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GPRS采集器组网485远传智能三相电表 电子式电表
- 型 号:DTS866
- 更新时间:2022-10-10
DSS866、DTS866型三相电子式有功电能表(液晶显示)是为方便电力部门或用户监控电网质量而设计开发的电能表,其中DSS866为三相三线,DTS866为三相四线。本电能表采用先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT工艺制造, 具有较高的准确度和可靠性。该电子式三相有功电能表供参比频率为50Hz的三相电网中精确有功总电量和反向有功电量。
DSS866/DTS866三相电子式电能表(可加通讯/拉合闸功能)
1、概述
DSS866、DTS866型三相电子式有功电能表(液晶显示)是为方便电力部门或用户监控电网质量而设计开发的电能表,其中DSS866为三相三线,DTS866为三相四线。本电能表采用先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT工艺制造, 具有较高的准确度和可靠性。该电子式三相有功电能表供参比频率为50Hz的三相电网中精确有功总电量和反向有功电量。产品符合GB/T17215.321-2008标准对三相静止式电能表全部技术要求。
2.1规格参数如下表1
型号 | 精度等级 | 参比电压 | 规格 | 电能表常数 |
DSS866(液晶显示) |
1.0级
2.0级
| 3×100 V | 3×1.5(6)A | 1600 imp/kWh |
3×380 V
| 3×1.5(6)A | 1600imp/kWh | ||
3×2.5(10)A | 1600imp/kWh | |||
3×5(20)A | 400imp/kWh | |||
3×5(30)A | 400imp/kWh | |||
3×10(40)A | 400imp/kWh | |||
3×10(60)A | 400imp/kWh | |||
3×15(60)A | 400imp/kWh | |||
3×20(80)A | 400imp/kWh | |||
3×30(100)A | 400imp/kWh | |||
DTS866(液晶显示) |
3×220/380V
| 3×1.5(6)A | 1600imp/kWh | |
3×5(20)A | 400imp/kWh | |||
3×5(30)A | 400imp/kWh | |||
3×10(40)A | 400imp/kWh | |||
3×15(60)A | 400imp/kWh | |||
3×20(80)A | 400imp/kWh | |||
3×20(100)A | 400imp/kWh | |||
3×30(100)A | 400imp/kWh |
表 1 规格参数
2.2基本误差如下表2
| 电流值 | 功率 因数 |
1.0级 |
2.0级 | |
直接接通仪表 | 经互感器仪表 | ||||
平衡负载 | 0.05Ib ≤I< 0.1 Ib | 0.02In ≤I< 0.05 In | 1 | ±1.5 | ±2.5 |
0.1 Ib≤I≤ Imax | 0.05 In ≤I≤ Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 | |
0.1 Ib ≤I< 0.2 Ib | 0.05 In ≤I< 0.1 In | 0.5L 0.8C | ±1.5 ±1.5 | ±2.5 -- | |
0.2 Ib ≤I≤ Imax
| 0.1 In ≤I≤ Imax
| 0.5L 0.8C | ±1.0 ±1.0 | ±2.0 -- | |
不平衡负载 | 0.1 Ib ≤I≤ Imax | 0.05 In ≤I≤ Imax | 1 | ±2.0 | ±3.0 |
0.2 Ib ≤I≤ Imax | 0.1 In ≤I≤ Imax | 0.5L | ±2.0 | ±3.0 |
表2 基本误差
3、主要功能
3.1电能计量功能
有功电能计量,反向有功电能计量,以及存储有功电量和反向有功电量数据。
3.2 输出接口
带RS485总线通讯接口和光耦隔离无源有功校表脉冲输出接口。
3.3 LED指示功能
电量脉冲指示功能。当有有功校表输出时,标有“有功”的指示灯亮;
3.4液晶显示功能
当电能表有一相以上施加了工作电压时,液晶屏将循环显示信息。显示的信息有:当前有功总电量、表号的高6位,表号的低6位。
3.5事件记录功能
3.5.1表号
电能表接受12字节的表号,表号999999999999为广播地址,AAAAAAAAAAAA为全缩位地址,当表号不足12位时高位自动补零。
3.5.2 密码
电能表进行编程时需提供密码,出厂时密码为00000000。
RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。(2)EMI问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。