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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

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截图20230510100514.png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 (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。但是, 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。截图20230511160600.png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,因此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。除此之外,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 数据类型截图20230423160134.png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同时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。此外,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

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