安科瑞AIM-D100-ES光伏储能系统直流绝缘监测仪

news2024/11/24 6:26:46

概述

AIM-D100-ES 型直流绝缘监测仪主要用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,能发出预警和报警信号。

产品可测 100-1500V 的直流系统,可应用于储能直流系统、电动汽车充电装置、UPS 供电系统、光伏直流系统、直流电网等直流系统的绝缘监测。

图片

02

功能特点

■监测直流系统正负极之间的电压,正负极对电压,测量范围为 100~1500V。

■ 监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。

■ 具有运行、通讯和故障指示功能。

■ 1 路 RS485 接口,基于 Modbus-RTU 协议,可实现监测仪对外的数据交互。

■ 采用金属外壳,壁挂式安装。

03

技术指标

图片

04

外形及安装接线

4.1 外形和尺寸 

AIM-D100-ES 型直流绝缘监测仪采用金属外壳,其外形尺寸如下图所示:(单位:mm)

图片

AIM-D100-ES 外形尺寸

4.2 安装方法 

安装方式一:AIM-D100-ES 结构采用壁挂式安装的方式。安装时,用 M3 的螺丝(或自攻螺丝穿过仪表两侧的安装孔,将其固定在柜内支架上。

 安装方式二:导轨式安装,首先将随仪表附带的塑料导轨卡扣卡在导轨上,将仪表两边的安装孔位与导轨卡扣上安装孔对齐,用附带的 4 颗 M3 自攻螺丝对齐安装孔位拧紧后,便可固定,如下图所示。

图片

4.3 接线方法 

产品接线端子如下图所示:

图片

1、2 号端子:接直流 24V 电源;

3 号端子:接现场地排,两个 3 号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;

11 号端子:接直流系统正极,两个 11 号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;

14 号端子:接直流系统负极,两个 14 号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;

21、22 号:为仪表的 RS485 通讯端子。

接线线型:辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线,可以选用 1.5mm2 的多芯铜线。RS485 通讯接线采用 1.5mm2 的屏蔽双绞线。

4.4 应用接线示意 

AIM-D100-ES 直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:

图片

4.5 注意事项

1)为保证绝缘监测的有效性,绝缘监测仪应与被监测的直流系统可靠连接,绝缘监测仪的 14 号端子接直流系统的负极,11 号端子接直流系统的正极,3 号端子可靠接地。

2) 安装接线时严格应按接线图进行接线,接线最好用针式套接头压接后,再插入仪表相应端子并将螺钉拧紧,避免因接触不良而导致仪表工作不正常。

3)严禁非专业人士擅自打开产品外壳,以免影响产品功能。

05

编程与使用

5.1 面板说明

图片

5.2 LED 指示说明

图片

5.3 拨码开关说明 

AIM-D100-ES 型绝缘监测仪的上排端子处有 8 位拨码开关,每组拨码对应的功能如下表所示:

图片

说明: 

BAUD1、BAUD2 拨码的组合:用于设置 RS485 通讯的波特率。 

ADD1-ADD6 拨码的组合::用于设置仪表 RS485 通讯的地址。

06

通讯说明

6.1 通讯协议 

设备 RS485 接口采用标准 Modbus-RTU 通讯协议,协议详细定义了地址,功能码,数据,校验码等,是完成主机和从机之间数据交换的必须内容。

1)传输方式

数据传输为异步方式,以字节为单位,每字节包含 1 个起始位、8 个数据位(最小的有效位先发送)、无奇偶校验位、1 个停止位。

2)信息帧格式

图片

地址码:终端设备的地址。必须是唯一的,仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的命令。

功能码:表示被寻址到的终端执行何种功能。支持 03H、04H、06H、10H 功能码。

图片

数据区:数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。

CRC 校验码:参数模型 CRC-16/MODBUS。注意:低字节在前,高字节在后。

6.2 AIM-D100-ES 寄存器地址表

图片

图片

报警相关寄存器说明:

0x16 报警开关寄存器:打开报警开关时,对地电阻(0x1D-0x1E)低于设定值(0x10-0x13)后,触发故障类型(0x19)相应标志位并作出指示灯报警;关闭报警开关时,将不会触发故障类型且指示灯无动作。写入0xFEFE 打开报警开关,写入 0xEFEF 关闭报警开关。

0x10-0x13 报警设定值:用户可根据使用场景对正负级对地绝缘电阻分别自定义预警与报警值。

绝缘监测相关寄存器说明:

 0x19-0x1E 为特殊寄存器,使用 0x03 或 0x04 命令读取其中任一寄存器将会触发一次绝缘监测,绝缘监测周期为 200ms 左右,绝缘监测周期内重复读取无效,绝缘监测周期结束后返回触发该周期的 0x03 命令或 0x04 命令响应。

 0x18 寄存器:在绝缘监测周期内写入 0xFEFE 则强行停止本周期绝缘监测。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1673064.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

第十一届蓝桥杯大赛软件类决赛 Java C 组

文章目录 发现宝藏【考生须知】试题 A: 美丽的 2试题 B: 合数个数试题 C: 扩散试题 D: 阶乘约数试题 E: 本质上升序列试题 F 天干地支试题 G 皮亚诺曲线距离试题 H 蓝肽子序列试题 I: 画廊试题 J 答疑 发现宝藏 前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站,通俗易懂&a…

本地运行《使用AMD上的SentenceTransformers构建语义搜索》

Building semantic search with SentenceTransformers on AMD — ROCm Blogs 这篇博客解释了如何在Sentence Compression数据集上训练SentenceTransformers模型来执行语义搜索。使用BERT基础模型(不区分大小写)作为基础的变换器,并应用Huggi…

家居分类的添加、修改、逻辑删除和批量删除

文章目录 1.逻辑删除家居分类1.将之前的docker数据库换成云数据库2.树形控件增加添加和删除按钮1.找到控件2.粘贴四个属性到<el-tree 属性>3.粘贴两个span到<el-tree>标签里4.代码5.效果6.方法区新增两个方法处理添加和删除分类7.输出查看一下信息8.要求节点等级小…

Spring AI项目Open AI绘画开发指导

Spring AI项目创建 Spring AI简介创建Spring AI项目配置项目pom和application文件controller接口开发运行测试 Spring AI简介 Spring AI 是 AI 工程的应用框架。其目标是将 Spring 生态系统设计原则&#xff08;如可移植性和模块化设计&#xff09;应用于 AI&#xff0c;并推广…

自作聪明的AI? —— 信息处理和传递误区

一、背景 在人与人的信息传递中有一个重要问题——由于传递人主观处理不当&#xff0c;导致信息失真或产生误导。在沟通交流中&#xff0c;确实存在“自作聪明”的现象&#xff0c;即传递人在转述或解释信息时&#xff0c;根据自己对信息的理解、经验以及个人意图进行了过多的…

SpringSecurity6实现动态权限,rememberMe、OAuth2.0授权登录,退出登录等功能

本文章对应视频可在B站查看SpringSecurity6对应视频教程&#xff0c;记得三连哦&#xff0c;这对我很重要呢&#xff01; 温馨提示&#xff1a;视频与文章相辅相成&#xff0c;结合学习效果更强哦&#xff01; 系列文章链接 1、初识SpringSecurity&#xff0c;认识主流Java权限…

AI+文旅|当智慧遇见风景,感受文旅新体验

今年的五一假期,公众出游热度持续升温&#xff0c;全国多地景区再现“人山人海”&#xff0c;在这样的背景下&#xff0c;促使文旅行业不断通过数字化手段&#xff0c;提升旅游体验质量、探索新的服务方式&#xff0c;AI技术的加入为旅游业带来了革命性的变化。智能导游、智能推…

FOTS:一种用于机器人操作技能Sim2Real学习的快速光学触觉仿真器

类 GelSight的视触觉传感器具有高分辨率和低制造成本的优势&#xff0c;但是在与现实中的物体进行频繁接触时易受磨损。而触觉仿真器可大幅降低硬件成本&#xff0c;同时为后续技能学习任务提供仿真训练环境。为此&#xff0c;来自东南大学自动化学院的钱堃副教授研究团队和伦敦…

大厂常见算法50题-两数相加

专栏持续更新50道算法题&#xff0c;都是大厂高频算法题&#xff0c;建议关注, 一起巧‘背’算法! 文章目录 题目解法总结 题目 解法 定义一个节点pre&#xff0c;用于初始化结果链表的头部&#xff0c;cur指向pre&#xff0c;它将在遍历过程中用于构建新的链表。初始化进位变…

基于单片机的直流电机测速装置研究与设计

摘要: 基于单片机的直流电机测速装置采用了对直流电机的中枢供电回路串联取样电阻的方式实现对电机转速的精确实时测量。系统由滤波电路、信号放大电路、单片机控制电路以及稳压电源等功能模块电路构成。工作过程中高频磁环作为载体&#xff0c;利用电磁感应的基本原理对直流电…

使用Flask部署Web应用:从入门到精通

文章目录 第一部分&#xff1a;准备工作第二部分&#xff1a;部署Flask应用到AWS部署到AWS Lambda 第三部分&#xff1a;部署Flask应用到腾讯云服务器部署到腾讯云服务器 第四部分&#xff1a;优化和扩展结论 在现代软件开发中&#xff0c;Web应用的部署是一个至关重要的环节。…

面试题:调整数字顺序,使奇数位于偶数前面

题目&#xff1a; 输入一个整数数组&#xff0c;实现一个函数&#xff0c;来调整该数组中数字的顺序 使得所有奇数位于数组的前半部分&#xff0c;所有偶数位于数组的后半部分 算法1&#xff1a; 利用快速排序的一次划分思想&#xff0c;从2端往中间遍历 时间复杂度&#x…

【漏洞复现】泛微OA E-Cology ResourceServlet文件读取漏洞

漏洞描述&#xff1a; 泛微OA E-Cology是一款面向中大型组织的数字化办公产品&#xff0c;它基于全新的设计理念和管理思想&#xff0c;旨在为中大型组织创建一个全新的高效协同办公环境。泛微OA E-Cology ResourceServlet存在任意文件读取漏洞&#xff0c;允许未经授权的用户…

网络安全之OSPF进阶

该文针对OSPF进行一个全面的认识。建议了解OSPF的基础后进行本文的一个阅读能较好理解本文。 OSPF基础的内容请查看&#xff1a;网络安全之动态路由OSPF基础-CSDN博客 OSPF中更新方式中的触发更新30分钟的链路状态刷新。是因为其算法决定的&#xff0c;距离矢量型协议是边算边…

【java-数据结构14-双向链表的增删查改2】

上一篇文章中&#xff0c;我们已经对双向链表进行一些基本操作&#xff0c;本篇文章我们继续通过对链表的增删查改来加深对链表的理解~同时有任何不懂的地方可以在评论区留言讨论&#xff0c;也可以私信小编~觉得小编写的还可以的可以留个关注支持一下~话不多说正片开始~ 注意…

「JavaEE」多线程案例分析3:线程池

&#x1f387;个人主页&#xff1a;Ice_Sugar_7 &#x1f387;所属专栏&#xff1a;JavaEE &#x1f387;欢迎点赞收藏加关注哦&#xff01; 线程池 &#x1f349;简介&#x1f349;标准库中的线程池&#x1f349;Executors&#x1f349;实现一个简单的线程池 &#x1f349;简介…

初始Django

初始Django 一、Django的历史 ​ Django 是从真实世界的应用中成长起来的&#xff0c;它是由堪萨斯&#xff08;Kansas&#xff09;州 Lawrence 城中的一个网络开发小组编写的。它诞生于 2003 年秋天&#xff0c;那时 Lawrence Journal-World 报纸的程序员 Adrian Holovaty 和…

识别AI论文生成内容,降低论文高AI率

AI写作工具能帮我们在短时间内高效生成一篇毕业论文、开通报告、文献综述、任务书、调研报告、期刊论文、课程论文等等&#xff0c;导致许多人开始使用AI写作工具作为撰写学术论文的辅助手段。而学术界为了杜绝此行为&#xff0c;开始使用AIGC检测系统来判断文章是由AI生成还是…

机器学习中的聚类

目录 认识聚类算法 聚类算法API的使用 聚类算法实现流程 聚类算法模型评估 认识聚类算法 聚类算法是一种无监督的机器学习算法。 它将一组数据分成若干个不同的群组&#xff0c;使得每个群组内部的数据点相似度高&#xff0c;而不同群组之间的数据点相似度低。常用的相似…

【3dmax笔记】028:倒角的使用方法

一、倒角描述 在3dmax中创建倒角效果可以通过多种方法实现,以下是几种常见的方法: 使用倒角修改器。首先创建一个图形(如矩形和圆),然后对齐它们,将它们转化为可编辑样条线,并附加在一起,选择要倒角的边缘,然后使用倒角修改器来调整高度、轮廓等参数。使用倒角剖面修…