CIRCUTOR CVM-NET4 User Manual

Cvm-net4-mc, Analizador de redes cvm- net4

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CVM-NET4-MC

M98240501-01-12E

ANALIZADOR DE REDES CVM-

NET4


CVM-NET4
es un instrumento que mide y calcula los
principales parámetros eléctricos en redes industriales
trifásicas (equilibradas o desequilibradas). La medida
se realiza en verdadero valor eficaz, mediante tres
entradas de tensión alterna y neutro y la medida de
hasta 4 circuitos con tres entradas de corriente (a
través de transformadores de corriente I

n

/ 0,250 A) .

Los parámetros medidos y calculados se muestran en
la tabla de variables.

Podrá encontrar el presente manual en formato electrónico

en la página web de CIRCUTOR:

www.circutor.es

Antes de efectuar cualquier operación de
mantenimiento, modificación de conexiones,
reparación, etcétera, debe desconectarse el
aparato de toda fuente de alimentación. Cuando

se sospeche de un fallo de funcionamiento del equipo ó en la
protección del mismo debe dejarse el equipo fuera de servicio.
El diseño del equipo permite una substitución rápida del mismo
en caso de avería.

1.- TECLADO

CVM-NET4 dispone de un solo pulsador; cuya función es
restaurar los parámetros de comunicación de defecto del
equipo.

Para restablecer los parámetros de comunicación de
defecto (19200/8N/1 véase apartado 2.1.-), desconecte
la alimentación auxiliar, seguidamente presione la tecla

RESET

, y sin dejar de pulsarla, alimente nuevamente al

equipo. Pasados 5 s desde la inicialización, el equipo
restablecerá la configuración de fábrica.

2.- CONFIGURACIÓN

Dado que el equipo no dispone de teclado, los paráme-
tros de configuración deben enviarse al dispositivo a
través de comandos Modbus/RTU©, o bien a través del
software PowerStudio de CIRCUTOR, el cual puede
descargarse gratuitamente desde la página web

www.circutor.es

.

2.1.- Configuración parámetros de configuración

Se dispone de dos opciones para ello:

2.1.1.- Mediante número de periférico
El dispositivo dispone, por defecto, de los siguientes
parámetros de comunicación: periférico 4, 19200/8/N/1.
Para cambiar el número de periférico o la velocidad
dispone de los siguientes registros:

Dirección Modbus

Variable

Margen válido de datos

2742

Protocolo

0 - Modbus

2743

Número periférico

00 a FF ( 0 a 255 dec)

2744

Velocidad (Baud)

0- 9600, 1- 19200,
2- 38400, 3- 57600

2745

Paridad

0- No

2746

Longitud bits

1- 8 bits

2747

Bits de Stop

0- 1 bit

Ejemplo de comando de escritura. Modificación del número de
periférico. Del 03 (3 decimal) a 0F (15 decimal), a 9600 bps.

TX:

NP 10 274200060C 0000 000F 0001 0000 0001 0000 CRC

RX: NP 10 2742 0006 CRC

2.1.2.- Mediante número de serie (broadcast)
El equipo dispone del número de serie en la etiqueta
lateral del dispositivo (ejemplo: 1260000001). Ese
número debe traducirse a lenguaje hexadecimal, para
poder enviar la sentencia al dispositivo en formato
broadcast (periférico 00):

1260000001 (Decimal)

4B1A1301 (Hexadecimal)

Dirección Modbus

Variable

Margen válido de datos

0BB8, 0BB9

Número serie equipo

0 a FFFFFFFF (N)

0BBA Hi

Número periférico

0 a FF (P)

0BBB Low

Velocidad puerto

0- 9600, 1-19200 (V)

Ejemplo de comando de escritura. Modificación del número de
periférico. Del 03 (3 decimal) a 0F (15 decimal), a 9600 bps.

TX: 00 10 0BB8000306 4B1A1301 0F 00 CRC

RX: Time Out

2.2.- Configuración relaciones transformación

El analizador CVM-NET4 puede realizar mediciones de
manera indirecta (a través de transformadores de tensión
y corriente). Por ello dispone de una tabla de entrada
para la configuración de las relaciones de transformación
de tensión y corriente. En el caso de que la medida de
tensión se efectúe de manera directa, la relación es 1/1.

Relaciones transformación Canal 1 (C1)

Dirección Modbus

Variable

Margen válido de datos

2710, 2711

Primario de tensión

0 a 0001 86A0 (100.000)

2712

Secundario de tensión

0 a 03E7 (999)

2713

Primario de corriente

0 a 7530 (30.000)

Ejemplo de programación de las relaciones de tensión; Medida
de tensión directa (230 f-N), y transformadores de corriente con
relación de 400 A de primario.

Primario Tensión

1(Dec)

00000001 (Hex)

Secundario Tensión

1(Dec)

0001 (Hex)

Primario de Corriente 400 (Dec)

0190 (Hex)


TX: NP 10 2710000408 0000 0001 0001 0190 CRC

RX: NP 10 2710000408 CRC

Relaciones transformación Canal 2…4

Modbus

Variable

Margen válido de datos

271A

Primario de corriente Canal 2

0 a 7530 (30.000)

2724

Primario de corriente Canal 3

0 a 7530 (30.000)

272E

Primario de corriente Canal 4

0 a 7530 (30.000)

2.2.1.- Lectura relaciones de transformación
Como información adicional, el usuario dispone de un
comando Modbus, para la lectura de las relaciones
programadas en el equipo:

TX: NP 04 2710 0004 CRC
RX: NP 04 06 0000 0001 0001 0190 CRC

2.2.2.- Selección de cálculo de distorsión armónica
El equipo dispone de dos métodos de cálculo de la
distorsión armónica en tensión y corriente: respecto la
fundamental (%d) o respecto el valor eficaz (%THD).

Uso Salidas Digitales

Dirección Modbus

Variable

Margen válido de datos

2774

Canal 1 - %d / %THD

0000 - %d / 0001 - %THD

2775

Canal 2 - %d / %THD

0000 - %d / 0001 - %THD

2776

Canal 3 - %d / %THD

0000 - %d / 0001 - %THD

2777

Canal 4 - %d / %THD

0000 - %d / 0001 - %THD

Ejemplo de selección de tasa de distorsión armónica respecto
el valor eficaz en el Canal 2.

TX: NP 05 2775 0001 CRC
RX: NP 05 2775 0001 CRC

2.3.- Configuración máxima demanda

El analizador de redes tiene la capacidad de realizar el
cálculo de la máxima, la cual se realiza mediante el
método de ventana deslizante, fija o térmica según
selección. La máxima demanda se calcula de forma
simultánea en kW, kVA, A y corriente por fase.

Dirección Modbus

Variable

Margen válido de datos

274C

Tiempo integración

0 a 003C (0-60 minutos)

274D

Tipo integración

0000 – Deslizante
0001 – Fija

Ejemplo de programación de máxima demanda, en un período
de 15 minutos en sistema deslizante:

TX: NP 10 274C 0002 04 000F 0000 CRC
RX: NP 10 274C 0002 CRC

2.3.1.- Lectura configuración máxima demanda
Como información adicional, el usuario dispone de un
comando Modbus, para la lectura de la configuración de
la máxima demanda:

TX: NP 04 274C 0002 CRC
RX: NP 04 04 000F 0000 CRC

2.4.- Borrado de máximos y mínimos

El analizador de redes registra en la tabla de variables
Modbus/RTU todos los máximos y mínimos de cada
uno de los parámetros medidos. Existe un comando
para la puesta a cero o reset de dichos registros:

TX: NP 05 0838 FF 00 CRC
RX: NP 05 0838 FF 00 CRC

2.5.- Inicialización de máxima demanda

La máxima demanda, al realizar el cálculo a través de
ventana fija, es un parámetro susceptible de ser
reseteado, y por lo tanto, iniciar nuevamente el cálculo.

Dirección Modbus

Variable

Margen datos

0839

Maxima Demanda – Canal 1

FF

083A

Maxima Demanda – Canal 2

FF

083B

Maxima Demanda – Canal 3

FF

083C

Maxima Demanda – Canal 4

FF

083D

Maxima Demanda – 1, 2, 3 y 4

FF

Ejemplo de comando de escritura. Inicialización de la máxima
demanda del Canal 1.

TX: NP 05 0839 FF00 CRC

RX: NP 08 0839 FF00 CRC

2.6.- Borrado del máximo de la máxima demanda

El borrado del máximo de la máxima demanda es ajeno
al borrado del resto de máximos y mínimos.

Dirección Modbus

Variable

Margen datos

083F

Maxima Demanda – Canal 1

FF

0840

Maxima Demanda – Canal 2

FF

0841

Maxima Demanda – Canal 3

FF

0842

Maxima Demanda – Canal 4

FF

Ejemplo de comando de escritura. Borrando del máximo de la
máxima demanda del Canal 1.

TX: NP 05 083F FF00 CRC

RX: NP 08 083F FF00 CRC

2.7.- Configuración y uso salidas digitales

2.7.1.- Forzado salidas digitales
El equipo dispone de cuatro salidas digitales, las cuales
pueden ser tele-gestionadas remotamente, tanto en la
función de abertura como de cierre de las mismas.

Uso Salidas Digitales

Dirección Modbus

Salida

Abrir / Cerrar

000F

Salida 1

00 / FF

0010

Salida 2

00 / FF

0011

Salida 3

00 / FF

0012

Salida 4

00 / FF

Ejemplo de forzado Salida Digital número 1:


TX
: NP 05 000F FF 00 CRC
RX: NP 05 000F FF 00 CRC

2.7.2.- Lectura estado de las salidas digitales
El usuario puede solicitar vía Modbus/RTU la lectura
del estado de las salidas digitales mediante la siguiente
sentencia:


TX
: NP 04 4E21 0001 CRC
RX: NP 04 04 02 000X CRC

Convertir a Binario - 1 Byte (0 = Abierto / 1 = Cerrado)

Bit 8

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

-

-

-

-

Out 4

Out 3

Out 2

Out 1

2.7.3.- Configuración salidas digitales
Las salidas digitales, además de poder ser tele-
gestionadas remotamente, pueden utilizarse como
elementos de alarma, asociados a una variable
eléctrica por un valor máximo o mínimo, o bien realizar
la función de impulsos de energía asociados a
cualquier parámetro de consumo de energía (activa o
reactiva). Para llevar a cabo la programación de las
mismas, se presenta la siguiente tabla de entrada:

Salida Digital 1

Dirección Modbus

Variable

Margen válido de datos

2AF8, 2AF9

Valor MAX ó W—h imp

Valor Hexadecimal

2AFA, 2AFB

Valor MIN

Valor Hexadecimal

2AFC

Número de variable

00 (Ver tabla variables)

2AFD

Retardo / Ancho pulso

0 a 270F (9.999 Decimal)

*Cuando se selecciona una variable de energía, automáticamente el
analizador reconoce la función de impulso de energía y aplica el valor de w—h
del primer registro. El valor del ancho del impuso es en milisegundos


Ejemplo de programación de alarma por valor de máximo y
mínimo en tensión VL1. Programamos un valor máximo de 240
V, un valor mínimo de 200 V (el valor de tensión, debe enviarse
multiplicado por 10 (según se indica en la tabla de variables
anexa
), y un retardo de 10 s.

Valor máximo 2400 (Decimal)

00000960 (Hexadecimal)

Valor mínimo 2000 (Decimal)

000007D0 (Hexadecimal)

Retardo

10 (Decimal)

000A (Hexadecimal)

Número Var 01 (Decimal)

01 (Hex)

TX: NP 10

2AF8

0006 0C 00000960 000007D0 000A 0010 CRC

RX: NP 10 2AF8 0006 CRC

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