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名称:SWP-NSR 液 晶 无 纸 记 录 仪
编号:Pro2006102145954
型号:……
询价:0550-7044566 3266946
厂商:
时间:2006-10-2 16:00:22
概 述
   SWP-NSR 智能化单色 LCD 无纸记录仪是我公司 2004 年新近研发的一种智能化
多功能二次仪表,适用于对各种过程参量进行监测、控制、记录与数据远传。

   SWP-NSR 智能化单色 LCD 无纸记录仪在设计上吸纳了当今电脑的结构思路:硬

件上采用了大屏幕液晶图形显示板作为显示屏,内带快闪存储器的新型微处理器,扩
充了大容量的数据存储区;软件上引入中文 WINDOWS 的框架思路,采用了数据压缩
技术。准电脑化的结构,高度地体现了微处理器化仪表的优越性,成功地在体积为
144 × 144× 240 mm 的壳体中集成了能实现多回路参数监测,同屏 / 分屏显示多
组数字与图文曲线,内含大容量数据记录存储空间的多功能单色无纸记录仪表。
   SWP-NSR 智能化单色 LCD 无纸记录仪在人机操作与观察界面上都对传统的机械

式记录仪做了挑战性的改革:以中文菜单引导组态操作,以丰富的图文数据显示测量

过程和结果,以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义,以大容量的半导体存储器
替代传统的记录笔与纸,克服了机械式记录仪种种弊端与耗材费用,简洁直观地给人
以“智能”的感受。
  SWP-NSR 智能化单色 LCD 无纸记录仪可接受多达 12 路被测信号,最多多输出
12路继电器信号, 6 路 DC24V 馈电, 4 路模拟量输出,根据用户设定要求完成从信号采集、控制、记录、追忆到传送的全过程。
  SWP-NSR 智能化单色 LCD 无纸记录仪可直接与带有 RS232 串行口的打印机连接,实现数据或曲线的打印。
  SWP-NSR 智能化单色 LCD 无纸记录仪的串行通讯接口可采用 SR-BUS 仪表通讯协议或 MODBUS RTU 通讯协议与上位机进行数据传输,实现记录数据的集中管理。
  SWP-NSR 智能化单色 LCD 无纸记录仪可对传感器馈电输出,组成的系统可省去配电器。
主要特点

1.1多路输入、输出通道

  输入通道:全可切、全隔离信号最多 12 路。

  DC24V 馈电输出通道:最多可达 6 路

  继电器输出通道:最多可达 12 路

  模拟量输出通道:最多可达 4 路

1.2多功能的显示画面:

  采用了大屏幕液晶图形显示板作为显示屏,可集中显示中文菜单、输入通道号、测量计算数值、过程曲线、工程单位、百分比棒图、
  输出和报警状况、历史记录追忆等。

1.3便捷的操作界面:

  快捷的中文菜单,提示用户逐级完成参数设定。

  明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义。

  丰富的图形画面,提供需要显示的参数组合。

  轻触式面板按键,方便用户进行各种的操作。

1.4高容量的存储空间:

  内置大容量存储器最多 16Mbit 存储空间,记录点保存记录时刻的数值。

1.5快速的通讯速率:

  设有标准双向串行通讯口,能以高达 57600pbs 的速率与上位机或其它相关的设备进行数据交换。可选择 RS-232 或 RS-485 通讯方  式。

1.6灵活的附加功能:

  通过附加的模块与相应的参数设定,仪表可提供模拟变送信号输出,打印机接口信号输出,直流馈电电源输出,标准双向串行通讯接
  口,报警音响蜂鸣器输出等。灵活的运算通道类型,可实现许多特殊的功能要求。

1.7强大的记录追忆功能:

  可单步追忆。

  可自动连续(追忆速度分 20 档可调)追忆。

  可按时间查询追忆。

  可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线。
1.8通过 SWP-SPC2000 版工控组态软件, NSR 系列单色 LCD 无纸记录仪和其他仪表以 485 通讯方式可方便地组成高性能、低价位的工
  控系统。

1.9仪表工作原理

  NSR 系列智能化单色 流量积算记录仪采用插卡组合式结构,由一块主机板与不同类型的扩展板组合成不同类型的记录仪,每台仪表最
  多可带 2块扩展板。
主要技术指标
输入信号      模拟量输入:     热电偶       B 、 S 、 K 、 E 、 T 、 J 、 W
                     热电阻       PT100 、 CU50
                     电压        0 — 5V       1 — 5V
                            0 — 100mV      0 — 20mV
                      电流        0 — 10mA      4 — 20mA
          脉冲量输入:      矩形波,正弦波或三角波
                     幅度 ≥ 4V    频率0 – 15KHz
输出信号      模拟量输出:     电流     0 — 10mA (负载≤ 750 Ω )
                            4 — 20mA (负载 ≤ 500 Ω )
                      电压     0 — 5V (负载 ≥ 250K Ω )
                           1 — 5V (负载 ≥ 250K Ω )
          开关量输出:       继电器触点容量: AC 220V/3A 或 DC 24V/5A (阻性负载)
                             SCR 输出 —— 400V/0.5A
                             SSR 输出 —— 5 – 24V/0.05A
          馈电输出:               DC 24V/30mA

精 度        0.5%FS ± 1 字 或 0.2% FS ± 1

小信号切除      0 — 25.5%FS

测量范围       - 1999 — 999999

采样周期       1

记录间隔       1 秒—— 4 分钟之间以秒为单位共 240 档可供选择。

显示方式       背光式大屏幕真彩液晶( LCD )图形显示板

           显示内容可由汉字,西文,数字,过程曲线,光柱等组成
           通过面板按键可完成画面翻页,历史数据前后搜索, LCD 画面对比度,屏幕时标变更等

参数设定       中文菜单提示,通过按键或上位机通讯口设定,设定参数密码锁定。

报警功能       每个通道最多可以设定 4 个报警点,每个报警点可选择上限或下限报警,可设置报警输出延时时间、报警

           回差、继电器触点输出( 12 个继电器可复用)、蜂鸣报警输出。还可设置外接报警音响触点和报警屏自
           动切换功能。每个通道保存最新的 16 条报警信息。
控制方式       可选择带回差的 ON/OFF 继电器触点输出 AC220V/3A )。

通讯输出      RS232/485 ,波特率 1200 ~ 19200pbs ( 带光隔,仪表后侧接口 )

1200 ~        57600pbs ( TTL 电平,仪表前端 USB 接口 )

打印功能       可外接面板式、台式微型打印机或带串口输出的宽行打印机 ( 如 LQ-300K ) ,打印历史数据或曲线。

保护方式       设定参数永久保存,记录数据断电保存,内置看门狗电路。

语 言        简体中文

使用环境       环境温度 0 ~ 45 ℃ 相对湿度 ≤ 85%RH 避免强腐蚀性气体。 电源电压 AC 220V + 10 - 15% 50— 60Hz

        ≤ 25W

        约 2700 g

        仪表尺寸: 144 × 144 × 240 mm 开孔尺寸: 138 × 138 mm

安装:        卡条式固定架

存储容量       最大 存储空间为 16Mbit ,数据记录时间长短与仪表通道数、存储容量、记录时间间隔有关,可参考下表:

容量( Mb)

记录间隔 (S)

通道数

大约可记录天数 (天)

4

(出厂基本配置)

1

1

5.3

2

2.6

4

1.3

8

0.66

16

0.33

240

1

1274

2

637

4

318

8

159

16

79

8

1

1

11.3

2

5.6

4

2.8

8

1.4

16

0.7

240

1

2730

2

1365

4

682

8

341

16

170

12

1

1

17.4

2

8.7

4

4.3

8

2.1

16

1.0

240

1

4187

2

2093

4

1046

8

523

16

261

16

1

1

23.5

2

11.7

4

5.8

8

2.9

16

1.4

240

1

5643

2

2821

4

1410

8

705

16

352

输入种类及测量量程 :

输入种类

型号

测量量程

输入种类

型号

测量量程

DCV

0 ~ 20mV

-9999~99999

TC

S

-50.0 ~ 1769.0 ℃

0 ~ 100mV

-9999~99999

B

-50.0 ~ 1820.0 ℃

0 ~ 5V

-9999~99999

K

-50.0 ~ 1372.0 ℃

1 ~ 5V

-9999~99999

E

-50.0 ~ 1000.0 ℃

DCI

0 ~ 10mA

-9999~99999

J

-50.0 ~ 1200.0 ℃

4 ~ 20mA

-9999~99999

T

-199.90 ~ 320.00 ℃

DI

接点输入

接点: on/off

Wre 3-25

0.0 ~ 2300.0 ℃

DCV 输入( TTL )

OFF : 2.4V 以下
ON : 2.4V 以上

RTD

Pt100

-200.0 ~ 850.0 ℃

Cu50

50.00 ~ 150.00 ℃

安装与接线
3.1 注意事项
  本仪表的使用注意事项

            本仪表中塑料零部件较多,清洁时请用干燥的软布擦拭。不可用含苯、香蕉水等有机溶剂清洗。

            请不要用尖利的物品与LCD屏接触,可能发生故障。

            请不要用力对本仪表冲击。

            不使用时请断电。

            如果仪表内有异常声音、冒烟或有异味时,请立即断电并及时与我公司客户服务部或当地经销商联系。
3.2 仪表的安装
3.2.1 安装环境

  为保证本仪表能正常工作,必须将本仪表安装在无强干扰的仪表盘上;

  为了能使本仪表牢靠地安装在仪表盘上,仪表盘面板的钢板厚度不应低于 2mm ;

  并请确认环境温: 0 ℃ —45 ℃ ;环境湿度为: 10%—85% (无结露);

  请注意不要安装在太阳光直射、多蒸汽、多腐蚀性气体、电磁发生源的地方。
3.2.2 安装尺寸
  本仪表的安装尺寸如下图 3-2-1所示。(单位:mm)
          
            正视图                           右视图
                  
          仪表盘开孔尺寸                          后视图
图3-2-1
3.2.3 安装方法

  安装面板的厚度请使用 2mm 以上的钢板。如图 3-2-2 所示

1 、取下记录仪卡条及固定螺丝;
2 、从面板前面放入本仪表;
3 、安装好仪表的固定卡条;
4 、用螺丝固定好卡条。
 
                        图3-2-2
3.3.1 端子说明

  端子的排列如下图 3-3-1-A 和图 3-3-1-B 所示。

  信号输入 / 输出端子排符号定义如下表:

输入 /输出端子符号

内容

L 、 N 、 G

电源端子, G 为接地端

A 、 B 、 C

模拟量输入端子,共 12 路

P+ 、 P -

DC24V 馈电输出端子,共 6 路,每路 30mA ,用于变送器供电

J

继电器输出端子,共 12 路,继电器触点容量为: 250VAC , 3A ;

              
      图 3-3-1-A 端子排列图                   图 3-3-1-B 端子排列示意图
3.3.2 接线说明
 电源线的连接

  1、将L、N、G端的螺钉逆时针旋松,将塑料绝缘三芯电源线插入标有L、N、G字母的方孔中,再把螺钉旋紧。(G为接地端)

  2 、接通电源检验本仪表能否正常工作,若有异常,请与当地经销商联系。

  3 、正常之后,断掉电源,连接信号线。
信号线的连接

 本仪表的模拟量信号接线如图 3-3-2所示,变送器接线如图3-3-3所示。

 1、将端子盖两侧轻轻扳开,取下端子盖;

 2、接信号线时,为了方便安装请从下而上的连接;

 3、将输入/输出的信号线分别与相应的端子连接( 连接端子时建议使用绝缘套筒 ), 并旋紧螺钉;

 4、请务必在断电时连接信号线;

 5、接线完成后,盖上端子盖。
用绝缘套简压接线端子(4mm螺钉用)
以下以第一路输入信号接线为例进行说明,其他各路接线类同。
            
    电流信号输入          电压信号输入           热电阻信号输入        热电偶信号输入
             
             
图 3-3-2 模拟量输入信号接线图
注意:第二接线排的第 9-12 路为复用端子(全可切信号与频率输入、变送输出复用,但三者不能同时使用)。
             
              频率输出                          变送输出
图 3-3-3 频率输入、变送输出接线图
         
二线制变送器接线图          三线制变送器接线图              四线制变送器接线图
图 3-3-4 变送器接线图
通讯线的连接

  1、RS-232C 通讯线的连接

  本仪表的 RS-232C 通讯口位于仪表背面(见图 3-3-1-A ),它不仅可以和计算机之间进行数据交换,还可以和多种串行打印机等外

设通讯(打印机型号见 P34 )。

  通讯线应采用屏蔽双绞线制作,通讯线长度不可超过 15 米。连线见下图
图 3-3-4 计算机与仪表间的 RS-232C 通讯线
图 3-3-5 打印机与仪表间的 RS-232C 通讯线

  2、RS-485 通讯线的连接

  当与计算机进行多台仪表的 RS-485 通讯时,需要在仪表和计算机之间增加通讯转换器见图 3-3-6 。

  RS-485 通讯线应使用屏蔽双绞线,波特率在 19200bps 以上时,通讯线不能超过 1000 米。为了减小信号反射和回波干扰,请在通
讯线两端加装 120 欧的终端电阻。(如图 3-3-7 )
     
    图 3-3-6 485 通讯联网示意图           图 3-3-7 通讯转换器与仪表间的 485 通讯线
操作说明
4.1 上电
  将电源线连接到仪表后侧的 N 、 L 端子,现场使用时 G 端子应接地线。确认供电电源与仪表要求的电源电压一致 ( 一般为 220V
,特殊要求例外 ) 。第一次上电时,建议不连接输入信号。连接电源后,系统进入开机画面,并进行初始化,按“ ESC ”键(或不按键
,等待 3 秒钟),进入运行主画面(如图 4-1-1 所示)。
图 4-1-1
4.2 按键操作

仪表的操作按键如图 4-1-1 所示,共有 14 个功能键。

”、“”键用于向前、向后移动光标。
“▲”、“▼”键用于修改参数。
“ ENT ”键用于确认功能项。
E S C
“ ESC ”键用于退出当前操作功能项或退出当前操作窗口。
D I V
在主画面和历史追忆画面中,“时标”键用于切换时标,共有 4 档时标,可循 环切换,对曲线进行不同倍率的压缩显示。

“屏锁”键用于画面锁定切换,当屏幕锁定时,画面右上角会显示 1 个小锁。当画面未锁定,若 4 分钟内没有按键操作

,画面自动切换到主画面(当前报警显示 屏除外)。

在任意画面中,按“对比度”键,画面上将弹出对比度调节窗口,对比度调节分 30 档,可按 “▲ ”键增加液晶屏显示对

比度,“▼ ” 键减小液晶屏显示对比度, 按“ ESC ”键退出对比度调节画面。
在任意画面中,按“ Print ”键,画面上将弹出打印窗口。
S E T

在任意画面中,按“ SET ” + “”进入仪表组态设置画面。

按“ SET ” + “ ENT ”进入当前画面相关参数组态设置画面。
F 1
“ F1 ”用于一些特殊的按键功能,或和其他键组合执行一些特殊功能,在以下说明中将分别介绍。
F 2
“ F2 ”用于一些特殊的按键功能,或和其他键组合执行一些特殊功能,在以下说明中将分别介绍。
PAGE
DOWN
在显示画面中,“翻页”键用于向前切换显示画面,按“ F1 ” + “ PAGE DOWN ”键将向后切换显示画面。
4.3 特殊功能组合键
  以下功能键和组合键在任何画面中均有效。
  “ SET ” + “” 进入仪表组态设置
  “ F1 ” + “” 进入仪表配置及接线图显示画面
   [ ] 在不同画面、状态下,各按键功能略有所不同,具体见各画面“按键说明”。
显示画面
   SWP-NSR 智能化多路流量积算无纸记录仪共有开机画面、接线图画面、 12 类显示画面(包括:实时单通道显示 - 主画面、实时报
警显示画面、双通道显示画面、全通道显示画面、报警记录显示画面、棒形图显示画面、历史追忆画面、报警追忆画面、掉电记录查询画
面、月报表显示画面、日报表显示画面、班报表显示画面)以及多个全中文的组态画面。
5.1 实时单通道显示画面(主画面)
  系统开机后,自动进入主画面——实时单通道显示画面,如图 5-1-1 所示。在主画面中,同时系统时间及显示某一个通道的通道号
、出错标记、单位、棒形图、实时测量数据(采样值或瞬时流量)、趋势曲线、继电器输出状态。对于流量类型的通道,还显示采样信号
、累积流量、在多功能小窗口中还可按“ F1 ”键切换显示温压补偿值、流量采样信号值、当前密度值。对于饱和蒸汽和过热蒸汽,在多
功能小窗口中还可切换显示瞬时热能及累积热能值。
按键说明

“ 屏锁 ” 手/自动通道切换,每次按键后“手/自动切换”标志锁将显示或隐藏,标志锁未显示时,显示画面每4秒自动切换到下一个通

道,否则系统不进行通道自动切换。

“ F1 ” 对于流量通道,进行多功能小窗口切换。每次按键,在下端 4 个继电器输出触点显示区将依次显示:
① 输出触点状态
② 温、压补偿通道及补偿值( T 表示温度补偿, P 表示压力补偿,等号前的数值表示补偿数值对应的来源通道号)
③ 流量输入信号精确值及当前密度( G :表示输入信号是线形信号, Δ P:表示输入信号是差压信号, ? :表示输入信号是频率, ρ :表示当前密度值。)
④瞬时热量及累积热量( Q :表示瞬时热能值, Σ Q :表示累积热能值。该窗口只针对过热蒸汽及饱和蒸汽有效)

“ PAGEDOWN” 切换画面到“实时报警显示屏”。

“ F2” 切换显示下一通道的实时显示画面。

“ DIV ” 每按一次,时标变化一档,使波形进行横向缩 / 放,可根据需要选择合适的时标,以最佳曲线画面进行观察。 时标共分四档
,其倍率可由“系统组态”中的“时标选择”参数确定。
( 时标为 20分钟时曲线) —— 曲线展开 —— ( 时标为 2 . 5分钟时曲线)

“ F1 ”+“” 切换画面到“仪表类型显示画面”,“ F2 ”以便进入接线图查看画面。

[ 注一 ] 当前通道采样模板异常时,屏幕上方会闪烁显示出错标记 , 提示检查。

     a)ERR: 主机板与当前通道采集板之间的通讯出错。

     b)  -OH- :采样值上溢出,或是电偶型信号断偶。

[ 注二 ] 当某通道出故障,暂时不能工作时,可在通道组态中关闭该通道的测量,系统将停止对该通道的巡检。

[ 注三 ] 画面 标尺比例会根据实测信号波动幅度自动缩 /放,以保证最大的显示精度,如:
5.2 当前报警显示
  在显示主画面时,按“功能”键,即可切换到当前报警显示屏画面,如图 5-2-1 和图 5-2-2 所示。该画面将所有测量通道的四个报
警状态在一幅画面中集中显示,便于操作人员快速查找到当前产生报警的通道及报警类型。在各通道四个报警点所对应的表格中,显示“
H”表示产生上限报警,显示“ L ”表示产生下限报警 ,无内容显示表示无报警。当报警组态中将报警屏自动切换设为“开”,一旦有
报警产生,仪表将自动切换到该画面。下端“ JOUT :”显示当前动作的继电器代号。
按键说明

“ PAGEDOWN” 根据画面组态中打开的画面顺序,切换到下一画面。

“ ENT ” 切换回主画面
5.3 双通道数字显示
  双通道数字显示画面(图 5-3-1 )以较大的字体显示两个通道的实时测量值,便于操作人员在较远的距离观察、比较两个通道的测
量值。操作人员可按要求选择任意两个通道进行观察。

图5_3_1

[ 注 ] 若总通道数为 1 ,双通道数显画面不显示。
按键说明
 “ ” 画面锁定功能切换,每次按键后屏幕右上角的“画面锁定标志”将显示或隐藏,标志锁未显示时,在 4 分钟内无按键操作
       时,显示画面自动切换回主画面,否则系统将屏幕显示锁定为当前画面。
 “ ”  光标移动,每次按键后光标从一个通道号移动到另一个通道号,以便进行通道设置选择。

“PAGEDOWN” 按画面组态设置切换到下一画面。

 “ F2 ”  切换光标所对应的通道号。
5.4 全通道实时数据显示
  多通道实时数据显示画面供用户同时查看所有采集通道的实时测量数据(总通道数大于 2 时才显示),如图 5-4-1 、图 5-4-2 所
示。系统根据当前仪表设定的总通道数,自动以相应的字体大小及布局,显示所有通道的实时测量数据、单位,并标示相应的通道号。
               图 5-4-1                    图 5-4-2
按键说明
 “ ”  画面锁定功能切换。
“ PAGEDOWN ” 按画面组态设置切换到下一画面。
5.5 报警记录一览显示
  报警历史记录查询画面显示某通道最新的 14 个报警信息,包括:报警日期、报警时间、报警点、报警类型。如图 5-5-1 所示,
图 5-5-1
 “ ”  画面锁定功能切换。

“ PAGEDOWN ” 按画面组态设置切换到下一画面。

 “ F2 ”   切换到下一通道报警历史数据查询画面。
5.6 棒形图 显示
  棒形图画面可同时显示多个通道的棒形图(总通道数大于 1 时才显示),便于直观的监视多通道的实时数据。如图 5-6-1 —— 图
5-6-6 所示,屏幕上端显示当前日期和时间,棒图两侧显示百分量标尺,棒图下侧显示当前各通道的测量值。系统根据当前仪表设定的总
通道数,自动以相应的棒形图大小及布局,显示多通道的实时测量数据、单位、棒形图,并标示相应的通道号。当通道总数大于 6 时,
系统对棒形图画面进行分屏显示,每屏显示 6 个通道,并可对每屏的 6 个通道进行组态设置。
按键说明
 “ ”   画面锁定功能切换。

“ PAGEDOWN ” 按画面组态设置切换到下一画面。

  “ F2 ”   当通道数大于6时,按“F2”键可切换到下一屏棒形图显示(每屏显示6个通道)。

  “ F1 ”   当通道数大于 6 时,对各屏显示的棒形图通道号进行组态设置。
         

       图 5-6-1 : 2 路表棒形图                       图 5-6-2 : 3 路表棒形图

         
        图 5-6-3 : 4 路表棒形图                      图 5-6-4 : 5 路表棒形图
         

        图 5-6-5 : 6 路表棒形图                     图 5-6-6 : 6 路以上表棒形图

当通道数大于 6 时,在屏幕右上角画面锁定标志左侧会出现一个带阴影显示的数值,代表当前显示的棒形图屏号,总通道数为 7-12
时分两屏显示,总通道数大于 12 时分三屏显示。按“ F1 键可进入棒形图画面通道组态,如图 5-6-7 所示。
棒形图通道组态按键说明

” 向前移动光标。

” 向后移动光标。

“▲ ” 增大光标所对应的数值。

“ ▼” 减小光标所对应的数值。

“ ENT ” 当光标位于“退出”时,按该键可退出组态设置,并保存设置结果
。5.7 历史记录追忆
  单通道历史数据追忆画面用于对历史数据进行查阅。其屏幕显示同主画面
相类似,如图 5-7-1 所示,只是在多功能小窗口中显示“追 D 忆”及功能指
示,显示的日期时间是当前追忆点的日期时间。并且在曲线区中多了一条追忆
记录定位轴,用于标示当前追忆记录点所处的位置。
 
 
 
 
                                        图 5-6-7 : 6 路以上表棒形图对应信道
图 5-7-1
  追忆画面具有单步追忆、连续追忆、定时追忆三种方式,可通过按“ F1 ”键切换屏幕右下角的功能指示来选择,不同的功能指示具
有不同的功能操作及键盘定义,分别叙述如下:
按键说明

“ PAGEDOWN ”   按画面组态设置切换到下一画面。

   单步追忆   追忆曲线或追忆记录定位轴向左或向右移动一格。

 “ ENT ”     切换记录追忆定位轴为虚线或实线。

 “ ”      当定位轴为虚线时,曲线左移一格;当定位轴为实线时,定位轴左移一格。

 “ ”      当定位轴为虚线时,曲线右移一格;当定位轴为实线时,定位轴右移一格。

 “ F1 ”      切换功能指示为“连续追忆”。

   连续追忆   确定追忆方向后,系统自动按规定的间隔数移动追忆曲线。

 “ ENT ”     返回单步追忆。

 “ ”      当定位轴为虚线时,曲线连续向左移一格。功能指示变为 << 01 。

 “ ”      当定位轴为虚线时,曲线连续向右移一格。功能指示变为 >> 01 。

    << 01 、 >> 01   连续追忆,“〈〈”表示曲线向左移动,“〉〉”表示曲线向右移动,数值表示每次移动的格数,共有01-

          20分20档通过按键“ ”、“ ”进行选择。

 “ F1 ”     切换功能指示为“定时追忆”。
  定时追忆 输入追忆时间进行历史记录定点查找。
  首先,按“ ENT ”键,屏幕上端的时间区将出现一个光标,用“ ”、“ ”键可移动光
标到年、月、日、时、分、秒所对应的数值,用“▲”、“▼” 键可修改光标所对应的数值,设置
所要查找历史数据点的日期、时间,然后按“ ENT ”键确认,此时系统将按设定的日期时间查找记
录,查找到后曲线定位轴自动定位到该查询点。若该点记 录查找不到,系统将弹出一提示窗,表示
未找到输入时刻的历史记录,并提示该通道当前历史记录区数据记录的时间范围,如图 5-7-2 所示。按“ ENT ”键返回“单步追忆”。
 
图 5-7-2
“ F1 ”    切换功能指示为“单屏打印”。
 单屏打印 当前追忆屏数据或曲线打印。
  “ ENT ” 弹出打印选择窗,如图 5-7-3 所示。可设置是否打印数据或曲线(“√”为要打印
,“Χ”为不打印,按“”/“”键移动光标,按“▲”/“▼”键修改参数),选择“确认”后
按“ENT ”键,则打印输出。若选择“取消”,则放弃打印输出。
“ F1 ”    切换功能指示为“连续打印”。

 连续打印                                             图 5-7-3

“ ENT ”  打印出当前追忆记录位置开始到最后一点记录间的数据曲线。打印过程中按任意键,可结束打印。

“ F1 ”  切换功能指示为“单步追忆”

“ F2 ”  切换到下一通道的追忆画面。

“ DIV ”  切换时标。
5.8 单通道报警记录追忆
  单通道报警记录追忆画面用于快速查询历史趋势中的报警信息,其屏幕显示同主画面相类似,如图 5-8-1 所示,只是在多功能小窗
口中显示“ D 报警追忆”,屏幕上端出错标记的位置显示报警类型及第几报警点。报警点位于曲线的最右端, 每一个通道只保留最后的
16 个报警记录供查阅。
图 5-8-1
按键说明

”     向后追忆历史数据中有报警的时段。

”     向前追忆历史数据中有报警的时段。

“ PAGEDOWN ” 按画面组态设置切换到下一画面。

“ F2 ”     切换到下一通道的报警记录追忆画面。

“ DIV ”    切换曲线时标。
5.9 掉电记录屏
  掉电记录屏显示仪表最近十次掉电的时刻、与下一次上电时的时间间隔长度、以及总掉电次数、总掉电时间长度。如图 5-9-1 所示。
图 5-9-1
按键说明

”  画面锁定功能切换。

“ F2 ”  按画面组态设置切换到下一画面。
5.10 日、月、班报表显示
  月、日、班报表画面针对流量通道设计,根据报表组态中设定的记录时间,仪表判定时间到时自动将时间及流量通道的流量累积值记
录下来,并在月、日、班报表中分类列表显示,如图 5-10-1 所示。每通道的月报表最多可记录 24 条记录,日报表最多可记录 60 条记
录,班报表最多可记录 96 条记录。
图 5-10-1
按键说明

”  画面锁定功能切换。

”   循环切换显示后12条记录。

“ F1 ”  按画面组态设置切换到下一画面,显示的顺序为“月报表”、“日报表”、“班报表”、“主画面”。

“ F2 ”  切换显示下一个流量通道的月、日、班报表画面。
5.11 仪表类型及接线图画面
  在主画面中,同时按“ F1 ” + “ ”两个键,可将画面切换到仪表类型显示画面(用于判别该仪表属于 SWP-NSR 系列仪表中
的哪一类仪表),如图 5-11-1 所示。按“ F2 ”键可将画面切换到当前仪表接线图画面,便于仪表维护人员了解实际的仪表接线情况。
防止多台仪表板卡互换后误插,而使实际情况与仪表端子接线图不一致。如图 5-11-2 。
      
           图 5-11-1                       图 5-11-2
按键说明

“ ENT ”  切换回主画面。

“ F2 ”   画面在“仪表类型画面”、“端子接线图”之间循环切换。
组态设置
6.1 基本操作方法
  SWP-NSR 智能化多路流量积算无纸记录仪采用全中文汉化界面进行仪表的参数组态设置,人机交互界面十分友好,操作人员能够在
最短的时间内学会参数组态设置的方法。

  1)进入组态画面

    在任何画面下,同时按“SET”+“ENT”键即可进入组态画面。

  2)移动光标

    在组态画面中,按“ ”键向前移动光标,按“ ”键则向后移动光标。

  3)操作确认

    在组态画面中,按“ENT”键对功能项进行确认。

  4) 仪表开锁

  5)数值修改(已开锁)

    在参数组态中,有两种方法可修改数值,说明如下:

    方法一:按 ▲/▼键修改数值; 按 / 选择新的选项。

    方法二:逐位设置(只对浮点数值有效)—— 以将大气压力从“ 50 ”改为“ 100 ”举例说明。
将光标移到修改参数项,按“
将光标左移键或右移键至
     按减少键,直至参数值等于 1 。
ENT”键进入参数逐位设置。
要修改的参数值处如: 5
 
按移位键,将光标移动到小数
按减少键,移动小数点位置
     按“ENT”键 , 确认设定的
       点位置上。
,使显示数值为 100.000 。
     参数值,并退出参数设置。
  6) 组态设置(已开锁)
6.2 组态菜单画面与仪表参数
  仪表组态菜单(如图 6-2-1 )共分七项,包括:系统组态、通道组态、报警组态、通讯组态、变送组态、画面组态、报表组态,以
下分别进行说明。
      
           图 6-2-1                        图 6-2-2
6.2.1 系统组态
  系统组态画面如 6-2-2 所示,用于日期、时间、密码、断偶处理、记录点数、时标选择、当地大气压力的组态。

名 称

设 定 范 围

说 明

出厂预置值

日期修改

年 - 月 - 日

日期设定

实时值

时间修改

时 : 分 : 秒

时间设定

实时值

密码修改

000000— 999999

参数设定密码(即组态开锁密码)

000000

断偶处理

保 持
走向始点
走向终点
保 持:断偶时保持现数据不变
走向始点:断偶时显示量程下限值
走向终点:断偶时显示量程上限值

 

走向终点

记录点数

1 —— 16点

设置要记录的输入通道数

实际值

时标选择

1 —— 4类

1类:时标以1,2,4,8倍率变化
2类:时标以1,2,8,16倍率变化
3类:时标以1,4,8,24倍率变化
4类:时标以1,4,16,48倍率变化

 

1类

大气压力

-99999 —— 999999

工作点大气压力

0.10133

[ 注 ] 时标类别 ﹑ 记录间隔与曲线显示时间之间关系:

曲线显示的时间长度 = 记录间隔 * 时标倍率 * 150
6.2.2 通道组态
  通道组态下分三级子菜单,如图 6-2-3 所示,基本参数设置用于对通道采样输入进行组态。流量参数设置对流量通道进行组态,其
他参数设置对通道修正系数进行组态。

                图 6-2-3                      图 6-2-4

6.2.2.1 基本参数设置(如图6-2-4所示)

名 称

设 定 范 围

说 明

出 厂 预 置 值

通 道

1—— 16

选择所设置参数对应的通道号

实际值

型 号

热电阻,热电偶,频率,
Ⅱ、Ⅲ 型标准信号,运算

仪表输入信号类型(特殊要求另请说明)

实时值

量 程

-9999 —— 99999

设置采集信号量程的上限值与下限值

0.0(L)、100.0(H)

记录间隔

1-240 秒

设置记录间隔时间

4秒

滤波系数

0.0 —— 9.9

用于提高信号处理的抗扰能力

3.2

单 位

见“工程单位”表

非流量通道实时显示值的工程单位

小 数 位

0——3

显示值的小数位数 (0:无小数位)

1

小信号切除

0 —— 25.5%

用于切除测量中要抛除的小信号,设置数值对应量程的百分比。

0

开 方

是 /否

用于对需开方的输入信号处理

测 量

开 /关

选择是否屏蔽对本通道信号的监测

[ 注 ]:在型号组态中,若采集板通道为全可切,则热电阻、热电偶、 Ⅱ、Ⅲ 型标准信号均可选择;若为频率采集通道,则只有频率选
项可选择;若为非全可切固定信号输入,则只有相应的信号类型可选择,如输入为热电偶,只有 T、S、K、J、E、B、W七种类型可选;若
通道无对应的硬件采集电路,还可将型号选为“运算”做一些特殊的处理。当 型号为“运算”时,
按“时标”键,屏幕上将弹出一个小窗口,如右图所示,可设置本通道的数值是由其他通道的数值
经运算(+、-、*、/)得到,利用该功能可实现一些特殊的功能(如计算两地的水位差、计算进出口
的热能差来得到损失的热量值等)。设置完运算通道和运算符后,可按“时标”键保存退出。
6.2.2.2) 流量参数设置
  如图 6-2-5 所示,在“退出”选项上的数值代表当前仪表所具有的通道数,其中带阴影的通道为流量通道,从这可直观地看出本仪
表的流量通道是哪几个通道。若要设置某个通道为流量通道,首先需选择该通道,并将“流量通道”选项设置为“是”。对于流量通道,
画面中部的 5 个子设置选项有效,它们用于对流量通道的相关参数进行组态。
图 6-2-5
1)流量类型设置(图 6-2-6)
    
            图 6-2-6                     图 6-2-7

名 称

设 定 范 围

说 明

出 厂 预 置 值

被测量介质

过热蒸汽、饱和蒸汽、其它

选择所测量的流量介质类型

其它

输入信号类型

线性、差压、频率

流量输入信号类型选择

线性

测量类型

质量流量、体积流量

流量测量类型选择

质量流量

曲线记录值

瞬时流量、采集信号

设置历史曲线记录的是瞬时流量值还是采集信号值。

瞬时流量

报警值类型

瞬时流量、采集信号

设置报警设定值对应的是瞬时流量值还是采集信号值,用于区分该通道是进行采集信号超限报警,还是流量信号超限报警。

实时值

2) 流量补偿设置(图 6-2-7)

名 称

设 定 范 围

说 明

出 厂 预 置 值

压力补偿通道

无、 1-通道数

设置流量测量的压力补偿采样通道,“无”为不带压力补偿。

温度补偿通道

无、 1-通道数

设置流量测量的温度补偿采样通道,“无”为不带温度补偿。

标况密度

-9999 —— 99999

被测量介质在标准状况( 1个标准大气压力,20℃时)下的密度值。

1.00000

工况密度

-9999 —— 99999

被测量介质在工作状况下的密度值

1.00000

密度补偿常数

-9999 —— 99999

被测介质的密度补偿常数 A1

1.00000

密度补偿系数

-9999 —— 99999

被测介质的密度补偿系数 A2

1.00000

[ 注1 ] 对于饱和蒸汽,需设置压力补偿通道或温度补偿通道,当两个补偿均设置时,系统进行压力补偿运算。对于过热蒸汽,需设置压

力补偿通道和温度补偿通道。

[ 注2 ] 对于不同的流量类型设置,某些不需要设置的参数仪表将自动隐藏。

[ 注3 ] 对于压力或温度单独补偿的介质,其密度计算公式为:

                   
因压力或温度和密度的关系在很窄范围内 , 基本上是线性的 , 所以按他们线性关系补偿 , 使用时求 A1 、 A2 值。只要取两组压力或
温度和密度的对应关系 , 组成一组二元一次方程 , 就可求出 A1 、 A2 值 , 如要求补偿精度较高 , 可采用查密度表格方式得出密度 (
订货时说明被测量流量介质或密度表 ) 。
3)流量系数设置(图 6-2-9 )

名 称

设 定 范 围

说 明

出 厂 预 置 值

分段

是、否

设置流量系数补偿方式是否为非线性分段补偿方式

K0-K8

-99999 —— 999999

流量系数 K

1.00000

自动演算

K0-K8

按确认键后,进行相应流量系数的自动演算

K0

  流量系数为线性补偿时,不进行分段,此时 K0 作为固定的流量系数参与流量计算。若流量系数为非线性时,仪表可将流量补偿系数
曲线以流量输入值平均分成 8 段,实现流量输入的非线性补偿,系数 K 的补偿曲线如 6-2-8 所示。流量输入值小于量程下限 CAL 时,
由 K0作系数补偿;流量输入值大于量程上限 CAH 时,由 K8 作系数补偿。
图 6-2-8
  流量系数 K 可由操作人员计算后填入,也可由仪表自动演算得到。进行自动演算时,先将光标移动到“自动演算”选项,选择需进
行自动演算的系数( K0-K8 ),然后按“时标”键,此时画面将切换到自动演算计算画面,如图 6-2-10 所示。输入对应曲线范围内某
点的采集输入值、工作温度、工作压力、瞬时流量值,系统将计算出相应的流量系数值,将光标移到“写入”选项,按“时标”键后,计
算所得的数值就写入相应的流量系数,画面切换回“流量系数设置”画面。
    
            图 6-2-9                      图 6-2-10
自动演算设置:

名 称

设 定 范 围

说 明

出厂预置值

采集值

-99999 —— 999999

流量通道信号采样值

采集信号量程上限

工作温度

-99999 —— 999999

补偿温度设置

310.00℃

工作压力

-99999 —— 999999

补偿压力设置

1.0000Mpa

瞬时流量

-99999 —— 999999

以上参数对应的实际瞬时流量值

瞬时流量上限

流量系数 K0-K8

-99999 —— 999999

流量系数自动演算值(不可设置)

写入

按确认键后,将流量系数的自动演算结果写入相应流量系数设定值。

4)流量参数设置(图 6-2-11)

名 称

设 定 范 围

说 明

出厂预置值

流量记录范围

-99999 —— 999999

设置曲线记录的瞬时流量记录范围

0 ~ 1000.00

流量单位

T,Kg,g,Nm 3 ,m 3 ,cm 3 ,L,KW,KJ,MJ

流量单位

实时值

累积流量显示小数位

0——3

设置累积流量显示的小数位数

实时值

瞬时流量显示时间单位

秒,分,时, 0.1时,0.01时,0.001时

设置瞬时流量显示时间单位

实时值

[ 注 ] 对于过热蒸汽和饱和蒸汽,有两个流量单位,前一个用于流量单位显示,后一个用于热能单位显示。
    
           图 6-2-11                      图 6-2-12
5)2.2.5) 累积流量清零(图6-2-12)
  确定是否将累积流量清零(包括累积流量和累积热量)。

6.2.2.3) 通道其它参数设置

  该组态画面用于设置采集值的修正系数,包括采集修正零点值、比例值,频率乘数因子 P 、除数因子 K ( 只对频率采集通道有效,

可使频率换算为对应时、分、秒等不同的时间单位 ) ,如图 6-2-13 所示,相应的修正算法为:

  输入显示值 = 采集输入数值 * 显示比例值 + 显示零点值 ( 非频率通道 )

  输入显示值 = ( 采集输入数值 *P/K)* 显示比例值 + 显示零点值 ( 频率通道 )

名 称

设 定 范 围

说 明

出厂预置值

通道

0-16

选择所设置参数对应的通道号

实际值

采集修正零点值

-99 999 — 999999

该通道显示零点的偏差值

0.00000

采集修正比例值

-99 999 — 999999

该通道显示比例的偏差值

1.00000

频率乘数因子

-99 999 — 999999

该通道频率乘数因子 P(频率通道有效)

1.00000

频率除数因子

-99 999 — 999999

该通道频率除数因子 K(频率通道有效)

1.00000

6-2-13
6.2.3 报警组态
  报警组态画面对各通道的报警参数进行组态,包括报警类型、报警值、触点设置,回差值、音响设置,及其它一些特殊设置。如图
6-2-14 、图 6-2-15 所示,每个通道具有相互独立的参数,每个通道共有 4 个报警点可供组态,并且其报警类型也可组态,可实现 4
个上限报警或 4 个下限报警,方便不同的现场应用设置。其他特殊设置对于所有通道有效,只需在一个通道中设置一次即可。各参数的
说明列表如下:
1)报警设置
名 称

设 定 范 围

说 明

出厂预置值

通 道

1 —— 16

报警值对应的输入通道(标记位于画面左上角)

实际值

量 程

0.0000——1000.0

显示量程(由“通道组态”中“量程”设定)

实时值

报警类型

H、L

H:是限报警 L:下限报警

实时值

设定值

-9999 —— 99999

设置报警类型中每一项的报警值

出厂调试值

回 差 值

-9999 —— 99999

设置报警类型中每一项的报警回差值

出厂调试值

触 点

ON、OFF

设置报警类型中每一项的输出继电器工作状态
注:继电器触点皆为常开触点
OFF - 表示该报警状态记录但继电器不输出

 

OFF

声 音

ON、OFF

ON为打开报警音响。当对应的报警产生时,记录仪的蜂鸣器就会发出报警音,按任意键消音。

OFF

其 它

按回车进行其它报警设置

  
             图 6-2-14                   图6-2-15
2) 其它报警项设置
名 称

设 定 范 围

说 明

出厂预置值

报警屏自动切换

开、关

报警产生时,是否打开自动切换到报警显示屏的功能。

外接报警音响触点

无、 1 、 2 、 3 、 4

当现场噪音较大,需产生较大音量的报警音时,可通过设置该项,将记录仪所带的 4个输出继电器中的1点作为外接报警音响的控制输出触点,当报警产生时,所设置的继电器动作,按任意键可取消继电器输出。

报警输出延时时间

0~7 秒

当满足报警的条件产生时,报警状态需持续所设定延时时间才确认为有效,进行记录及报警处理。可防止干扰信号产生误报警。

0秒

6.2.4 通讯组态
  “通讯组态”画面用于对通讯参数进行组态,如图 6-2-16 所示。包括与上位机通讯的相关参数:仪表站地址、通讯方式、通讯波特
率、通讯协议,以及与打印机接口的相关参数:通讯波特率(与上位机通讯共用一个设置,通讯方式固定为 RS-232 ,定货时需说明带打
印接口)、打印间隔、打印机类型。相应参数说明列表如下:

名 称

设 定 范 围

说 明

出厂预置值

记录仪地址

001 —— 200

本仪表通讯地址号

001

通讯方式

RS—232C或RS—485

选择通讯方式

RS—232C

通讯波特率
(bps)

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600

选择数据传输的速率

9600

通讯协议

SR-BUS或MODBUS

选择 SR-BUS仪表协议或MODBUS_RTU协议

SR-BUS

打印间隔

0-240分钟

设置定时打印输出的时间间隔( 0:不打印)

0

打印机类型

SP-M16、SP-T16、SP-M24、SP-T24、SP-M40、SP-T40、LQ-300K

设置所选用的打印机类型

实际值

[注]若通讯口与仪表在电气上采用光电隔离(出厂基本配置),其可靠通讯的最大波特率为 19200bps。仪表侧面上的通讯口为不带光电

隔离的TTL电平信号,其最大通讯波特率为57600bps。

[注]对于不同厂家的微型打印机,只要其命令兼容 ESC 控制码命令集,即可选择相对应的兼容打印机。其中: M 表示面板式打印机, T
表示台式打印机, 16 、 24 、 40 分别表示打印宽度为 16 字符 / 行、 24 字符 / 行、 40 字符 / 行的打印机机型。
    
            图6-2-1                     6图6-2-17
6.2.5 变送组态
  “变送组态” 画面用于变送通道参数的组态,如图 6-2-17 所示。通过组态,可将一个通道的采样计算值或瞬时流量值 ( 对应流量
通道 ) 通过电流或电压变送输出,仪表无变送输出板时,不能进入该画面。相关参数说明如下:

名 称

设 定 范 围

说 明

出厂预置值

变送通道

1 —— 8

选择需设置的变送通道号

1

对应输入通道

无, 1 —— 16

设置变送输出对应的输入通道,“无”为不输出

输出范围

0 — 20 ( mA ) 或
0 — 5 ( V )

设置变送输出的范围值(在设定范围内可任意设定,如 2-3V或0-10mA)

4~20 mA

对应值

-9999 —— 99999

变送输出范围对应的通道值范围(流量通道为瞬时流量值,其他为通道采集值)

采集量程值

修正零点值

全量程

变送输出值修正零点

0.0000

修正比例值

全量程

变送输出值修正比例

1.0000

输出方式

电压 /电流

设置变送输出信号类型

电流

[ 注 ] 实际输出信号 = 变送输出值 * 修正比例值 + 修正零点值
6.2.6 画面组态

  画面组态可设置仪表监测运行时,可循环切换显示的画面,可对不需要的画面进行显示屏蔽。如图 6-2-18所示。其中,“ ”表

示该画面可显示,“ × ”表示该画面不显示。

[ 注 ] 在“掉电屏”、“月报表”、“日报表”、“班报表”项后按回车键,弹出确认窗口,可选择是否清空相应的记录,用于清除已
有的记录。
    
            图6-2-18                     图6-2-19
6.2.7 报表组态
  报表组态可设置流量通道自动记录各通道累积流量的时间,如图 6-2-19 所示,月报表时间为每月保存一次,日报表为每天保存一次
、班报表最多每天保留 3 班的记录。当无设置数值时,表示该记录项无效。

名 称

设 定 范 围

说 明

出厂预置值

月报表

空白、( 1—31)日(0—23)时(0—59)分

设置月报表记录存储的时间

日报表

空白、( 0—23)时(0—59)分

设置日报表记录存储的时间

班报表 1

空白、( 0—23)时(0—59)分

设置班报表 1记录存储的时间

班报表 2

空白、( 0—23)时(0—59)分

设置班报表 2记录存储的时间

班报表 3

空白、( 0—23)时(0—59)分

设置班报表 3记录存储的时间

[ 注 1] 若只要每天记录一个时刻的数据,除用日报表记录外,还可用一个班报表记录,其他 2 个班报表不记录来实现,这样可将记录
时间长度由 60 天扩展到 96 天(月报表最多可记录 24 条记录,日报表最多可记录 60 条记录,三个班报表共用记录区,最多可记录
96 条记录)。通过日报表和班报表组合,还可实现一天记录四个时刻点。
通 讯
  SWP-NSR 系列智能化单色 LCD 无纸记录仪可采用 RS-232C 方式或 RS-485 方式与上位计算机进行通讯,具体选用哪种类型由用户视
具体情况决定。同时开发了相配套的 SWP-NSR 系列智能化无纸记录仪上位机管理软件,便于用户对无纸记录仪进行远程监控、组态、存
储数据上传、数据管理、报表制作及打印。
7.1 通讯连接方法
7.2 SR-BUS 通讯协议

1、 数据传输格式: 1位起始位、8位数据位、1位停止位、无奇偶效验位。

2、 仪表数据格式:

   单字节定点数 = 字节高 4 位 ASCII 码 + 字节低 4 位 ASCII 码

   三字节定点数 = 低字节高 4 位 ASCII 码 + 低字节低 4 位 ASCII 码

         + 高字节高 4 位 ASCII 码 + 高字节低 4 位 ASCII 码

         + 小数点高 4 位 ASCII 码 + 小数点低 4 位 ASCII 码

   四字节浮点数 = 第一位高 4 位 ASCII 码 + 第一位低 4 位 ASCII 码

         + 第二位高 4 位 ASCII 码 + 第二位低 4 位 ASCII 码

         + 第三位高 4 位 ASCII 码 + 第三位低 4 位 ASCII 码

         + 第四位高 4 位 ASCII 码 + 第四位低 4 位 ASCII 码

注:“浮点数”类型为 4 个字节,使用的格式为 IEEE-754 标准( 32 位),具有 24 位精度,尾数的高位始终为“ 1 ”,因而不保存
,位的分布如下:

        1 位符号

        8 位指数位

        23 位尾数

符号位是最高位,尾数为最低的位,内存中按字节存贮如下:

                           地址 +0 +1 +2 +3

                           内容: MMMM MMMM MMMM MMMM E MMM MMMM S EEE EEEE

                           其中: S :符号位, 1= 负, 0= 正

                               E ::指数(在两个字节中),偏移为 127

                               M : 23 位尾数,最高位“ 1 ”

                           例如: 12.5 的十六进制为 0X00004841
3、仪表通讯帧格式

DE

帧类型

帧数据

CRC

CR

说明:@ ── 通讯命令起始符

   DE ── 仪表设备号(双字节)

   帧类型 ── 操作命令(双字节)

   帧数据 ── 各种操作命令所对应的命令及数据(长度视不同命令而不同)

   CRC ── 校验字节(除@外CRC字节之前其它几个字节的异或值,即DE(ASII)与帧类型 ASCII 和帧数据 ASCII 的异或值) CRC

        =DE ASCII ? 帧类型 ASCII ? 帧数据 ASCII

   CR ── 结束符

4、读动态参数

命令格式:                         应答:

1

2-3

4-5

6-7

8

DE

RD

CRC

CR

1

2-3

4-5

6-65

66-67

68

DE

RD

帧数据

CRC

CR

帧数据详见表

编号

参数名称

地址

数据格式

编号

参数名称

地址

数据格式

1

EEPROM被修改标志

0000

单字节定点数

2

预留

0001

单字节定点数

3

第一报警状态

0002

单字节定点数

4

第二报警状态

0003

单字节定点数

5

第三报警状态

0004

单字节定点数

6

第四报警状态

0005

单字节定点数

7

通道 1测量值

0006

四字节浮点数

8

通道 2测量值

000A

四字节浮点数

9

通道 3测量值

000E

四字节浮点数

10

通道 4测量值

0012

四字节浮点数

11

通道 5测量值

0016

四字节定点数

12

通道 6测量值

001A

四字节浮点数

13

通道 7测量值

001E

四字节浮点数

14

通道 8测量值

0022

四字节浮点数

15

通道 9测量值

0026

四字节浮点数

16

通道 10测量值

002A

四字节浮点数

17

通道 11测量值

002E

四字节浮点数

18

通道 12测量值

0032

四字节浮点数

19

通道 13测量值

0036

四字节浮点数

20

通道 14测量值

003A

四字节定点数

21

通道 15测量值

003E

四字节浮点数

22

通道 16测量值

0042

四字节浮点数

23

通道 1瞬时流量值

0046

四字节浮点数

24

通道 2瞬时流量值

004A

四字节浮点数

25

通道 3瞬时流量值

004E

四字节浮点数

26

通道 4瞬时流量值

0052

四字节浮点数

27

通道 5瞬时流量值

0056

四字节浮点数

28

通道 6瞬时流量值

005A

四字节浮点数

29

通道 7瞬时流量值

005E

四字节定点数

30

通道 8瞬时流量值

0062

四字节浮点数

31

通道 9瞬时流量值

0066

四字节浮点数

32

通道 10瞬时流量值

006A

四字节浮点数

33

通道 11瞬时流量值

006E

四字节浮点数

34

通道 12瞬时流量值

0072

四字节浮点数

35

通道 13瞬时流量值

0076

四字节浮点数

36

通道 14瞬时流量值

007A

四字节浮点数

37

通道 15瞬时流量值

007E

四字节浮点数

38

通道 16瞬时流量值

0082

四字节定点数

39

通道 1累积流量高位

0086

四字节浮点数

40

通道 2累积流量高位

008A

四字节浮点数

41

通道 3累积流量高位

008E

四字节浮点数

42

通道 4累积流量高位

0092

四字节浮点数

43

通道 5累积流量高位

0096

四字节浮点数

44

通道 6累积流量高位

009A

四字节浮点数

45

通道 7累积流量高位

009E

四字节浮点数

46

通道 8累积流量高位

00A2

四字节浮点数

47

通道 9累积流量高位

00A6

四字节浮点数

48

通道 10累积流量高位

00AA

四字节定点数

49

通道 11累积流量高位

00AE

四字节浮点数

50

通道 12累积流量高位

00B2

四字节浮点数

51

通道 13累积流量高位

00B6

四字节浮点数

52

通道 14累积流量高位

00BA

四字节浮点数

53

通道 15累积流量高位

00BE

四字节浮点数

54

通道 16累积流量高位

00C2

四字节浮点数

55

通道 1累积流量低位

00C6

四字节浮点数

56

通道 2累积流量低位

00CA

四字节浮点数

57

通道 3累积流量低位

00CE

四字节浮点数

58

通道 4累积流量低位

00D2

四字节浮点数

59

通道 5累积流量低位

00D6

四字节浮点数

60

通道 6累积流量低位

00DA

四字节浮点数

61

通道 7累积流量低位

00DE

四字节浮点数

62

通道 8累积流量低位

00E2

四字节浮点数

63

通道 9累积流量低位

00E6

四字节浮点数

64

通道 10累积流量低位

00EA

四字节浮点数

65

通道 11累积流量低位

00EE

四字节浮点数

66

通道 12累积流量低位

00F2

四字节浮点数

67

通道 13累积流量低位

00F6

四字节浮点数

68

通道 14累积流量低位

00FA

四字节浮点数

69

通道 15累积流量低位

00FE

四字节浮点数

70

通道 16累积流量低位

0102

四字节浮点数

71

通道 1瞬时热量值

0106

四字节浮点数

72

通道 2瞬时热量值

010A

四字节浮点数

73

通道 3瞬时热量值

010E

四字节浮点数

74

通道 4瞬时热量值

0112

四字节浮点数

75

通道 5瞬时热量值

0116

四字节浮点数

76

通道 6瞬时热量值

011A

四字节浮点数

77

通道 7瞬时热量值

011E

四字节定点数

78

通道 8瞬时热量值

0122

四字节浮点数

79

通道 9瞬时热量值

0126

四字节浮点数

80

通道 10瞬时热量值

012A

四字节浮点数

81

通道 11瞬时热量值

012E

四字节浮点数

82

通道 12瞬时热量值

0132

四字节浮点数

83

通道 13瞬时热量值

0136

四字节浮点数

84

通道 14瞬时热量值

013A

四字节浮点数

85

通道 15瞬时热量值

013E

四字节浮点数

86

通道 16瞬时热量值

0142

四字节定点数

87

通道 1累积热量高位

0146

四字节浮点数

88

通道 2累积热量高位

014A

四字节浮点数

89

通道 3累积热量高位

014E

四字节浮点数

90

通道 4累积热量高位

0152

四字节浮点数

91

通道 5累积热量高位

0156

四字节浮点数

92

通道 6累积热量高位

015A

四字节浮点数

93

通道 7累积热量高位

015E

四字节浮点数

94

通道 8累积热量高位

0162

四字节浮点数

95

通道 9累积热量高位

0166

四字节浮点数

96

通道 10累积热量高位

016A

四字节定点数

97

通道 11累积热量高位

016E

四字节浮点数

98

通道 12累积热量高位

0172

四字节浮点数

99

通道 13累积热量高位

0176

四字节浮点数

100

通道 14累积热量高位

017A

四字节浮点数

101

通道 15累积热量高位

017E

四字节浮点数

102

通道 16累积热量高位

0182

四字节浮点数

103

通道 1累积热量低位

0186

四字节浮点数

104

通道 2累积热量低位

018A

四字节浮点数

105

通道 3累积热量低位

018E

四字节浮点数

106

通道 4累积热量低位

0192

四字节浮点数

107

通道 5累积热量低位

0196

四字节浮点数

108

通道 6累积热量低位

019A

四字节浮点数

109

通道 7累积热量低位

019E

四字节浮点数

110

通道 8累积热量低位

01A2

四字节浮点数

111

通道 9累积热量低位

01A6

四字节浮点数

112

通道 10累积热量低位

01AA

四字节浮点数

113

通道 11累积热量低位

01AE

四字节浮点数

114

通道 12累积热量低位

01B2

四字节浮点数

115

通道 13累积热量低位

01B6

四字节浮点数

116

通道 14累积热量低位

01BA

四字节浮点数

117

通道 15累积热量低位

01BE

四字节浮点数

118

通道 16累积热量低位

01C2

四字节浮点数

7.3 MODBUS_RTU 通讯协议

1、数据传输格式: 1位起始位、8位数据位、1位停止位、无奇偶效验位。

2、仪表数据格式: 2 字节寄存器值 = 寄存器数高 8 位 二进制值 + 寄存器数低 8 位二进制数

3、仪表通讯帧格式:

读寄存器命令格式:

1

2

3

4

5

6

7 – 8

DE

3

起始寄存器高位

起始寄存器低位

寄存器数高位

寄存器数低位

CRC

应答:

1

2

3

4-5

6-7

M*2+2 – M*2+3

M*2+4 – M*2+5

DE

3

字节计数 M*2

寄存器数据 1

寄存器数据 2

寄存器数据 M

CRC

DE : 设备地址 ( 1-200 ) 单字节

CRC : 校验字节, 采用 CRC-16循环冗余错误校验,详细说明见“MODBUS协议资料”。

寄存器定义表:

寄存器地址

内容说明

寄存器地址

内容说明

0000

通道数 (字节)+芯片数(字节)

0001

当前时钟——年 (字节)+月(字节)

0002

当前时钟——日 (字节)+时(字节)

0003

当前时钟——分 (字节)+秒(字节)

001A

通道 1当前采样值(高16位)

001B

通道 1当前采样值(低16位)

001C

通道 1当前瞬时流量值(高16位)

001D

通道 1当前瞬时流量值(低16位)

001E

通道 1累积流量高位值(高16位)

001F

通道 1累积流量高位值(低16位)

0020

通道 1累积流量低位值(高16位)

0021

通道 1累积流量低位值(低16位)

0022

通道 1当前瞬时热能值(高16位)

0023

通道 1当前瞬时热能值(低16位)

0024

通道 1累积热能高位值(高16位)

0025

通道 1累积热能高位值(低16位)

0026

通道 1累积热能低位值(高16位)

0027

通道 1累积热能低位值(低16位)

003A

通道 2当前采样值(高16位)

003B

通道 2当前采样值(低16位)

003C

通道 2当前瞬时流量值(高16位)

003D

通道 2当前瞬时流量值(低16位)

003E

通道 2累积流量高位值(高16位)

003F

通道 2累积流量高位值(低16位)

0040

通道 2累积流量低位值(高16位)

0041

通道 2累积流量低位值(低16位)

0042

通道 2当前瞬时热能值(高16位)

0043

通道 2当前瞬时热能值(低16位)

0044

通道 2累积热能高位值(高16位)

0045

通道 2累积热能高位值(低16位)

0046

通道 2累积热能低位值(高16位)

0047

通道 2累积热能低位值(低16位)

005A

通道 3当前采样值(高16位)

005B

通道 3当前采样值(低16位)

005C

通道 3当前瞬时流量值(高16位)

005D

通道 3当前瞬时流量值(低16位)

005E

通道 3累积流量高位值(高16位)

005F

通道 3累积流量高位值(低16位)

0060

通道 3累积流量低位值(高16位)

0061

通道 3累积流量低位值(低16位)

0062

通道 3当前瞬时热能值(高16位)

0063

通道 3当前瞬时热能值(低16位)

0064

通道 3累积热能高位值(高16位)

0065

通道 3累积热能高位值(低16位)

0066

通道 3累积热能低位值(高16位)

0067

通道 3累积热能低位值(低16位)

007A

通道 4当前采样值(高16位)

007B

通道 4当前采样值(低16位)

007C

通道 4当前瞬时流量值(高16位)

007D

通道 4当前瞬时流量值(低16位)

007E

通道 4累积流量高位值(高16位)

007F

通道 4累积流量高位值(低16位)

0080

通道 4累积流量低位值(高16位)

0081

通道 4累积流量低位值(低16位)

0082

通道 4当前瞬时热能值(高16位)

0083

通道 4当前瞬时热能值(低16位)

0084

通道 4累积热能高位值(高16位)

0085

通道 4累积热能高位值(低16位)

0086

通道 4累积热能低位值(高16位)

0087

通道 4累积热能低位值(低16位)

009A

通道 5当前采样值(高16位)

009B

通道 5当前采样值(低16位)

009C

通道 5当前瞬时流量值(高16位)

009D

通道 5当前瞬时流量值(低16位)

009E

通道 5累积流量高位值(高16位)

009F

通道 5累积流量高位值(低16位)

00A0

通道 5累积流量低位值(高16位)

00A1

通道 5累积流量低位值(低16位)

00A2

通道 5当前瞬时热能值(高16位)

00A3

通道 5当前瞬时热能值(低16位)

00A4

通道 5累积热能高位值(高16位)

00A5

通道 5累积热能高位值(低16位)

00A6

通道 5累积热能低位值(高16位)

00A7

通道 5累积热能低位值(低16位)

00BA

通道 6当前采样值(高16位)

00BB

通道 6当前采样值(低16位)

00BC

通道 6当前瞬时流量值(高16位)

00BD

通道 6当前瞬时流量值(低16位)

00BE

通道 6累积流量高位值(高16位)

00BF

通道 6累积流量高位值(低16位)

00C0

通道 6累积流量低位值(高16位)

00C1

通道 6累积流量低位值(低16位)

00C2

通道 6当前瞬时热能值(高16位)

00C3

通道 6当前瞬时热能值(低16位)

00C4

通道 6累积热能高位值(高16位)

00C5

通道 6累积热能高位值(低16位)

00C6

通道 6累积热能低位值(高16位)

00C7

通道 6累积热能低位值(低16位)

00DA

通道 7当前采样值(高16位)

00DB

通道 7当前采样值(低16位)

00DC

通道 7当前瞬时流量值(高16位)

00DD

通道 7当前瞬时流量值(低16位)

00DE

通道 7累积流量高位值(高16位)

00DF

通道 7累积流量高位值(低16位)

00E0

通道 7累积流量低位值(高16位)

00E1

通道 7累积流量低位值(低16位)

00E2

通道 7当前瞬时热能值(高16位)

00E3

通道 7当前瞬时热能值(低16位)

00E4

通道 7累积热能高位值(高16位)

00E5

通道 7累积热能高位值(低16位)

00E6

通道 7累积热能低位值(高16位)

00E7

通道 7累积热能低位值(低16位)

00FA

通道 8当前采样值(高16位)

00FB

通道 8当前采样值(低16位)

00FC

通道 8当前瞬时流量值(高16位)

00FD

通道 8当前瞬时流量值(低16位)

00FE

通道 8累积流量高位值(高16位)

00FF

通道 8累积流量高位值(低16位)

0100

通道 8累积流量低位值(高16位)

0101

通道 8累积流量低位值(低16位)

0102

通道 8当前瞬时热能值(高16位)

0103

通道 8当前瞬时热能值(低16位)

0104

通道 8累积热能高位值(高16位)

0105

通道 8累积热能高位值(低16位)

0106

通道 8累积热能低位值(高16位)

0107

通道 8累积热能低位值(低16位)

011A

通道 9当前采样值(高16位)

011B

通道 9当前采样值(低16位)

011C

通道 9当前瞬时流量值(高16位)

011D

通道 9当前瞬时流量值(低16位)

011E

通道 9累积流量高位值(高16位)

011F

通道 9累积流量高位值(低16位)

0120

通道 9累积流量低位值(高16位)

0121

通道 9累积流量低位值(低16位)

0122

通道 9当前瞬时热能值(高16位)

0123

通道 9当前瞬时热能值(低16位)

0124

通道 9累积热能高位值(高16位)

0125

通道 9累积热能高位值(低16位)

0126

通道 9累积热能低位值(高16位)

0127

通道 9累积热能低位值(低16位)

013A

通道 10当前采样值(高16位)

013B

通道 10当前采样值(低16位)

013C

通道 10当前瞬时流量值(高16位)

013D

通道 10当前瞬时流量值(低16位)

013E

通道 10累积流量高位值(高16位)

013F

通道 10累积流量高位值(低16位)

0140

通道 10累积流量低位值(高16位)

0141

通道 10累积流量低位值(低16位)

0142

通道 10当前瞬时热能值(高16位)

0143

通道 10当前瞬时热能值(低16位)

0144

通道 10累积热能高位值(高16位)

0145

通道 10累积热能高位值(低16位)

0146

通道 10累积热能低位值(高16位)

0147

通道 10累积热能低位值(低16位)

015A

通道 11当前采样值(高16位)

015B

通道 11当前采样值(低16位)

015C

通道 11当前瞬时流量值(高16位)

015D

通道 11当前瞬时流量值(低16位)

015E

通道 11累积流量高位值(高16位)

015F

通道 11累积流量高位值(低16位)

0160

通道 11累积流量低位值(高16位)

0161

通道 11累积流量低位值(低16位)

0162

通道 11当前瞬时热能值(高16位)

0163

通道 11当前瞬时热能值(低16位)

0164

通道 11累积热能高位值(高16位)

0165

通道 11累积热能高位值(低16位)

0166

通道 11累积热能低位值(高16位)

0167

通道 11累积热能低位值(低16位)

017A

通道 12当前采样值(高16位)

017B

通道 12当前采样值(低16位)

017C

通道 12当前瞬时流量值(高16位)

017D

通道 12当前瞬时流量值(低16位)

017E

通道 12累积流量高位值(高16位)

017F

通道 12累积流量高位值(低16位)

0180

通道 12累积流量低位值(高16位)

0181

通道 12累积流量低位值(低16位)

0182

通道 12当前瞬时热能值(高16位)

0183

通道 12当前瞬时热能值(低16位)

0184

通道 12累积热能高位值(高16位)

0185

通道 12累积热能高位值(低16位)

0186

通道 12累积热能低位值(高16位)

0187

通道 12累积热能低位值(低16位)

019A

通道 13当前采样值(高16位)

019B

通道 13当前采样值(低16位)

019C

通道 13当前瞬时流量值(高16位)

019D

通道 13当前瞬时流量值(低16位)

019E

通道 13累积流量高位值(高16位)

019F

通道 13累积流量高位值(低16位)

01A0

通道 13累积流量低位值(高16位)

01A1

通道 13累积流量低位值(低16位)

01A2

通道 13当前瞬时热能值(高16位)

01A3

通道 13当前瞬时热能值(低16位)

01A4

通道 13累积热能高位值(高16位)

01A5

通道 13累积热能高位值(低16位)

01A6

通道 13累积热能低位值(高16位)

01A7

通道 13累积热能低位值(低16位)

01BA

通道 14当前采样值(高16位)

01BB

通道 14当前采样值(低16位)

01BC

通道 14当前瞬时流量值(高16位)

01BD

通道 14当前瞬时流量值(低16位)

01BE

通道 14累积流量高位值(高16位)

01BF

通道 14累积流量高位值(低16位)

01C0

通道 14累积流量低位值(高16位)

01C1

通道 14累积流量低位值(低16位)

01C2

通道 14当前瞬时热能值(高16位)

01C3

通道 14当前瞬时热能值(低16位)

01C4

通道 14累积热能高位值(高16位)

01C5

通道 14累积热能高位值(低16位)

01C6

通道 14累积热能低位值(高16位)

01C7

通道 14累积热能低位值(低16位)

01DA

通道 15当前采样值(高16位)

01DB

通道 15当前采样值(低16位)

01DC

通道 15当前瞬时流量值(高16位)

01DD

通道 15当前瞬时流量值(低16位)

01DE

通道 15累积流量高位值(高16位)

01DF

通道 15累积流量高位值(低16位)

01E0

通道 15累积流量低位值(高16位)

01E1

通道 15累积流量低位值(低16位)

01E2

通道 15当前瞬时热能值(高16位)

01E3

通道 15当前瞬时热能值(低16位)

01E4

通道 15累积热能高位值(高16位)

01E5

通道 15累积热能高位值(低16位)

01E6

通道 15累积热能低位值(高16位)

01E7

通道 15累积热能低位值(低16位)

01FA

通道 16当前采样值(高16位)

01FB

通道 16当前采样值(低16位)

01FC

通道 16当前瞬时流量值(高16位)

01FD

通道 16当前瞬时流量值(低16位)

01FE

通道 16累积流量高位值(高16位)

01FF

通道 16累积流量高位值(低16位)

0200

通道 16累积流量低位值(高16位)

0201

通道 16累积流量低位值(低16位)

0202

通道 16当前瞬时热能值(高16位)

0203

通道 16当前瞬时热能值(低16位)

0204

通道 16累积热能高位值(高16位)

0205

通道 16累积热能高位值(低16位)

0206

通道 16累积热能低位值(高16位)

0207

通道 16累积热能低位值(低16位)

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