WZCK-12AW使用说明书

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许继集团?许继电源有限公司 XU JI POWER CO.,LTD. WZCK-12AW系列微机直流测装置 使用说明书

2019-09-25 版本:T5.0

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目 录

1 概述……………………………………………………………………2 2 性能特点………………………………………………………………2 3 技术数据………………………………………………………………3 4 装置结构及组成原理…………………………………………………4 5 装置功能………………………………………………………………5 6 人机对话及操作说明…………………………………………………8 7 安装调试………………………………………………………………16 8 运输﹑贮存……………………………………………………………16 9 开箱及检查……………………………………………………………16 10随机文件…………………………………………… ………………17 11保修服务……………………………………………………………17

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1 概述

1.1 适用范围

随着电力系统自动化水平的提高和无人值守变电站的普及,对直流系统电源自动化水平的要求也越来越高。作为直流系统电源的控制、管理核心---微机直流系统测控装置,就是为了满足电力系统对直流电源的这种要求,代替人对直流电源系统进行维护和管理,其具有的四遥功能:“ 遥测、遥信、遥控、遥调”,及对蓄电池的智能化管理等功能,能够满足电力系统对直流电源无人或少人值守的要求而开发的产品。 1.2 型号说明

WZCK – 12A

设计序号 微机直流系统测控装置

2 性能和特点

2.1 整个直流系统采用分散测量及控制,集中管理的集散模式,这种设计思想使系统组成层次分明,扩容方便、灵活。以微处理器为核心的集散式测量系统对充电模块、电池组、母线电压及母线对地绝缘情况,实施全方位监视、测量、控制。 2.2 测控装置采用模块化结构设计思想,每部分承担相对独立的工作,不影响其它部

分的工作,一方面提高了系统的可靠性,另一方面使得系统便于维护管理。 2.3 主处理器采用32位MCU,多任务嵌入式操作系统,多处理器协同工作,提高系统

的运行效率。

2.4 开关量输入单元集成在监控装置内部,共15路,超过15,则增加开关量输入模块,

其采用独立CPU处理,光电隔离,极大地减少了输入信号误报的可能,对事件处理迅速、实时、准确,增强了系统的可靠性并便于维护管理。 2.5 开关量输出单元集成在监控装置内部,共7路,大容量DC 24 V继电器,确保驱

动能力,可直接控制DC 220 V直流量。

2.6 新型人机接口,触摸屏输入及菜单式设计,大屏幕点阵式液晶显示器,全汉字显

示,操作简便,便于学习;并具有强大的在线帮助功能和组态功能,用户使用无后顾之忧;单片机控制触摸屏输入,新型直观,基本实现触摸“0”等待,极大地方便了操作和维护。

2.7 各种实时数据、信息状态和告警信息的显示直观、明了,可使用户及时、准确地

掌握电源系统的运行状况。

2.8 整个测控装置采用硬件看门狗监视软件的运行,同时软件设计采用了软件陷阱、运行数

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据多级单元存储等多种抗干扰技术,保证系统运行的可靠性和存储数据的不丢失。 2.9 直流系统测控模块提供RS--232 、RS—485和RS—422多种通讯方式与上位机进行通讯,用户可根据需要选择任何一种。 2.10 具有在线诊断和自恢复能力。 3 技术数据

3.1 装置的主要组成部件及技术数据: 3.1.1 开关量输入单元: 3.1.1.1 性能

● 采用主CPU的IO口来处理输入的信号。 ● 光电隔离,隔离电压DC 3 000 V。 ● 15路输入,采用施密斯触发器,有效防止误动。 ● 输入阻抗:3 k?,0.5 W。 3.1.1.2 功能

将直流系统的各种接点、信号转换成数字量,并通过IO接口上传给主CPU。 3.1.2 开关量输出单元: 3.1.2.1 性能

● 采用主CPU的IO口来处理输出的信号。

● 光电隔离+继电器隔离,隔离电压DC 3 000 V。

● 7路输出,采用大容量DC 24 V继电器,确保驱动能力,可直接控制DC 220 V直流量。极大的提高了系统的稳定性及可靠性。

● 在电压不超过250 V,电流不超过0.5 A,时间常数0.5 s±75 ms的直流有感负

荷电路中,输出触点的断开容量为20 W。 3.1.2.2 功能

由主CPU控制,一方面向中央信号发出总告警包括交流部分告警、整流器部分告警、电池组部分告警、直流母线部分告警、直流馈线部分告警和通信部分告警;另一方面,控制整流器的开启和停止。

3.2 工作电源:

DC 220 V/DC 110 V/DC 48 V,范围:80%~120%额定值,纹波系数不大于5%。 3.3 功率消耗:

正常工作时,机箱的功率消耗不大于40 W。 3.4 通信技术数据:

波特率为:1 200 bps、2 400 bps、4 800 bps、9 600 bps、19 200 bps(默认9 600 bps);

接口类型为: RS232/RS485/RS422。

3.5 可靠性:

装置预期平均无故障工作时间(MTBF)不小于100 kh。 3.6 绝缘性能:

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装置中除通信回路外的所有带电回路分别对地之间,用开路电压为500 V的测试仪器检验其绝缘电阻不小于100 M?。 3.7 介质强度:

装置中所有开入、开出回路对地之间,辅助电源输入端对地之间应能承受DC 3 000 V(有效值),历时1 min的检验,而无绝缘击穿或闪络现象出现;装置中其它回路对地之间,应能承受DC 1000 V,历时1 min的检验,而无绝缘击穿或闪络现象出现。

3.8 电磁兼容性能:

装置能抵抗严酷的4级快速瞬变干扰,通过十一项电磁兼容检验。 3.9 机械性能:

3.9.1 装置承受严酷等级为1级的振动耐久能力。 3.9.2 装置承受严酷等级为1级的冲击耐久能力。 3.10 工作环境:

工作温度:-10 ℃~+55 ℃,24 h平均温度不超过35 ℃。

贮存温度: -20 ℃~+60 ℃,在极限下不施加激励量产品不出现不可逆变化,恢复

后,产品应能正常工作。

相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为90%,同时该月平均最低温度为25℃,且

表面无凝露。

大气压力:80 kpa~110 kpa。 4 装置结构及组成原理 4.1原理框图 (见图1) RS232 RS485 RS422后台机

总线32bit MCULCD人机接口触摸板IO口/串口扩展存储器智能DO模块智能DI模块整流器智能DA模块监测仪巡检仪智能AD模块模入图1监控系统原理框图

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4.2 外形框图(见图2):

图2装置面板及外形图 模块电池交流母线馈线通信运行后台复位5 装置功能 5.1 硬件功能: 5.1.1 人机接口

测控模块前面板上方有两个指示灯和一个复位键,一个用来指示装置的运行状态,另一个用于指示后台通讯状况;下方有六个指示灯,分别用于指示监控模块运行过程中六类异常状况的发生情况,如果系统发生异常,对应红色指示灯将点亮,同时模块内的蜂鸣器会发出告警声;液晶显示由一个带CCFL背光的320 X 240点阵组成,一屏可显示15 X 20 个汉字,可视化对比调节,屏幕保护时间调节,当在设置保护时间之内不点击屏幕时,背光等将自动熄灭,以节能并延长其使用寿命,同时保护后点击屏幕任意一点时均能使背光灯重新点亮;触摸屏处理由一片89c51单片机来进行控制,该89c51不停的扫描触摸屏是否有按下,如有按下便将采集的电压值转换为坐标后以通讯的方式上送给主处理器,保证了触摸按点的“0”等待得以实现。

5.1.2 扩展存储器

采用多级存储,即将主控运行程序、基本配置数据文件等固化于32 bit MCU自带的FLASH内,将运行时需要实时保存的信息存放于另行扩展的一片NVRAM内,这样就保证了运行数据的存储可靠,不丢失,增加了系统的可靠性和稳定运行。 5.1.3 通信扩展电路

通过主MCU的总线由UART芯片扩展出4个TTL电平的非隔离串行口及主MCU自

带的3个串口经高速光电隔离器及通信物理接口芯片扩展出7个串口。可以方便地扩充下级设备,及与多台上位机通信,使系统扩容变的非常容易和灵活,各串口隔离电压均可达到DC 1 000 V。 5.2 软件功能:

许继电源有限公司 5

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5.2.1 显示功能

测控模块可实时显示各个下级设备的各种信息,包括采集数据、设置数据等;通过监控装置的触摸板和LCD,可以随时查看整个直流系统的运行状况,如系统母线电压,整流器参数(电压、电流),电池参数(电压、电流、温度、容量),绝缘电阻(母线正负对地电阻),电池单体电压,交流电压,测控模块与各个上级或下级设备的通讯数据内容及各种实时和历史记录数据的详细内容等。

5.2.2 设置功能

设置功能包括出厂参数设定、工程组态、维护参数设定,通过触摸板和LCD,可

将测控装置或各个下级模块运行中需要的参数输入到系统中,进入设置时有密码保护,维护级密码用户在线可以自行修改。 出厂设定和工程组态是核心的、重要的参数,厂家已将其设定好,用户在线无须修改,如果确需修改,可与厂家联系得到出厂密码后进行修改,具体设置内容包括:系统运行保护参数、各下级运行设备的相关通讯参数等,工程组态包括开入量组态、开出量组态、模入量组态及后台通讯组态,维护设置包括智能化电池管理参数、报警保护值参数、后台通讯参数、各串口波特率、液晶保护参数等设置,对于后台通讯参数和串口波特率参数,修改后应复位监控装置,重新运行,以使这些参数生效;另外对于以上参数的输入,本系统增加了一项富有特色的功能 :输入有效性检查,即对所有的输入值都进行了合适的值域检查,一方面对产品的用户友好性、可操作性、可抗毁性等各方面都有较大的好处,另一方面防止误操作时导致系统出现令人难于预料的后果。 5.2.3告警功能

当直流系统某些信号出现异常时,开入量采集单元就会立即将相应的信号通过IO口传给主CPU,当变送器模块上送给测控模块的某些量越限时,测控模块也会自动进行判断,产生相应的声音告警,自动弹出相应的报警窗口,此时立即将该报警存为历史记录,这时可通过触摸板和LCD查看报警类型及详细的报警名称和起始时间,并且CPU通过IO口立即控制相应的继电器输出动作;系统共分6类告警,每类告警可分别对应开出模块中任意一个继电器(可通过组态实现)的输出接点。 5.2.4控制功能

控制功能是测控模块通过触摸板和LCD设置电池组的运行方式为“手动”或“自

动”,在“自动”运行方式下,测控装置可自动完成蓄电池智能化管理的所有功能。在“手动”运行方式下,用户可通过菜单控制整流器进行均充、浮充运行或控制整流器进行开关机,建议用户在正式投入运行时,设置测控装置工作在“自动”运行方式。

5.2.5历史记录功能

历史数据是指将系统运行过程中一些重要的状态和数据,根据时间等条件存储

起来,以备查询,本系统中报警记录的最大存储量均为100条,均充记录和放电记录的最大存储量均为50条,报警记录详细记录了每条记录的报警名称、起始和结束时间(年、月、日、时、分、秒);均充记录和放电记录详细记录了每条记录的电池组号、充放电起始和结束时间(年、月、日、时、分、秒)。所有记录都保证

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掉电数据不丢失,以备随后查看。同时监控装置也能对报警记录、均充记录和放电记录进行清除,建议用户在正式投入运行前,清除所有的历史记录。 5.2.6通讯功能

系统大部分的实时数据和控制数据都通过通讯来获取和下发,同时系统上送给上位机的“遥测”和“遥信”数据及上位机下发的“遥调”和“遥控”命令均通过通讯来实现。通讯功能采用了中断技术,确保了测控模块获取数据的实时性和在最短的时间内响应上位机的请求。 5.2.7组态功能

系统中所配备的各个设备的个数、母线段数、整流器组数及电池组数都可以组态,尤其是各个模拟量和信号量的工程组态,更能体现这一特色,同时与以上各设备数相关的其它设置及显示都可以根据相应的修改动态变化(浮动菜单技术),这样给用户的感觉就象是专为其设计的系统,充分体现了系统的灵活性和易扩性。 5.2.8蓄电池智能化管理

电池组在直流系统中非常重要,如何维护和管理是人们一直关注的一个问题,

随着计算机技术的普及,智能化管理在蓄电池中得到很好的应用。本系统独有“蓄电池管理专家系统”,只须输入电池类型、数量、容量便可完成对蓄电池的参数设置(亦可根据用户要求更改),实时自动监测蓄电池的端电压、充放电电流、环境温度,根据相应的条件调节整流器的输出电压,来维持合适的电池电压,防止电池过充、欠充,从而延长电池使用寿命,保证蓄电池的可靠性。并具有电池过欠压等功能,还具有根据实时温度来调整整流器输出电压和根据蓄电池充放电流来调节整流器的输出电压等功能。

蓄电池智能化管理启动条件:

首先必须确定电池组运行在“自动”状态下,当启动均充的所有条件中任一条件满足时,监控模块先检测直流系统的相关参数,具体包括控制母线是否过压,电池组开路或短路,电池组严重欠压,电池组熔丝断,电池组断路器脱扣,单体电压异常,母线过压等状态,如果都正常才允许启动均充。

★ 启动均充条件 1:整流器处于限流状态,并持续一定时间,测控装置会自动控制

整流器启动均充; ★ 启动均充条件2:用户可在系统维护的“电池维护”中,设置是否投入定时均充,如果设置为“是”,并设定定时均充时间,监控模块就会在浮充或放电状态运行时自动计算运行时间,以便确定在何时控制整流器启动均充;

★ 转浮充条件1: 当整流器处于均充运行状态时,如果均充运行时间大于均充时间设定值时,监控模块会自动控制整流器转入浮充状态;

★ 转浮充条件2: 当整流器处于均充运行状态时,如果电池组容量已经达到额定容量时,此时如果电池组充电电流值持续到设定时间都小于设定值时, 监控模块也会自动控制整流器转入浮充状态;

★ 温度补偿功能: 当电池组的温度补偿设置中设置为有温度补偿且模入组态有温度采样时,如果温度变化超过5 ℃时,监控模块会自动计算当前电池组的实际下

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发均浮充电压值,并对相应的整流器输出电压值进行调整。 具体计算方法如下:实际浮充电压值=UF25℃ + (t0- tS)×n×u

实际均充电压值=UJ25℃ + (t0-tS)×n×u

UF25℃——以25 ℃为基准设定的整组电池浮充电压值 UJ25℃——以25 ℃为基准设定的整组电池均充电压值 t0 ——基准温度25 ℃ n ——电池只数

u ——温度补偿系数

★ 转换功能: 当人工从手动运行改为自动运行状态时,监控模块会自动计算电池组的实际浮充或均充电压值,对相应的整流器输出电压值进行调整。 ★ 电池容量的计算: 当采集到电池组的充放电电流经过特殊判断(电池组电压采集在正常范围内时)处理后小于零时,开始计算电池组容量;否则不计算电池组容量,并且认为此时的电池组充放电电流为0.5 A;当采集到电池组的充放电电流大于0时,也计算容量,具体计算如下:

◆ 电池的充放电容量=Ic*h.

◆ Ic-电池充放电电流

◆ h-连续两次采集电池充放电电流的时间间隔

★ 限流调整功能:

均充或浮充运行状态(自动或手动均可)下,用户可以根据实际工程修改电池组参数设置中的充电限流值,监控装置可以自动下发给定限流值到限流板,限流板会在以后的运行过程中自动检测电池组的实时电流值进行有条件的限流。

6 人机对话及操作说明

6.1 各项功能的说明及操作

系统上电后正常运行在图3页面,在该页面点击“开始”按钮后,进入到图4

画面,如果有当前报警,则点击“报警”按钮进入当前报警页面。

浮充2003-12-13 22:55:55整流器电压:220.5V整流器电流:20.5A电池组电压:220.5V10.5A电池组电流:电池组容量:????????????????电池组温度:20.5℃母线电压:220.5V正对地电阻:+999.9K-999.9K负对地电阻:当前系统运行正常,电池组处于图3

开始 8

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★ 在图3浏览页面点击“开始”按钮后,进入到图4画面;如果有当前报警,则点

击“报警”按钮进入当前报警页面;或点击任意一个图标后,进入相应的页面。

浮充2003-12-13 22:55:55历史记录单体电压串口测试开入测试系统信息系统维护系统控制绝缘曲线报警当前系统运行正常,电池组返回 图4

★ 在图4浏览页面点击“历史记录”按钮后,进入到图5画面;在该画面,如果有当前报警,则点击“报警”按钮进入当前报警页面;或点击↑、↓按钮查看更多的当前记录信息;点击上部标签按钮选择查看相应的信息,其中绝缘电阻值记录间隔为:系统无接地时每6个小时记录一次母线的正负对地电阻值,当有接地时每15分钟记录一次母线的正负对地电阻值,最多记录240条;点击“返回”按钮后,返回到图4画面。

浮充2003-12-13 22:55:55充电记录记录1:1号交流电源故障起始:????????????????????结束:????????????????????记录2:1号交流电源故障起始:????????????????????结束:????????????????????1号交流电源故障记录3:起始:????????????????????结束:????????????????????当前系统运行正常,电池组返回 报警 图5

★ 在图4浏览页面点击“单体电压”按钮后,进入到图6单体电压查看画面;如

果有当前报警,则点击“报警”按钮进入当前报警页面;或点击↑、↓按钮查看该组更多的单体电压值;点击左部标签按钮选择查看另一组电池的单体电压

值;点击“返回”按钮后返回到图4画面。

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浮充001#:004#:007#:010#:013#:016#:019#:021#:2003-12-13 22:55:55单体电压2.2542.2542.2542.2542.2542.2542.2542.2542.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2532.2532.2532.2532.2532.2532.2532.253 报警当前系统运行正常,电池组返回 图6

★ 在图4浏览页面点击“串口测试”按钮后,进入到图7串口测试画面;如果有当前报警,则点击“报警”按钮进入当前报警页面;或点击↑、↓按钮查看更多的串口收发信息;点击左部标签按钮选择查看其它串口的收发信息;点击“返回”按钮后返回到图4画面。

浮充SEND:2003-12-13 22:55:55COM1?????00 0F00 0F00 0F00 0F?????00 0F00 0F00 0F00 0F?????00 0F00 0F00 0F00 0FRECEIVE:?????00 0F00 0F00 0F00 0F?????00 0F00 0F00 0F00 0F?????00 0F00 0F00 0F00 0F当前系统运行正常,电池组返回

报警 图7

★ 在图4浏览页面点击“开入测试”按钮后,进入到图8开入测试画面;如果

有当前报警,则点击“报警”按钮进入当前报警页面;或点击↑、↓按钮查看更多的开入信息;点击左部标签按钮选择查看开关位置的信息;点击“返回”按钮后,返回到图4画面。

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浮充001:009:017:025:033:041:2003-12-13 22:55:55开入位置○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

报警当前系统运行正常,电池组返回 图8

★ 在图4浏览页面点击“系统信息”按钮后,进入到图9系统信息画面;如果有

当前报警则点击“报警”按钮进入当前报警页面;点击“返回”按钮返回到图4画面。

浮充2003-12-13 22:55:55系统信息合同号:03C8856安装屏号:10765系统电压:220V整流器数:2母线段数:1电池组数:1巡检仪数:1绝缘仪数:1本机地址:00H波特率:9600通讯口号:COM7校验码:0X1255报警当前系统运行正常,电池组返回

图9

★ 在以上任意页面点击“报警”按钮后进入图10当前报警页面,点击↑、↓按钮

查看更多的当前报警信息; 点击“返回”按钮后返回到图4,如果有音响则点击

消音按钮消除声音。

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浮充2003-12-13 22:55:55当前报警1号交流电源故障记录1:起始:2003-12-12 22:55:55记录2:1号交流电源故障起始:2003-12-15 21:55:55记录3:1号交流电源故障起始:2003-12-17 16:55:55记录4:1号交流电源故障起始:2003-12-17 16:55:55消音当前系统运行正常,电返回 图10

★ 在图4系统运行页面点击“系统维护”按钮,输入正确的密码后,进入到图11

系统设置画面;点击任意一个图标后,进入相应的页面;点击“返回”按钮后返回到图4画面。

浮充2003-12-13 22:55:55电池维护报警维护通讯设置音响参数系统校时口令修改记录删除出厂设置

当前系统运行正常,电池图11

返回

★ 在图4页面点击“系统控制”按钮,输入正确的密码后,进入到图12系统控制画面;点击需要编辑的项,等弹出输入或选择编辑框后进行操作;点击“返回”

按钮回到图4画面。

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浮充电池组管理方式:自动自动低电压切除控制:上电电压值:50V安全电压值:50V2003-12-13 22:55:55切除电压:44V上电电流值:18A安全电流值:18A返回当前系统运行正常,电池

图12

★ 在图11系统维护画面点击“电池维护”按钮后,进入到图13电池维护画面;点

击需要编辑的项,等弹出输入或选择编辑框后进行操作;点击“返回” 按钮回

到图11画面。在图13中,点击“电池类型”项弹出选择或输入编辑框后再点击“?、?”按钮后选择电池的种类,选中后点击确认键后即可,如果不想进行修改则点击上部的关闭按钮退出编辑框。当选择“电池组容量”, “电池类型”或“单体电池数”设置,三项中的任意一项修改后,监控装置都会读取相应的单体专家数据并通过计算来得到整组电池的相关数据,包括浮充电压、均充电压,温度补偿系数等一些参数,这些数据为厂家经验数据(用户也可以对部分数据做适当的调整),单体电池数是指每组电池所包含的最小电池单元的数量。 如18只每只包含6个单体的电池,其中整组电池的“单体电池数”为18×6=108,此处应输入108。如果系统有两组电池,则本装置以两组电池的参数设置相同为智能管理基准。点击左部标签进入下一页对单体电池的电压值进行校准,校正方法如下:先输入所要校准的电池序号,然后点击“校准电压”标签输入用万用表测得的实际值并确认即可,稍等片刻后查看该页实测电压值是否与输入的电压值一致,如果一致即为该序号的电池测量准确,否则重复以上操作直到准确为止。

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浮充2003-12-13 22:55:55电池类型:阀控式铅酸单体数量:103电池容量:???Ah浮充电压:?????V均充电压:?????V充电限流:????A自动均充:是定时均充:是180d均充周期:均充时间:12h2.5A转换电流:转换时间:8m温度补偿:是补偿基准:25℃补偿系数:0.2V/℃返回 当前系统运行正常,电池 图13

★ 在图11系统维护画面点击“报警维护”按钮后,进入到图14“报警设置”画面;

点击需要编辑的项,等弹出输入编辑框后进行操作;点击“返回” 按钮回到图

11画面。点击“下页”按钮对单体电池的过欠压和尾电池的过欠压值进行设置,具体设置如下:如果系统有尾电池存在,则根据尾电池的接入情况设置尾电池的过欠压值,否则尾电池的过欠压值和单体电池电压的过欠压值设置一致。

浮充2003-12-13 22:55:55均充过压值:245.8V浮充过压值:245.8V均充欠压值:245.8V放电欠压值:245.8V交流过压值:245.8V交流欠压值:245.8V母线过压值:245.8V母线欠压值:245.8V当前系统运行正常,电池

图14

返回

★ 在图11系统维护画面点击“通讯设置”按钮后,进入到图15通讯设置画面;

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点击需要编辑的项,等弹出输入或选择编辑框后进行操作;点击“返回”按钮回到图11画面。

浮充串口1:9600bps串口2:9600bps串口3:9600bps串口4:9600bps串口5:9600bps2003-12-13 22:55:55串口6:9600bps串口7:9600bps通讯规约:XJ规约本机地址:10d

当前系统运行正常,电池图15

返回

★ 在图11系统维护画面点击“系统校时”按钮后,进入到图16系统校时画面;

点击需要编辑的项,等弹出输入或选择编辑框后进行操作;点击“返回” 按钮回到图11画面。

浮充2003-12-13 22:55:55系统校时年:2004月:12日:10时:16分:38秒:30返回

当前系统运行正常,电池图16

★ 在图11系统设置画面点击“口令修改”按钮后,进入到图17口令修改画面;

点击需要编辑的项,等弹出输入或选择编辑框后进行操作;点击“返回” 按钮

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回到图11画面。

浮充2003-12-13 22:55:55口令修改旧口令:新口令:?????????????????????新口令确认:当前系统运行正常,电池 图17

返回

★ 在图11系统设置画面点击“音响参数”按钮后,进入到图18音响参数画面;

点击需要编辑的项,等弹出输入或选择编辑框后进行操作;点击“返回” 按钮回到图11画面。

浮充2003-12-13 22:55:55音响参数屏幕保护时间:3m音响保护时间:2m实时弹出报警:是 亮度调节: 当前系统运行正常,电池 图18

返回

★ 在图11系统设置画面点击“记录删除”按钮后,进入到图19记录删除画面;

点击需要编辑的项,等弹出输入或选择编辑框后进行操作;点击“返回” 按钮回到图11画面。

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浮充2003-12-13 22:55:55记录删除报警记录删除:是均充记录删除:是放电记录删除:是绝缘记录删除:是当前系统运行正常,电池 图19

返回 7 安装调试 7.1 通电前检查

7.1.1 检查装置有无插件松动、机械损坏及连线被扯断现象。 7.1.2 检查装置各种电缆连线是否正确,电缆连接是否可靠。 7.1.3检查背后配线有无断线、破损的情况。

以上检查如发现有误,请按有关图纸处理。

7.2 通电检查

7.2.1 确认接线无误后,让直流母线带电,合上测控装置背后的开关,微机测控装置面

板上的“电源”指示灯(绿)应亮。

7.2.2 机箱“电源”指示灯亮5秒内液晶有正常显示,如果液晶的对比度不明显,请按

上面的菜单设置提示进行调整,如果液晶无正常显示或液晶显示出现乱码,按复位键后还有乱码出现,请及时与厂家联系。

7.2.3 查看各个模拟量显示值是否与实测值一样,如不一样,请按上面的菜单设置提示

进行修正,如果任不正确,请检查相应量的变送器输出值。

8 运输贮存

8.1 产品出厂已打好包装,在运输时,应避免强烈的撞击和颠簸,避免将产品的外包装损坏。

8.2 贮存条件

产品应放置在环境温度为-20 ℃∽+60 ℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性﹑碱性或其它腐蚀性气体及爆炸性气体,同时防雨﹑防雪的室内。 9 开箱及检查

设备运到安装地点后,要小心开箱,按装箱单检查图纸和备品是否齐全,外形是否有异样等,并做好登记。 10 随机文件

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随同产品一起供应的文件:使用说明书一份、合格证一份。

11 保修服务 11.1保修条件

? 产品出厂时,用户完全遵守了本说明规定的储存、安装和使用规则而出现质量问题; ? 产品出厂后,由于运输原因,用户在开箱检查时,发现产品或配套件损坏。 11.2保修期限

? 自产品出厂之日起,产品质量保修12个月。 11.3保修办法

? 保修期限内厂家负责免费更换或修理。

? 超出保修期限,用户应同厂家协商采取有偿方式进行更换或修理。

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