钢铁企业能源管理系统
施耐德(EMS)能源管理系统钢铁行业应用

施耐德(EMS)能源管理系统钢铁行业应用什么是能源管理系统(EMS)能源管理系统(EMS)是一种集监控、控制、优化、分析和报告于一体的系统。
它能够管理能源的消耗和利用,同时提高能源效率和降低能源成本。
EMS主要应用于工业、商业和居民等领域,并能配合各类能源管理和环境保护政策,实现可持续发展和绿色低碳经济。
施耐德(EMS)能源管理系统施耐德(EMS)能源管理系统是一款EMC级别的智能系统。
它不仅可以监测电力消耗,还可以通过数据分析和控制算法,优化能源管理和提高能源效率。
施耐德EMS能够对电力设备、能源用途和设施管理进行全面监测,并集成多种不同的测量与传感器设备,以实现能源的准确实时测量和分析。
同时,施耐德EMS能够自动控制设备的运行,切断无效用电,实现对能源的精细控制。
并通过内置的能源管理模型,实现电力控制方案的优化和预测,以节省能源和减少成本。
施耐德EMS 在钢铁行业的应用钢铁行业是典型的高耗能、高排放行业,是国家重点节能降耗和环保产业。
施耐德EMS能够为钢铁行业提供全面的节能、降低污染方案。
能耗管理钢铁行业的大宗能源消耗主要来自于高耗能设备的使用,非常适合施耐德EMS 的应用。
施耐德EMS可以通过实时监测高耗能设备的能耗,分析用电模式和能耗规律,制定合理的能耗控制策略。
能耗分析施耐德EMS将传感设备上报的数据精细分析,根据数据分析结果,可以得出产能与能耗的关系曲线,还可以对每个设备进行细致分析以了解在不同模式下的能耗情况,并输出分析报告,以协助作出合理的决策,减少能源的浪费。
能耗优化钢铁行业用电量大,因此施耐德EMS要拥有细致优化能源的能力。
这里面涉及到时间、塔隔、各类数据的对比优化等。
优化建议通常包括优化方案、调整建议和财务收益分析等。
结语钢铁行业是国家重要的产业,应用能源管理系统有益于节能减排。
施耐德EMS 提供了全方位能耗管理、分析和优化方案,以钢铁行业为例,可以实在达到减少能源消耗的目的,为可持续发展做出贡献。
钢铁企业能源管理系统智能优化调度的探

钢铁企业能源管理系统智能优化调度的探摘要:新时代背景下,钢铁企业需要进一步控制和管理能源,才可以更好地发展。
钢铁企业在管理能源的过程中,智能自动化技术能够发挥出显著的节能作用。
为了进一步优化钢铁企业能源系统的结构,也需要全面提高钢铁企业的生产环保性能。
现如今,能源管理系统也更加智能化,在钢铁企业也发挥出了数字化能源管理的技术优势,可以有效控制生产过程中的各项问题,并且及时采取科学的应对措施,为钢铁企业带来更多的节能效益。
随着钢铁企业的能源结构逐渐优化,也应当进一步完善能源调度分析系统。
关键词:钢铁企业;能源管控;智能优化;调度分析现阶段,很多钢铁企业已经在开始拓展新的管理模式和新技术,在此过程中,就会出现一些新的问题。
众所周知,钢铁企业在生产的过程中,会消耗大量的能源。
随着钢铁企业产能的逐渐扩展,也会降低了产生的集中程度,进而就会导致能源的外溢问题,限制了能源开发和环境建设的范围。
因此,钢铁企业应当针对能源管理智能调度系统进一步优化。
本文针对钢铁企业能源管理系统智能优化调度展开了探究。
一、钢铁企业能源管理系统结构分析随着市场经济的进一步发展,能源类企业也面临了前所未有的激烈竞争。
现阶段已经出现了比较严重的能源市场同质化现象,也会在一定程度上降低了能源市场的竞争力。
钢铁企业在生产的过程中,需要依靠完善的能源管理系统。
该系统对于大型钢铁企业来说,是非常重要的调度工具,也是保证有效控制能源消耗问题的主要手段。
现阶段,钢铁企业不可能完全控制能源消耗问题,不过通过但是能在一定程度上提升经济效益【1】。
针对能源消耗控制,主要受到能源管理系统技术水平限制,通过科学的能源管理系统智能优化调度功能可以更好地提高企业的生产效率,保证钢铁企业的产能,还可以通过智能调度系统合理地控制和分析生产过程中面临的安全问题。
能源管理系统结构比较复杂,其中包括能源管理子系统、故障处理子系统、信息处理子系统,三个部分。
三个不同的系统组建成了完整的能源管理系统。
钢铁企业能源系统分析

钢铁企业能源系统分析能源系统主要实现动力、水道、环保、电力四个子系统的过程信号的采集、处理与存储,可进行运行趋势分析、设备运行状态监视、报警、归档和其他相关处理,可通过信息管理系统对能源系统中的主要设备进行运行参数设定、控制量下发及远程操作,并为企业的决策支持提供最基础的数据依据。
本章从典型钢铁联合企业的能源管理工艺流程入手,分析钢铁企业能源系统所普遍存在的相关问题。
2.1能源管理工艺钢铁制造过程生产工序多,涉及多种能源介质,各种能源介质交互并存,分布在企业各工艺区,给能源管理带来一定的困难,下面从典型钢铁企业能源分布及能源管理方面进行介绍。
2.1.1能源分布状况钢铁生产过程是将铁矿石、焦炭、生石灰、水等众多原料通过烧结、高炉、转炉、扎钢等一系列工序后,加工成成品钢材,其主要生产工艺流程图如图2一1所示。
下面对各主要工序及其能源分布情况进行介绍。
(l)烧结工序在烧结过程中,铁矿石被压碎碾成标准化的颗粒,与焦粉、石灰石、水等各种物料按照一定比例进行混合,在烧结台车上经过煤气点火进行高温烧结,各种原料融合或粘合在一起形成烧结矿。
烧结矿随后被压碎、筛分,并按一层焦炭、一层矿石的交替方式,被加入高炉中。
烧结过程中,主要消耗的能源包括不同形式的混合煤气与水。
(2)焦炉炼焦工序焦炭是煤在焦炉中通过干馏(即将不需要的成分气化掉)得到的可燃物质。
焦炭几乎是纯碳,其结构呈多孔状,且抗碾性能很强。
焦炭在高炉中燃烧,提供了熔化铁矿石所需的热量和气体。
在焦炉炼焦的过程中,消耗的主要能源包括煤气与氧气等,炼焦过程也会产生重要的副产品焦炉煤气。
(3)高炉炼铁工序在高炉中,固态的矿石和焦炭由顶部布入高炉,而高炉底部送来的热气(1200℃)致使几乎100%含炭量的焦炭开始燃烧,产生碳的氧化物,通过除氧过程减少氧化铁,从而分离出铁。
由燃烧产生的热量将铁和脉石(矿石中矿物的集合)熔化成液体。
脉石由于比较轻,会漂浮至铁水表面,形成“生铁”。
钢铁企业能源管理系统的开发与应用

都是 Oal数据 库 , 了保证数 据传输 的稳定性 , rc e 为 采
用 了 D G 准 接 口的方式 , 过分 析 O al数据 库 S标 通 rc e 的 日志处 理 , 成数 据 的传输 , 完 可靠 性 强 、 速度 快 。 业务数 据流程如 图 1 所示 。
E RP系统 能源 管 理 系统
能 源 的基础控 制也 相对较 弱 , 根本 无法 满足 管理 决
策 层对 能 源供 需 实 绩 的及 时统 计 、 效 分 析 , 而 有 从
制 约 了能 源 资源 的合理 分 配 和利 用 。为有 效 利用
能 源采集 控制 系统 中 的实 时数 据 , 提升 整体 基础 能 源管理 的水平 , 构建 了钢铁企业 基础能 源管理系统 。
( 济钢集团有限公司 自动化部 , 山东 济南 2 0 0 ) 5 1 1 摘 要: 为提升整体基础 能源管理水平 , 济钢构建 了钢铁企业 基础能源管理 系统。系统分为接 口管理 、 计划过 程、 分析预
测、 调度运行 、 系统设置 5 大模 块 , 分别运用计算机数据分析技术 , 从基本业务和异常业务正反两个 角度做 了设计 , 实现 了能
济 钢 的 能源 管 理 由济 钢生 产 部 、 力 厂 、 气 动 燃
厂等单 位 共 同完 成 , 能 源介 质 的管理 相 对 独立 , 各
通 过 时 间标 签 判 断上 传 数 据 的 时点 , 即使 通 讯 中
断, 再恢复 正常后也 可保 证数据处 理 的完 整性 。 能源 管理 与 E P的通讯 是 双 向的 , R 而且 应用 的
中图分类号 :P 1 T 35 文献标 识码 : A 文章编号 :0 4 4 2 (0 0 0 — 0 4 0 10 — 6 0 2 1 )3 0 6 — 3
钢铁行业能源管理体系认证实施规则资料精

钢铁行业能源管理体系 认证实施专用规则(试行)中国船级社质量认证公司2010年03月01日实施目录序号 内 容 修改号 修改提示1 适用范围 02 引用文件 03 术语和定义 04 行业背景概述 05 典型工艺过程 06 能源结构及概貌 07 主要能耗设施设备 08 现场审核要点 09 通用设施设备审核要点 010 行业设施设备审核要点 011 相关法律法规和标准 00 0 唐志柏 黄学良 黄世元 2010.02.26版本号 修改号 编 写 审 核 批 准 发布日期1.适用范围1.1本规则根据钢铁行业的特点,提出了钢铁生产企业建立和实施能源管理体系的特定要求,是对GB/T23331-2009标准主要要素在钢铁生产企业的细化。
1.2本规则适用于钢铁行业生产企业,包括高炉长流程钢铁联合企业、电炉短流程钢铁企业。
1.3本规则是依据GB/T 23331-2009实施认证审核的辅助认证依据,本规则未阐明的要求按照GB/T23331标准要求执行。
2.引用文件下列文件中的条款通过本规则的引用而成为本规则的条款。
凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规则,然而,鼓励根据本规则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不标注日期的引用文件,其最新版本适用于本规则。
GB/T23331-2009 《能源管理体系 要求》国家认监委《 能源管理体系行业认证实施规则的编制要求》(试行 第一稿)3.术语和定义GB/T23331-2009 《能源管理体系 要求》及GB/T 19011-2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》所给出术语和定义适用于本规则。
4.钢铁行业背景概述钢铁行业国民经济发展的重要基础材料产业,指以黑色金属作为主要开采、冶炼及压延加工对象的工业产业。
主要包括以金属矿石为原料采用铁矿粉烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧机轧制生产的长流程钢铁联合企业和以废钢铁为原料采用电炉炼钢、轧/锻机轧生产的短流程企业加工生产各种钢材产品的全过程。
能源管理体系_钢铁行业认证要求_2013版

1.条款设置与GB/T23331-2012 相一致 ;
2.每个条款与GB/T23331-2012对应说明 ,只增加附加项和说明,
3.钢铁行业能源管理基本情况作为附录 ,并增加了钢铁行业能源管理体系要 求适用的法律法规和其他要求以及某 轧钢厂能源评审及控制策划等两个应 用示例
不同:原标准要求
1.对主体生产设备,需要淘汰设备的占比不大于主体生产 设备总和的10%,并已制定并正在实施淘汰计划,能够在
短期或国家规定的时限内完成;
2.主要的能源利用指标达到钢铁及各子行业《清洁生产标 准》一、二级指标的比例不低于统计工序的50%;
3.吨钢综合能耗(或可比能耗、或万元产值增加值能耗)
.
在线管理 关键特性、能源绩效参数控制 生产、成本、设备管理实现协同 能源计量和统计不断完善 标准化操作 加快推进节能技术项目 实现能源价值管理 能源管理所需的资源得到保障 各项管理制度进一步完善 体系全覆盖 应急预案、峰谷平生产 变频、梯级利用 两化建设、能源管控中心
二、如何建立能源管理体系
1.体系建立的流程
GB21256 粗钢生产主要工序单 位产品能源消耗限额
GB21342 焦炭单位产品能源消 耗限额
GB/T 23331-2012 能源管理体 系 要求
《国家重点节能技术推广目录》 国家发改委
.
四、与原试行标准的区别
(二)钢铁企业能源管理体系认证的基本条件
相同: 1.已成功应用的节能技术项目的比例不低于项目总和的70%; 2.满足法规标准要求。
《能源管理体系 钢铁企业认证要求》 (RB/T103-2013) 培训
能源环保部 林七女 2014年6月25日
钢铁行业能源管理体系认证实施规则(试行)

钢铁行业能源管理体系认证实施规则(试行) 编号: EnMSGT-2021钢铁行业能源管理体系认证实施规则(试行)北京国金恒信管理体系认证有限公司中国金属学会发布1目录前言引言 1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 钢铁行业能源管理概况5 GB/T23331-2021标准在钢铁行业的实施细则和应用指南附录A 钢铁企业能源管理体系认证的基本条件附录B 钢铁行业能源管理特定的法律法规、标准及其他要求清单2前言本标准的附录A和附录B是资料性附录。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:中国标准化研究院、清华大学、中国石油天然气集团公司、中国首钢集团、中国合格评定国家认可中心、中国质量认证中心。
本标准主要起草人:李铁男、李爱仙、陈志田、范与华、朱春雁、崔华、成建宏、王赓、李臣、孟昭利、俞伯炎、范南疆、李燕、周湘梅。
《钢铁行业能源管理体系认证实施规则》(以下简称“规则”)为GB/T23331―2021《能源管理体系要求》在钢铁行业的补充要求、实施细则和应用指南。
为方便使用,规则各章节的“□”中引用了GB/T23331―2021中对应的内容。
规则中用“企业”替代GB/T23331―2021标准中的“组织”。
规则由北京国金恒信管理体系认证有限公司组织起草。
规则的起草单位:北京国金恒信管理体系认证有限公司、中国金属学会、国家节能中心、鞍山钢铁集团公司、江苏沙钢集团有限公司、济南钢铁集团公司、太原钢铁(集团)有限公司、莱芜钢铁集团有限公司。
规则的主要起草人:纪振双管炳春王维兴温燕明徐志强王安平袁仲林黄正玉孙德民李洪福宫福元闫振武梁凯丽。
3引言本标准是规范组织的能源管理,旨在降低其能源消耗、提高能源利用效率的管理标准。
建立和实施能源管理体系是组织最高管理者的一项战略性决策。
该标准的成功实施有赖于组织最高管理者的承诺和全员参与。
通过能源管理体系标准的实施,组织可以:――应用系统的管理手段使其能源管理工作满足法律法规、标准及其他要求,实现相互协调、相互促进,有效地降低能源消耗、提高能源利用效率。
钢铁企业能源管理解决方案-简单版ppt课件

能耗细分,便于维护和更新
Schneider Electric - Energy Management Solution
5
能源分项计量信息
● 全能量(WAGES)信息:
●Water:水 ●Air:空气,包括氢气、氧气、
氮气及惰性气体
●Gas:燃料气,包含煤气和
天然气等
●Electricity:电 ●Steam:蒸汽
RTU
RTU
厂站级能源管理
企业主干网 厂站局域网络
PLC PLC RTU
PLC PLC RTU RTU
厂站级能源管理
PLC RTU
厂站局域网络
分项能源计量采集
流量 状态 压力 温度 火警 状态 通讯
Schneider Electric - Energy Management Solution
15
钢铁企业能源管理系统解决方案
能源采集平台
TCP/IP
PLC RTU
Schneider Electric - Energy Management Solution
8
施耐德电气能源管理系统框架
企业集团级能源管理系统
• 能耗分析/报告 • 能源预测与平衡 • 能耗实绩管理与考核 •… …
ION-EEM集团能源管理系统
能源监控与调度系统
● 其他:煤、石油等… …
Schneider Electric - Energy Management Solution
6
供配电数据测量方式
能源采集平台
TCP/IP
网关
35KV
35KV
ION7650 Sepam 80
ION7650
变压器 PM810
10kV
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钢铁企业能源管理系统(EMS)设计方案
1.概述
能源管理系统(Energy management system,简称EMS)是钢铁企业信息化系统的一个重要组成部分,在能源数据进行采集、加工、分析,处理以实现对能源设备、能源实绩、能源计划、能源平衡、能源预测等方面发挥着重要的作用。
在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES 的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分,如图示:
企业信息化体系结构图
能源介质种类主要包括:高炉煤气(BFG)、焦炉煤气(COG)、转炉煤气(LDG)、天然气(NG)、氧气(O2)、氮气(N2)、氩气(Ar)、压缩空气(Air)、蒸汽、氢气(H2)、采暖热网、生活水、工业净环水、工业浊环水、浓盐水、除盐水、酚氰水、软化水、电力等。
能源介质信息包括:压力、流量、温度、煤气热值、供水品质(水质)、阀门开闭、调节阀开度、开关信号、动力设备运行状态、主生产线设备的运行状态等。
环保信息包括:环保设备的运行情况、外排水中主要污染物的浓度、流量、主要废气排放点的外排放废气中烟(粉)尘、SO2、NOx、CO2 等污染因子的浓度和流量、污染物排放总量、大气质量指标、厂区视频检测、厂界噪音。
2.方案设计
2.1系统架构
典型能源系统架构包括能源调度管理中心、通讯网络、远程数据采集单元等三级物理结构(如图示)。
系统结构示意图
基于基础自动化向信息化建设发展的原则,并分析比较了实时数据库和SCADA 软件的技术特点,本方案以SCADA 系统为核心构建能源管理系统,结合网络通讯、数据库产品和技术建立一套先进的、符合钢铁企业管理应用功能的能源管理系统。
2.1.1系统建立
1)能源中心:
以SCADA 软件为核心,建立I/O Server 实时数据服务器,实现在线的数据监视、工艺操作和实时的能源管理功能;基于数据库技术开发具有模型背景的能源管理功能并对外提供接口。
2)通讯网络:
采用工业级以太网交换机,建立分区域的冗余环网,环与环之间采用耦合拓扑结构进行连接,从而建立高可靠专有的能源数据采集通讯网络。
数据采集:
RTU 产品为核心,通过信号采集、通讯、协议转换等技术手段,将能源介质参数的采集与生产控制系统隔离,提供连续、真实、可靠的数据依据。
2.1.2系统数据流图
能源中由心I/O 数据服务器、SQL SERVER数据库服务器和工作站组成。
I/O 数据服务器负责原始计量数据的实时采集、原始数据处理、二次计算和为监控画面提供实时数据;SQL SERVER数据库服务器负责计量统计数据的收集和存储,作为能源(物资)计量统计管理数据库;工作站上运行计量数据监控与管理系统软件,对计量数据进行分析处理、设备管理、权限分配、报表打印以及调阅等;根据能源管理系统功能需求及实际各部门业务流程规定,EMS 数据流图可用下图表示:
数据流图
2.1.3系统功能
EMS 的监控系统分为4 个子系统,即供配电系统、动力系统、给排水系统和环保系统。
其中动力系统包括燃气系统、蒸汽系统、氧氮氩系统,给排水系统包括化学水、工业水和生
活水。
1)数据的实时采集与监控
通过建立可靠的数据采集系统(SCADA系统)对能源潮流数据(如电流、电压、压力、温度、流量、环境数据等)、设备状态(如开、停、阀门开度、报警信号等)等进行采集;提供过程监视、操作控制、实时调整等画面,过程曲线及信息
显示等辅助界面、大屏幕等完成能源中心管辖范围的能源设备状态及潮流的监视功能;提供过程控制和实时调整,参数设定窗口等实现控制功能;并对信息进行归档。
2)基础数据管理
包括介质参数管理、维护单位管理、计量设备管理、测点耗量关系、用户权限设置、以及其他需人工录入的参数管理界面。
3)能源管理功能
将采集的数据进行归纳、分析和整理,结合生产计划和检修计划的数据,实现基础能源管理功能,包括能源实绩分析管理、能源计划管理、运行支持管理、能源质量管理、能源平衡管理等。
4)环境监测与保护
对环保设备运行状态的监测,对水、烟气等排放进行监测、分析和管理。
2.1.4基本配置
能源管理系统基于以太网的数据通信技术,采用C/S 和B/S 混合系统架构方式。
3.主要产品技术描述
3.1 SCADA 软件
采用国际主流的SCADA 软件建立I/O Server 实时数据服务器功能,通过在线的数据采
集实现动态流程图、参数表、趋势曲线等监控功能,并与关系数据库建立通讯。
技术特点如下:
—软件体系采用真正的客户/服务器(C/S)体系结构;
—能够完全做到实时数据服务器以及趋势、报警、报表和文件等功能模块的冗余;
—I/O 通讯冗余,主通讯中断时自动切换到旁路;
—支持在线组态,即在不影响操作的情况下,允许全部或部分应用程序进行修改;
—支持ODBC、OPC、API、DDE 等标准数据交换方式;
—网络通讯采用标准的NetBIOS,支持IPX/SPX、TCP/IP 等协议;
—支持多种关系型数据,包括SQL Server、Oracle、dBASE 等。
—系统通过设置不同级别的用户操作权限而防止越权操作保护系统的安全。
3.2 远程数据采集单元--GEC2000
3.2.1 GEC2110/GEC2120型无功功率补偿控制器
无功功率补偿控制器适用于400V低压配电系统中的电
容补偿柜。
是一种专用于控制补偿电容器组自动投切的智
能配电装置。
它采用国际先进的仪表专用单片机,通过对
交流信号的直接采样,经过运算处理后得到相关的电气量,
并根据无功功率(或功率因数)情况对补偿电容器组实现
自动投切。
同时还具备当地显示、人机界面及数字通讯接
口。
使用后电力用户能实现无功功率的全自动补偿,提高节能水平。
3.2.2 GEC2800系列高端智能网络电力仪表
GEC2800系列高端智能网络电力仪表适用于低压
进线或对谐波监控要求较高的场合。
是集多CPU、TF T
彩色显示器、多种高端功能于一身的智能配电设备。
采用 TFT 彩色显示器可以分色显示各相数据及波形等;多 CPU 可以保证交流采样的速度和计算精度;除了具备基本的测量和显示功能外,还有多种电能质量监测功能;谐波分析可以实时显示频谱图;数据可以保存在存储器中并可通过通讯接口上传。
3.2.3 GEC2000系列三相多功能网络电力仪表
GEC2000系列三相多功能网络电力仪表是集遥测、遥信、遥控于一体的智能配电仪表。
适用于低压监控和分项计量系统的进出线间隔。
它采用国际先进的仪表专用单片机,通过对交流信号的直接采样,经过运算处理后得到相关的电气量,同时仪表集成了电能计量、开关量信号输入输出、当地显示、人机界面及数字通讯接口,使本仪表能独立完成一条出线间隔的电气量的实时监控。
使用后电力用户能更有效地进行用电监测,提高节能水平。
其中GEC2050/GEC2080两种型号专为监控和节能双系统量身定制,综合解决精度、传输速度、安装、显示及特殊功能诸多矛盾,保证了系统的长期可靠运行。
单元式功能设计:一台装置监控一条出线
小型化结构:可安装于小间隔的抽屉式开关柜内
高抗干扰性能:符合IEC61000抗干扰标准
方便安装:采用自锁式安装机构
配置灵活:有不同配置适应不同用户
适应各种电源环境:85~265VAC/DC 电源
高精度:满足监控及节能系统精度要求
低功耗:采用功耗极低的仪表专用单片机 GEC2000网络电力仪表设计理念
GEC2000系列网络电力仪表性能指标
测量电压输入
额定电压:100V AC或 400V AC,允许 20%的越限;
过负荷: 2倍额定值(连续); 2500VAC/1秒(不循环);
测量形式:真有效值;
频率范围:45-65Hz;
PT回路功耗:< 0.2VA
测量电流输入
额定电流:5A或1A,允许 20%的越限;
过负荷 : 2倍额定值(连续),100A/1秒(不循环);
测量形式:真有效值;
频率范围:45-65Hz;
CT回路功耗:< 0.2VA
测量精度
电压:±0.2%
电流:±0.2%
有功功率:±0.5%
无功功率:±2.0%
视在功率:±0.5%
有功电度:±0.5%
无功电度:±2.0%
功率因数:±0.5%
频率 : ±0.02Hz
工作电源
85- 265V AC/DC
功耗:<4W
通讯
RS485接口
波特率:2400-57600bps可选
Modbus-RTU,DL/T645协议
适用环境
工作温度:-20℃ -+55℃
储存温度:-40℃ -+85℃
湿度范围:0-95%不结露
继电器输出
输出形式:机械式触点
最大开关电压:250V AC,30V DC
最大开关电流:5A
设备耐压、绝缘强度
电源、电压回路> 2kV
电流回路> 2.5kV
开关量输入
光电耦合器隔离
隔离电压:2500Vrms。