电能仪表

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电能仪表相关的厂商

  • 深圳华清仪器仪表有限公司成立于二OO六年八月,注册资金伍拾万元人民币,是一家主要从事仪器仪表开发、研制、销售服务于一体的多元化的高科技企业,熟悉国内外上千家仪研所及制造厂商的上万个品种的测量仪器及仪表。并且与国外内著名仪表生产厂商有着广泛的良好的合作基础。并作为台湾固纬、富贵、泰仕、衡欣;美国泰克、福禄克、艾法斯;日本NF、日置、爱德万、小野;德国欧普士、尼克斯等公司的中国销售代理。在同行领域中,我公司以科学管理的手段,优良的品牌、优质的产品以及优秀的售后服务倍受广大客户的青睐。 公司主要销售的仪器有:示波器、信号源、电源、电子负载、频谱分析仪、波形记录仪、电能质量分析仪、功率分析仪、兆欧表、钳形表、红外热像仪、红外测温仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪、涂层测厚仪、电子天平、声级计、测振仪、转速表、频闪仪、漏点仪、测温仪、烟气分析仪,气体检测仪风速仪、温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、照度计,推拉力计、扭力计等测试仪器。尤其是示波器、频谱仪、超声波探伤仪、硬度计、推拉力计等电子测试仪器和无损检测仪器在行业的应用上我公司有丰富的经验!销售辐射全国,连同国内近二十个城市,建立了四十家联营及分销合作商。 公司注重“以人为本、团结合作、追求卓越、”的企业文化秉承质量第一、诚信第一、用户至上、价格合理”的宗旨,建立一切以客户的需求为工作目标的经营理念。 我们真诚欢迎国内外新老客户前来洽谈业务,交流技术,增进友谊,竭诚为您服! ! !
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  • 山西省侯马经济开发区虹瑞仪器仪表有限公司是一家集代理、开发、设计、销售服务为一体的专业化仪器仪表公司,公司代理国内外知名厂商,其中包括:“重庆川仪”“西仪集团”“天康集团”“中环天仪”“远东仪表”“普析通用”“东西分析”“北京吉天”“北京纳克”“江苏天瑞”“福禄克”“美国哈希”“英思科”“安捷伦”“布鲁克”“ABB”“德国科隆”“岛津”“罗斯蒙特”“美国雷泰”“欧姆龙”“西门子”“工装”等厂商。公司主要销售分析仪器、检测仪器、实验室仪器、测量仪器、行业专用仪器、测绘仪器、示波器、压力仪表、流量仪表、电能表、水表、燃气表、物位传感器、压力开关、热电阻、热电偶、调节阀、数显仪表、压力变送器、温度变送器、液位变送器、气象仪表等产品。仪表配件:补偿导线、补偿电缆、仪表电缆、电线电缆、控制电缆防火电缆等。 公司以国际化的视野,专业化的服务,本土化的人才造就一个旭日东升,欣欣向荣的新型公司,为创造世界知品名牌而努力。
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  • 上海托克智能仪表有限公司自1997在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,专业性从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,是专业性数显仪表、变送器、保护器、监控器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。公司拥有进出口自主经营权。   公司现生产制造数显电压电流表、数显功率表、数显功率因数表、数显工频表、传感器专用数显表、频率转速线速度表、计数器长度计、数显温控表、数显温湿度控制表、时间继电器、数字面板表、数显欧姆表、多功能谐波分析表、电力参数综合测试仪等二十多个系列1000多种型号的显示及控制仪表。产品在钢铁、石化、电力、机械、玻璃、陶瓷、塑胶、制药、酿酒、烟草、纺织等众多行业中都能得到广泛的应用。   同时研制生产智能网络电力仪表、微机综合保护装置、电量隔离变送器、压力变送器、温湿度变送器、电动机保护器、导轨式电能表、开关量采集单元等一系列智能配电系统自动化设备。产品广泛应用于智能配电系统。  公司一直致力于智能网络化仪表的研发。现已成功推出十多种系列智能网络化仪表:智能电流电压表、智能功率表、智能功率因数表、智能工频表、智能传感器专用数显表、智能频率转速线速度表、智能计数器长度计、智能时间继电器、智能温控表、智能温湿度控制仪、智能电量测量仪、人工智能数字调节仪、流量积算控制仪、多功能谐波分析仪、多功能网络电力仪表。产品广泛应用于智能电网的建设。  公司联合各大中院校研究所,组建实力强大的研发团队,以电力电子技术、通讯技术、微处理技术为基础,构建业界领先的智能仪表技术研发、软件开发、产品制造和服务平台,致力于将智能仪表控制技术与应用工程技术完美结合,为用户提供优质的智能仪表及智能控制的一体化解决方案,为智能电网的发展建设提供完美的解决方案。  公司己全面通过ISO9001质量管理体系认证,坚持以“技术创新为先导、质量追求零缺陷、服务追求零距离”的经营方针,依靠高素质的员工,先进的生产工具及检测设备,全体员工以“团结、拼搏、进取”的精神,各尽所长,相互合作,以确保用户得到更优质的产品和更优质的服务。  托克智能仪表热忱欢迎全世界各界人士真诚合作。
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电能仪表相关的仪器

  • 安科瑞 刘迈  安科瑞多功能电能表带2路RS485通讯网络电力仪表  1 产品简介  功能:  该系列仪表能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。  应用范围:  适用于电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦等需要电力监控的场合。  订货范例:  具体型号:ACR220E(L)  技术要求:输入电压三相AC380V;电流变比100A/5A;接线方式三相四线;准确度0.5级。  通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议  辅助电源:AC/DC220V  2 技术参数  3 产品选型  ACR2XX系列产品规格  注:“■"为标配功能,“□"为选配功能。  4 外形尺寸  电能表带2路RS485通讯网络电力仪表
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  • 更多详情请移步搜索公司【深圳市胜利龙仪器仪表有限公司】1.1 简介VICTOR5000电能质量分析仪是一款专为现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,超大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,防振结构外壳等特点。可同时测量4路电流(ABC三相及中性线电流),4路电压(ABC三相电压及中性线对地电压)、电流电压的峰值、一段时间内的最小值、三相不平衡度、短时电压闪变、变压器K因数、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、有功电能、无功电能、视在电能、谐波比、总谐波失真度等;显示电流电压的实时波形、相量图、谐波比柱形图;动态捕捉电压电流瞬时变化,监测启动电流,监测各电力参数并生成告警列表,长时间记录测试数据并生成趋势曲线图等功能。当前电力应用中,因越来越多的大型用电设备,越来越复杂的电网系统而产生的故障也越来越复杂,越来越难以排查,且由于各行业的发展对电网的电能质量提出的要求也越来越高,我们为此提供了这一种可以更快速、更准确地排除复杂电力系统故障,更全面、更系统地监测和维护电能质量参数的测量与分析仪器。VICTOR5000电能质量分析仪采用DSP+ARM双处理器架构,DSP负责数据的采集及算法处理,ARM负责通信协议及人机接口处理;模拟信号采集用2片ADI公司分辨率为16位的4通道同步采样的AD7655完成,实现采样速率达到1MSPS,保证了通道的精度和信息完整性,保证了不错过电网中任何一个瞬态变化,使对瞬态波形、骤升骤降、瞬时中断等的侦测更加的精确;DSP工作频率达200MHz以上,能够及时监测电网并动态调整采样频率实现工频和采样频率同步;采用5.6寸LCD彩屏显示,分辨率为640dots×480dots,用不同颜色区别显示各相的参数、波形图、相量图、谐波比图,使用户可以更高效更直观地了解电网参数状态。内置闪存可同时存储60组屏幕截图,150组瞬态电压/电流捕捉波形图,12800组告警日志,启动电流侦测模式可连续捕捉100s的启动电流波形。内置2G内存卡用于存储长时间趋势曲线记录,同时记录20个电量参数(可根据需要选择),5s采集记录一次,可记录存储长达300天的趋势曲线记录。电能质量分析仪又名智能型三相电能质量分析仪、多功能电能质量分析仪、三相电力质量分析仪等,同时具有谐波分析仪、相位伏安表、电力参数测试仪等仪器的功能。适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等。尤其适用于对所有的电压、电流、功率、电能、谐波、相位等电量参数做全面分析和诊断。 1.2 功能1.2.1 基本功能:* 波形实时显示(4路电压/4路电流)。* 电压和电流真有效值。* 电压直流成份。* 电流和电压峰值。* 电流和电压半周期有效值的/最小值。* 相量图显示。* 各相谐波的测量,达50次谐波。* 柱形图显示各相电流和电压的谐波含有率。* 总谐波失真度(THD)。 * 各相有功/无功/视在功率值及总值。* 各相有功/无功/视在电能值及总值。* 变压器K因数。* 功率因数(PF)和COSφ位移功率因数(DPF)。* 短期电压闪变。* 三相不平衡(电压和电流)。 1.2.2 捕捉记录功能:* 暂态捕捉功能:可对电网电压电流参数的瞬间变化捕捉侦测,包括电压电流波动、电压电流骤升、骤降、短时中断、瞬态过压、冲击电流、电流电压瞬时畸变。仪器最多可同时存储150组瞬态波形。* 启动电流监测:可监测线路的浪涌电流,和监测电气设备启动时的启动电流,有助于正确设计装机容量。可显示启动过程的有效值的上升/下降曲线、启动电流的包络曲线、4路电流和4路电压波形。可触发后可记录约100s,存储100s内每一个周期的所有电流电压瞬时值,波形曲线。* 趋势图记录存储功能:可对基本测试功能的所有测试参数(Urms、Uthd、Ucf、Uunb、Hz、Vrms、Vthd、Vcf、Vunb、PST、Arms、Athd、Acf、Aunb、KF、W、VAR、VA、PF、COSφ、TANφ),电压50次谐波,电流的50次谐波,共123个参数进行记录,并生成趋势曲线图,可根据需要进行长时间的记录数据。(同时选择20个参数间隔5秒记录一次,约可以记录300天)* 告警功能:可对选定的参数可根据需要设定限值,监测其是否超限,超限时产生告警日志,比如电压过压、电流过流、不平衡度超限、某次谐波比超限、频率超限、有功功率超限、总谐波失真超限等,最多可设定40组告警监测参数,每一组都可以设定不同监测参数(包括50次谐波共123个不同参数)和限值,可设定超限的最短时间。最多可以存储12800组告警日志记录。* 截屏功能:在任何测试页面可截屏存储当前屏幕画面,同时自动保存记录时间和所在测试模式。例如,可以保存电流电压波形、谐波柱形图、相量图等的屏幕图片。最多可同时保存60组截图。 1.2.3 其他功能* 通讯功能:通过USB与电脑进行通讯,监控软件可实时显示电能质量分析测试的波形,可读取所侦测和捕捉的暂态波形、趋势图记录、告警日志、截图等,并显示在电脑上。* 设置功能:用户可设定时间和日期、设定显示屏对比度和亮度、设定各相波形曲线在仪器中相应的颜色。可设定仪器的接线方式及电网类型。可选定不同电流钳和不同电压测试变比。可选定中文菜单或者英文菜单。* 中/英文帮助菜单:操作时的每个阶段可随时按下“帮助”键获取相关帮助信息。 1.3 技术规格1.3.1 基准条件和工作条件影响量测试项目基准条件工作条件环境温度所有参数(23±2)℃-10℃~40℃相对湿度所有参数40%~60%80%相电压所有参数(100±1%)V1.0V~1000V线电压测线电压真有效值(200±1%)V1.0V~2000V电流测电流真有效值(5±1%)A10mA~3000A电网频率所有参数50Hz±0.1Hz40Hz~70Hz相移测有功功率有功电能 Cosφ=1Cosφ:0.2~1.0测无功功率无功电能 Sinφ=1Sinφ:0.2~1.0谐波所有参数0.1%0.0%~100 %电压不平衡度所有参数10%0.0%~100 %仪器工作电压所有参数 DC9.8V±0.1V DC9.5V~10.5V外电场、磁场所有参数应避免被测导线位置测与电流有关的参量被测导线处于钳口的近似几何中心位置 1.3.2 一般规格电源可充电锂电池组9.6V,外接充电器。电池电量指示电池符号5格 显示电量,当电池电量过低时,提示1分钟后自动关机。工作电流约490mA,电池满电连续工作约8小时。显示模式LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,显示域116mm×88mm。钳口尺寸008B尖小形电流钳:7.5mm×13mm;040B圆口形电流钳:35mm×40mm;068B圆口形电流钳:68mm×68mm;300F柔性线圈电流传感器(带积分器):Φ300mm。 仪器尺寸长宽厚:240mm×170mm×68 mm。通道数4路电压,4路电流。线电压1.0V~2000V。相电压1.0V~1000V。电流008B电流钳:10mA~10.0A;040B电流钳:0.10A~100A;068B电流钳:1.0A~1000A;300F柔性线圈电流传感器(带积分器) 10A~3000A频率40Hz~70Hz。电力电量参数W,VA,Var,PF,DPF,cosφ,tanφ。电能参数Wh,Varh,Vah。谐波有,0~50次。总谐波失真有,0~50次,各相。专家模式有。暂态记录组数150组。电压闪变有。启动电流模式有,100秒。三相不平衡度有。记录300天(同时记录20个参数,每5秒记录1点)。最小记录值有,可测一段时间内的最小值。告警40种不同类型参数选择,12800组告警日志。峰值有。截图容量60个。菜单语言中文、英文。通讯接口USB。自动关机在告警/趋势图记录/暂态捕捉模式(等待或者进行中)下,仪器不自动关机。在其它测试模式下,15分钟内无按键操作,提示1分钟后自动关机。背光功能有,适合昏暗场所及夜间使用。仪器质量主机:1.6kg(带电池);008B尖小形电流钳:170g×4;040B圆口形电流钳:190g×4;068B圆口形电流钳:510g×4;300F 柔性线圈电流传感器(带积分器):330g×4;测试线与电源适配器:900g;总质量:约9.2kg(含包装)。电压测试线长3m。电流钳线长2m。工作温湿度-10℃~40℃;80%Rh以下。存放温湿度-10℃~60℃;70%Rh以下。输入阻抗测试电压输入阻抗为:1MΩ。耐压仪器线路与外壳间耐受3700V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟。绝缘仪器线路与护套外壳之间≥10MΩ。结构双重绝缘,带绝缘防振护套。适合安规IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2。
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  • 1、概 述KD系列数显电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它可以高精度的测量所有的常用电力参数;采用可视度高的LED或LCD来显示仪表测量参数信息。仪表面板带有编程按键,用户可以现场方便地实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元,作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。 2、技术参数 项目参数信号输入接线三相四线N3.4/三相三线N3.3电压量程400V/100V过载持续:1.2倍 瞬时:2倍功耗<1VA(每相)阻抗>500K精度RMS测量,精度等级0.5级 电流量程5A/1A过载持续:1.2倍 瞬时:2倍功耗<0.4VA(每相)阻抗<20mΩ精度RMS测量,精度等级0.5级 频率45-65Hz,精度0.1Hz功率有功、无功,视在功率,精度0.5级 电能正反向有功电能,精度1.0级; 正反向无功电能,精度2.0级 电源范围AC220V±10%功耗<5VA显示LED数码屏或LCD液晶屏通讯RS485通讯接口,MODBUS-RTU协议(多功能有)使用环境工作温度:-10-55℃,储存温度:-20-75℃安全绝缘电阻:输入、输出、电源,对机壳>5MΩ耐压:输入/电源>2KV,输入/输出>2KV,输出/电源>2KV 3、安装与接线3.1仪表尺寸 外形尺寸mm(LxH)壳体尺寸mm(AxB)开孔尺寸mm(SxY)总长mm(N)深度mm(M)96x9690x9091x91746380x8075x7576x76746372x7267x6768x687463 3.2安装方法: 3.3接线端子功能说明3.3.1端子功能编号 对应端子功能编号如下:(具体以实物为准) 3.3.2信号输入接线方式 --三相多功能表 3.3.4接线端子背视图(供参考,以实物为准) 3.4接线注意事项3.4.1输入信号:采用每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,进线和出线方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压。 3.4.2辅助电源:本产品辅助电源输入接口为AC220V±10%,请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。使用时,建仪在火线一侧安装1A保险丝。电力品质较差时,建议在电源回路安装电源滤波器,浪涌抑制器等装置,以防止损坏产品。4、编程操作说明4.1面板显示信息说明仪表各种测量信息采用分页显示,可用手动或自动切换。手动切换时,每按一次左键“”或右键“”切换一次页面,依次为:三相相电压,线电压,三相电流,总有功功率、总无功功率、总视在功率,分相有功功率,分相无功功率,分相视在功率,分相功率因数,频率,总有功电能电能,正向有功电能,反向有功电能,总无功电能,正向无功电能,反向无功电能,共16页(不同类型的仪表,显示内容会有所不同)显示,自动切换时大约每隔3秒切换一次页面。显示页面说明见下表 三相多功能LED屏显示页面内容说明页面内容说明 第一页 显示三相相电压,单位V,若K灯点亮表示KV 第二页 显示三相线电压,单位V,若K灯点亮表示KV 第三页 显示三相电流,单位A,若K灯点亮表示KA 第四页 显示三相总有功功率W、无功功率Var、视在功率VA,K灯点亮分别代表KW、KVar、KVA第五页 显示a、b、c分相有功功率,单位W,若K灯点亮表示KW 第六页 显示a、b、c分相无功功率,单位Var,若K灯点亮表示KVar 第七页 显示a、b、c分相视在功率,单位VA,若K灯点亮表示KVA 第八页 显示a、b、c分相功率因数,L代表感性,C代表容性 第九页 显示a、b、c分相频率,单位Hz 第十页 显示总有功电能,单位KWH第十一页 显示正向有功电能,单位KWH第十二页 显示反向有功电能,单位KWH,在显示第十一页时,按回车 键,显示第十三页 显示总无功电能,单位KVarH第十四页 显示正向无功电能,位KVarH第十五页 显示反向无功电能,单位KVarH在显示第十四页时,按回车键,显示 三相多功能LCD屏显示页面内容说明页面内容说明第一页 显示三相相电压,单位V或KV,正向有功电能,单位KWH 第二页 显示三相线电压,单位V或KV,反向有功电能,单位KWH 第三页 显示三相电流,单位A或KA,总有功电能,单位KWH 第四页 显示三相总有功功率W或KW、无功功Var或KVar、视在功率VA或KVA,正向无功电能KVarH第五页 显示a、b、c分相有功功率,单位W或KW,反向无功电能KVarH第六页 显示a、b、c分相无功功率,单位Var或KVar,总无功电能KVarH第七页 显示a、b、c分相视在功率,单位VA或KVA 第八页 显示a、b、c分相功率因数,L代表感性,C代表容性 第九页 显示a、b、c分相频率,单位Hz 三相电压表三相电流表 LED屏显示三相电压,若K灯点亮,代表KV。 LED屏显示三相电流。 LCD屏显示三相电压 LCD屏显示三相电流单相电压表单相电流表 显示单相电压,单位V。 显示单相电流,单位A。 4.2编程操作4.2.1编程操作中按键的作用“”左键:测量状态时查看上一显示页面,编程菜单中同层菜单上一选项的切换,修改参数时对闪烁字符移位。“”右键:测量状态时查看下一显示页面,编程菜单中同层菜单下一选项的切换,修改数字时对数字量进行加操作(0-9循环)。“”菜单键:用于进入编程菜单,编程操作中起回退作用。“”回车键:用于进入下层菜单或修改参数后的确认。 4.2.2显示菜单的组织结构在编程状态下,仪表提供了:设置(SET)、输入(INPT)、通讯(CONN)三大类输入设置菜单项目(进入菜单的密码CODE,为0001)。显示界面采用分层菜单结构管理方式,第1排LED或LCD显示第一层菜单信息;第2排LED或LCD显示第二层菜单信息;第3排LED或LCD提供第三层菜单信息。如图所示,第一层INPT信号输入,第二层CT电流变比,第三层0001为电流变比值。数显界面菜单组织结构如下,可根据现场的实际使用情况,设置适当的参数第一层第二层第三层描述系统设置SET 页面显示设置DISPU、UL、I、PqS、P、q、S、PF、F、EPS、EP、EqS、Eq、DIO、ALL可设置为优先显示某一页或循环显示,ALL为所有页面循环显示,默认显示电压页面U-清电能CLR.E NO不清零YES电能清零背光设置 0-1001-100秒延时,0为常亮,默认为10秒延时(液晶表专用)信号输入设置INPT 网络NET N.3.4,N.3.3选择测量信号的输入网络,三相四线和三相三线电压范围USCL 400V,100V选择测量电压信号的量程电流范围ISL 5A,1A选择测量电流信号的量程电压变比PT 范围0001-500.0设置电压信号变比,互感器1次电压/2次电压,例:10KV/100V=100电流变比CT 范围0001-5000设置电流信号变比,互感器1次电流/2次电流,例:200A/5A=40通讯参数设置CONN 仪表地址SN 0001-0254仪表地址范围1-254通讯速率BAUD1200-9600波特率1200、2400、4800、9600默认为:9600数据格式DATAN81,E81,O81默认为N81:8位数据位,1位停止位,无校验位 注:以上菜单项为所有功能俱全时的菜单项,如果用户使用过程中发现某些功能少了或者不起作用,表示所选的产品不支持该功能。 4.2.3设置菜单结构示意图如下(多功能表): 4.3典型编程操作范例(供参考,使用时请以现场要求修改)4.3.1多功能表系统设置:将页面设置为循环显示,默认为电压显示。页面显示方式可设置为:相电压(U-)、线电压(UL-)、电流(I-)、总功率(PqS-)、分相有功(P-)、分相无功(q-)、分相视在功率(S-)、功率因数(P-)、频率(F-)、总有功电能(EPS-)、正向有功电能(EP-)、总无功电能(EqS-)、正向无功电能(Eq-),循环显示(ALL),也可通过左、右按键切换显示。 4.3.2多功能表 输入信号的设置:将接线方式三相四线改为三相三线设置方法(注意:接线方式设置需要跟外部接线一致,否则会出现显示值错误)。 4.3.3多功能表 修改电流变比设置:电流变比CT为外接电流互感器的输入输出比,例如10A/5A的互感器的变比为2。仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示值错误。 4.3.4多功能表 修改电压变比设置:电压变比PT为外接电压互感器的输入输出比,例如10KV/100V的电压互感器变比为100。仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示错误。 4.3.5多功能表 通讯参数设置:用户如果有用到仪表的通讯功能,一般都需要对仪表通讯参数作相应的修改,例如把通讯地址改为2,如下操作(仪表出厂默认参数设置为:地址0001,波特率9600,数据格式n.8.1无校验)。 将通讯波特率改为1200的设置方法 4.3.6多功能表 电能计数值清零设置:清除电能计数数值,回到零。请谨慎操作,清零后数据不能恢复。 4.3.7三相电流表 修改电流变比设置:电流变比CT为外接电流互感器的输入输出比,例如50/5A的互感器的变比为10,仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示错误 4.3.8单相电流表 设置电流比的方法:例设为50/5A,电流比为10 4.3.9三相电压表 修改电压变比设置:电压变比PT为外接电压互感器的输入输出比,例如10KV/100V的互感器的变比为100,仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示错误 注:低压表不用修改电压变比。 注意:仪表在进入设置菜单后,如果连续1分钟没有任何按键操作,系统将自动退回到测量页面,之前的设置无效。 5、数字通讯(适用于多功能表)5.1硬件连接仪表提供异步半双工RS485通讯接口,与上位机或后台监控系统连接。各种数据信息均可在通讯线路上传输,一条线路上可以同时连接多达32个仪表,(实际使用时因现场的环境和使用设备差异,建议一条总线上连接不要超过24只).每个仪表均可设置其通讯地址(Sn),通讯速率(baud).线路连接应使用带有屏蔽网的双绞屏蔽线,线径不小于0.5mm2,线路长度不超过1000米,布线时应使通讯线远离强电电缆或其它强电电场环境。有多只仪表连接,或是连接距离较远时,应在末端仪表A、B两端加装120Ω左右匹配电阻,如图所示。 5.2通讯协议 采用MODBUS-RTU 协议,在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。主机的信号寻址到一台唯一地址的从机,从机发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即:在一根单独的通讯线上,信号沿着相反两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。5.2.1传输方式信息传输为异步方式,以字节为单位,字节格式为:1个起始位、8个数据位、无奇偶校验位、1个停止位。数据帧的结构:即报文格式地址码功能码数据码校验码1个BYTE1个BYTEN个BYTE2个BYTE 地址码:在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0-255,在我们的系统中只使用1-254,其他地址保留,每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询,当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据告诉了主机哪台终端与之进行通讯。功能码:功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能.下表列出仪表所支持的功能码,以及它们的意义和功能功能码意义0x03读数据寄存器值0x10写设置寄存器指令数据码:数据码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,这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能码告诉终端读取一个寄存器,数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。校验码:错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较。如果这两个值不等,就发生了错误。生成一个CRC的流程为:1)预置一个16位寄存器为FFFFH(16进制,全1),称之为CRC寄存器。2)把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。3)将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。4)上一步中移出的那一位如果为0,重复第三位(下一次移出),如果最低位为1,将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。5)重复第三步和第四步直到8次移位,这样处理完一个完整的八位。6)重复第二步到第五步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。7)最终CRC寄存器的值就是CRC的值。5.2.2通讯报文举例: 1)读数据寄存器值(功能码0x03)查询数据帧(主机请求)从机地址功能码起始寄存器地址寄存器个数CRC160x010x030x00 0x000x00 0x030x05 0xCB响应数据帧(从机响应)从机地址功能码寄存器字节数寄存器值CRC160x010x030x060x08B1、0x08A6、0x08AF0xF9 0xD8说明:主机请求的寄存器地址为查询的二次电网的数据首地址,寄存器个数为查询数据的长度,上面起始寄存器地址“0x0000”表示三相相电压整型数据的首地址,寄存器个数“0x0003”表示数据长度3个Word数据。参照电量信息寄存器地址信息表。从机响应的数据“0x08B1 0x08A6 0x08AF”,转换为10进制数为2225、2214、2223,乘上系数0.1,结果为A相电压为222.5V,B相电压为221.4V,C相电压为222.3V.2)预置数据(功能码0x10)查询数据帧(主机请求)从机地址功能码起始继电器地址寄存器个数数据字节数写入数据CRC160x010x100x00 0x590x00 0x010x020x00 0x640xAB 0x72响应数据帧(从机响应)从机地址功能码起始寄存器地址寄存器个数CRC160x010x100x00 0x590x00 0x010xD1 0xDA说明:为保证正常通讯,每执行一个主机请求,寄存器个数限制为25个。上例起始寄存器地址“0x0059”,表示电压变比设置的首地址,寄存器个数“0x0001”表示设置电压变比1个Word数据,写入数“0x0064”表示设置电压变比为100,请参照电量信息寄存器地址表。 5.3寄存器地址信息表5.3.1电量信息寄存器地址表(只读)地址项目数据类型系数说明0x00A相电压int0.1二次电压数据,单位V,转换成一次电压数据时需乘上电压变比0x01B相电压0x02C相电压0x03A相电流int0.001二次电流数据,单位A,转换成一次电流数据时需乘上电流变比0x04B相电流0x05C相电流0x06备用0x07总有功功率int 1 二次有功功率数据,单位W,转换成一次功率数据时需乘上电流、电压变比0x08A相有功功率0x09B相有功功率0x0AC相有功功率0x0B总无功功率int1二次无功功率数据,单位Var,转换成一次功率数据时需乘上电流、电压变比0x0CA相无功功率0x0DB相无功功率0x0EC相无功功率0x0F总视在功率int1二次视在功率数据,单位VA,转换成一次功率数据时需乘上电流、电压变比0x10A相视在功率0x11B相视在功率0x12C相视在功率0x13总功率因数int0.0010x14A相功率因数0x15B相功率因数0x16C相功率因数0x17AB线电压int0.1二次电压数据,单位V,转换成一次电压数据时需乘上电压变比0x18BC线电压0x19CA线电压0x1AA相频率int0.01单位Hz0x1BB相频率0x1CC相频率 5.3.2电能信息寄存器地址表(只读)地址项目数据类型系数说明0x1D正向有功电能(高16位)long0.01二次有功电能数据,单位KWh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x1E正向有功电能(低16位)0x1F反向有功电能(高16位)long0.01二次有功电能数据,单位KWh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x20反向有功电能(低16位)0x21正向无功电能(高16位)long0.01二次无功电能数据,单位KVarh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x22正向无功电能(低16位)0x23反向无功电能(高16位)long0.01二次无功电能数据,单位KVarh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x24反向无功电能(低16位) 5.3.3设置类寄存器地址表(读/写)地址项目数据类型说明0x50编程密码int只读0x51仪表地址char1字节,1-2540x52波特率char0:1200,1:2400,2:4800,3:96000x53校验位char0:N81,1:O81,2:E810x54保留0x55接线方式char0:3-3,1:3-40x56电压量程char0:100V,1:400V0x57电流量程char0:1A,1:5A0x58保留0x59电压倍率intPT=电压1次侧/2次侧,系数0.10x5A电流倍率intCT=电流1次侧/2次侧(1-5000) 6、常见问题及解决办法6.1关于通讯,仪表没有回送数据或数据不准确 首先确保仪表通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致;如果现场多块仪表通讯都没有回送数据,检测通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常,如果只有单块或少数仪表通讯异常,也需要检查相应的通讯线,可以修改交换正常仪表和异常仪表从机地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过交换正常仪表和异常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。对于数据返回不准确,请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放的地址和数据格式的说明,并按照相应的数据格式转换。6.2关于U、I、P等测量不准确首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要时用钳形表来测量电流信号,其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(电流进线端),以及各相的相序是否有误。可以观察仪表功率显示页面,只有在反向送电情况下有功功率才会为负的,正常用电时如果有功功率为负的,但数值是对的就有可能是电流的进出线接反了,相序错了也会使功率显示异常功率值会不对,实际操作时可根据仪表显示的参数来判断接线是否有问题。有功功率的简单的计算方法:三相四线接法时(不平衡负载),总有功功率=(A相电流X A相电压X A相功率因数)+(B相电流X B相电压X B相功率因数)+(C相电流X C相电压X C相功率因数)。三相三线时(平衡负载),总有功功率=线电压X电流X 功率因数X 1.732。另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电流变比或电压变比与实际所连接的电流互感器或电压互感器的参数不一致,也会导致仪表显示的电量参数不正确。6.3关于电能走字不准确仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测显示的功率值与实际负荷是否相符,多功能仪表支持双向电能计量,在总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向电能不累加。在现场使用出现最多的问题就是电流的进线和出现接反,可以看到分相带负号的有功功率,另外接错相同样也会使得电能走字不准。6.4仪表不亮确保合适的辅助电源(AC220V),已经加到仪表的辅助电源接线端子上,超过标定的电源范围可能会损坏仪表,并且不能恢复。检查接线端子是否有松动,可用万用表来测量接在辅助电源端子上面的电压,如果电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电再重新上电,若仪表还不能正常显示的话,说明仪表可能已经损坏。
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    摘 要:介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表具有的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。关键词:电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。  由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。1  大型公建电能计量宜采用智能电力监控仪表  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。  供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。2  电力仪表在电能分项计量中的选型方案  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,用于单相电能计量,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。   一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。3  系统组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图4)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。5  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该电力仪表运行可靠,稳定,采用高清晰液晶显示极大地方便了用户的使用。电力仪表必将在大型公共建筑电能管理与电能分项计量中发挥越来越重要的作用。

  • 电力仪表节能计量

    电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。一、 电力仪表节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。   针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量。  用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能][/size][/sup]。  电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表。二、 电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。三、 系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。  (4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。

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