默认值是30%),电表将记录电流不对称事件起始时间及当时不对称度。当不对称度小于设定的限额值时,表明三相电流不对称状态结束,电表将记录电流不对称结束时间及当时不对称度。本电表可记录各相前一次至前十次的电流不对称事件。三相三线制时不判断电流不对称事件。三相电流不对称度计算公式如下:

电流不对称度= 零序电流I0 正序电流I1 ×100% 3.7.2.3 电压不对称事件记录*

三相四线制时,当三相电压出现不对称,且三相平均电压不对称度大于所设定的电压不对称度限额值时(可设置,默认值是30%),电表将记录电压不对称事件起始时间及当时不对称度。当不对称度小于设定的限额值时,表明三相电压不对称状态结束,电表将记录电压不对称结束时间及当时不对称度。本电表可记录各相前一次至前十次的电压不对称事件。三相三线制时不判断电压不对称事件。三相电压不对称度计算公式如下:

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电压不对称度= 零序电压U0 正序电压U1 ×100% 3.7.2.4 高中性电流事件记录

在三相四线接线方式下,如果中性线电流I0≥Ioset,并且持续时间≥tIo,则判断为高中性线电流,此时记录此事件、此时中性线电流值以及事件发生的起始时间(年月日时分秒),同时点亮事件指示灯;当中性线电流I0<0.9Ioset,并且持续时间≥tIo,则判断为高中性线电流消失,报警信息撤除,并记录此高中性线电流事件发生的结束时间(年月日时分秒)。

中性线电流采用ia+ib+ic+io=0的等式进行计算而得,其中ia、ib、ic、io为瞬时值。 Ioset: 高中性线电流上限值, 可设置(1A~10A),默认值为1A;

tIo: 高中性线电流持续时间,可设置(1分钟~99分钟),默认值为1分钟。 3.7.3 辅助事件: 3.7.3.1 电压欠压事件记录

任一相电压小于80%Ul,且持续时间≥tlow时,电表将判此相欠压;当电压大于或等于85%Ul并且其持续时间≥tlow时将判欠压结束,并记录该相前一次至前十次电压欠压事件发生/结束时间(月日时分)及当时该相电压。

Ul: 电压欠压判别门槛值,可设置(20V~Un,Un=57V或100V),默认值为57V; tlow:电压欠压持续时间,可设置(1分钟~99分钟),默认值为1分钟。 3.7.3.2电流超限事件记录

当任一相电流值>电流上限值(可以设置,默认值为6A)时,则发生电流超限事件,电表记录前一至十次过电流事件,并记下此时的电流值,发生时间及相标志。 3.8 电量冻结

通过发通讯命令可立刻或在给定时刻(时分)冻结瞬时量及电量(冻结电压、电流、功率、功率因数、输入输出有功总电量及分时电量、四象限无功总电量及分时电量),当给定时分=9999时,为立刻冻结。冻结电量可以通过通信抄读。

3.9脉冲输出及精度检验

电表提供输入有功、输出有功;有功、输出无功四路脉冲输出(光隔输出),输出脉宽可设置,默认值为80ms。四路脉冲既可与RTU设备连接,也可用于验表。

四路脉冲输出在辅助端子上的排列如下(具体接线端子示意图详见5.3辅助端子接线示意图): 输入有功: 7#(c极)、8#(e极); 输出有功: 9#(c极)、10#(e极); 输入无功: 11#(c极)、12#(e极);输出无功: 13#(c极)、14#(e极);

电表提供时钟脉冲输出端子(光隔输出),时钟频率为1Hz, 占空比为50%; 此外,电表还提供一隔2合1输出辅助端子,该辅助端子可以输出下列信号:

1. 时段切换脉冲:

从现在运行的时段表中的1个时段切换到另1 个时段(费率号需发生变化)时,输出 1个脉冲,脉冲宽度100ms;

2. 需量周期或滑差时间到达脉冲:

一个需量周期到或滑差时间到达时,输出 1个脉冲,脉冲宽度100ms;

注:2合1输出辅助端子同时还受模式字3的bit5控制: (bit5=0:输出时段切换脉冲,bit5=1:

输出需量周期或滑差时间到达脉冲)。

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3.10 双RS-485通信、光通信功能

电表有两路独立的RS485和一路独立的接触式或调制型光学通信接口。两路RS485接口在辅助端子上的排列序号如下,具体接线端子示意图详见5.3辅助端子接线示意图:

第一路:1#(A)、2#(B)、3#(GND); 第二路:4#(A)、5#(B)、6#(GND);

两路端口可以采用不同的通信地址及不同的通信速率,通信速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps可选(掉电后保留最近一次的通信速率)。通信协议为部颁DL/T645(威胜公司对此协议有扩展)。

其中:吸附式红外:波特率1200bps,用于校表,抄表或设置参数;

调制型红外:波特率1200bps,用于抄表或设置参数;

串行通讯口:2个独立的RS485,用于抄表、校表和设置参数;

注:吸附式红外/调制型红外与第一路RS485共用一通讯地址。且能否设置参数受模式字4控制。 3.11 PT断电抄表

电表可以采用PT供电和辅助电源供电两种供电方式,当辅助电源输入端有电源时,以辅助电源(建议接至UPS设备上)作为主要电源供电,当辅助电源掉电时,电表会自动切换至PT供电方式,切换过程不会影响电表的正常运行。当辅助电源恢复供电后,电表重新切换至辅助电源供电方式。因此,该电表可以在PT断电时完成正常的抄表工作。

3.11 电池

电表内有一颗专用于时钟芯片供电的电池,确保时钟芯片正确运行十年以上。 4液晶显示说明 4.1 液晶显示面板

电表采用160×80点阵液晶显示屏,显示采用汉字+图形的显示方式,显示内容简洁、直观。整个电表的菜单结构详见附录1。另外:有些数据的显示需要通过设置“电表功能模式字”才可实现,只有模式字中对应的控制位设置为1才可显,否则,为不可选。模式字的默认值是0。需要经过设置才会显示的内容包括:电压合格率记录数据、四象限无功电能和无功最大需量。 4.2 显示主画面说明

其中:P+表示输入有功;P-表示输出有功;Q1~Q4表示1~4象限无功;T=0~6分别表示总、尖、峰、平、谷、脊谷、尖谷; A、B、C、T分别表示A、B、C相和三相总;MCU 000000/DSP 0000 表示电表自检状态字内容,具体含义见本说明书P28页说明。 4.3菜单树型图(见附录1) 4.4菜单、数据窗口画面及解释 4.4.1主菜单

进入主菜单后,液晶屏显示如下画面:

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