(383) 309-29-02
aist@linecross.ru,

Документов на сайте

Новое на сайте

Модуль ЦК.041C
Прибор Квант-К
Агрегаты передвижные фильтровентиляционные EMK
Блок для дренирования типа бокс Rausikko
Система планово-предупредительного ремонта
Тематические обзоры
Счетная линейка
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования, станков, машин и строительных механизмов
Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Типовые нормы времени на программирование задач для эвм

Читаемое

Блоки управления серий ZHU, HU, HU-PIXEL
Системы химического обессоливания серии cd
Барьер искрозащиты Искра - КУВФ.426439.002 - РЭ
Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки серии КТПН - 6 (10)/0,4 кв
Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Типовые нормы времени на программирование задач для эвм

Счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (часть 1)

Опубликовано на Яндекс.Дзен

Руководство по эксплуатации

ДЯИМ.411152.003 РЭ

Настоящее руководство содержит описание устройства, конструкции, функционирования, подготовки к работе и установки, технического обслуживания микропроцессорного трёхфазного счётчика электрической энергии типа ЕвроАЛЬФА классов точности 0,2 S; 0,5 S.

Счетчик предназначен для учета активной и реактивной энергии, и мощности в цепях переменного тока в одно- или многотарифном режимах.

Контроль некоторых параметров сети: напряжения, тока, частоты, коэффициентов мощности, фазных углов и др. в точке учета с применением программного обеспечения ALPHAPLUSR-E позволяет иметь полную и достоверную информацию по энергоучету.

Счетчик ЕвроАЛЬФА удовлетворяет, а в некоторых случаях превосходит требования ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) для классов точности 0,2 S; 0,5 S по учету электрической энергии и предназначен для использования в энергосистемах, на перетоках, а также для промышленных, мелкомоторных и бытовых потребителей. Счетчики проходят калибровку, поверку, программирование (по заказу) на заводе - изготовителе и соответствуют требованиям ТУ 4228-002-29056091-97.

По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики соответствуют классу II по ГОСТ 8865-93. По безопасности эксплуатации счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ 22261-94, ГОСТ 26104-89.

По устойчивости к климатическим воздействиям счетчики относятся к группе 5 по ГОСТ 22261-94, по условиям климатического исполнения - к категории УХЛ 3.1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Счетчики имеют степень защиты IP51 (корпус) и IP20 (клеммник) согласно требованиям ГОСТ14254-96.

1 Описание и конструкция счетчика

1.1 Назначение и краткое описание

Многофункциональный микропроцессорный счетчик электрической энергии типа ЕвроАЛЬФА (далее – счетчик ЕвроАЛЬФА), классов точности 0,2 S; 0,5 S; предназначен для учета активной, реактивной энергии и мощности в цепях переменного тока, а также для использования в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) для передачи измеренных или вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.

Для построения систем АСКУЭ на базе счетчиков ЕвроАЛЬФА могут использоваться интерфейсы (импульсные выходы, ИРПС, RS 232, RS 422/485).

Счетчики имеют современный, удобный и безопасный корпус, позволяющий проводить установку практически в любой эл.шкаф, используя стандартное расположение монтажных отверстий. Установочные и габаритные размеры счетчика приведены в приложении А.

Результаты измерений получаются путем обработки и вычисления входных сигналов тока и напряжения микропроцессорной схемой основной платы счетчика. Установка дополнительных плат в зависимости от модификации позволяет расширить возможности счетчика. Измеренные данные и другая информация отображаются на восьмиразрядном жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ).

Применение программного обеспечения ALPHAPLUSR-E позволяет производить создание и модификацию программ для нужной конфигурации счетчика, программирование, диагностическое и коммерческое чтение данных, вести журнал связей и выполнять другие задачи. При этом связь компьютера со счетчиком на месте может обеспечиваться с помощью оптического преобразователя через оптический порт.

Счетчики имеют возможность измерять и отображать некоторые параметры энергосистемы: фазные токи и напряжения, частоту сети, коэффициент мощности трехфазной системы и пофазно, фазные углы тока и напряжения, активную, реактивную и полную мощность трехфазной системы и пофазно (см. 2.2).

Расширенный объем памяти до 128 кБ на дополнительной плате позволяет значительно увеличивать глубину записи данных графика нагрузки (см. 2.1.5).

Возможность измерения активной и реактивной энергии и мощности, наличие режима многотарифности, учет и глубина графика нагрузки, наличие дополнительных плат определяется модификацией счетчика.

1.2 Возможные модификации

1.2.1 Обозначение модификаций

Пример записи типа счетчика - ЕА02RАLX - Р3BF - 4

1.2.2 Основные модификации счетчика (см. таблицу 1.1)

Модификации счетчика ЕвроАЛЬФА можно разбить на несколько основных групп:

• по классу точности;

• по виду измеряемой энергии;

• по соотношению максимального и номинального тока;

• по возможности хранения графика нагрузки.

Таблица 1.1

Условное обозначение

     Пояснения к условному обозначению модификации

ЕАххТ

Счетчик, измеряющий активную энергию и мощность вмноготарифном режиме

ЕAххR(RА)

Счетчик, измеряющий как активную, так и реактивнуюэнергию и мощность в одном или двух направлениях вмноготарифном режиме

С третьего квартала 1999 года счетчики ЕвроАЛЬФА классов 0,2 S и 0,5 S поставляются с дополнительными возможностями:

• количеством измеряемых величин энергии - до четырех;

• количеством каналов графиков нагрузки – до восьми;

• объемом памяти для хранения графиков нагрузки - 32 кБ или 128 кБ при наличии платы расширения памяти Х.

• перепрограммированием полупроводниковых реле на основной и дополнительной платах:

а) как реле индикации конца интервала усреднения мощности;

б) как реле управления нагрузкой;

в) как реле управления тарифами;

г) под измеряемый параметр;

• наличием внутренней платы дополнительного питания (W) ((13 ± 0,45) В постоянного тока) по заказу;

• измерением параметров сети в точке учета (см. 2.2):

а) напряжения и токов;

б) частоты сети;

в) активной, реактивной и полной мощности;

г) коэффициента мощности;

д) фазных углов тока и напряжения.

1.2.3 Дополнительные модификации (см. таблицу 1.2)

Таблица 1.2

Условное обозначение

Пояснения к условному обозначению модификации

ЕАххL

 

Многотарифный счетчик активной энергии имощности с возможностью хранения данныхграфика нагрузки.

ЕAххR(RА)L(X)

Многотарифный счетчик, измеряющий какактивную, так и реактивную энергию и мощность водном или двух направлениях с возможностьюхранения данных графика нагрузки до 8-миканалов.

1.2.4 Функциональность счетчика

Функциональность различных модификаций счетчиков ЕА02 и ЕА05 указана в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Модификации

счетчиков

Измеряемые и хранимые величины

 

Одна

из

Две любые из

Четыре любые из

Q1-Q4

Профиль

нагрузки, кБ

 

16(1)

32

128

EA02/05T

Блока1

-

-

-

-

-

-

EA02/05R

-

Блока2

-

v

-

-

-

EA02/05RА

-

-

Б2

v

-

-

-

Е2/05L

Б1

-

-

-

v

v

-

EA02/05RL

-

Б2

-

v

v

-

-

Е2/05RА

-

-

Б2

v

-

v

-

Е2/05RАX

-

-

Б2

v

-

-

v

  ________________ 

1) Для счетчиков ЕА02 и ЕА05, изготовленных до третьего квартала 1999 г.

Примечания

1 Графа “Q1-Q4” обозначает дополнительно измерение реактивной энергии поквадрантно без тарифов.

2 Параметры, объединенные в Блоки 1 и 2, измеряются в режиме многотарифности (см. таблицу 1.4).

Таблица 1.4

Блок1

Блок2

кВт·ч птр

кВт·ч выд

кВт·ч сум

кВт·ч птр

кВт·ч выд

кВт·ч сум

квар·ч птр

квар·ч выд

квар·ч сум

квар·чQ1

квар·чQ2

квар·чQ3

квар·чQ4

квар·чQ1+Q4

квар·чQ2+Q3

Примечание- Суммарные параметры энергии (кВт·ч сум, квар·ч сум) рассчитываются как сумма потребленных и выданных значений энергии, взятых по модулю.

1.3 Основные технические характеристики

В таблице 1.5 приведены основные технические характеристики для счетчиков всех классов точности (в случае, если данные по классам точности различны - это указано по тексту).

Таблица 1.5

Наименование параметра

 

Значение

 Класс точности 

Для счетчика ЕА02

(в соответствии с ГОСТ 30206-94 и МЭК 687)

Для счетчика ЕА05

(в соответствии с ГОСТ 30206-94 и МЭК 687)  

 

0,2 S

 

0,5 S

 

Тарификация 

4 тарифные зоны;

4 типа дня;

4 сезона 

Номинальные напряжения, В

Для модификаций ЕА02 и ЕА05

Рабочий диапазон изменения напряжения составляет от40 до 300 В 

Рабочий диапазон, %, от номинального значения 

 

3 х 57,100, 230

 

±20 

 Частота сети, Гц 

50 ± 2,5 

Номинальный ток(максимальный ток), А

Для счетчиков ЕА02, ЕА05  

 

1 (10) и 5 (10)

Чувствительность, мА

Для модификаций ЕА02, ЕА05 

 

Рабочий диапазон температур, °С 

От- 40 до +70 

Влажность(неконденсирующаяся), % 

От0 до 98 

Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более 

 4 (2) 

Сопротивление каждой последовательной цепи, Ом, не более 

0,6 х10(-3) 

 

Наименование параметра

Значение

Скорость обмена информацией при связи со счетчиком по цифровым интерфейсам, бод 

 300, 1200, 2400, 4800, 9600 

Коэффициент передачи по импульсным каналам, имп/кВт·ч

Для модификаций ЕА02 и ЕА05 

 Установлено (макс)

1000, 5000, 10000 

Длительность импульсов, мс 

80, 120, 160 

Защита от несанкционированного доступа к коммерческой информации:

Пароль счетчика

Аппаратная блокировка 

 

 

Есть

Есть 

Регистрация флагов(отключений питания, корректировок времени и сбросов максимальной мощности) 

 

до255 случаев 

Сохранность данных профиля нагрузки на дополнительной платеXMB и поддержка хода часов и календаря при исчезновении питания при помощи литиевой батареи 

 

до5 лет при Т= 25 °С

до2 лет при Т= 50 °С

Точность хода часов при Т= (20 ± 5) °С 

 ± 1 с/сутки 

Самодиагностика счетчика 

При подключении питания. Каждые сутки в 00:00. При каждом обращении через оптический порт. 

Степень защиты

Корпус

 

 

IP 51

 

Габариты, мм, не более 

300 х 170 х 80 

Масса, кг 

2,0 

Гарантийный срок эксплуатации, года 

Межповерочный интервал, лет 

Срок службы, лет, не менее 

30 

1.3.1 Основные эксплуатационные свойства счетчика

Счетчик ЕвроАЛЬФА разработан с учетом следующих требований:

Точность

Счетчик ЕвроАЛЬФА удовлетворяет и превосходит требования, содержащиеся в стандартах ГОСТ 30206-94 (МЭК 687) для классов 0,2 S; 0,5 S. Электронные устройства счетчика измеряют и индицируют потребленную/выданную энергию и мощность с требуемой точностью в широком диапазоне изменения токов, напряжений, коэффициентов мощности и температуры окружающей среды.

Надежность

Счетчик ЕвроАЛЬФА является полностью электронным. В отличие от электромеханических счетчиков он не имеет движущихся частей, что повышает эксплуатационную надежность прибора и обеспечивает его многолетнюю безотказную работу. В схеме счетчика используются энергонезависимая память ЕЕРRОМ и оперативная память (RAM). Питание оперативной памяти поддерживается суперконденсатором и литиевой батареей, что предотвращает возможность потери графика нагрузки при отключении питания. При перерывах в подаче питания первоначально схема счетчика запитывается от суперконденсатора, который обеспечивает поддержку работы часов и календаря в течение суток, после разряда суперконденсатора поддержка обеспечивается литиевой батареей.

Достоверность данных

Данные счетчика ЕвроАЛЬФА защищены от несанкционированного доступа. Можно установить пароль, предотвращающий несанкционированный доступ через оптический порт и по цифровым интерфейсам в счетчик. Имеется аппаратная блокировка счетчика от перепрограммирования. Кроме того, поскольку в счетчике нет движущихся частей, счетчик невосприимчив к попыткам постороннего воздействия, которые могут иметь место с электромеханическими счетчиками. Счетчик обеспечивает контроль изменения программы, по которой он работает, регистрирует число отключений напряжения питающей сети, число сбросов показаний максимальной мощности и других связанных с достоверностью данных величин, характерных для электронных счетчиков.

Гибкость

Счетчик ЕвроАЛЬФА легко адаптируется к различным требованиям по учету электроэнергии. Он обеспечивает широкий диапазон многотарифных функций, что позволяет вводить необходимые Вам расписания тарифных зон с учетом типов дней и сезонов. Все полупроводниковые реле гибко программируются под любой параметр (см. 1.5.9). Для программирования счетчиков используется программное обеспечение ALPHAPLUSR-E.

1.4 Конструкция счетчика

Счетчик ЕвроАЛЬФА размещен в удобном и безопасном пластмассовом прямоугольном корпусе. Стандартное расположение монтажных отверстий и габаритов корпуса позволяет легко устанавливать счетчик практически в любые электротехнические шкафы.

Установочные и габаритные размеры счетчика приведены в приложении А.

Корпус счетчика в целом состоит из верхней и нижней сопрягаемых по периметру частей, прозрачного окна, зажимной платы и съемной крышки клеммника.

Для удобства установки счетчика на обратной стороне корпуса сверху предусмотрен кронштейн с крепежным ушком, принимающий два фиксированных положения. В одном случае - скрытое положение (за корпусом), другое - видимое (над верхней частью корпуса).

На лицевой панели корпуса установлено откидывающееся прозрачное окно, под которым находятся:

• жидкокристаллический индикатор (ЖКИ);

• светодиод LED;

• элементы оптического порта;

• шильдик (с таблицей выводимых на ЖКИ параметров и другой информацией согласно требованиям ГОСТ 30206 или ГОСТ 30207);

• литиевая батарея (под шильдиком);

• кнопки ALT и RESET.

Смотровое окно выполнено из ударопрочного поликарбоната, стабилизированного ультрафиолетом, что обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации в широком диапазоне воздействия внешних факторов.

Открыть окно и получить доступ к кнопке RESET (сброс максимальной мощности) можно только после удаления пломбы энергоснабжающей организации, установившей счётчик.

Внешний вид счетчика представлен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Внешний вид счетчика ЕвроАЛЬФА без крышки зажимов

1 - кронштейн с крепежным ушком (верхнее положение);

2 – ЖКИ;

3 - кнопка ALT (под наклейкой);

4 - кнопка RESET;

5 – шильдик;

6 - оптический порт;

7 - клеммник импульсного реле;

8 - клеммник;

9 - места пломбирования счетчика.

Пример расположения вспомогательных клемм (определяется модификацией счетчика) показан на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2

Клеммник и вспомогательные выводы счетчика прикрывает пломбируемая крышка клеммника.

Счетчики имеют степень защиты IP51 (корпус) согласно требованиям ГОСТ 14254-96.

1.5 Устройство и работа основных элементов

1.5.1 Основная печатная плата

Токи и напряжения в линии переменного тока измеряются соответственно при помощи специальных датчиков тока и резистивных делителей напряжения. Преобразование величин и другие расчеты выполняются с использованием измерительной СБИС, включающей в себя цифровой сигнальный процессор (DSP) со встроенными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП), которые осуществляют выделение дискретных значений каждого входного сигнала тока и напряжения в заданные моменты времени. Микроконтроллер является важным звеном между сигнальным процессором и периферийными устройствами схемы.

Основные электронные элементы счетчика расположены на одной печатной плате. На печатной плате установлены следующие компоненты:

• трехфазный источник питания;

• резистивные делители напряжения;

• нагрузочные резисторы для трех датчиков тока;

• кварцевый генератор (мегагерцового диапазона);

• измерительная СБИС;

• микроконтроллер;

• схема сброса;

• память EEPROM;

• кварцевый генератор часов (32,768 kHz)

• элементы оптического порта;

• жидкокристаллический индикатор (ЖКИ);

• интерфейс для подключения и работы дополнительных плат.

Структурная схема счетчика представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3

1.5.2 Дополнительные платы

Основная плата имеет специальные разъемы для установки дополнительных плат. Дополнительные платы позволяют расширить некоторые функциональные возможности счетчика, а именно:

• установить дополнительные интерфейсы (см. 1.5.9);

• установить дополнительную память хранения данных графика нагрузки (плата Х).

1.5.3 Измерительные датчики напряжения

Для получения высоколинейного сигнала напряжения и сведения к минимуму фазового сдвига в широком диапазоне изменения напряжения используются резистивные делители напряжения на каждую фазу.

Фазные (линейные) напряжения подаются непосредственно по цепям напряжения счетчика на основную плату, где при помощи резистивных делителей приводятся к необходимому уровню входных сигналов для измерительной СБИС. Резисторы являются металлопленочными с минимальным температурным коэффициентом.

1.5.4 Измерительные датчики тока

Электронная схема получает ток каждой фазы через специально разработанные прецизионные трансформаторы тока, встроенные в счетчик. Вторичные обмотки этих трансформаторов включены на нагрузочное сопротивление, в результате чего на входы СБИС подается напряжение, пропорциональное входному току. Измерительная СБИС в составе схемы обеспечивает точное измерение отдельных фазных токов для использования их в расчетах необходимых величин.

1.5.5 Преобразование и вычисление сигналов

Измерительная СБИС содержит АЦП, которые измеряют входные сигналы напряжения и тока, и множительное устройство, соответствующим образом перемножающее сигналы. Постоянные калибровки, хранящиеся в EEPROM, загружаются в счетчик на заводе через оптический порт и становятся частью соответствующих операций перемножения при расчетах нужных величин.

СБИС содержит в себе схему перерывов питания, посылающую соответствующий сигнал на микроконтроллер. СБИС обеспечивает четыре импульсных канала для микроконтроллера счетчика, который обрабатывает входные сигналы и передает данные в память счетчика, а также при необходимости обеспечивает передачу данных на ЖКИ и периферийные устройства схемы (реле, порты).

Память EEPROM

Все необходимые данные для обеспечения сохранности результатов многотарифных вычислений содержатся в энергонезависимой памяти EEPROM, расположенной на основной плате счетчика. Эти данные включают:

  • конфигурацию;
  • постоянные;
  • активную энергию по тарифам и суммарно (kWh);
  • реактивную энергию по тарифам и суммарно (kVArh);
  • реактивную энергию по квадрантам (kVArh);
  • максимальную мощность по тарифным зонам;
  • предыдущие данные по тарифам и суммарно;
  • количество сбросов максимальных значений мощности;
  • количество перерывов питания;
  • количество связей со счетчиком;
  • данные графика нагрузки.

1.5.6 Источники питания

В счетчиках классов точности 0,2 S и 0,5 S установлен трехфазный источник питания, рассчитанный на широкий диапазон входных фазных (линейных) напряжений питающей сети - от 46 до 300 В.

Суперконденсатор

На основной печатной плате установлен суперконденсатор емкостью 1 Ф, который поддерживает сохранность данных профиля нагрузки на дополнительной плате X и ход часов в течение 24 часов с момента полного пропадания питания. При разряде суперконденсатора питание производится от литиевой батареи напряжением 3,6 В.

Литиевая батарея

В каждом счетчике типа ЕвроАЛЬФА установлена литиевая батарея (под шильдиком) с напряжением питания 3,6 В, которая поддерживает сохранность данных графиков нагрузки на дополнительной плате X, ход часов и календаря:

  • до 5 лет при Т = 25°С;
  • до 2 лет при Т = 50°С.

Доступ к литиевой батарее производится без вскрытия корпуса счетчика (см. 4.2.1).

Внешнее питание счетчика W (XPS-E)

Чтобы иметь возможность считывания данных со счетчика программно, используя цифровй интерфейс, или визуально с ЖКИ при отсутствии напряжения во всех трех фазах измеряемой сети необходимо использовать внешнее питание счетчика. Это питание состоит из внутренней платы и внешнего источника питания, преобразующего переменное напряжение в постоянное (220 В/ =13 В) (см. рисунок 1.4).

Выходное напряжение внешнего источника питания подключается к клеммам 60, 61 с соблюдением своей полярности.

Питание от источника поступает на низковольтный линейный стабилизатор напряжения счетчика.

С целью уменьшения наводок на цепи питания счетчика дополнительный источник питания должен устанавливаться как можно ближе к счетчику: на расстоянии не более 1 метра.

Наличие дополнительного внешнего питания счетчика обозначается символом «W» на шильдике счетчика в левом нижнем углу.

Рисунок 1.4 - Структурная схема подсоединения источника дополнительного питания

1.5.7 Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)

ЖКИ используется для отображения измеренных величин или других вспомогательных параметров. ЖКИ можно условно разделить на семь информационных зон (полей), каждая из которых отображает определенную информацию, как показано на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 - Жидкокристаллический индикатор

Цифровые идентификаторы

Это поле из пяти разрядов является идентификатором отображаемого параметра. Пользователь может задавать цифровой идентификатор в процессе разработки программ с помощью программного обеспечения ALPHAPLUSR-E. Поле цифрового идентификатора имеет 5 разрядов. Два последних разряда обычно используются для отображения месяца при использовании функции авточтения (запоминание с заданной периодичностью измеряемых величин (см. 2.3)).

Индикаторы напряжения

Эти индикаторы показывают наличие или отсутствие фазных напряжений.

Если индикаторы 1, 2, 3 высвечиваются непрерывно, это говорит о наличии напряжения во всех трех фазах.

Мигание индикатора говорит об отсутствии напряжения соответствующей фазы.

Текстовые идентификаторы и идентификатор измеряемой мощности/энергии

Текстовые идентификаторы и идентификатор измеряемой мощности/энергии являются частью ЖКИ, которая используется для конкретной идентификации, отображаемой (измеренной) величины. Если они нежелательны, их можно выключить при помощи программного обеспечения ALPHAPLUSR-E. Каждый по отдельности идентификатор отключить нельзя.

Назначение и возможные комбинации используемых идентификаторов указаны в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Идентификатор

Описание

Используется совместно с

TARIFF

Показывает тарифную зону(только в многотарифном режиме)

1234

1234

Показывает тариф1, 2, 3 или 4 для отображаемых данных (только в многотарифном режиме); активная (текущая по времени) тарифная зона мигает

TARIFF

CUM MAX

Показывает суммарное значение мощности, фиксируемое при сбросе максимального значения кнопкой RESET или непрерывно

идентификатором

измеряемой мощности

MAX

Показывает значение максимальной мощности

идентификатором

измеряемой мощности

TOTAL

Показывает суммарное значение энергии

идентификатором

измеряемой энергии

Эти идентификаторы применяются отдельно или в комбинации друг с другом для описания конкретной отображаемой (измеренной) величины.

Идентификатор измеряемой мощности/энергии MkWArh может принимать следующие обозначения:

• MW или kW;

• MWh или kWh;

• MVA или kVA;

• MVAh или kVAh;

• MVAr или kVAr;

• MVArh или kVArh.

На рисунке 1.6 приведена (для примера) возможная комбинация текстовых идентификаторов и идентификатора измеряемой мощности/энергии на ЖКИ.

Рисунок 1.6 - Одна из комбинаций идентификаторов для обозначения максимальной мощности, зафиксированной в тарифе 1

Индикатор отображаемой величины

ЖКИ имеет 8-разрядный индикатор для отображения измеряемых величин и другой информации, задаваемой программой счетчика ЕвроАЛЬФА. Разряды индикатора выбираются при помощи программного обеспечения ALPHAPLUSR-E.

· Отображение показаний энергии:

  • от 5 до 8 целых разрядов;
  • от 0 до 4 разрядов после запятой.

· Отображение показаний мощности:

  • от 3 до 6 целых разрядов;
  • от 0 до 4 разрядов после запятой.

Разряды индикатора отображаемой величины также используются и для индикации другой информации, например,

  • ошибок работы (Er);
  • предупреждений (F);
  • ошибок связи (С).

Числовая комбинация, следующая за этими указателями, обозначает код сообщения.

Определение кодов ошибок работы, предупреждений и связи подробно рассматривается в 3.2.

Индикатор режима

Индикатор сообщает о текущем режиме работы ЖКИ. Отсутствие показаний индикатора соответствует нормальному режиму работы. Счетчик также может находиться в режиме ошибки (Еr).

Режимы работы ЖКИ и их краткое описание рассмотрены в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Индикация

Режим

Описание

Нет

Нормальный

Жидкокристаллический индикатор находится внем всегда, если не были активизированыдругие режимы работы ЖКИ.

ALT

Вспомогательный(альтернативный)

Нажатие кнопкиALT из нормального режимапереводит работу ЖКИ во вспомогательныйрежим. Параметры и их последовательностьотображения задаются с помощью ПОALPHAPLUSR-E. Через полный цикл прокруткипараметров вспомогательного режимапроисходит автоматический возврат внормальный режим.

TEST (мигает)

 

Тест

Режим ТЕСТ используется для калибровки иповерки счетчика.

Параметры и их последовательностьотображения задаются с помощью ПОALPHAPLUSR-E. Включение/выключениережима может также осуществляться спомощью ПО ALPHAPLUSR-E

Стрелочные идентификаторы

В нижней части ЖКИ расположен ряд из шести (6) стрелочных индентификаторов. Первые четыре (4) идентифицируют текущий квадрант (Q1-Q4) в зависимости от характера нагрузки (индуктивной, емкостной) и направления перетока.

Индентификатор конца интервала может использоваться для обозначения конца интервала измерения мощности. За 10 секунд до конца интервала измерения мощности высвечивается идентификатор ЕОI, а в конце интервала он гаснет.

Подробнее назначение шести (6) используемых стрелочных идентификаторов рассматривается в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Стрелоч-

ный идентификатор

 

Назначение

Q1

Указывает, что нагрузка находится в 1-м квадранте (Р потр, Q потр)

Q2

Указывает, что нагрузка находится во 2-м квадранте (Р выд, Q потр)

Q3

Указывает, что нагрузка находится в 3-м квадранте (Р выд, Q выд)

Q4

Указывает, что нагрузка находится в 4-м квадранте (Р потр, Q выд)

EOI

Появляется за10 секунд до конца интервала усреднения мощности

Р=0

Указывает, что величина тока меньше порога чувствительностисчетчика

Нормальный режим работы ЖКИ

В нормальном режиме работы обычно отображаются данные об измерениях и другая информация, запрограммированная с помощью ПО ALPHAPLUSR-E для этого режима.

Параметры и их последовательность, отображаемые в нормальном режиме работы ЖКИ, могут указываться в табличном виде на шильдике счетчика, как правило, это данные для коммерческого учета.

Параметры отображаются в автоматическом режиме. Время отображения каждого параметра на ЖКИ может выбираться в пределах от 1 до 15 секунд с помощью ПО ALPHAPLUSR-E.

Обычно нормальный режим работы начинается с теста ЖКИ, при котором высвечиваются все сегменты для проверки исправности функционирования сегментов ЖКИ. Тест ЖКИ для нормального режима можно отменить при помощи ПО ALPHAPLUSR-E.

Примечание - Тест ЖКИ проводится всегда при подаче питания на счетчик.

Вспомогательный (альтернативный) режим работы

Переход во вспомогательный режим работы производится нажатием кнопки ALT. Во вспомогательном режиме работы отображаются данные, запрограммированные с помощью ПО ALPHAPLUSR-E для этого режима.

Данный режим, как правило, используется для отображения второстепенных вспомогательных данных.

Параметры отображаются в автоматическом режиме с временем фиксации от 1 до 15 секунд (определяется при программировании счетчика). Возможна укороченная прокрутка параметров при удерживании нажатой кнопки ALT во вспомогательном режиме работы. После прохождения полного цикла отображения данных вспомогательного режима происходит автоматический возврат к нормальному режиму работы ЖКИ.

Режим ТЕСТ

Режим ТЕСТ используется для проведения поверки счетчиков.

В этом режиме на выходе оптического порта присутствуют импульсы, пропорциональные приложенной нагрузке. Следует иметь в виду, что в этом режиме учет данных (мощности/энергии) не отражается на показаниях счетчика, зафиксированных в нормальном режиме работы, т. е. при возврате в нормальный режим, измерения, сделанные счетчиком в режиме ТЕСТ, учтены не будут.

Переход в режим ТЕСТ и выход из него может осуществляться с помощью ПО ALPHAPLUSR-E.

Отображаемые данные и их последовательность в режиме тестирования задаются с помощью ПО ALPHAPLUSR-E. Параметры отображаются в автоматическом режиме со временем отображения, установленным для нормального режима работы.

Через три интервала времени усреднения мощности происходит автоматический возврат в нормальный режим работы ЖКИ.

Режим ошибки

При обнаружении счетчиком условия, которое может повлиять на его нормальное функционирование, происходит переход в режим ошибки (Еr).

В зависимости от статуса кода ошибки счетчик может продолжать учитывать данные, но их автоматическая прокрутка будет отсутствовать. На индикаторе отображаемой величины будет отображаться символ Er и код (комбинация) из шести цифр (например, Er000101).

Для того, чтобы в режиме ошибки просмотреть последовательность параметров нормального режима работы ЖКИ, необходимо нажать кнопку ALT. Для того чтобы в режиме ошибки просмотреть последовательность параметров вспомогательного режима, необходимо нажать кнопку ALT и удерживать ее. В режиме ошибки значения параметров нормального и вспомогательного режимов можно получить и с помощью ПО ALPHAPLUSR-E. Возврат к режиму ошибки произойдет:

  • при нажатии кнопки RESET;
  • при отключении питания;
  • при завершении цикла отображения параметров нормального или вспомогательного режима работы ЖКИ;
  • при отсутствии нажатий на кнопку ALT более 2-х минут.

Для устранения сообщения об ошибке необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения (по возможности), пользуясь описанием кодов ошибок, приведенных в 3.2.2.

1.5.8 Светодиодный индикатор (LED)

В центре лицевой панели счетчика под прозрачным окном расположен светодиодный индикатор LED. Светодиодный индикатор выдает импульсы (мигает) с частотой пропорциональной приложенной нагрузке.

Выбор измеряемой величины для управления светодиодным индикатором выбирается при программировании счетчика с помощью ПО ALPHAPLUSR-E.

Также возможен выбор параметра управляющего светодиодным индикатором вручную с помощью кнопки ALT (см. 2.4.3).

1.5.9 Интерфейсы счетчика

Для считывания информации в зависимости от модификации счетчика могут быть установлены ниже рассматриваемые интерфейсы. Выводы интерфейсов счетчика располагаются под крышкой зажимов (кроме оптического порта) и имеют нумерацию. Порядок нумерации и назначение выводов указаны в приложении В (см. таблицы В.1, В.2) и в Инструкции по монтажу ДЯИМ.411152.003 ПС.

Оптический порт

Оптический порт (ОП) расположен на передней панели (под прозрачным окном) счетчика и сконструирован в соответствии со стандартом МЭК 1107. ОП предназначен для связи счетчика с персональным компьютером (последовательный порт) через специальный оптический кабель.

Порт используется для заводской калибровки, поверки, программирования и считывания информации со счетчика.

Импульсные выходы

Один выход реализуется с помощью полупроводникового реле, установленного на основной плате счетчиков ЕвроАЛЬФА всех модификаций, и выводится на клеммы 20 - 21 клеммника счетчика при установке дополнительной платы реле с одной группой реле (платы Р1, Р3). Это реле используется только как выход первого (1) измеряемого параметра, выбранного с помощью ПО ALPHAPLUSR-E. Как правило, реле используется как выход по активной потребленной энергии (кВт·ч). Это реле может использоваться для поверки счетчика по импульсному каналу.

Полупроводниковое реле расcчитано на ток 100 мА и напряжение 250 В.

Помимо одного реле, установленного на основной плате, счетчики в зависимости от модификации могут иметь несколько полупроводниковых реле на дополнительной плате. В зависимости от количества реле платы имеют обозначения Р1, Р2, Р3 или Р4:

  • идентификатор Р1 - одно реле;
  • идентификатор Р2 - две группы по два полупроводниковых реле, т. е. на две независимые системы учета;
  • идентификатор Р3 - три полупроводниковых реле;
  • идентификатор Р4 - две группы по четыре полупроводниковых реле, т. е. на две независимые системы учета.

С июля 2003 года для увеличения надежности все реле имеют фиксированные функциональные значения и не могут быть запрограммированы или перепрограммированы.

Полупроводниковые реле имеют гальваническую развязку на 4 кВ.

Ниже приведена таблица 1.9 с указанием назначения выходных клемм плат реле, имеющих одну группу реле (платы Р1, Р3).

Таблица 1.9

Измеряемые параметры

EA02/05T

 

EA02/05R

Однонаправленные измерения

EA02/05RА

Двунаправленные

измерения

 

Обозначение клемм реле

Обозначение платы реле и клемм

Обозначение платы реле и клемм

KW-Потр

20-21

P1 (20-21)

P3 (20-21)

KW-Выд

 

 

P3 (24-25)

KVAR- Потр (Q1+Q2)

 

P1 (22-23)

P3 (22-23)

kVAR- Выд (Q3+Q4)

 

 

P3 (26-27)

Ниже приведена таблица 1.10 с указанием назначения выходных клемм плат реле, имеющих две группы реле (платы Р2, Р4).

Таблица 1.10

  Измеряемые параметры

 EA02/05T

 

EA02/05R

Однонаправленные измерения

EA02/05RА

Двунаправленные измерения

 

Обозначение платы реле и клемм

Обозначение платы реле и клемм

Обозначение платы реле и клемм

kW-Потр

P2 (22-23)

Р2 (26-27)

P2 (22-23)

Р2 (26-27)

P4 (22-23)

Р4 (30-31)

kW-Выд

 

 

P4 (26-27)

Р4 (34-35)

kVAR- Потр (Q1+Q2)

 

P2 (24-25)

Р2 (28-29)

P4 (24-25)

Р4 (32-33)

kVAR- Выд (Q3+Q4)

 

 

P4 (28-29)

Р4 (46-47)

Полупроводниковые реле рассчитаны на ток до 100 мА и напряжение до 250 В.

Частота и длительность импульсов также не могут быть запрограммированы или перепрограммированы, задаются на этапе заполнения спецификации на счетчик и должны выбираться из ряда:

• частот – 1000, 5000, 10000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч);

• длительности импульсов – 80, 120, 160 мс.

Реле управления нагрузкой

Полупроводниковое реле управления нагрузкой рассчитано на ток до

100 мА и рабочее напряжение до 250 В. Реле управления нагрузкой реализуется на отдельной плате (N) и программируется в одном из следующих режимов:

  • срабатывание по указанному времени с дискретностью 5 мин;
  • срабатывание по превышению заданного порога по мощности.

Выбор режима работы реле управления нагрузкой определяется с помощью ПО ALPHAPLUSR-E.

Реле для управления тарифами

При наличии дополнительной платы (F) два полупроводниковых реле используются для отображения действующего тарифа или переключения тарифов устройств (других счетчиков).

Комбинации состояний реле для включения тарифов указаны в таблице 1.11, причем:

  • 0 - соответствует разомкнутому положению реле,
  • 1 - соответствует замкнутому положению реле.

Таблица 1.11

Действующий тариф

Состояние реле1

Состояние реле2

Тариф1

0

0

Тариф2

1

0

Тариф3

0

1

Тариф4

1

1

ИРПС «токовая петля»

Модификации счетчиков с идентификатором (С) имеют цифровой последовательный интерфейс токовая петля 20 мА.

RS 232

Модификации счетчиков с идентификатором (S1) имеют дополнительную плату с активным интерфейсом RS 232. Этот интерфейс позволяет подключать счетчики к модему или к компьютеру.

RS 422/485

Модификации счетчиков с индексом (В) имеют дополнительную плату с цифровым интерфейсом RS 485.

Интерфейс позволяет объединить до 31 устройства (счетчика) на одну общую шину.

1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка

С лицевой стороны под прозрачным окном расположен шильдик, на котором нанесена информация согласно требованиям ГОСТ 30206-94.

На обратной стороне крышки зажимов прикреплена табличка с нанесенной схемой подключения данного счетчика в измерительную цепь, а также расположением телеметрических выходов и цифровых интерфейсов (при наличии, в зависимости от модификации).

Зажимы токовых цепей и цепей напряжения промаркированы вогнутым шрифтом на зажимной плате над соответствующими отверстиями.

ВНИМАНИЕ: Перед монтажом внимательно изучите правильность подключения счетчика в измерительную цепь и к внешним устройствам.

Пломбирование

Счетчик ЕвроАЛЬФА имеет два уровня пломбирования:

  • первый уровень на винты, крепящие верхнюю и нижнюю части корпуса счетчика, устанавливаются пломбы Госповерителя и завода-изготовителя;
  • второй уровень откидывающееся прозрачное окно на лицевой панели счетчика и винты крепления крышки зажимов пломбируются пломбой энергоснабжающей организации (после установки счетчика в точке учета).

Продолжение >>>

 

Изготовитель: Elster Metronica

Опубликовано на Яндекс.Дзен