




已阅读5页,还剩46页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
240V高压直流系统说明书1.1 整流模块说明书RM24020-系列模块简介RM24020-系列模块是电源最主要的配置模块,广泛应用于通信行业及电力行业10kV到550kV的变电站电力电源中。RM24020-系列模块采用风冷的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。型号说明工作原理概述以RM24020-模块的工作原理框图如下图所示。图1 RM240D20-模块原理图RM24020-模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.92,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。结构及接口1模块外观RM24020-模块的外观如下图所示。图2 RM24020-模块外观2前面板RM24020-模块前面板如下图所示。图3 模块前面板1)LED显示面板显示模块的电压、电流或告警、模块地址代码信息。由显示切换按钮进行输出电压、电流和地址代码的显示切换。显示3位数字,电压显示精度为0.3V,电流显示精度为0.2A。出现模块告警时,闪烁显示故障代码。显示2位数字是模块地址代码信息(显示数值0至15,代表第1到第16个模块)。2)指示灯模块面板上有3个指示灯,功能见下表。表2-2 面板指示灯功能指示标识正常状态异常状态异常原因电源指示灯(绿色)亮灭无输入电压以至模块内部的辅助电源不工作保护指示灯(黄色)灭亮直流输入电压或输出电压超出正常范围模块内部过热模块未完全插好故障指示灯(红色)灭闪烁风扇故障,不转动3)显示切换按钮显示切换按钮用于切换LED显示面板的显示内容。如果LED正显示输出电压,按一下该按钮则显示输出电流,再按一下该按钮则显示地址代码。再按一下该按钮则又显示电压不断循环。4)手动调压按钮面板上嵌入的两个按键用来调整模块在手动状态下的输出电压。按一下左边按钮输出电压降低1V,按一下右边按钮输出电压升高0.5V。注意只有在手动控制方式下,调节此按键才起作用。5)拨码开关拨码开关用于选择控制方式和模块通信地址。其定义如下图所示。图4 模块地址及手动选择六位拨码开关控制方式选择拨码拨码开关最左边一位为控制方式选择拨码,用于选择模块的控制方式为自动控制还是手动控制。拨上为自动控制方式,拨下为手动控制方式,如图4所示。在自动控制方式下,模块的输出电压、限流点、开关机均由监控模块进行控制,人工无法进行干预。如果模块连接到合闸母线上对电池进行充电,一般应设置为自动控制方式。在手动控制方式下,模块的输出电压由上述介绍的手动调压按钮进行调节。模块的输出电压、限流点和开关机等均不受监控模块控制,但可以将模块的运行参数上报给监控模块。如果模块连接到控制母线上,则模块需输出单一的稳定电压,此时应将模块设置为手动状态,模块的输出电压由手动调压按钮调节,限流点全部放开,为110。& 注意手动调压按钮可使模块输出电压最高达到286V,因此在系统正常时请勿随意调节该按键。由于不同用户选择蓄电池的节数有差异,为安全起见,模块的输出在出厂时已整定在浮充电压值234V上。地址识别拨码拨码开关左边第二位为广播地址识别拨码,用于模块识别广播数据包。拨到上端时,模块认为只有地址为255的数据包是广播数据包。拨到下端时,模块认为只有地址为254的数据包是广播数据包。地址设置拨码拨码开关右边四位为模块通信地址设置拨码,用于设置模块的通信地址。在模块上设置的通信地址为二进制数,每一位拨码向上拨代表二进制数0,向下拨代表二进制数1。四位地址设置拨码中最左边一位为最低位,最右边一位为最高位。模块RM24020-的地址设置拨码为4位,因此模块的地址设置范围为015,也就是说,连接到监控模块的同一个串口上的模块数最大为16个。模块地址是监控模块识别各模块的唯一标志,同一系统中模块的地址设置不能相同。对于同一个模块,模块通信地址设置必须与监控模块中的模块地址设置相同,否则将出现通信异常。在监控模块中设置的模块地址为十进制数,他们之间的转换关系见下表。表3 模块地址拨码状态和地址对应表模块地址拨码状态拨码二进制值对应模块地址1234000000000000100011001000102001100113010001004010101015011001106011101117100010008100110019101010101010111011111100110012110111011311101110141111111115例如:地址设置拨码处于如图2-4所示的位置(黑色为拨码位置)。表示二进制1010,从表中可查出十进制地址为10。6)拉手模块拉手隐藏在盖板中。按下拉手右侧,就会露出模块拉手。模块工作时应将拉手恢复到图3位置。3后面板RM24020-模块的后面板主要是输入输出一体化插座,如下图所示。图5 RM240D20-模块后面板RM24020-模块采用输入输出一体化插座,可热插拔,因此模块安装维护极为方便。一体化插座管脚分布如下图所示。图6 一体化插座管脚分布管脚详细说明见下表。表4 一体化插座管脚说明信号名称引脚号信号定义特性说明交流输入1V相输入模块的交流电源输入端,输入方式为三相三线制2U相输入3W相输入4保护地PE为模块的保护地引出端,内部已经和模块外壳连接通讯接口12DATA弱信号端,模块和上级设备的通讯接口,为串行异步传输模式,通信方式为RS48515DATA均流接口21SHARE弱信号端,两个或者两个以上的模块输出并联时,需要将此端并联,以实现模块均分负载功能24SHARE直流输出26、28输出正极模块的直流输出端,输出和机壳之间隔离27、29输出负极主要功能1保护功能1)输入过/欠压保护模块具有输入过/欠压保护功能。当输入电压小于31310Vac或者大于48510Vac,模块保护,无直流输出,保护指示灯(黄色)亮。电压恢复到33510Vac46015Vac之间后,模块自动恢复工作。2)输出过压保护/欠压告警模块具有输出过压保护欠压告警功能。当输出电压大于3126Vdc时,模块保护,无直流输出,保护指示灯(黄色)亮。模块不能自动恢复,必须将模块断电后重新上电。当输出电压小于1981Vdc时,模块告警,有直流输出,保护指示灯(黄色)亮。电压恢复后,模块输出欠压告警消失。3)短路回缩模块具有短路回缩功能。当模块输出短路时,输出电流不大于40额定电流。短路因素排除后,模块自动恢复正常输出。4)缺相保护模块具有缺相保护功能。当输入缺相时,模块限功率,可半载输出。在输出电压为260V时输出10A电流。5)过温保护模块的进风口被堵住或环境温度过高导致模块内部的温度超过设定值时,模块会过温保护,模块面板的保护指示灯(黄色)亮,模块无电压输出。当异常条件清除、模块内部的温度恢复正常后,模块将自动恢复为正常工作。2其它功能1)风扇温度控制模块采用温度和电流联合控制风扇转动的方式。风扇转速分为半转和全转二档,通过对输出电流和模块温度综合考虑进行风扇调速控制。2)故障显示模块告警信息以故障代码的形式在LED上实时的闪烁显示。这时LED显示内容改为故障代码,按下显示切换按钮后显示电压。故障代码如下表所示。表5 故障代码显示含义故障代码E83E84E85E86E88代码含义输出欠压模块过温交流过欠压交流缺相输出过压3)通信功能模块可以RS485方式与上位机通信。将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机,接受并执行上位机下发的控制命令。见下表。表6 RM240D20-系列模块通信功能序号项目指标备注1遥信将模块的保护信号(交流过、欠压,缺相,输出过、欠压,模块过温等信号)和故障信号传递给监控单元2遥测测量模块的输出电压、电流,送模块表头显示并上报监控单元3遥控根据监控单元的命令,控制模块的开/关机,均/浮充转换同时具备手动控制功能,可以屏蔽监控单元的控制4遥调根据监控单元的命令,调节模块的输出电压根据监控单元的命令,在10100范围内调节模块的输出电流限流点性能参数1环境要求RM24020-系列模块环境要求见下表。表7 RM24020-模块环境要求项目指标工作温度1040储存温度4070相对湿度95大气压力70106kPa冷却方式风冷2输入特性RM24020-系列模块输入特性见下表。表8 RM24020-模块输入特性项目指标输入电压323V475V(三相三线制)输入电流15A交流输入频率45Hz65Hz效率923输出特性RM24020-系列模块输出特性见下表。表9 RM24020-系列模块输出特性项目RM24020-输出电压范围176V312V额定输出电流20A最大输出电流20.5A(输出电压260V)电压上升时间38秒(软启动时间)输出恒流范围10100稳流精度0.5(20限流测试)负载电压纹波系数0.1稳压精度0.5温度系数(1/)0.24机械参数模块外形尺寸(长宽高):459mm139mm300mm模块重量:15kg5音响噪音:55dB6绝缘电阻与绝缘强度1)绝缘电阻输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻10M(试验电压500Vdc)。2)绝缘强度输入端、输出端短接后,在输入/输出端与外壳之间施加50Hz、有效值为2000V的交流电压1分钟,无击穿或飞弧现象。9MBTF300,000小时10安装尺寸及开孔尺寸RM24020-模块安装和面板开孔尺寸见下图。图7 模块安装尺寸及建议开孔尺寸(单位:mm)安装设计及维护& 注意未经许可,严禁擅自打开模块外壳。否则,由此造成的设备损坏以及人身伤本公司概不负责。 安装设计1模块散热设计模块采用风冷散热方式。安装于模块前部的风机从模块前方抽风吹向模块后方。因此在设计电力电源 系统时,需要进行模块的散热风道设计。即在安排模块位置时,应该保证模 块前后上下散热风道的畅通,模块前端和底部必须保留 1520cm 进风口。 模块后方尽量少安装温度敏感部件,设计时应避免将直流采样盒、霍尔传感器、配电监控盒等部件安置在模块风道附近。& 注意严禁将模块水平安装到系统上!设计机柜时,严禁在模块前加柜门阻碍空气流动!2模块热插拔设计对模块本身来说,模块具备热插拔功能。模块能够热插拔的条件是模块输出端串接隔离二极管,以防止系统母线上已经存在的电压对模块内未充电的 大容量的电容充电,引起母线的瞬时短路和模块内部部分电路的瞬时过载,严重时甚至毁坏设备。对正在工作中的模块进行插拔时,必须有严格的时间间隔。原则是拔离的模块的输出电压完全下降到 0V 后才能再次插上,否则在重复插拔的过程中, 将导致模块损坏。 注意同一模块在系统带电的情况下,相邻两次插拔时间间隔必须大于 1 分钟!在附件中我们提供了热插拔功能需要的相应组件,每套组件包含下表中物品。表 2-1-12 热插拔功能组件名称型号数量热插拔端子CNT01-29S 带标准配线、插针1固定螺丝M4 T型螺钉 带螺母、弹垫平垫组合2并机数据线带数据线、四位端子组合1二极管全桥MP35101散热器散热功率:20W1固定螺丝M416 带螺母、弹垫平垫组合2二极管全桥内有四个连接的管芯,其引脚如下图所示,连接时参考下图。 注意二极管和散热器之间必须涂抹导热硅脂,保证二极管能够散热良好。1.2 监控说明书目 录1 监控系统的性能与特点2 监控系统的组织结构3 产品安装尺寸4 主监控安装说明5 接线端口定义6 主监控显示界面及操作说明6.1 主监控工作原理6.2 电池充电管理原理6.3显示界面结构6.4基本画面6.5系统设置6.6信息查询7、检测单元操作说明7.1开关量检测单元前 言随着社会不断向前发展,用电量越来越高,对电力系统的要求也越来越高,如系统的可靠性、稳定性、可扩展性和对电池充放电管理的严密性是我们最为关心的问题,以此为出发点,我公司隆重推出电源监控系统,以求能满足用户对电源系统不断提高的要求,弥补以往监控所存在的不足之处。以往的监控仅仅立足于小系统的基础上,不能满足于绝大多数用户的要求,第二代监控系统的设计思路为:l 软件使用高级语言编写,所有文件以项目形式管理,大大减少因软件编辑不够周密而存在隐患,同时提高软件可读性和可修改性,能第一时间满足客户的更改要求;l 操作界面充分利用触摸屏的可触及范围,真正做到触摸式操作,完全实现人性化设计;l 从安全性出发,最大可能的采用隔离技术,保证系统正常运行,如交流电压电流采样全都内置传感器隔离;母线电压与电池电压检测以及电池组于电池组之间不存在共地问题,真正做到分段管理;电池巡检全部采用隔离继电器隔离;绝缘检测使用漏电流传感器采样;所有电流采样都使用霍尔传感器隔离输入等等;l 系统在设计时充分考虑到系统的多样性,具有非常完美的扩充功能,如系统分段与否、开关量检测的扩充(最多可检测160个触点)、电池巡检可灵活配置(最多可检测2组120节单体电池电压)、绝缘检测回路数量可扩充至120回支路,用户可根据各自系统不同要求灵活配置;l 从安装角度出发,产品设计时力求简洁明了,便于用户安装,如主监控采用卡片式安装、每个单元都有详细的丝印图,尽量做到脱离说明书便可安装。1、监控系统的性能与特点1.1 检测功能:系统包括主监控、交流检测单元、开关量单元、电池巡检和绝缘检测单元,可以精确地监测系统各项运行参数,同时还可兼容通信模块和逆变模块;1.2 控制功能:包括对电池的智能化充放电管理(严格控制电池充电电压电流,延长电池使用寿命)、智能型交流双路自动切换、模块开关机和电压电流控制;1.3 人机界面:大屏幕液晶显示器(一个画面可显示20*15个汉字,也可显示电池组的充放电曲线),触摸屏点触式操作,全部汉字显示,操作简便;1.4 告警功能:当系统出现异常时,立即产生声光告警、启动故障继电器并通过RS485传送到后台,同时主监控显示自动跳到故障信息显示画面,便于机房无人值守的科学化管理;1.5 设置功能:可灵活对系统进行配置(如母线分段与否、模块数量、电池组数、巡检仪和绝缘检测仪数量等)、设定各参数上下报警限、设定电流传感器变比、对故障输出节点进行配置;1.6 采用标准通信协议,提供RS485通信接口,方便与电力自动化系统对接,实现对电源系统“四遥”功能,从而达到无人值守的自动化管理的目的;(与后台通讯方法是:通过主屏第行“电源智能监控系统”的后面以不同的符号表示通讯是否正常、当没有任何反映时,说明没有收到后台的任何数据,问题在于硬件接线可能有问题;、当发现有“。”在闪烁时,说明收到了数据,但数据包不对,可能是地址或波特率设置的问题;、当发现有“:”在闪烁时,说明收到了数据包,但校验的字节有问题;、当发现有“”在闪烁时,说明后台通讯成功;5、在监控后面板左下方,当绿灯闪烁时,表示监控有数据发出,当黄灯闪烁时,表示监控接到了外面的数据了)1.7 操作权限管理方式,系统设有出厂密码、和超级密码,非授权人员只能做一些简单的查询操作,确保系统安全可靠运行。1.8 可直接带多种数字或模拟模块,不需另配协议转换盒或数模转换盒。1.9 本身具有母线绝缘检测功能,也可挂接120路支路可分段绝缘单元。1.10 可检测一路3向交流电压,也可挂接能检测双路3相电压检测和控制的交流单元。1.11 开关量输出可自主设置,其中输出2、3和4可设置为硅链控制。1.12 可挂接最多160路开关量单元。1.13 可挂接最多120路开关状态量单元。1.14 可挂接最多两组120节电池巡检单元1.15 在屏的左上角连续触碰3次,可以使系统复位1.16 在屏的左上角,当系统配置数字模块时,通讯成功会出现“M”闪动,当系统配置电池单元时,通讯成功会出现“D”闪动,当系统配置绝缘单元时,通讯成功会出现“J”闪动;1.17 本身带有16路开关量信号输入点,当开关量数目设置为0时,告警显示为外壳上丝印的字;当设置为8时,告警显示为数字;例如第15路有接地时,显示“开关01防雷器”;设置为8时显示“开关01开关第15”2、监控系统的组织结构第二代监控系统灵活的兼容了电源系统中的各种设备的检测与控制,系统主要包括主监控、交流检测单元、开关量检测单元、电池巡检单元、绝缘检测单元。其中开关量单元最多可扩展4个单元;充电模块最多可控制32台;电池巡检最多可巡检2组120节电池的电池组;绝缘检测单元最多可扩展到4个单元共120回输出回路。如通信模块和逆变模块可根据情况配置协议转换单元。系统组织结构如下图所示:交流检测单元开关量检测单元计算机后台或电力自动化系统充电模块RS485充电模块电池巡检单元智能型监控系统绝缘检测单元 通信模块显示屏 逆变模块触摸屏 RS485总线 可选配单元 注:若须最简单的配置,所有可选单元均可不用配置.3、产品安装尺寸考虑到客户的安装习惯和方便,本系统由两种结构组成,即主监控和检测单元,所有检测单元的外形尺寸和安装孔位都一致,而主监控则采用卡片式安装,用户只需在柜体的面板上开一个相应大小的长方形孔,将主监控放入其中,然后再反面拧紧卡片上的螺丝即可牢靠的固定于其上,请按给定尺寸开孔,无须留余量。用户只需在机柜的面板上开一个237*141mm的长方形孔。4、主监控安装说明 用户只需在机柜的面板上开一个237*141mm的长方形孔,将主监控(取下接线端子和安装卡片)卡入其中,然后从背面将安装卡片钩在上下的开槽上,拧紧螺钉即可; 主监控工作电源:DC85V320V,请将J8的PE接大地; 内部RS485通信线请使用双绞线连接,RS485的A、B线分别与检测单元或模块的485的A、B线相连;5、接线端口定义序号引脚标号定义备注J11485B内部通讯接口内部通讯,可接数字模块等单元2485A内部通讯接口J21485B后台通讯接口上位机通讯接口2485A后台通讯接口3GND后台通讯接口J31K1开关量11、开关量输入,当系统有配置开关单元时,此端口功能失效;2、当开关量数目设置为0时,此功能有效,其中第15和16路报警显示为特殊量,如第15路有接地时,故障显示“开关01防雷器告警”;3、当开关量数目设置为8时,此功能有效,其中15和16路报警显示为普通数字路,如第15路有接地时,故障显示“开关01开关输入15”;2K2开关量23K3开关量34K4开关量45K5开关量56K6开关量67K7开关量78K8开关量89K9开关量910K10开关量1011K11开关量1112K12开关量1213K13开关量1314K14开关量1415K15防雷器告警/开关量1516K16电池熔断器/开关量1617GND公共端J41OUT1输出1开关量输出:1、 1、对应的输出动作可参照故障代码对应表,其中输出2、3和4可设置为控制硅链,作为硅链控制时,输出4为电压最小变化量,输出3为电压中间变化量,输出2为电压最大变化量;2、当系统配置开关单元时,此端口功能失效(此时硅链控制功能在开关单元的OUT5、OUT6和OUT7上)2COM1公共端1(为输出1的公共端)3OUT2输出24OUT3输出35OUT4输出46COM2公共端2(为输出2、输出3和输出4的公共端)J51N交流零线采样用于检测三相交流电压,当系统配置有交流单元时,此检测功能失效2C交流C相采样3B交流B相采样4A交流A相采样J65GNDA传感器电源地电池电流控母电流传感器4KMI控母电流输入3BATI电池电流输入2-12V传感器电源负1+12V 传感器电源正J76GNDA公共点模拟模块控制接口,用于控制模拟模块电压和电流,同时可采样模块故障,当系统配置的模块为数字模块时,此接口失效5VOL调压口4CUR调流口3NC2NC1NCJ81HM+合母电压正合母控母电压采样和绝缘母线检测,在母线(HM+、KM+或HM-)和大地(EART)之间跨接一个小于15K的电阻,系统会提示绝缘母线告警,当系统配置有绝缘单元时,此绝缘母线检测功能失效2KM+控母电压正3HM-合母电压负4NC5EART接大地6、主监控显示界面及操作说明61主监控工作原理主监控主要完成数据的采集与处理,如当数据异常时给出告警信息,并做出相应的控制,如控制模块限流;将数据通过RS485总线远传到后台(如电力自动化系统);接收后台发来的控制命令;接收手动输入的各种操作命令,如设定告警限、控制模块开关机、手动均浮充转换等。其工作原理框图如下:C P U320240显示器触摸屏时钟EPROMRAME2PROM看门狗内部串口扩展串口蜂鸣器检测单元检测单元检测单元上位机设备RS485RS48562电池充电管理原理 恒流充电电流:电池恒流充电的限流值默认为0.1C(C为电池容量)。1) 转换电流:由均充转换到浮充的转换电流默认为0.02C。2) 浮充转均充条件:(以下任一条件成立,则转均充)l 手动转均充(通过“电池管理”菜单中设定);l 维护性均充,当电池长期浮充超过设定的维护均充时间(默认为30天)则自动转均充;l 大电流均充,当电池充电电流大于0.07C时自动进入均充状态;但当电池充电电流在均冲延时时间内内降到0.02C以下时,自动返回浮充状态;3) 均充转浮充条件:当电池处于均充的时间超过设定的“均充限时”时间,自动转浮充;或当充电电流小于“转换电流”时,延时“均充延时”时间后转浮充。4) 当一个系统中配有2组充电机2组电池时,系统自动默认为2组电池的容量和电池节数相等,同时各组充电机组上的充电模块数量均为设定的“充电模块总数”的一半。63显示界面结构(题头栏)(时间) (信息栏)主参数栏(菜单栏)电源智能监控系统V2.003-01-0112:00:00 (信息栏)系统故障系统电压253 V负载电流 10 A电池电流 10 A电池均充系统设置信息查询记录查询电池管理显示器采用大屏幕5.7英寸320240液晶,全中文显示,每一画面最多可显示20列*15行汉字,画面分为5个部分,即题头栏、时间、信息栏、主参数栏和菜单栏,题头栏显示产品名称;时间栏显示日期和时间;信息栏为主要信息获取视窗,同时也可作为大面域的键盘使用;主参数栏显示系统状态、系统电压、负载电流、电池电流和充电方式;菜单栏显示一些主要的菜单,如上、下翻页按钮。通过视窗式结构设计可使维护人员操作一目了然,及时掌握系统运行信息,操作非常方便,同时考虑到触摸屏有限的分辨率,本系统将作为输入界面的按钮做得尽量大一些,充分利用5.7英寸这个有限的空间,使误操作率降到最低,完全实现人性化设计。64 基本画面l 基本画面即系统上电时显示的画面,也即系统默认画面,当系统在一段时间(2分钟)内无触摸操作时,系统自动回到基本画面,当系统正常时,基本画面显示产品名称(或其它),当系统出现异常时可点击“系统故障”系统进入故障信息页面。l 在主参数栏用大字体显示系统最为重要的参数,如系统状态、系统电压、负载电流、电池电流和充电方式。65 系统设置电源智能监控系统V2.003-01-0112:00:0012341 2 3 输入 4 5 6 取消 7 8 9 退格 0 . - 清零请输入密码:系统故障系统电压253 V负载电流 10A电池电流10A电池均充系统设置信息查询记录查询电池管理在基本画面中点触“系统设置”将出现右图所示画面,输入密码,按“输入”键进入系统设置功能。电源智能监控系统V2.003-01-0112:00:00系统配置 绝缘监测交流设置 时间密码直流设置 节点输出电池巡检 系统故障系统电压253 V负载电流 10 A电池电流10 A电池均充系统设置信息查询记录查询返 回输入密码(或数据)时,可直接在数字键盘上操作,输完一个数值后按“输入”键,系统自动判断数值的合法性,合法则录入该数值,不合法则回到数值输入状态,输入数字时可灵活配合使用“退格”和“清零”键,当不希望更改当前数据时可按“取消”键,回到前面的操作界面(注:数值长度最大值为4。)从系统设置菜单上可看到系统设置包括10个可选菜单:系统配置、交流设置、直流设置、电池巡检设置、绝缘检测设置、通信设置、节点输出设置、时间密码修改、其它设备设置和亮度调节。用户可直接点触菜单上的汉字进入相应的菜单选项。6.5.1 系统配置包括设置母线分段、交流单元数量、开关量单元数量、充电模块数量、充电模块类型、电池组数量、电池、巡检仪组数和绝缘检测仪组数。6.5.2交流设置包括交流供电方式的设定和交流电压上下告警限设定;6.5.3直流设置中可设置一些直流参数的报警值和直流传感器型号。6.5.4电池巡检可设置单体电池类型、巡检节数和故障报警值。当配有2组或以上巡检仪时,每组巡检仪的节数应相同。6.5.5本系统本身带有母线绝缘检测功能,当配置绝缘检测单元时,此功能无效。当系统配有绝缘检测单元时需根据实际接线情况设置母线是否分段以及绝缘报警值(绝缘电阻)。6.5.6通信设置中是设置系统对后台通信的一些必要参数,系统地址为1、波特率为9600,本系统通信协议:MODBUS规约和CDT规约。6.5.7本系统主监控自带16个开关量输入和4个开关量输出,当设置开关量单元为0时这部分才有效 ,其输出和开关量单元的设置是一样的,其中输出2、3和4同时设置代码为30时,用于控制硅链.每个开关量单元节含有7个无源节点,每路输出节点可作为故障告警信号,各路输出所代表的意义可从“节点输出”中设定,设定方法是根据说明书查到预设定的故障编码,然后在相应的输出支路中输入该代码。故障代码对应表如下:代码含义代码含义00屏蔽故障状态输出16系统总故障01充电模块故障(含通信故障)17逆变模块故障02充电模块故障(不含通信故障)18降压模块故障03交流故障(含通信故障)19任一单元通信故障04交流故障(不含通信故障)20电池故障05直流故障(含通信故障)21一组电池故障06直流故障(不含通信故障)22二组电池故障07开关量故障(含通信故障)23一路交流故障08开关量故障(不含通信故障)24二路交流故障09单体电池故障(含通信故障)25母线不平衡报警10单体电池故障(不含通信故障)26控母过欠压告警11单体电池过压故障27合母过欠压告警12单体电池欠压故障28预留13单体电池差压故障29预留14支路绝缘故障(含通信故障)30硅链控制(主监控本身硅链控制在节点输出2、3和4同时设置为30,带开关量盒时硅链控制在节点输出5、6和7同时设置为30)15支路绝缘故障(不含通信故障)系统自身带有硅链控制(输出2、3和4,同时设置为30);但用户挂接开关量单元时,当用户将输出节点定义为30时,则系统自动认为第5、6、7个节点作为7级硅链控制输出。(只有第5、6、7节点才能设为30)当该系统在现场开通运行后,用户可校准时间,并根据需要更改系统操作密码,系统出厂密码设定值为1234,同时考虑到用户不同的管理权限,系统设有超级密码(3721),请用户妥善保管好这个密码,如因此出现事故本公司不承担任何责任。6.5.8 亮度调节:建议用户在使用过程中将触摸屏背光亮度调到深蓝色为宜。66信息查询电源智能监控系统V2.003-01-0112:00:00交流查询 绝缘查询直流查询 状态查询模块查询 电池巡检 系统故障系统电压253 V负载电流 10 A电池电流10 A电池均充系统设置信息查询记录查询返 回在信息查询菜单中用户可查询系统实时运行参数,包括交流参数、直流参数、模块参数、电池巡检、绝缘检测、历史故障、充放电曲线、放电计量、其它设备查询和版本说明。1) 交流参数包括两路三相交流电压、一交流电流和交流接触器工作状态。其中交流电压同时显示线电压和相电压。当系统交流单元设置为0时,会显示交流正常或交流停电。电源智能监控系统V2.003-01-0112:00:00 一组电池 01/0501:12.35 09:12.35 17:12.35 02:12.35 10:12.35 18:12.35 03:12.35 11:12.35 19:12.35 04:12.35 12:12.35 20:12.35 05:12.35 13:12.35 21:12.35 06:12.35 14:12.35 22:12.35 07:12.35 15:12.35 23:12.35 08:12.35 16:12.35 24:12.35 系统故障系统电压253 V负载电流 10 A电池电流10 A电池均充系统设置上页查询下页查询返 回直流参数查询中包括合母电压、控母电压电流、电池电压电流、环境温度和电池温度。电源智能监控系统V2.003-01-0112:00:00历史故障 1/03故障01:开关01预留支路1 开始时间:02-26 13:20 结束时间:02-26 14:30系统故障系统电压253 V负载电流 10 A电池电流10 A电池均充系统设置上页查询下页查询返 回2) 模块查询 系统自动根据用户设定的充电模块数量显示每一模块的输出电压、输出电流。当系统配置的是模拟模块时,会显示模拟模块正常或模拟模块故障。3) 系统自动根据用户配置的电池节数和电池类型巡检并显示电池巡检结果,包括单体电池电压。用户可通过翻页查询,每页显示24节电池信息。没有配置电池单元时,看不到此项。4) 系统配有绝缘检测单元时,用户可从绝缘检测页面中查询到各母线对地电压和故障支路对地电阻值。同样若配有2个单元以上时,用户可上下翻页查询。当系统没有配置绝缘单元时,系统会自动用上本身拥有的母线绝缘检测功能,会显示母线绝缘正常或母线绝缘故障。5) 历史记录中是显示以前出现过的故障,且现在已经排除的故障,系统自动记录每条故障的产生时间和排除时间并显示在每条故障的下面,每页显示3条故障,共可记录20条历史故障,从后往前依次翻页查询。如右图所示。6) 模块控制模块控制是对充电模块开关机的手动控制,具体操作方法与参数设置方法相同。7) 电池管理电源智能监控系统V2.003-01-0112:00:00浮充电压: 245.0 V均充电压: 253.0 V均充限流: 10.0 A浮充时间: 180 天均充延时: 2 小时一组电池: 均 充均充时间: 10 小时系统故障系统电压253 V负载电流 10 A电池电流 10 A电池均充系统设置信息查询记录查询返 回电池管理是电源监控系统的重要组成部分,所以本系统将电池管理功能直接在基本画面中进入,突出其重要性。用户可以根据电池实际运行情况手动控制电池均、浮充转换,当用户手动控制电池均浮充转换后,系统会自动根据用户设定的电池管理条件进行电池的智能化均浮充管理。其中可设置的参数有均浮充电压、电池容量、温度补偿系数(温度补偿范围:10-50)和其它均浮充转换条件,如右图所示。7、检测单元操作说明7.1 开关量检测单元7.1.1主要功能 提供40路开关量状态检测,其中包括合闸、控制开关跳闸、电池开关跳闸、熔断器故障、降压单元故障、绝缘故障和2路预留支路; 提供7路常开无源触点输出,可作为分类报警使用; 通过RS485总线与主监控进行数据交换; 若超过40路开关量输入,可扩展最多4个开关量检测单元; 安装好后,请调节拨码开关,设定相应地址。7.1.2 原理框图状态输入C P U电源切换电路工作电源告警输出继电器隔离RS485总线&7.1.3 安装说明 工作电源:DC85320V; 开关量输入端口的具体定义请参考“接线端口说明”; 所有开关量的输入默认为常开点输入;7.1.4 端口定义开关量监控单元接口示意图序号引脚标号定义备注JP11K1预留支路12K2预留支路23K3防雷器1故障4K4电池开关1跳闸5K5电池开关2跳闸JP21K6熔断器1故障2K7熔断器2故障3K8绝缘故障14K9绝缘故障25K10降压单元1故障JP31K11支路开关1跳闸2K12支路开关2跳闸3K13支路开关3跳闸4K14支路开关4跳闸5K15支路开关5跳闸JP41K16支路开关6跳闸2K17支路开关7跳闸3K18支路开关8跳闸4K19支路开关9跳闸5K20支路开关10跳闸JP51K21支路开关11跳闸2K22支路开关12跳闸3K23支路开关13跳闸4K24支路开关14跳闸5K25支路开关15跳闸JP61K26支路开关16跳闸2K27支路开关17跳闸3K28支路开关18跳闸4K29支路开关19跳闸5K30支路开关20跳闸JP71K31支路开关21跳闸2K32支路开关22跳闸3K33支路开关23跳闸4K34支路开关24跳闸5K35支路开关25跳闸JP81K36支路开关26跳闸2K37支路开关27跳闸3K38支路开关28跳闸4K39支路开关29跳闸5K40支路开关30跳闸6KCOM开关量检测公共端JP91COM1节点输出公共端1COM1与OUT1、2、3、4对应2OUT1常开输出13OUT2常开输出24OUT3常开输出35OUT4常开输出46COM2节点输出公共端1COM2与OUT5、6、7对应,可作硅链控制7OUT5常开输出58OUT6常开输出69OUT7常开输出710COM节点输出公共端3一对常开、常闭节点输出(预留)11NO常开输出812NC常闭输出8JP101-电源负工作电源输入(DC85V-320V)2+电源正3PGND保护地JP111485A485A内部通信接口2485B485B1.3 电池巡检单元说明一、概述电池巡检模块是对蓄电池在线检测的一种设备,单一模块可采24节2V-12V电池,采用高精度A/D及CPU控制,采用数字口与上位机通讯,采样回路与数字口隔离,因此该模块采样精度高,采样速度快,可靠性高,可5个模块并联使用,达到120节电池巡环检测。二、使用方法电池巡检单元模块为板后安装,外形尺寸见图一;面板示意见图二 图一 外形尺寸 图二 面板示意图三、端口定义序号引脚标号定义备注JP11B-电池组负(或为上一节电池正) 单体电池接口2B1第1节电池正3B2第2节电池正4B3第3节电池正5B4第4节电池正JP21B5第5节电池正单体电池接口2B6第6节电池正3B7第7节电池正4B8第8节电池正5B9第9节电池正JP31B10第10节电池正单体电池接口2B11第11节电池正3B12第12节电池正4B13第13节电池正5B14第14节电池正JP41B15第15节电池正单体电池接口2B16第16节电池正3B17第17节电池正4B18第18节电池正5B19第19节电池正6B20第20节电池正7B21第21节电池正8B22第22节电池正JP51DC- 电源负工作电源输入(DC80V-300V)2DC+ 电源正3PGND 保护地JP61GND温度探头电源GND脚温度探头2IN温度探头电压输出脚3VCC温度探头电源VCC脚RS4851485A 485A内部通讯接口2485B 485B温度探头的管脚定义: 如果TMP36温度探头引出线超过1米,请使用2芯屏蔽线,屏蔽层接GND。 温度检测的 VCC 接 TMP36G的 +VIN ; IN 接 TMP36G的 OUT ; GND 接 TMP36G的 GND ;此模块可采22节电池,如果只采18节电池,先在监控器参数设置里将电池节数整定为18节(整定方法参照监控液晶屏操作方法),此时采样就只采前18节电池,所以接入一定要接前18节。其余节数设置、操作方法相同。四、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年软件行业软件企业法务专业考试试题集及答案详解
- 2025年初入股市投资者必-备知识手册及模拟题集
- 2025年教育行业教师招聘考试备考指南与技巧
- 2025年物业服务质量管理高级考试试题集萃
- XX市天地车人综合监管系统项目建设用户需求书
- 2025年低碳技术与碳排放管理模拟考试题库
- 2025年注册会计师考试财务成本管理备考攻略
- 2025年新媒体运营主管的面试模拟题和答案宝典
- 2025年物流仓储管理面试实战指南与预测题
- 2025年计算机等级考试考前冲刺模拟题及解析文档
- 小儿推拿手法穴位的全身调理与养生保健
- 警械培训课件
- 中建制冷机组设备吊装工程专项施工方案冷水机组运输及吊装方案
- 读书分享读书交流会《人生海海》
- 人工智能在检验医学中的应用
- 基于保护创始人股东有限公司章程范本
- 郑州外国语中学初一新生分班(摸底)数学模拟考试(含答案)
- 人力资源员工旅游活动方案
- 外贸报价单英文模板excel报价单表格模板
- 夜间专项施工专项方案
- 糖尿病足病历讨论
评论
0/150
提交评论