机房动力环境监控系统
机房动力环境监控

机房动力环境监控
机房动力环境监控是指对机房中的电力、温度、湿度、烟雾等环境参数进行实时监控和管理的一种系统。
它通过安装传感器来实时检测机房的环境参数,并将数据发送给监控系统进行分析和记录。
机房的动力环境非常重要,因为故障的电力供应或者环境条件可能导致服务器运行不稳定甚至损坏。
通过动力环境监控系统,管理员可以实时监测机房的电力供应情况、温度湿度变化以及其他异常情况,以便在故障出现之前进行预警和处理。
具体来说,机房动力环境监控可以包括以下方面的内容:
1. 电力监控:监测机房的电源输入、输出、电压、电流等参数,及时发现电力波动、断电、电流异常等问题。
2. 温度监控:通过温度传感器监测机房的温度变化,预防
过热导致服务器或存储设备损坏。
3. 湿度监控:监测机房的湿度,防止过高的湿度对设备造
成损坏,或者过低的湿度导致静电问题。
4. 空气质量监控:通过监测烟雾、气体等参数,提前预警
火灾或者有害气体泄漏等情况。
5. UPS监控:监测机房的不间断电源系统状态,及时处理UPS故障,保证电力供应的连续性。
通过机房动力环境监控系统,管理员可以随时远程监测机
房的环境参数,并通过报警系统及时获得异常情况的通知。
这样可以帮助管理员及时采取措施,防止故障的发生,保
障机房设备的稳定运行。
机房动力环境监控系统

机房动力环境监控系统机房动力环境监控系统1:系统概述1.1 目的机房动力环境监控系统旨在监测和管理机房内的关键设备和环境参数,确保机房的安全性和可靠性,提供实时监控、预警和远程控制功能。
1.2 范围本系统包括但不限于以下功能:- 温湿度监测:监测机房内部温度和湿度,以确保设备正常工作条件。
- 电力监测:监测机房内的供电情况,包括电压、电流和功率,以确保供电的稳定性和可用性。
- 机房门禁控制:控制机房的进出口,确保机房的安全性。
- 空调控制:对机房内的空调进行控制和调节,以维持适宜的温度。
- 火灾报警监测:监测机房内的火灾情况,及时报警并采取相应措施。
2:系统架构2.1 硬件组成机房动力环境监控系统主要由以下硬件组成:- 温湿度传感器:用于监测机房内部的温度和湿度,传输数据给监控系统。
- 电力监测设备:用于监测机房内的电压、电流和功率,通过网络传输数据给监控系统。
- 门禁控制器:用于控制机房的进出口,通过网络传输数据给监控系统。
- 空调控制器:用于控制机房内的空调设备,通过网络传输数据给监控系统。
- 火灾报警系统:用于监测机房内的火灾情况,通过网络传输数据给监控系统。
2.2 软件组成机房动力环境监控系统主要由以下软件组成:- 数据采集与存储:负责接收和存储各个传感器的数据,同时提供数据的查询和分析功能。
- 报警与预警:监控系统可以设置各种报警规则,当监测到异常情况时,系统会及时发送报警信息,并采取相应的措施。
- 远程控制:用户可以通过系统进行远程控制,如控制空调的开关、调节温度等。
- 可视化界面:提供直观的界面展示机房的各个参数和设备状态,方便用户查看和管理。
3:功能细化3.1 温湿度监测温湿度监测功能主要包括以下内容:- 实时监测机房内的温度和湿度。
- 数据记录和存储,提供历史数据查询和分析功能。
- 温度和湿度的报警阈值设置,当超过设定值时触发报警。
3.2 电力监测电力监测功能主要包括以下内容:- 实时监测电压、电流和功率。
机房环境动力监控系统各个解决方案的优缺点

机房环境动力监控系统各个解决方案的优缺点随着计算机技术的发展,机房已经成为了企业重要的信息化基础设施之一。
为了保证机房设备的正常运行和系统的稳定性,机房环境动力监控系统得到了广泛的应用。
机房环境动力监控系统通过对机房内温度、湿度、空气质量、供电、UPS电源、机柜状态等关键参数进行实时监控,实现了对机房设备的实时监测和管理。
本文将介绍机房环境动力监控系统的各个解决方案的优缺点。
一、机房环境动力监控系统的解决方案1. 基于传统有线网络的解决方案传统有线网络的机房环境动力监控系统是最基础的一种解决方案。
该系统采用有线网络连接传感器和数据采集设备,并通过传输协议将数据发送至监控系统平台进行数据的存储和处理。
该系统具有以下特点:优点:(1)稳定性高:传统有线网络的连通性稳定,不容易出现连接中断的问题,保证了数据采集和传输的稳定。
(2)实时性高:传统有线网络采用实时采集和传输数据的方案,可以实时反映机房内的环境和动力参数,并能够及时发现异常情况。
(3)数据准确性高:传统有线网络采用的传感器精度高,采集到的数据准确性高。
缺点:(1)安装与维护成本高:传统有线网络采集数据需要布线,安装、维护成本高。
(2)数据传输距离短:传统有线网络的数据传输距离较短,需要增加中继设备来实现远程监控。
(3)可扩展性差:传统有线网络的系统结构比较复杂,系统扩展难度大。
2. 基于无线网络的解决方案随着无线技术的发展,基于无线网络的机房环境动力监控系统成为了趋势。
该系统采用无线网络连接传感器和数据采集设备,并通过无线网络将数据发送至监控系统平台进行数据的存储和处理。
该系统具有以下特点:优点:(1)安装、维护成本低:基于无线网络的机房环境动力监控系统无需布线,安装、维护成本较低。
(2)数据传输距离远:基于无线网络的机房环境动力监控系统可以实现远程监控,更加灵活。
(3)系统可扩展性强:基于无线网络的机房环境动力监控系统的系统结构相对简单,扩展性强。
机房动力环境监控系统验收方案

机房动力环境监控系统验收方案一、项目背景随着信息技术的发展,机房在各个行业中扮演着至关重要的角色。
机房环境的稳定与安全是保证各项业务正常运行的基础。
因此,机房动力环境监控系统的建设和验收变得尤为必要。
二、项目目标机房动力环境监控系统旨在提供对机房环境中各项指标进行实时监测的能力,包括温度、湿度、电压、电流、漏水等各项参数。
通过可视化的方式展示这些数据,提供报警和告警功能,从而及时采取措施应对潜在风险,保障机房的安全运行。
三、项目范围1.数据采集:通过传感器对机房环境中的各项参数进行实时采集。
2.数据存储:将采集到的数据进行存储,以便后续查询和分析。
3.数据展示:通过可视化界面展示实时的环境数据。
4.报警和告警:当环境参数异常时,及时发出报警并进行相应处理。
四、验收方法1.项目立项会议:确定项目目标、范围、时间计划和配套资源等。
2.需求确认:与用户进行交流并确认需求,明确系统功能、采样频率、报警机制等。
3.设计评审:对系统设计方案进行评审,包括硬件设备选型和布置方案,软件开发计划和架构等。
4.编码和测试:按照设计方案进行软件开发和硬件设备布置,并进行相应的测试和调试。
5.系统集成和联调:将各个组件进行集成,并进行系统整体联调测试。
6.用户验收测试:由用户对系统进行验收测试,包括功能测试、性能测试和稳定性测试等。
7.缺陷修复和优化:根据用户验收测试的结果,对系统进行修复和优化,直至用户满意为止。
8.验收报告编写与提交:编写项目验收报告,记录项目过程、验收结果和存在的问题,并提交给用户。
五、验收标准根据项目目标和用户需求,制定如下验收标准:1.功能完备性:系统能够正确采集指定的环境参数,并能够展示、存储和查询这些数据。
2.报警准确性:系统能够根据设定的报警规则,及时发出报警,并提供报警记录。
3.监控精度:系统采集的数据与实际值的误差在可接受范围内。
4.系统稳定性:系统能够长时间稳定运行,不出现崩溃或死机等情况。
机房动力环境监控系统解决方案

降低运维成本
01
02
03
减少人力成本
通过实时监控和自动化管 理,降低对人工巡检和操 作的需求,从而减少人力 成本。
提高维护效率
监控系统能够及时发现设 备故障并进行预警,缩短 故障处理时间,提高维护 效率。
节能减排
通过自动化调节和管理, 能够合理控制机房能耗, 降低能源浪费,实现节能 减排的目标。
运用大数据和云计算技术,对海量数据进 行存储、分析和处理,提供智能化的预警 和告警功能,及时发现异常情况。
通过大屏幕、电脑、手机等多种终端展示 数据,方便用户随时随地了解机房的运行 状态,提高管理效率。
对未来发展的展望
随着人工智能技术的不断进步,机房动力环境监控系 统将更加智能化,能够自动识别异常情况并采取相应
解决方案的重要性
提高机房运行稳定性
提高管理效率
通过实时监测和预警,及时发现并解 决潜在问题,减少故障发生,提高机 房运行稳定性。
通过集中管理平台,实现对机房内各 类设备的远程监控和管理,提高管理 效率,降低运维成本。
保障信息安全
机房动力环境监控系统能够实时监测 机房内的安全状况,及时发现并处置 入侵、盗窃等安全事件,保障信息系 统的安全。
总结词
高精度、高可靠性
详细描述
金融行业对数据存储和处理要求极高,需要高精度和高可靠性的机房环境监控 系统。该系统能够实时监测金融数据中心的运行状态,及时发现异常情况,确 保金融交易和数据的安全。
案例三:政府机构应用
总结词
高保密性、可扩展性
详细描述
政府机构对信息保密要求较高,同时机房规模可能会随着业务发展而不断扩大。机房动力环境监控系 统能够提供高保密性的数据存储和处理功能,同时具备灵活的可扩展性,满足政府机构不断增长的业 务需求。
机房环境动力监控系统技术方案

机房环境动力监控系统技术方案机房环境动力监控系统是为了对机房的环境和动力设备进行实时监控和管理而设计的。
该系统的主要目的是确保机房设备的正常运行,在出现故障或异常情况时能够及时发现并采取相应的措施。
下面是一个关于机房环境动力监控系统技术方案的详细描述。
一、系统架构1.传感器层:该层主要包含用于检测环境和动力参数的传感器,比如温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、电流传感器等。
这些传感器会将实时监测数据发送给数据采集层。
2.数据采集层:该层主要有负责数据采集的设备,主要功能是接收传感器层发来的数据并进行处理和存储。
数据采集设备可以使用嵌入式系统或者是微机来实现。
这些设备需要具备网络通信的能力,能够实时地将数据发送给应用层。
3.应用层:该层主要由应用软件组成,主要功能是接收并处理数据采集层传来的数据,并进行实时监控、分析和管理。
应用层可以使用云平台或者局域网来实现。
二、系统功能1.环境监测:通过温湿度传感器、烟雾传感器等监测机房的环境参数,包括温度、湿度、大气压力和空气质量等,以确保机房的环境符合要求。
2.动力监测:通过电流传感器、电压传感器等监测机房的动力设备参数,包括电流、电压和功率等,以确保机房的动力设备正常运行。
3.异常报警:当系统检测到机房环境或动力设备出现异常情况时,会自动发送警报信息给相关人员,以便及时采取相应的措施。
4.实时监控:系统会实时地显示机房的环境和动力状态,方便管理员进行监控和管理。
5.数据分析:系统会将收集到的数据进行分析,帮助管理员了解机房的使用情况和效率,并提供相应的优化建议。
三、系统实施步骤1.确定需求:首先确定机房需要监控的环境和动力参数,并制定相应的监控策略和报警机制。
2.设备选择:选择适合的传感器、数据采集设备和应用软件,并保证它们能够相互兼容。
3.系统安装:将传感器安装在机房的合适位置,并将数据采集设备安装在一个安全可靠的机柜中。
4.网络配置:配置数据采集设备和应用软件的网络参数,确保它们能够正常通信。
电力通信机房动力环境监控系统应用

电力通信机房动力环境监控系统应用汇报人:日期:•引言•电力通信机房动力环境监控系统概述目录•电力通信机房动力环境监控系统应用场景•电力通信机房动力环境监控系统应用优势•电力通信机房动力环境监控系统面临的挑战与解决方案目录•未来展望与研究方向01引言电力通信机房在电力系统中的重要性电力通信机房是电力系统中的核心设施,负责传输和处理各种信息,包括电力系统的运行数据、调度指令等,对于电力系统的安全稳定运行起着至关重要的作用。
传统监控方式的不足传统的电力通信机房监控方式通常采用人工巡检和简单的设备监测,这种方式不仅效率低下,而且容易出现漏检或误判的情况,无法满足现代电力通信机房的监控需求。
背景介绍研究目的和意义本研究旨在研究和开发一套适用于电力通信机房的动力环境监控系统,实现对机房内动力设备和环境状况的实时监测和预警,提高电力通信机房的安全性和稳定性。
研究意义通过本研究的实施,可以有效地提高电力通信机房的监控水平,减少设备故障率和维护成本,提高电力系统的整体运营效率,同时还可以为其他类似机房的动力环境监控提供参考和借鉴。
02电力通信机房动力环境监控系统概述0102它是一种集成了传感器、数据采集、传输、分析与处理、控制等功能于一体的智能化系统。
电力通信机房动力环境监控系统是指对电力通信机房内的动力设备、环境参数以及安全防范等进行实时监控的系统。
控制部分根据数据分析结果,对设备进行控制,如调整环境参数、启动或停止设备等。
数据分析与处理部分对采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息,如异常情况预警、设备运行状态等。
数据传输部分采用有线或无线方式将数据传输到监控中心,以保证数据的实时性和稳定性。
传感器部分包括温度、湿度、气压、光照等传感器,用于实时监测机房内的环境参数。
数据采集部分对传感器数据进行采集,并将数据通过传输介质发送到监控中心。
设备运行状态监测监测设备的运行状态,如电压、电流、功率等,确保设备正常运行,及时发现异常情况。
机房动力环境监控系统解决方案

机房动力环境监控系统解决方案一、系统的基本功能和特点1.温湿度监控:系统能够对机房内的温湿度进行实时监控,通过传感器实时采集环境数据,并将数据进行存储和分析。
当温度或湿度超过预设阈值时,系统会及时发送警报通知机房管理人员。
2.电力监控:系统能够对机房内的电力参数进行实时监控,包括电压、电流、功率等。
当电力参数异常或超出设定范围时,系统会发出警报,并可以进行自动切换或断电保护,保证机房设备的安全运行。
3.空调监控:系统能够对机房内的空调运行情况进行监控。
通过实时采集空调温度、功率、能效等数据,并对其进行分析和存储,可以帮助机房管理人员及时了解空调的工作状态,提供维护保养的依据。
4.智能报警功能:系统配备了智能报警功能,当机房内出现温度异常、电力故障、空调故障等情况时,系统会自动发出报警,同时将报警信息发送给机房管理人员,以便他们及时采取措施来解决问题。
5.远程监控和管理:系统支持远程监控和管理,机房管理人员可以通过云平台或移动APP实时查看机房的环境状况,进行设备状态的监控和操作,比如远程开启或关闭空调。
这样,即使不在机房现场,管理人员也能随时随地监控和管理机房,确保机房的正常运行。
二、系统的具体实施方案1.选用合适的监控设备:选择符合机房需求的监控设备,如温湿度传感器、电力监控设备、空调监控设备等。
这些设备应具有高精度、高稳定性的特点,并能够与监控系统进行良好的兼容。
2.建设监控平台:搭建机房动力环境监控系统的数据库和服务器,构建监控平台。
该平台应具备数据存储和分析、报警处理、远程管理等功能。
3.安装监控设备和传感器:根据机房的实际情况,合理布置和安装温湿度传感器、电力监控设备和空调监控设备。
确保监控设备能够全面覆盖机房各个角落,并准确采集环境数据。
4.配置监控系统:在监控平台中配置监控系统参数,包括温湿度阈值设定、电力参数设定、报警规则设定等。
这样系统就可以根据用户需求进行实时监控和报警处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
机房环境监控系统
方案书
福建省力禾电子工程有限公司
2012年9月
目录
1、系统概述 (3)
2、系统设计 (3)
3、系统设计依据 (3)
4、系统结构图 (4)
5、设计原则 (4)
5.1、管理集中 (4)
5.2、构架清晰 (4)
5.3、标准传输 (4)
5.4、灵活配置 (4)
5.5、全面兼容 (5)
5.6、安全可靠 (5)
5.7、可维护性 (5)
5.8、扩展性 (5)
5.9、开放性 (5)
5.10、稳定性 (5)
6、系统功能 (6)
6.1、温湿度检测功能 (6)
6.2、配电检测功能 (7)
7、主要设备性能指标 (8)
7.1、嵌入式监控主机 (8)
7.2、温湿度传感器 (8)
7.3、智能电量表 (8)
1、系统概述
系统是为适应当今社会信息化深入发展,各企、事业单位、政府机关等对信息平台正常运行和高可用性的高度依赖背景下孕育而生的,它基于“管理集中化”的设计理念和“无人值守化”的发展方向,在一个管理平台上整合了动力设备测控(交直流配电、UPS电源、蓄电池组护)、环境监测(温湿度检测、空调系统、泄漏检测、新风设备、消防系统)、安防监控(图像监控、入侵侦测、门禁系统、灯控系统)、网络监测(网络链路、网络设备)等功能模块,为信息系统核心设备的安全运行提供了强有力的保障,避免了因环境设备(如配电、UPS、空调等)出现故障,却无法提前及时发现并排除故障,导致设备的损坏、通讯的中断等,造成不可估量的经济损失。
系统模块化设计、IP网络传输、集中管理等功能既可作为机房(或基站等)的建设方案,也可成为多级架构下的多机房(或基站等)集中管理解决方案。
提高了客户应用系统的整体安全性和管理的及时性、科学性。
2、系统设计
本次设计通过在机房内安装一台嵌入式集中监控主机,该主机要求具备所有监控功能接口,能够实现对机房内前端传感器信号的采集与处理,集中监控收集机房配电柜、温湿度等环境及设备的运行参数,实现数据的记录、分析与报警。
并可以通过TCP/IP 或3G(可选模块)等通讯方式与管理平台软件进行通讯。
同时内置WEB结构及数据存储,保证主机的稳定性及数据的安全性,管理人员可以在同一局域网内实时远程通过浏览器进行访问。
3、系统设计依据
●《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008
●《计算站场地安全要求》GB9361-88
●《供配电系统设计规范》GB50052-95
●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 80303-2002
●《电子计算机机房设计规范》GB50174-93
●《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887-2000
4、系统结构图
5、设计原则
5.1、管理集中
专家诊断,实时监测,集中管理系统所涵盖的所有设备、环境,提高维护工作的科学性、准确性,实现减员增效。
5.2、构架清晰
采用数据集中采集,统一管理,组网方式灵活,方便架构多级管理体系。
5.3、标准传输
系统基于标准的网络传输协议,提供标准网络接口,支持有线、无线传输,支持局域网、广域网。
5.4、灵活配置
系统模块化设计,根据用户实际需求,灵活配置,既可一次投资到位,也可分期持续投资,平滑过度。
5.5、全面兼容
采用行业标准协议,对符合标准通信协议的设备均完全兼容,方便系统扩容。
5.6、安全可靠
●多级完善权限管理,保证系统运行的安全;
●每个设备都配置有独立的硬件看门狗,出现故障可自动重启;
●监控系统硬件能在用户给出的基础电源条件下不间断工作;
●监控系统硬件模块具有良好的抗干扰能力;该监控系统中某一模块运行异常,
不影响系统中其他设备的正常运行。
●内置WEB及数据存储SD卡,当发生网络断开时,可以就地存储相关数据,保
证数据存储的完整性及安全性。
5.7、可维护性
●系统运行时进行在线运行状态诊断和监测,能及时发现系统各功能单元故障
情况,便于系统故障的维护处理;
●软件系统的设计采用模块化结构设计和规范化标识,保证软件的可维护性;
5.8、扩展性
系统的软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块接口,便于系统适应不同规模和功能要求。
5.9、开放性
监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准,操作系统选用广泛使用的Windows操作平台。
5.10、稳定性
系统核心硬件采用基于Linux操作系统的嵌入式架构,大大提高系统的稳定性,减少维护成本。
6、系统功能
●通过嵌入式微监控主机的内置摄像头,可以远程实时监视机房内的视频图像,
并可实时监控操作人员的图像。
也可以通过在需要监控的位置处安装外置摄
像头,并接入监控主机视频接口,实现图像的采集与传输,便于用户灵活监
控需要监控的对象。
●嵌入式微监控主机内置温湿度传感器,可以实时监控机房内温湿度参数,以
便及时发现制冷设备故障或内部设备异常发热情况。
也可以通过在机房内增
设温湿度变送器,接入监控主机模拟量接口,实现多点监控。
●当机房微环境参数越限时,系统可以通过短信报警通知管理人员;同时也可
以通过嵌入式微监控模块的联动报警接口联动开启声光报警,起到威慑作用。
6.1、温湿度检测功能
机房内的电子设备,其正常运行对环境温湿度有比较高的要求,因此需要在机房内安装温湿度采集器,通过嵌入式监控主机采集其温湿度信号,实现对机房内的温湿度的检测,实时数据可列表显示、电子地图显示、以及温湿度首页显示、通过参数设定,当温湿度值超过设定阀值时,及时发出报警,提醒管理人员处理。
在机房内装设温湿度探测器,监视、记录并向管理主机系统传送温湿度等环境参数,管理主机可通过参数(温度及湿度等)设定,对于越限参数,系统将自动报警提示管理人员注意处理。
报警内容:环境温度过高、过低报警;环境湿度过高、过低报警;温湿度探测器故障报警等。
6.2、配电检测功能
通过在配电柜中安装智能电量检测仪,实现对配电总进线参数的实时监测,检测配电柜总进线的相电压、线电压、电流、有功、无功功率、频率、功率因数等,并实时将采集的参数传送到服务器中,用户可以监测到实时的配电运行参数,也可通过历史曲线监测到每天的运行参数等,对于越限参数,系统运行界面将自动切换至该画面上,同时发出短信报警等。
7、主要设备性能指标
7.1、嵌入式监控主机
●主处理器:工业级嵌入式处理器
●操作系统:嵌入式 LINUX操作系统
●8路带隔离开关量输入
●8路DC 0-5V模拟量输入;3路4-20mA模拟量输入
●4路RS232/RS485复用接口
●4路DC12V、GND电源输出
●3路继电器输出
●1路联动报警输出
●内置短信模块(可选)
●通讯接口:1个RJ45 ,10M/100M自适应以太网口、GPRS(内置,可选)、
3G(内置,可选)
●USB接口:1个USB2.0接口
●数据存储:内置数据存储1年以上数据;1*SD卡存储
●结构:嵌入式内置WEB
●电源:220V±10% 50Hz±2%
●尺寸:90mm(高)×430mm(宽)×300mm(深) 2U
7.2、温湿度传感器
●测湿范围:0 ~100 %RH;
●精度:± 3%RH(10 ~90%RH);±5%RH(其它湿度范围);
●测温范围:-10~60 °C;
●精度:± 0.5 °C(-10°C ~ 85 °C);±0.5°C(其它温度范围);
●输出形式:0-5V DC
●最大尺寸:96×56×46mm;
7.3、智能电量表
●可测量一条三相四线制回路或其他任何制式的全部相电压/线电压(V)、电流(I)、功
率(P、Q、S)电能(Wh、Qh)、功率因素(PF)、频率(F)、零序电流(IO)等33
个参数
●工作电压:AC85~265V 40~70Hz,DC85~330V(标准)DC18~90V(可选)
●整机功耗:≤4V A
●过载能力:电压:750V连续;1000V 10秒;1200V 3秒
●电流:2倍额定连续;20倍额定1秒
●输入范围:U:5~120V/600V(最大600V),自动量程切换.I:0~
1A/5A(最大6A),自动量程切换
●吸收功耗:电压:<0.25V A/220V 电流:<0.1V A/5A
●精确度:电压Vx:0.2%RD~0.5%RD;电流Ix:0.2%RD~0.5%RD;
有功功率P:0.5%RD;无功功率Q:0.5%RD;视在功率S:0.5%RD;功率因数PF:0.5%RG;
有功电能Wh:0.5%RD;无功电能Qh:1.0%RD;频率Hz:0.1%RG
●测量系统选择:三相四线/三相三线/一相二线/一相三线/三相平衡CT,PT变比:1~
59999
●通讯:波特率:1200/2400/4800/9600/19200;数据位:8或7;校验位:奇/偶/无校验
位;停止位:1或2;地址:1~247
●通讯规约:Modbus RTU/Modbus ASCII RS-485/RS232C,在同一时间只能用其中之一●隔离:输入/输出/电源间相互隔离。