西门子授权200smart总经销商
工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司,作为西门子中国有限公司授权合作伙伴,浔之漫智控技术(上海)有限公司代理经销西门子产品供应全国,西门子工控设备包括S7-200SMART、 S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP 等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商,是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统
集成和硬件维护服务的综合性企业。西部科技园,东边是松江大学城,西边和全球**芯片制造商台积电毗邻,作为西门子授权代理商,西门子模块代理商,西门子一级代理商,西门子PLC代理商,西门子PLC模块代理商,
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向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等
交通主干道将松江工业区与上海市内外连接,交通十分便利。
建立现代化仓
储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品,我们以持续的卓越与服务,取得了年销
售额10亿元的佳绩,凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作,只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系,我们
的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。
用户数据字节 1 中的质量信息
该模块在字节 1 的 8 位字段中,提供有所有数据类型的以下概要质量信息:
• 电流(IL1、IL2、IL3)
• 电压(UL1、UL2、UL3)
• 某相位的操作象限
请注意,相位特定测量中用户数据类型的质量信息分配(ID 154 到 ID 159)与三相测量
中的用户数据类型分配(ID 244 到 ID 254)不同。
三相测量中用户数据字节 1 内的质量信息
模块将三相测量的质量信息保存在用户数据类型 ID 244 到 ID 254 中带有测量值 ID 的质量信息
模块将带有测量值 ID 65500 到 65503 的完整质量信息保存在一个 16 位字段中。
• 三相测量的测量值 ID 65503
• 相位 1、相位 2 或相位 3 中相位特定测量的测量值 ID 65500、65501 或 65502
三相测量中带有测量值 ID 65503 的质量信息
模块提供的三相测量质量信息包含有:
• 用户数据类型“三相测量基本变量质量值”(ID 240 或 F0H)
• 用户数据(测量值 ID 66503)
• 测量值数据记录 150
测量值 ID 65503 可提供以下信息:
• 电流(IL1、IL2、IL3)
• 电压(UL1、UL2、UL3)
• 所有 3 个相位的操作象限
• 三相系统中的旋转磁场相位特定测量中带有测量值 ID 65500、65501 或 65502 的质量信息
模块提供的相位 1、相位 2 或相位 3 中相位特定测量的质量信息包含:
• 用户数据(带有测量值 ID 65500、65501 或 65502)
• 测量值数据记录 DS 147、148 或 149
测量值 ID 65500、65501 和 65502 可提供以下信息:
• 相关相位的电流
• 相关相位的电压
• 相关相位的操作象限
与测量值 65503(上图)的分配不同,测量值 ID 65500、65501 和 65502 仅包含有关电
流、电压和操作象限的相位特定信息。对于其它相位和旋转磁场,该值为接线错误和不正确旋转场的检测注意事项
提供了各种质量信息来评估正确的电能表接线和应用的旋转场。
有效负载的字节 1(第 7.2.1 节),或测量值 ID 65500-65503(第 7.2.2 节)
有关测量电流和电压有效性的信息在位 0 到 5 中编码。
有关操作象限的信息在位 6 到 7 中编码,请参见第 7.2.3 节 (页 50)。电压和电流之间的相位角,测量值相位角 Ln
基于相位角,可以识别电流的流向是否正确,以及电压或电流连接是否发生交换。无法识别交换了哪些相位以及交换的方式。如果接线正确,用电设备的相位角必须处于
270° 到 359° 或 -0° 到 -90° 范围内。对于发电机,接线正确的相位角处于 90° 到 270° 或 -
180° 到 -90° 范围内。
电压之间的角度,测量值相位角 ULx-ULy
根据电压之间的相位角,可以检查相序是否正确,并检测出不需要的同相连接。
在对称三相网络中,相电压之间的角度为 +120°(-240°) 或 -120°(+240°)。
电流之间的角度,测量值相位角 ILx-ILy
根据电流之间的相位角,可以检查相序是否正确以及流向,并检测不需要的同相连接。
对于对称负载,电流之间的相位角与电压之间的相位角相同。
相间电压,测量值 ULx-ULy
可使用相间电压(计算过程中考虑到电压相位之间的角度)检测不需要的同相连接。
从用户数据循环读取测量值
要求
• STEP 7 已打开。
• AI Energy Meter HF 已组态。
用户数据中测量值的缩放
由于 16 位值的值范围通常小于物理值的值范围,相应测量值或计算值的用户数据中
会随基本值一同提供一个缩放因子。通过以下公式,可确定测量变量的实际值:
测量参数的实际值 = 用户数据中的测量值 x 10 缩放因子
操作步骤
要从用户数据中循环读取测量值,请按以下步骤操作:
1. 从输入数据中读取相应的测量值。
2. 根据已缩放测量值处的缩放因子,转换读取的测量值。
示例
在 AI Energy Meter HF 中,组态用户数据类型 254 (FEH)“总功率 L1L2L3”。此时,需读取
“电流 L1”的测量值。
表格 6- 1 总功率 L1L2L3
字节 分配 数据类型在用户数据类型 FEH (254) 中,电流 L1 的测量值将存储在字节 2 + 3 中。模块的电流值采
用 16 位定点数形式提供,值范围为 0 到 65535 且单位为 1 mA。还需考虑电
流 L1 的缩放因子。该模块的缩放因子位于字节 24 中。
电流 L1 实际值的计算公式如下所示:
电流 L1 的实际值 = 电流 L1 x 10 标定电流 L1
参见
读取测量值的基本信息 (页 47)使用数据记录非循环地读取测量值
所有模块版本都可使用数据记录读取测量值。
有关所有测量值数据记录和结构相关确切信息的概述,请参见附录“所有测量值数据记录
的概览 (页 274)”。
要求
在 STEP 7 项目中,已创建一个与待评估数据记录结构相同的 PLC 数据类型。
数据记录的结构示例
以下概述了数据记录 DS 142 的结构。
字节 测量变量 数据类型
使用 RDREC 指令读取所需数据记录。
测量值位于 RDREC 指令指定的数据块的目标范围内。
2. 评估所需测量变量的测量值。
说明
如果要在用户程序中读取或写入多个数据记录,请注意,使用 RDREC 或 WRREC 指令
启动的激活作业数量会受到所用 CPU 资源的限制。
参见
基本测量值的测量值数据记录 (DS 142) (页 275)
6.5 时间同步和时间戳
AI Energy Meter HF 支持时间同步和时间戳。
仅自固件版本 V4.2 起的 IM 155-6 PN HF 才支持时钟同步。
时间戳用于确定信息的确切发生日期。可在测量值数据记录中找到时间信息,例如“带时
间戳的*大值的测量值数据记录 (DS 154)”和“带时间戳的*小值的测量值数据记录 (DS
155)”,或者功率质量分析数据记录 DS160、DS161 和 DS163。评估“电源故障分
析”功能时需要时间信息(请参见“电源故障分析”部分)。
对于与当前系统时间相对应的 AI Energy Meter CT HF 上的时间,时钟必须在外部同步。
有关此方面和其它方面要求的信息,请参见应用示例。在未时间同步的情况下,AI
Energy Meter CT HF 内部时间戳会从 1970 年 01 月 01 日 0:00 开始AI Energy Meter HF 提供多个电能计数器和溢出计数器,可检测线路电能值和相位电能
值,例如:
• 有功电能(总计、流出、流入)
• 无功电能(总计、流出、流入)
• 视在电能(总计)
保持性
AI Energy Meter HF 可**性存储所有计数器值。发生中断后(例如,系统断电),电能
计数将使用之前存储的值继续计数。
功能
电能表提供以下基本功能:
• 可读取无限循环计数的测量值
循环计数的结束值:可通过溢出计数器选择 103、106、109、1012 和 1015。
• 测量范围可在 RUN 模式下更改
• 可通过门开启和停止计数器
• 在 RUN 模式下预设并应用起始值
• 测量变量可通过数据记录和用户数据进行评估