aMeter300-GT 智能电能表
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aMeter300-GT 智能电能表
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5.5.1 月度配置文件 - 计费(0.0.98.1.0.255)14
5.5.2 日配置文件 - 计费(0.0.98.2.0.255)14
5.5.3 周期为 1(1.0.99.1.0.255)14 的负荷曲线
5.5.4 周期为 2(1.0.99.2.0.255)15 的负荷曲线
5.5.5 电能质量配置文件 (1.0.99.14.0.255)15
5.10.1 标准事件日志 (0.0.99.98.0.255)19
5.10.2 欺诈检测日志 (0.0.99.98.1.255)20
5.10.3 电能质量日志 (0.0.99.98.4.255)20
5.10.4 断开控制日志 (0.0.99.98.2.255)20
5.10.5 断电事件日志 (1.0.99.97.0.255)20
5.10.6 贷方费用事件日志 (1.0.99.15.0.255)20
A.1 仪表状态寄存器(0.0.96.10.5.255)27
A.2 错误寄存器 1 (0.0.97.97.0.255)28
A.3 错误寄存器 2 (0.0.97.97.1.255)28
B.1 事件对象 - 标准事件日志 (0.0.96.11.0.255)31
B.2 事件对象 - 欺诈检测日志 (0.0.96.11.1.255)32
1.概述
1.1 AMETER300-GT 系列
威胜 aMeter300-GT 系列是全球 AMI 市场的一系列模块化智能电能表。它还可以支持预付费功能( 可选),并为当地预付费市场开发和生产。
aMeter300-GT 仪表提供分时多费率、中性电流和最大需求测量。
通过篡改检测和抗磁性来保持产品完整性。该仪表配备了通信端口,以支持 AMI 应用,符合 DLMS/COSEM 标准。集成继电器可实现消费者电力供应的远程连接和断开。仪表的应用软件可以通过本地或远程通信进行升级。
这些电表的设计符合电力公司的最新标准和要求,为智能电网计划提供了坚实的基础。
1.2 阿米
电是日常生活中最重要的能源。
高级计量基础设施 (AMI) 是一个完整的网络和系统,用于计量、收集、存储和分析客户消费信息,以实现智能电网。
此外,消费者可透过多种媒介,包括家居显示器、网上平台及智能手机应用程式,及时获取消费资讯,从而作出明智决策,以有效利用能源。
智能电表具有双向通信功能,可与集中式系统连接,从而部署智能电网应用。
1.3 缩写
AC |
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ANSI |
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AMI |
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CE |
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COSEM |
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DLMS |
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OBIS |
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MID |
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CT |
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VT |
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DC |
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NVM |
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WEEE |
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HHU |
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IHD |
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EMC |
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TOU |
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Un |
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FIFO |
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PCB |
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ADC |
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DST |
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1.4 适用标准
aMeter300-GT 系列仪表符合以下标准和法规:
IEC62052-11 电计量设备 (AC) - 一般要求、测试和测试条件,第 11 部分:计量设备(相当于 EN 62052-11)
IEC62053-21 电能计量设备(AC)- 特殊要求,第 21 部分:有功电能静态电表(1 级和 2 级)(相当于 EN 62053-21)
IEC62053-23 电计量设备(交流电)- 特殊要求,第 23 部分:无功电能静态表(2 级和 3 级)
EN 50470-1 电计量设备( 交流电)第 1 部分:一般要求、测试和测试条件 - 计量设备(等级指标 A、B 和 C)
EN 50470-3 电能计量设备( 交流电 ) - 第 3 部分:特殊要求 - 有功电能静态表(等级索引 A、B 和 C)
欧洲指令 2004/22/EC 测量仪器指令 (MID)
功能 DLMS/COSEM
IEC62056-21 电量计量 – 抄表、电价和负荷控制的数据交换 - 直接本地数据交换(取代 IEC61107)
IEC62056-42 电量计量 – 抄表、电价和负荷控制的数据交换,第 42 部分:面向连接的异步数据交换的物理层服务和程序
IEC62056-46 电量计量 – 抄表、电价和负载控制的数据交换,第 46 部分:使用 HDLC 协议的数据链路层
IEC62056-47 电量计量 – 抄表、电价和负载控制的数据交换,第 47 部分:IPv4 网络的 COSEM 传输层
IEC62056-53 电表计量 – 抄表、电价和负荷控制的数据交换,第 53 部分:COSEM 应用层
IEC62056-61 电量计量 – 抄表、电价和负载控制的数据交换,第 61 部分:物体识别系统 (OBIS)
IEC62056-62 电表 – 抄表、电价和负载控制的数据交换,第 62 部分:接口类别
注 1: 所有 IEC62056 规范文档均使用蓝皮书和绿皮书
注 2: 如未指定版本,上述参考文档为最新版本。
2.技术参数
aMeter300-GT 是一款先进的 4 象限、多功能、静态单相收入表,专为住宅和小型商业消费者设计 ,aMeter300 系列包括以下规格:
3P4W LLLLLLNN
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| 6kV |
| 6kV |
| 4kV |
| 4kV |
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| IP54 |
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表 2.1 aMeter300-GT 电气特性
3.仪表外观
1 螺丝
2 模块仓库
3 液晶显示器
4 显示按钮
5 计费按钮
6 个 LED(P / Q / 警报)
7 光端口
8 带铭牌的顶盖
9 可更换电池
10 接线端子
11 RS485 接口
12 生成器接口
4.特点
本产品由采样电路、分压电阻网络、电能测量专用芯片、管理平台单片机、高精度温度补偿 RTC、大容量闪存和 EEPROM 存储器以及开关电源电路组成。仪表在 6 0%Un 以上的一相下即可正常工作 。其工作原理如图 4.1 所示。
图 4.1 工作原理图
5.主要功能
5.1 计量
aMeter300-GT 系列产品支持各种测量数据:
导入/导出有功电能的双向计量和 4 象限无功电能。
计量瞬时电压和电流、有功/无功/视在功率、功率因数和频率,以获取总值和每相值。
电能方向判断单元的最小周期为一秒。
内存中电能计量的最小单位为 1mWh、1mVarh 和 1mVAh。
输出(通信/显示)的电能计量的最小单位为 1Wh、1Varh 和 1VAh。
数据每秒刷新一次。
最多支持 4 种资费。提供总进出口有功电能、Q1+Q2 或 Q3+Q4 无功电能的使用时间 (TOU) 和 4 象限无功电能。
可以计算以下项目的平均值:进出口有功功率、进出口无功功率。
5.1.1 能量计算公式
该仪表测量交流波形所有 4 个象限中的各种能量值。
图 5.1 有功和无功功率的几何表示
有功电能和无功电能按以下公式计算:
视在能量是通过有功功率和无功功率的二次和方法计算的。
这种方法在低电流下是精确的。
5.1.2 能量寄存器
总能量寄存器、 每相、每秒更新一次。
该仪表提供两种能量寄存器作模式:
三角洲
寄存器在计费周期 (EOB) 结束时重置为零。
积累
寄存器永远不会复位,能量在达到寄存器上限之前总是会继续积累。
在计费周期结束时,能够将能源费率寄存器记录( 捕获)到负载配置文件中。
5.1.2.1 累积能量寄存器
有功电能寄存器和组合有功电能寄存器
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T1~T4 |
T1~T4 |
T1~T4 |
kWh_L1+ | kWh_L1- |
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kWh_L2+ | kWh_L2- |
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kWh_L3+ | kWh_L3- |
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无功电能寄存器
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T1~T4 |
T1~T4 |
kvarh_L1+ | kvarh_L1- |
kvarh_L2+ | kvarh_L2- |
kvarh_L3+ | kvarh_L3- |
| |||
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kvarh _total Q1 | kvarh _total Q2 | kvarh _total Q3 |
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T1~T4 |
T1~T4 |
T1~T4 |
T1~T4 |
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kvarh_L2 Q1 | kvarh_L2Q2 |
| kvarh_L2 Q4 |
kvarh_L3 Q1 | kvarh_L3 Q2 |
| kvarh_L3 Q4 |
5.1.4 瞬时值寄存器
每秒测量和更新以下寄存器:
电压和电流寄存器
|
| ||
Vrms_L1 | 1.0.32.7.0.255 | Irms_L1 | 1.0.31.7.0.255 |
Vrms_L2 | 1.0.52.7.0.255 | Irms_L2 | 1.0.51.7.0.255 |
Vrms_L3 | 1.0.72.7.0.255 | Irms_L3 | 1.0.71.7.0.255 |
| 1.0.90.7.0.255 | I_LN | 1.0.91.7.0.255 |
电源寄存器
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| ||
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kW_L1+ | kW_L1- |
| / |
| kW_L2- |
| / |
kW_L3+ | kW_L3- |
| / |
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| ||
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kvar_L1+ | kvar_L1- | kVA_L1+ | kVA_L1- |
kvar_L2+ | kvar_L2- | kVA_L2+ | kVA_L2- |
kvar_L3+ | kvar_L3- | kVA_L3+ | kVA_L3- |
功率因数和频率
|
| ||
| 1.0.13.7.0.255 |
| 1.0.14.7.0.255 |
PF_L1 | 1.0.33.7.0.255 | / | / |
PF_L2 | 1.0.53.7.0.255 | / | / |
PF_L3 | 1.0.73.7.0.255 | / | / |
5.2 实时时钟和日历
日历时钟用于控制与日期和时间相关的所有数据。闰年和当地时间与广义时间参考(格林威治标准时间,GMT / UTC)的偏差由此函数处理。它还有助于 TOU 能率切换、需求和配置文件间隔测量以及事件时间戳。
活动日历支持夏令时。
日历时钟由微控制器中的高精度 RTC(0.5s/天)驱动,并具有温度补偿功能。
5.2.1 夏令时 (DST)
仪表可以编程为在夏令时运行(通过使用 MPMS19 软件设置参数)。在此模式下,仪表时钟将在每年的指定日期和时间自动向前或向后设置。此功能可以针对北半球和南半球进行配置。
5.2.2 断电时的 RTC
当主电源可用时,RTC 依赖于主电源。
当发生停电时,有源日历将由可支持至少两天的内置超级电容器或寿命超过 10 年的电池供电。
当电池出现故障或欠压时,仪表会记录该事件。
5.2.3 还
时间转换允许仪表自动切换速率。它利用当前时钟时间,根据当前时间日历时刻表检索当前时间对应的速率,并控制仪表的速率。按时间速率记录电量和需求数据。
该表可以设置当前备用的两个日历时间表。计量激活时间决定是否激活待机费率表,这个时间可以由用户通信设置,当计量器激活待机率后日历时间表,待机费率表费率自动进入当前日历时间表日历时间,同时,将当前费率日历时间表进入待机费率日历时间表。
每组可以设置最大值:
|
|
| 6 |
| 2 |
| 8 |
| 10 |
| 50 |
| 8 |
5.2.4 活动日历
费率的切换由活动日历对象控制。作业日历对象定义了两组费率和期间,即主动日历和被动日历。 日历由日历名称、季节表、周表和日表组成。
5.2.4.1 日表
每天配置文件用于 24 小时内的资费费率配置。
日表的配置如下图所示:
day_id: 日表的名称由 day_id 标识 ,用于周表。 每当一天内速率切换存在差异时,就会定义不同的 day_id。 最大 day_id 数 为 8。
day_schedule: 用于控制速率切换的时间表。
start_time: 执行速率切换的时间。需要按时间顺序排列。一天的书间隔的最大数量是 10。
script_logical_name: 用于控制速率切换的脚本名称,固定为 0.0.10.0.100.255。
Script_selector: 可配置为 1 至 4,代表 4 种不同的速率。
5.2.4.2 周表
周表基于日表。它包含一周的每一天(周一至周日)。
周表的配置如下图所示:
Week_profile_name: 周表名称由 week_profile_name 标识 ,用于季表。每当一周内一天的 day_id 存在差异时,就会定义不同的周表 。 每周表的最大数量为 2 个 。
周一至周日: 填写 与每天使用的费率相对应的 day_id。
5.2.4.3 赛季表
赛季配置文件基于周配置文件。季节由开始日期定义,可以单独设置。
季表的配置如下图所示:
Season_profile_name: 季表的名称由 season_profile_name 标识 。 每当一周内速率切换出现差异时,就会定义不同的 season_profile_name。 最大 season_profile_name 数 为 6。
Season_start: 是时候执行每周费率切换了。需要按时间顺序排列。
周名: 填写本季期间使用的周表名称。
5.2.4.4 特殊日子表
特殊日子设施旨在允许宗教或公共假期等日子的特定日期概况关税与发生的一周的其余时间不同。
aMeter300-GT 仪表最多可容纳 5 个特殊日子。每个都可以是重复的,也可以是非重复的,并且应用不同的 day_id。
特殊节假日可以配置为通配符格式;因此,节假日资价可以循环应用于每年的固定日期。下图是特殊日表的示例 。 特殊日表的配置如下图所示:
5.2.4.5 被动日历激活
主动日历只能读,被动日历可以读写。
如果时间达到或超过激活时间,被动日历将切换到活动日历。如果激活时间在断电时间段内,则无源日历在上电时立即切换为有源日历。
激活时间是可编程的。
5.2.4.6 资费执行流程
图 5.6 资费执行流程
仪表根据时钟确定该日是否为特殊日子,如果是,则根据特殊日表执行,如果不是,则根据活动日历执行。
活动日历,由季节表、周表和日表组成。
计量器首先根据日期在事件日历中查找对应的周表名称,并在季度表中找到对应的周表名称,然后从周表中查找有 day_id 的费率 ,最后从日表中查找对应时间的费率
在特殊日表中找到该日期的 day_id,然后根据 day_id 从日表中查找该时间的费率 。
5.3 断电作
某些仪表功能必须在停电期间保持。
实时通信
主盖和端子盖打开的篡改检测
由按钮触发显示。
仪表配备备用电源以确保这些功能,包括:
超级电容器
它能够在停电期间提供至少 2 天至不触发显示。
在停电期间,超级电容器是第一个被耗尽的备用设备。
外部可更换电池
该电池规定在 3°C 下连续运行至少 25 年,最短保质期为 10 年,在 10°C 下因自放电而造成的容量损失小于 25%。
标称电池电压为 3.6V,如果电池电压低于预设阈值(3.06V),将记录电池低电量事件,并且警报能够在 LCD 屏幕和/或 LED 上显示为闪烁图标。
停电时,电源从超级电容器开始,然后是可更换电池。
5.4 需求和最大需求
仪表需求是基于一段时间(例如 15 分钟)的平均功率值。主要用于客户和公用事业的能耗监测。一些公用事业公司将其用于计费目的。
aMeter300-GT 仪表能够记录需求,包括导入/导出和主动/反应/表观需求。最大需求可由 4 个资费寄存器和时间戳独立记录。
5.4.1 需求
如图 5.7 所示,T 是用于计算平均功率的时间间隔。在每个“周期”中计算平均功率,并将结果存储在名为“current_average_value”的寄存器中 。
在间隔“T”结束时,“current_average_value”中的值被复制到名为“last_average_value”的寄存器中 ,并发出时间戳 。 需求计算有两种模式。
图 5.7 以 T 为单位测量需求
需求计算有两种模式:
块模式
当前平均值是通过将整个周期累积的能量除以周期间隔计算得出的,请参阅图 5.8。
图 5.8 块模式下的需求计算
滑动窗口模式
以图 5.9 所示为例,需求计算区间 T 由 3 个周期组成,根据最近 2 个周期的结果和周期 ak 期间积累的能量计算出当前平均值 , 并逐个周期进行作。
last_average_value:lav
current_average_value:CAV
图 5.9 滑动窗口模式下的需求计算
aMeter300-GT 仪表通常使用滑动窗口,有 15 个滑动窗口,周期为 1 分钟。
需求计算采用分钟同步方法,并在通电或需求清除时间的下一整分钟开始累积
5.4.2 最大需求
最大需求用于记录计费周期内(例如一个月)的峰值需求值。当每隔 T 生成一个新值时,例如每 15 分钟生成一个 last_average_value 值,它与最大需求寄存器 (MDR) 中的值进行比较,如果 last_average_value > MDR,则 MDR 将替换为 last_average_value 值。否则,MDR 仍然存在。
MDR 可以通过自动计费周期、手动作或通信命令进行重置。仪表可以记录当前的 MD 和发生的时间戳。
5.5 个人资料/计费
aMeter300-GT 仪表可以定期计费。
5.5.1 月度配置文件 - 计费(0.0.98.1.0.255)
计费周期结束数据与能源费率寄存器相关,以及(可选)在 EOB 调度程序中指定的预定义定期基础上收集的最大需求费率寄存器,用于计费目的。设备应以 FIFO 为基础存储,相当于一年的计费周期。
按月计费功能包括:
将相关能源数据捕获到每月配置文件中。
累积最大需求数据。
清除当月的所有需求登记册。
捕获对象可配置为最多支持 21 个通道。 这支持将结算数据存储长达 24 个月 。
按月计费有两种方式:
自动计费
通过“计费周期结束1计划”触发自动计费,自动计费默认执行时间为每月1日0:00
命令计费
通过通信端口向电表发送计费命令触发命令计费。
如果停电期间出现月度计费间隔,电表将在恢复供电后执行计费。如果停电超过2个月或更长时间,电表将仅计费一次。
5.5.2 天配置文件 - 计费 (0.0.98.2.0.255)
每日计费将捕获相关的能源数据到每日配置文件中。
通过“每日读取计划”触发的每日计费,每日计费默认执行时间为每天 0:00。
捕获对象可配置为最多支持 21 个通道。 这支持将结算数据存储长达 62 天。
5.5.3 周期为 1(1.0.99.1.0.255) 的负载曲线
负荷剖面1的典型目的是沿时间的消耗记录管理。
默认捕获周期为 15 分钟(900 秒),也可以选择从 1 分钟到 60 分钟配置,例如 1、5、10、15、20、30、60 分钟。
捕获对象可配置,最多支持 18 个通道。 这支持存储多达 4800 个条目的结算数据。
5.5.4 周期为 2(1.0.99.2.0.255) 的负载曲线
负载曲线2通常用于记录瞬时值,如电压、电流、功率等。
默认捕获周期为 86400s,也可以选择从 1min 到 60min 和 1 天,例如 1、5、10、15、20、30、60、1440min。
捕获对象可配置,最多支持 18 个通道。 这支持存储多达 4200 个条目的结算数据。
5.5.5 电能质量配置文件 (1.0.99.14.0.255)
电能质量配置文件用于记录断开状态和平均电压和电流。当发生过电压等电网事件或发送命令时,会生成电源质量曲线记录。
捕获对象可配置,最多支持 8 个通道。
5.5.6 配置文件状态
负载曲线以及平均电压和电流曲线具有反映当前间隔状态的曲线状态对象。下表指定了状态标志:
|
|
|
7 | PDN |
|
6 |
| |
5 | CAD |
|
4 |
| |
3 | DST |
|
2 | DNV |
|
1 | CIV |
|
0 | ERR |
|
5.6 (断开 )连接
AMETER300-GT 串行式仪表能够配备内部继电器,用于连接和断开向消费者的电源,以实现负载控制和预付款。(Dis-)可以通过命令或手动按下按钮或定期预设作脚本来控制连接。
如下图所示,断开连接器有3种状态:
断开
连接
准备重新连接
图 5.10 Disconnect 控件的状态图
隔离连接器的当前状态可以显示在 LCD 上。
从(a)到(h)有 8 条路径,用于在不同的电源断开状态之间切换。
有7种控制模式,可满足不同的要求。
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||
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|
|
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| |
(0) | ||||||||
(1) | X | X | X | X | X | X | ||
(2) | X | X | X | X | X | X | ||
(3) | X | X | X | X | X | |||
(4) | X | X | X | X | X | |||
(5) | X | X | X | X | X | X | X | |
(6) | X | X | X | X | X | X | ||
注 1: 标有“X”的字段表示路径适用于相应模式。
注 2: 在模式 (0) 下,断开控制对象始终处于“已连接”状态,因此不允许状态切换路径。
注 3: 除非禁止相应的触发器,否则始终可以进行本地断开连接。
继电器开关条件:
超功率限制、电流反向、电流不平衡、过电压、欠压、根据可配置的延迟时间自动断开和重新连接。(可选)
通过远程系统断开或重新连接控制。
断开电源并重新连接电源。 (可选)
5.7 负载控制
aMeter300-GT 仪表允许可配置阈值检测,以管理负载控制。仪表的典型负载控制方式有:
超流限制
当仪表电流超过限流器过流阈值且持续时间长于限流器过流判断时间时,仪表自动跳闸。
超过功率限制
在仪表默认参数(可配置)的情况下,当客户负载功率超过当前功率限制或超过过流阈值并保持秒钟(可配置)时。
5.8 防篡改
aMeter300-GT 仪表采用密封设计,确保不会暴露任何硬件接口或核心组件。当此类篡改事件发生时,将记录相应的事件并带有时间戳,然后根据配置通过 LED 消息推送动作触发报警。继电器跳闸配置篡改状态可以配置为断开继电器,篡改状态只能通过本地使用仪表光端口或远程 HES 来重置 。
5.8.1 米盖打开
仪表可检测并记录主盖、端子盖和模块盖的拆除和恢复,并带有发生时间戳。端子盖和模块盖的拆卸和恢复都记录在端子盖移除/关闭事件中。此功能也适用于电表停电期间。
5.8.2 磁扰动
aMeter300-GT 仪表可以检测和记录磁场的扰动,并带有发生的时间戳。
5.8.3 电压削减(缺失电压)
开始:Ux<Upf 和 Ix<1%In, 持续时间 >Td
结束:Ux>Upf 或 Ix>1%In , 持续时间 >Td
| OBIS |
| |
|
| / | / |
|
| 1.0.12.39.0.255 |
|
Td1 |
| 1.0.12.45.0.255 |
|
5.8.4 过电压 tage
开始:Ux>Upf,持续时间 >Td
结束:Ux<Upf-Uoff,持续时间 >Td
| OBIS |
| |
|
| / | / |
|
| 1.0.12.35.0.255 |
|
Td |
| 1.0.12.44.0.255 |
|
5.8.5 欠压
开始:Ux<Upf,持续时间 >Td
结束:Ux>Upf+Uoff,持续时间 >Td
| OBIS |
| |
|
| / | / |
|
| 1.0.12.31.0.255 |
|
Td |
| 1.0.12.43.0.255 |
|
5.8.6 电流电路反转
开始:Current_LA > 1%Ib 和电流反转或 Current_LN > 1%Ib 和电流反转, 持续时间 > Td。
结束:(Current_LA < 1%Ib 或当前正向)和(Current_LN < 1%Ib 或当前正向),持续时间 > Td。
5.8.7 频率异常
开始 : ,持续时间 >60s。
结束 : ,持续时间 >60s。
5.9 状态和报警寄存器
仪表分为仪表状态寄存器、错误寄存器和报警寄存器。如果发生某些事情,则其相应的状态字节设置为 1。如果事件需要告警,则将相应的告警控制字节设置为 1 进行告警。并非所有可能的警报都需要,因此可以对警报过滤器进行编程以掩盖不需要的警报。所有报警事件都可以通过 MPMS19 配置。
5.9.1 相关对象
状态和报警寄存器如下所示 ,所有对象都可以通过 MPMS19 软件进行配置。
|
|
|
|
| 1 | 0.0.97.97.0.255 |
|
| 1 | 0.0.97.97.1.255 |
|
| 1 | 0.0.97.98.0.255 |
|
| 1 | 0.0.97.98.10.255 |
|
| 1 | 0.0.97.98.20.255 |
|
| 21 | 0.0.16.1.0.255 | / |
| 1 | 0.0.97.98.1.255 |
|
| 1 | 0.0.97.98.11.255 |
|
| 1 | 0.0.97.98.21.255 |
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| 21 | 0.0.16.1.1.255 | / |
| 1 | 0.0.97.98.150.255 |
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| 1 | 0.0.97.98.160.255 |
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| 1 | 0.0.97.98.170.255 |
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| 1 | 0.0.97.98.180.255 |
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| 21 | 0.0.16.1.150.255 | / |
| 1 | 0.0.197.97.0.255 |
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| 1 | 0.0.197.97.1.255 |
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| 1 | 1.0.96.128.0.255 |
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5.9.2 报警处理
报警寄存器:
有关警报原因的所有信息都包含在警报寄存器中。
如果警报原因已被清除,则警报寄存器的特定位可能会在内部重置。或者,客户端可以通过对报警寄存器的属性值执行 SET=0 服务来从外部重置所有位。
报警过滤器:
报警滤波器具有与报警寄存器完全相同的结构。警报过滤器用于过滤掉不需要的警报。如果仪表设置了报警寄存器中的位,并且设置了报警滤波器中的相应位,则报警启用。
警报描述符:
报警描述符与报警寄存器的结构完全相同。每当报警寄存器中的位从 0 变为 1 时,报警描述符中的相应但位将设置为 1。重置报警寄存器不会影响报警描述符。必须显式重置警报描述符的设置位,以确认已正确接收警报。
报警监视器:
警报监视器对象定义要监视的警报描述符、要与对象进行比较的阈值集以及超过阈值时要执行的作。
5.9.3 LED 报警
LED 报警功能配置 ( 可选,需要仪表硬件支持)用于启用仪表报警功能。如果报警功能配置中的特定位 设置为 1,则表示启用该功能。
当事件发生时,仪表报警状态中的特定位将设置为 1。如果 LED 报警功能配置中的位相同 或也设置为 1(启用该功能),仪表 LED 将报警。
5.10 事件日志
仪表能够记录事件日志。该仪表捕获发生的时间戳和一些可配置的对象。
事件日志的排序方式为先进先出(先进先出)。仪表允许根据记录索引或时间戳进行读取。可以读出已使用的条目和总配置文件条目。
每个事件日志都有一个关联的“事件对象”。事件对象是包含值属性的类 1 对象。此值属性包含该日志遇到的最后一个事件的事件 ID。
5.10.1 标准事件日志 (0.0.99.98.0.255)
捕获对象可配置为最多支持 6 个通道。
事件对象 - 标准事件日志的详细信息见附录 B.1。
| OBIS |
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| 0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.0.255 |
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| 100 | ||
5.10.2 欺诈检测日志 (0.0.99.98.1.255)
捕获对象可配置为最多支持 6 个通道。
事件对象 - 欺诈检测日志的详细信息见附件 B.2。
| OBIS |
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| 0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.1.255 |
|
| 100 | ||
5.10.3 电能质量日志 (0.0.99.98.4.255)
捕获对象可配置为最多支持 6 个通道。
事件对象 - 电能质量日志的详细信息请参阅附录 B.3。
| OBIS |
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| 0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.4.255 |
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| 100 | ||
5.10.4 断开控制日志 (0.0.99.98.2.255)
捕获对象可配置为最多支持 6 个通道。
事件对象 - 断路器控制日志的详细信息见附录 B.4。
| OBIS |
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| 0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.2.255 0.0.197.97.1.255 |
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| 100 | ||
5.10.5 断电事件日志 (1.0.99.97.0.255)
捕获对象可配置为最多支持 6 个通道。
| OBIS |
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| 0.0.1.0.0.255 0.0.96.7.19.255 |
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| 100 | ||
5.10.6 贷方收费事件日志 (1.0.99.15.0.255)
捕获对象可配置为最多支持 6 个通道。
| OBIS |
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| 0.0.1.0.0.255 1.65.1.140.10.255 0.68.128.1.1.255 0.68.128.1.2.255 |
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| 100 | ||
5.11 固件升级
固件可以通过光口、RS485 口和远程通信(如 GPRS)进行更新。此功能是根据蓝皮书第 10 版 DLMS/COSEM 识别系统和接口类第 4.4.4 节实现的。
5.11.1 固件激活
1)定时升级:
仪表将保存新的更新固件,该固件仅在达到定义的日期或时间参数时执行它。更新的活动时间(0.0.15.0.2.255)通过光端口、RS485 端口或远程通信(如 GPRS)进行配置。
脚本升级
如果您直接通过光端口、RS0.0.10.0.107.255 端口和远程通信(例如 GPRS)发送预定义脚本 (485),仪表将立即执行新固件。
仪表将在执行新固件更新后进行自检,结果将存储在标准事件日志中,并可在本地或远程检索。
5.11.2 标准事件日志
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51 |
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5.11.3 备份和回滚功能
当仪表开始激活固件时,仪表将首先备份当前固件。备份完成后,新下载的镜像开始覆盖 MCU 中的 FLASH 镜像。如果不成功,将重复,最多三次。
升级后,根据新镜像运行仪表,如果运行正常,则记录升级成功的标准事件。但是,如果升级失败并且仪表不断重置,仪表将读取备份固件以进行回滚。
6.用户界面
6. 1 个液晶显示屏
当仪表通电时,LCD 全屏启动。然后软件版本信息将显示 4 秒钟,然后自动回收显示的默认列表。选择您的模式并通过键盘显示项目。
MPMS19 可以修改每种显示模式的默认显示列表。仪表可以显示最大显示列表中的所有项目。
6.1.1 液晶图标图
数据显示显示不超过 8 位:整数 6 位,十进制 2 位(可编程)。
图 6.1 LCD 全屏显示
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6.1.2 显示模式
仪表有三种显示模式:
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三种显示模式的默认显示项目见附录 C。
6. 2 个 LED
aMeter300-GT 仪表有四个 LED:
有源能量脉冲
无功能量脉冲
信用
报警指示灯(可配置)
6. 3 按钮
aMeter 3-GT 仪表主盖上有 2 个按钮 。
显示按钮
用于液晶显示模式切换、显示项目翻页、断开器手动作。
计费按钮
用于人工计费和最大需求复位;它可以通过公用事业密封。
6. 4 通讯接口和辅助触点
aMeter 3 00-GT 仪表具有多种通信接口 ,支持 AMI、参数读取和配置。
图 6.2 aMeter300-GT 接口
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B1 |
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7.仪表安装
7. 1米布线
Meter300-GT 三相表的连接如下图所示:
图 7.1 aMeter300-GT Meters 终端连接
7. 2 安装尺寸
图 7.2 aMeter300-GT 米尺寸图
7. 3 安装警告
在安装仪表之前和期间,请遵守安全信息中给出的所有要求。
特别:
仪表只能由具有适当资格的人员安装。
确保仪表供电电缆与主电源绝缘,并且隔离不能被其他人覆盖。
安装后,确保仪表盖正确安装并密封,以防止用户进入。
7. 4 米密封
为了防止未经授权的访问或篡改,aMeter300-GT 仪表提供了多个安装密封件的位置,如下所示:
顶部/模块盖
主盖
端子盖
需求重置按钮
光端口
7. 5 运输和储存
避免运输过程中的严重冲击和碰撞。仪表应存放在原包装中。环境需要清洁、凉爽和干燥。温度应保持在-25~70~C 以内。相对湿度不应超过 95%。空气中没有腐蚀性气体。
仪表应存放在阴凉干燥的地方。堆放高度不应超过十个箱子。
附件 A- 状态词的详情
仪表状态寄存器(0.0.96.10.5.255)
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| Low_Battery |
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| Open_box |
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| Voltage_detect_input |
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| Payment_type |
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| Prepay_steptou |
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错误寄存器 1 (0.0.97.97.0.255)
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| L1_Phase_over_current | |
| L2_Phase_over_current | |
| L3_Phase_over_current | |
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注意: 告警寄存器 1(0.0.97.98.0.255)、告警过滤器 1(0.0.97.98.10.255)、 告警描述符 1(0.0.97.98.20.255) 的状态字相同。
错误寄存器 2 (0.0.97.97.1.255)
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注意: 告警寄存器 2(0.0.97.98.1.255)、告警过滤器 2(0.0.97.98.11.255)、 告警描述符 2(0.0.97.98.21.255) 的状态词是相同的。
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| NMCErr |
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| MPPUL | |
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注: 仪表报警状态(0.0.197.97.0.255)、仪表继电器状态(0.0.197.97.1.255)、LED 报警功能配置 (1.0.96.128.0.255) 状态词 。
- 事件对象的详细信息
事件对象 - 标准事件日志 (0.0.96.11.0.255)
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88 |
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89 |
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255 |
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事件对象 - 欺诈检测日志 (0.0.96.11.1.255)
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42 |
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49 |
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255 |
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事件对象 - 电能质量日志 (0.0.96.11.4.255)
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90 |
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96 |
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205 |
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217 |
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255 |
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事件对象 - 断开器控制日志 (0.0.96.11.2.255)
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61 |
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