Ошибка cts tx спт 961

Добрый день, Histryx.

Не мог бы ты подробно рассказать по поводу подключения gsm модемов к СПГ761.2 для их удалянного опроса.

Очень нужно. Неделю пытаюсь и что то у меня не получается. Ошибка:ERR:[12.02.2014 14:48:02] Отображение вызова недоступно.

Модем SprutNet BITCORD, подключил через RS232 на СПГ761.2 (Х2 разъём). Тест RS232 с СПГ проходит нормально, а вот при удалённом опросе прибора ошибка (смотри выше).

Может подскажешь что нужно проверить и где?

Заранее спасибо за ответ.

Здрасте. сперва проверь параметр 003, у меня он такой: 1142000005.

во вторых надо проверить скорость передачи от модема к диспетчеру: проверь настройки АТ-команд модема и какая скорость опроса стоит на компьютере.

скорость должна быть 2400 (4 в параметре 003)

можно на сайте Логики скачать прогу для настройки модемов, и там автоматом прописывается скорость.

как то так. удачи

Добрый день,Histryx.

Ещё вопрос такой, как подключить такой модем МС52iT?

Заранее спасибо за ответ.

А тот модем получилось подключить?

покупаете сим-карту любого оператора, который будет стабильно ловить на объекте.

на всякий случай проверьте отключен ли запрос пин-кода (в любой телефон вставьте), за одно проверите как ловит.

дальше подключаете модем к СПГ761 по инструкции из описания корректора именно как модем:

SG—5

TxD—3

RxD—2

RTS—7

CTS—8

Прописываете параметр 003: 1142000005 (я всегда такой прописываю и работает).

Включаете модем в розетку, диод должен начать равномерно и с большим промежутком времени начать моргать, значит подрубился к сети.

Можно на номер позвонить проверить связь. дальше уже на диспетчерском компьютере пробовать опросить.

ГЛАВНОЕ: на сим-карте должно быть рублей 300, если будет мало денег, то звонки принимать будет, а интернет соединение открывать не будет.

Пробуйте). В личку могу написать номер телефона свой, звоните.

  • Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле «Имя»).
  • Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  • Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему — вместо этого создать новую тему.
  • За поиск и предложение пиратского ПО и средств взлома — бан без предупреждения.
  • Рекламу и частные объявления «куплю/продам/есть халтура» мы не размещаем ни на каких условиях.
  • Перед тем как что-то написать — читать здесь и здесь.

Забрать с существующего счетчика газа данные

Аватара пользователя

4phh

здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:32
Имя: Александр
Страна: Белоруссия
город/регион: Минск

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

4phh » 19 фев 2019, 22:22

Всем привет.
Есть ситуация, прошу помощи.
Нужно забрать с существующего счетчика газа данные (расход, давление и температура газа).
Схема подключения — счетчик газа спг761, порт rs232 к нему подключен преобразователь rs232- ethernet (аналог nport 5130).
На компьютере стоят драйвера, которые позволяют работать с этим преобразователем, как с локальным ком портом.
Скада — scipper («самодельная») непрерывно опрашивает счетчик (как я понимаю, используется протокол МЭК1107).
Далее, все собранные тэги (не только с этого счетчика), отсылаются пачкой по сети (формата отсылки нет), где они принимаются такими же scipper’ами.
Как видно из описания данные уходят в существующую систему.
Но нужно их получить еще на новом контроллере (siemens), для дальнейшей работы с ними в WinCC — тоже новый отдельный сервер.
Как это лучше сделать?

Аватара пользователя

Serex

эксперт
эксперт
Сообщения: 1905
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 113 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

Serex » 19 фев 2019, 22:58

Слушать COM-порт и считывать оттуда информацию. Далее по OPC отправлять в WinCC. А уж WinCC прекрасно передаст все данные в контроллер.
Но готовой софтины на это вряд ли найдется.
Есть еще девайсы, которые мультиплицируют модбас (два и более мастера к одному слэйву), можно такое попробовать.

MaksimNT

освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

MaksimNT » 20 фев 2019, 05:54

Вариантов предлагаю два

1.
Заменить на 761.2 у которого два параллельно работающих выходных интереса RS-485

2.
Через одно устройство с возможностью работы на несколько виртуальных портов по очереди:
Скада — scipper («самодельная») и через промежуток времени WinCC опрашивают счетчик газа спг76.
Сервера/ПК на которых уставлены Скада — scipper («самодельная») и WinCC должны иметь синхронизацию времени.

Используя например в качестве одного устройства MOXA NPORT IA5150A можно выбрать параметром «Max Connection» ;
смотреть стр. 37-38 в
https://www.moxa.ru/files/manuals_nport … ual_v4.pdf

alex45

авторитет
авторитет
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 149 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

alex45 » 20 фев 2019, 09:10

MaksimNT писал(а): ↑20 фев 2019, 05:54
Заменить на 761.2 у которого два параллельно работающих выходных интереса RS-485

У СПГ761 один RS-232 и один RS-485. У автора темы задействован только RS-232, поэтому можно задействовать свободный RS-485.

Аватара пользователя

MuadDib

частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 13 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

MuadDib » 25 фев 2019, 06:57

alex45 писал(а): ↑20 фев 2019, 09:10

MaksimNT писал(а): ↑20 фев 2019, 05:54
Заменить на 761.2 у которого два параллельно работающих выходных интереса RS-485

У СПГ761 один RS-232 и один RS-485. У автора темы задействован только RS-232, поэтому можно задействовать свободный RS-485.

Это верно, но есть нюанс. Для опроса с компьютера через RS-485 обычный адаптер последовательного порта не подойдет. Нужен фирменный адаптер АПС 79. Порт адаптера RS-485 подключается к вычислителю, а порт RS-232 — к компьютеру. Далее на компьютере можно запустить фирменный бесплатный OPC сервер «Логики» и опрашивать его из WinCC.

АПС 79 нужно настраивать из фирменной софтины. Также, вероятно, потребуется просмотр и/или корректировка коммуникационных настроек вычислителя СПГ (Параметр 003).

alex45

авторитет
авторитет
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 149 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

alex45 » 25 фев 2019, 09:22

MuadDib писал(а): ↑25 фев 2019, 06:57
Для опроса с компьютера через RS-485 обычный адаптер последовательного порта не подойдет.

Можно и через обычный адаптер, но надо писать собственную софтину, реализующую протокол обмена «Логики». Задача решаемая, описание протокола есть в открытом доступе.

MuadDib писал(а): ↑25 фев 2019, 06:57
АПС 79 нужно настраивать из фирменной софтины.

А в чём проблема? Фирменная софтина есть на сайте «Логики» в открытом доступе.

Аватара пользователя

MuadDib

частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 13 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

MuadDib » 25 фев 2019, 09:54

alex45 писал(а): ↑25 фев 2019, 09:22

MuadDib писал(а): ↑25 фев 2019, 06:57
Для опроса с компьютера через RS-485 обычный адаптер последовательного порта не подойдет.

Можно и через обычный адаптер, но надо писать собственную софтину, реализующую протокол обмена «Логики». Задача решаемая, описание протокола есть в открытом доступе.

Вы теоретически рассуждаете или есть опыт реализации обмена с «логикой» по RS-485?

alex45 писал(а): ↑25 фев 2019, 09:22

MuadDib писал(а): ↑25 фев 2019, 06:57
АПС 79 нужно настраивать из фирменной софтины.

А в чём проблема? Фирменная софтина есть на сайте «Логики» в открытом доступе.

А кто сказал, что это проблема? Это просто рекомендация. С «Логикой» сложно разобраться с нуля из-за посредственной документации и специфического софта. Вот, подсказал что смог.

alex45

авторитет
авторитет
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 149 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

alex45 » 25 фев 2019, 10:07

Опыт был. Делали программу, которая забирала данные с нескольких приборов «Логика» из сети RS-485 и передавала в Trace Mode.

По поводу посредственной документации — тут я с Вами полностью согласен. Много недокументированных особенностей.

Кстати, в процессе эксплуатации методом тыка, когда АПС79 вышел из строя, было установлено, что в качестве АПС79 может работать СПГ761 или СПТ961 или аналогичные, если их подключить как АПС79 и установить параметр 003 как в АПС79.

Аватара пользователя

MuadDib

частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 13 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

MuadDib » 25 фев 2019, 10:56

alex45 писал(а): ↑25 фев 2019, 10:07
Опыт был. Делали программу, которая забирала данные с нескольких приборов «Логика» из сети RS-485 и передавала в Trace Mode.

Можете рассказать поподробнее, на какой платформе (обычный комп? винда? Linux? что-то совсем другое?) и каких адаптерах RS-485 это работало?

Вопрос задаю не в плане спора. Насколько я помню описание протокола «СПсеть», у них там идет обмен маркером, причем надо постоянно переключать режим четности порта между MARK и SPACE, ловить этот маркер. Как это сделать на микроконтроллере, с прямым доступом к регистрам UART и прерываниям, вполне понятно. А вот как это реализовать на «обычном» железе, причем из-под ОС — очень любопытно.

Помнится, где-то читал, что люди создали под это дело драйвер в Linux, но подробностей не помню…

Аватара пользователя

keysansa

эксперт
эксперт
Сообщения: 1856
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1257 раз
Поблагодарили: 109 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

keysansa » 25 фев 2019, 10:57

MuadDib писал(а): ↑25 фев 2019, 10:56
Можете рассказать поподробнее, на какой платформе

TraceMode — это или DOS или Windows. По крайней мере до 6 включительно.

В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

alex45

авторитет
авторитет
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 149 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

alex45 » 25 фев 2019, 11:14

MuadDib писал(а): ↑25 фев 2019, 10:56
Можете рассказать поподробнее, на какой платформе

Обычный комп, Win2000, Trace Mode 5.15, преобразователь интерфейсов ICP Con.

Была работающая связка из нескольких приборов «Логика», АПС-79, комп с программой СПСеть.
Стояла задача из шины RS-485 забирать данные и передавать в АСУ ТП под управлением Trace Mode. Для этого для Trace Mode был написан DLL-модуль, который слушал RS-485 и выдирал оттуда необходимые данные, не посылая в шину никаких запросов.
Как было реализовано алгоритмически сейчас за давностью уже не подскажу (больше 10 лет прошло).

Аватара пользователя

MuadDib

частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 13 раз

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

MuadDib » 25 фев 2019, 11:41

alex45 писал(а): ↑25 фев 2019, 11:14

MuadDib писал(а): ↑25 фев 2019, 10:56
Можете рассказать поподробнее, на какой платформе

Обычный комп, Win2000, Trace Mode 5.15, преобразователь интерфейсов ICP Con.

Была работающая связка из нескольких приборов «Логика», АПС-79, комп с программой СПСеть.
Стояла задача из шины RS-485 забирать данные и передавать в АСУ ТП под управлением Trace Mode. Для этого для Trace Mode был написан DLL-модуль, который слушал RS-485 и выдирал оттуда необходимые данные, не посылая в шину никаких запросов.
Как было реализовано алгоритмически сейчас за давностью уже не подскажу (больше 10 лет прошло).

Все понятно. Если прослушивать уже имеющийся обмен, то переключать четность не нужно, и задача существенно упрощается. АПС 79 в вашем случае таки использовался, просто опрос через него вела другая программа. А вот если стоит задача обойтись совсем без АПС, придется очень здорово поплясать.

Спасибо за ответ!

Аватара пользователя

4phh

здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:32
Имя: Александр
Страна: Белоруссия
город/регион: Минск

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение

4phh » 25 фев 2019, 16:49

Спасибо всем за обсуждение данного вопроса. Принято предварительное решение использовать OPC сервер. Этап реализации проекта еще не наступил. Как наступит могут появится дополнительные вопросы в данной теме)))). Еще раз всем спасибо!!! :good:

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»


Перейти

  • Работа форума
  • База знаний (Knowledge Exchange)
  • ↳   Eplan Electric P8
  • ↳   Общий F.A.Q.
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   Новости
  • ↳   Ошибки
  • ↳   Проект
  • ↳   Изделия
  • ↳   Устройства
  • ↳   Соединения
  • ↳   Кабели
  • ↳   Клеммы
  • ↳   ПЛК
  • ↳   Компоновка 2D
  • ↳   Макросы
  • ↳   Eplan API
  • ↳   Сценарии (Только готовые решения)
  • ↳   Внешняя обработка
  • ↳   ProPanel
  • ↳   Инструкции ProPanel (Только готовые решения)
  • ↳   Прочие направления Eplan
  • ↳   FieldSys (Топология)
  • ↳   Preplanning
  • ↳   Harness proD
  • ↳   EEC One
  • ↳   Advantech
  • ↳   F.A.Q., Инструкции
  • ↳   Allen Bradley
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   ПЛК
  • ↳   Операторские панели
  • ↳   B&R Automation
  • ↳   F.A.Q.
  • ↳   Danfoss
  • ↳   DEIF A/S
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   UNI-LINE
  • ↳   MULTI-LINE
  • ↳   MULTI-LINE 300
  • ↳   Emerson
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   КИП и регуляторы
  • ↳   DeltaV
  • ↳   ОВЕН
  • ↳   Прософт-Системы
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   ПЛК REGUL
  • ↳   Schneider Electric
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   ПЛК
  • ↳   Панели оператора
  • ↳   SCADA
  • ↳   Электротехника
  • ↳   Приводная техника
  • ↳   SIEMENS
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   LOGO!
  • ↳   ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
  • ↳   Simatic Step7
  • ↳   Simatic TIA Portal
  • ↳   Simatic PCS 7
  • ↳   Операторские панели
  • ↳   WinCC
  • ↳   Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)
  • ↳   SmartGen
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   Промышленные (береговые) контроллеры
  • ↳   Морские контроллеры и устройства
  • ↳   WEINTEK (операторские панели)
  • ↳   F.A.Q., Инструкции
  • ↳   Архив
  • ↳   Микроконтроллеры и электроника
  • ↳   Arduino
  • ↳   Другие микроконтроллеры
  • ↳   Электроника
  • Общие вопросы АСУТП
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   Вопросы от студентов
  • ↳   Литература
  • ↳   Новости и отчётность
  • ↳   Нормативы, ГОСТы, стандарты
  • ↳   Информационная безопасность
  • ↳   Проектирование и САПР
  • ↳   Системная интеграция
  • ↳   Разбор полетов
  • ↳   Работа
  • ↳   Заготовки для базы знаний
  • ↳   Производство и технология
  • ↳   MES — Системы автоматизации управления производством
  • ↳   Метрология, КИП и датчики
  • ↳   Исполнительные устройства, регуляторы
  • ↳   Средний уровень автоматизации (управляющий)
  • ↳   Алгоритмы
  • ↳   Операторские панели
  • ↳   Верхний уровень автоматизации (отображение)
  • ↳   GE iFix
  • ↳   Wonderware Intouch
  • ↳   MasterScada
  • ↳   SCADA+
  • ↳   Интерфейсы, протоколы, связь
  • ↳   Радиосвязь
  • ↳   Полезное ПО
  • ↳   Электротехника, энергетика и электропривод
  • ↳   Генераторы и электростанции
  • ↳   Теплотехника
  • ↳   Подбор аналогов
  • F.A.Q. (краткая выжимка из некоторых сообщений форума)
  • ↳   Электротехника и электроэнергетика
  • ↳   Документация
  • ↳   Общие вопросы
  • ↳   Оформление документации
  • ↳   Нижний уровень автоматизации
  • ↳   Средний уровень автоматизации
  • ↳   Верхний уровень автоматизации
  • ↳   Интерфейсы, протоколы, связь
  • ↳   Функциональная и промышленная безопасность
  • ↳   Электротехника и энергетика
  • ↳   Автоматизация предприятия
  • ↳   Описания средств автоматизации
  • ↳   F.A.Q. по программируемым логическим контроллерам (PLC)
  • ↳   Обсуждение F.A.Q. по PLC
  • ↳   F.A.Q. по выбору PLC
  • ↳   F.A.Q. по аппаратной части PLC
  • ↳   F.A.Q. по языкам программирования
  • ↳   F.A.Q. по структуре программ
  • ↳   F.A.Q. по взаимодействию PLC с HMI
  • О жизни
  • ↳   Для дома, для семьи
  • ↳   Комната смеха
  • ↳   Электродвижение

Вопрос:

Ответ:

Адаптер АПС79 предназначен для работы с сетью приборов и позволяет подключить компьютер по интерфейсу RS485 к сети, состоящей из приборов СПТ961, СПТ961М, СПТ962, СПГ761, СПГ762, СПГ763. Приборы в сети объединяются двухпроводной линией связи, которая на аппаратном уровне соответствует стандарту RS485, а по логической организации представляет собой шину с маркерным доступом. Конфигурация сети может быть шинной, звездообразной, древовидной.

Скорость обмена в сети — от 300 до 4800 бит в секунду. Суммарная длина всех сегментов может достигать 10 км. В сети обеспечивается информационный обмен между 30 абонентами. Адаптер является программируемым и позволяет в пределах сети по заданному списку передавать измеренные значения отдельных параметров, например, значения температуры и давления холодной воды, от одних приборов к другим. Обмен с приборами через адаптер АПС79 поддерживается программами СПСеть®, ПРОЛОГ и ОРС-сервер «ЛОГИКА».

Для подключения одиночного прибора достаточно ввести следующие настройки: Спецификация внешнего оборудования СПГ 761.2 параметр 003=1050000025. Спецификация внешнего оборудования АПС 79 параметр 003=1050001025.

Содержание

  1. 5.1 Структура меню
  2. Тепловычислитель СПТ961
  3. Руководство по эксплуатации*
  4. 4.3.2 Общесистемные настроечные параметры

5.1 Структура меню

Взаимодействие оператора с прибором построено на базе многоуровневого меню. Оператор имеет возможность выбрать любой пункт из меню, войти в него и при этом прибор начинает выполнять определенную последовательность действий, соответствующую данному пункту: например, вывод на табло значений параметров энергопотребления по заданному списку. Вместе с тем, оператор, войдя в пункт меню, часто должен произвести еще некоторые действия, например, набрать значение параметра. Каждый пункт меню имеет обозначение (название). В качестве пунктов меню могут быть как имена параметров, так и обозначения других объектов, например, Прибор, Архив и т.д.

На рисунке 5.1 показана структурная схема меню прибора (уровни меню отмечены римскими цифрами I, II, III, IV ). Пояснения к пунктам меню даны в таблице 5.1. Пункты меню выводятся на табло устройства в виде их названий, разделенных пустыми (пробельными) позициями.

На выбранный пункт меню указывает курсор, подчеркивая первый символ названия. Вход в пункт меню осуществляется нажатием клавиши ↓. Перемещения курсора осуществляются нажатием клавиш ← или →. Чтобы перейти в меню уровня II, нужно войти в пункт Прибор меню уровня I, нажав клавишу ↓. Переход в какое-либо меню уровня III возможен только из соответствующего пункта меню уровня II. Переход в какое-либо меню уровня IV возможен только из соответствующего пункта меню уровня III. В исходное состояние отображения основного меню (уровень I) прибор переходит после нажатия (в общем случае, многократного) на клавишу МЕНЮ из любого пункта меню любого другого уровня.

Рисунок 5.1 – Структура меню.

Элементы меню I уровня:

Прибор — Основные настройки и архивы прибора. Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня II для привязки прибора к схеме теплоснабжения, ввода параметров базы данных, описания подключения внешнего оборудования (модем, компьютер, принтер, дополнительные адаптеры и т.п.), просмотра результатов диагностики и архивов НС.

Порт — Оптический порт. Через этот пункт выполняется подготовка прибора к сеансу обмена данными по оптическому каналу. Оптопорт выбирается клавишей ↓, при этом аппаратные средства обмена переключаются с цепей RS232C на оптический канал. Обратное переключение выполняется автоматически, если в течение 2 минут отсутствовал обмен данными через порт.

Сп1 — Список оперативных параметров. Содержит настроечные параметры для оперативного изменения их значений в процессе эксплуатации. (см. таблицу 4.1).

Сп2 — Список текущих параметров. Содержит вычисляемые и измеряемые параметры по трубопроводам и магистралям (см. таблицу 4.2).

Сп3 — Список «коммерческих» параметров. Содержит информацию для расчетов по трубопроводам и схемам теплоснабжения (см. таблицу 4.3).

Сп4 — Список настроечных параметров. Содержит список настроечных параметров см. таблицу 4.4).

СкД — Список для контроля нулей датчиков. Используется в режиме контроля и автоматической коррекции смещения нулей датчиков и их диапазона.

Элементы меню II уровня:

Вычисл — Вычисления. Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня Ш для пуска и остановки счета, контроля текущих параметров тепловычислителя в целом.

ВВД — Ввод/вывод данных. Через этот пункт осуществляется переход в режим основного ввода/вывода настроечных параметров Архив Архив. Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня Ш для просмотра архивов по параметрам энергопотребления, архивов НС, времени перерывов питания и т.д.

Тест — Тест. Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня Ш для тестирования узлов прибора .

НС — Нештатные ситуации. Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра текущих НС (см. раздел 9 ).

Элементы меню III уровня (см. также таблицы 5.2, 5.3):

ПУСК (СТОП) Пуск и останов. Через них осуществляется пуск и останов вычислений.

СБРОС — Сброс. Через этот пункт меню осуществляется сброс накопленных значений глобальных счетчиков и очистка архивов Просмотр Просмотр. Через этот пункт меню осуществляется просмотр текущих значений измеряемых и вычисляемых параметров по трубам и потребителям.

Элементы Меню IV уровня:

Час — Часовые архивы. Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра почасового архива выбранного параметра.

Сут — Суточные архивы. Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра посуточного архива выбранного параметра.

Мес — Месячные архивы. Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра помесячного архива выбранного параметра.

Источник

Тепловычислитель СПТ961

Тепловычислители СПТ961 предназначены для измерения и учета параметров теплоснабжения в тепловых сетях с возможностью обслуживания двенадцати трубопроводов одновременно.

Непосредственно к тепловычислителю могут быть подключены:

— 8 измерителей с выходным сигналом тока

— 4 измерителя с частотным или импульсным выходным сигналом

— 4 измерителя с сигналом сопротивления

Выпускаются две модификации тепловычислителя: СПТ961.1 и СПТ961.2. Модификация 961.2 отличается наличием второго порта RS485, к которому возможно подключение двух адаптеров АДС97. Каждый адаптер АДС97 позволяет обслуживать дополнительно следующие измерители:

— 4 с выходным сигналом тока

— 4 с частотным или импульсным выходным сигналом

— 4 с сигналом сопротивления

Производитель: ЗАО «НПФ ЛОГИКА»

Областью деятельности предприятия является разработка и производство приборов и систем коммерческого и технического учета тепловой и электрической энергии, жидкостей и газов. Наиболее распространённые марки приборов выпускаемых предприятием — тепловычислители серии СПТ, корректоры расхода газов СПГ, сумматоры электроэнергии СПЕ и измерительные комплексы ЛОГИКА.

Начиная своё существование с 1989г., фирма выросла в крупную российскую корпорацию с развитой структурой, обеспечивающей как разработку и выпуск оборудования, так и выполнение комплекса сопутствующих работ и услуг в сфере энергосбережения.

Региональная сеть партнеров, обеспечивающих поставку продукции, проектные и монтажные работы, сервисное обслуживание, включает в себя более 160 лицензионных центров.

Адрес: Россия, 190020, Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, 150.

Тел. приемной: (812) 252-29-40, 445-27-45.

Тел. технического отдела: (812) 445-27-80.

Автоматическая передача данных на сайт системы АСКУЭ «СПЕКТР» возможна для любых приборов учета с выходом RS-232 или RS-485. Доработку системы на предмет совместимости с новыми приборами я делаю бесплатно, но для этого может потребоваться «голова» прибора учета.

Стоимость оборудования и ПО для одного узла учета составляет 2500 руб. + стоимость модема (от 4000 руб.).

В качестве сайта системы АСКУЭ «СПЕКТР» может выступать любой сайт, в том числе Ваш личный или фирменный. Если у Вас нет сайта, данные могут передаваться на мой сайт, на бесплатной основе.

Подробнее о системе АСКУЭ «СПЕКТР» можно узнать на этой странице.

Подробнее о модемах для автоматического опроса узлов учета можно узнать здесь.

Руководство по эксплуатации*

Скачать документ (упакован ZIP архиватором).

*Последнее обновление технической документации для прибора «Тепловычислитель СПТ961» было произведено в системе 2014-03-07

Источник

4.3.2 Общесистемные настроечные параметры

Применяется для идентификации прибора в системах сбора данных. Номер прибора используется при печати квитанций. Значение параметра вводится при выпуске из производства.

Если предусмотрена печать данных на принтер, то необходимо ввести начальный номер квитанции, с которого начнется печать квитанций. По умолчанию значение параметра равно 0.

Прибор может формировать выходной сигнал, свидетельствующий о возникновении события, которое трактуется как нештатная ситуация (НС). Данный параметр позволяет настраивать прибор так, чтобы сигнал формировался только при наличии вполне определенных НС.

Значение параметра представляет собой строку длиной до 5 символов. Строка со значением 0 означает, что все НС игнорируются и выходной сигнал не формируется, со значением 1 – что любая НС вызывает формирование выходного сигнала.

Строка из 3 символов вида 041…044 назначает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда конкретный измеряемый параметр по системному каналу вышел за заданную уставку (номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 041…044).

Строка из 4 символов вида 311Х…314Х назначает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда конкретный измеряемый параметр по потребителю «Х» вышел за заданную уставку (номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 311…314, Х=1…6, Е). Строка из пяти символов вида 131YY…140YY назначает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда конкретный измеряемый параметр по трубопроводу «YY» вышел за заданную уставку (номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 131…140, YY=01…12, ЕE).

Если Х=Е (или YY=EE), то формирование сигнала будет происходить при появлении соответствующей НС по любому потребителю (трубопроводу). По умолчанию значение параметра равно 0.

Параметр представляет собой массив, содержащий 100 элементов. Некоторые элементы массива не используются (зарезервированы).

Элементы массива связаны со списком возможных диагностических сообщений (см. табл. 8.1), которые может формировать прибор по результатам контроля собственного состояния, состояния датчиков и параметров потока измеряемой среды.

Если некоторому возможному сообщению сопоставлен 0 в соответствующем элементе параметра 013, то это сообщение никогда не формируется, если 1 – то сообщение формируется при наступлении контролируемого события. Изменяя значения элементов массива, можно управлять возможностью формирования тех или иных сообщений. Значением того или иного элемента является строка из 1 символа управление общесистемными сообщениями, из 6 символов — управление сообщениями по магистралям, из 12 символов — управление сообщениями по трубопроводам. Символами в строке могут быть только 0 и 1. Например, элемент 013н62 управляет формированием сообщения о том, что расход по трубопроводу стал меньше отсечки самохода. Это сообщение (013н62=000000000000) по умолчанию не формируется, но при необходимости его можно включить, например, по второму трубопроводу: 013н62=0100000000. Значения по умолчанию элементов массива 013 приведены в таблице 8.1.

Первая цифра задает периодичность печати сообщений о нештатных ситуациях (НС, см. параметр 013), вторая зарезервирована, третья и четвертая задают периодичность печати отчетов по трубопроводам и по потребителям.

Если первая цифра равна 0, то печать не производится, если равна 1, то печать производится по факту возникновения (исчезновения) НС.

Если третья и/или четвертая цифра равна 0 — не печатаются отчеты по трубопроводам и/или потребителям; если равна 1, то производится печать отчетов по соответствующему трубопроводу или потребителю за каждые расчетные сутки, 2 — производится печать отчетов за каждый расчетный месяц, 3 — производится печать и за каждые расчетные сутки и за каждый расчетный месяц.

Пятая цифра определяет следующие действия: если она равна 1, то учетные данные записываются в архив с признаком «получены при наличии нештатной ситуации» (данные помечаются символом *) при условии, что одна или несколько нештатных ситуаций возникали в течение соответствующего часа (см. раздел 9); если пятая цифра равна 0, то при записи в архив данные символом * не маркируются.

Шестая цифра управляет подачей бумаги: 1 – печать с переводом страниц, 0 — печать на рулонную бумагу без перевода страниц.

Цифры с 7 по 10 зарезервированы и равны 0. Значение по умолчанию 0000000000.

Ввод значения параметра обязателен.

Ввод значения параметра обязателен.

Параметр представляет собой структуру, включающую 4 элемента.

Если часы прибора спешат, то задается отрицательное значение параметра, при отставании часов — положительное. Коррекция часов прибора производится один раз в сутки в момент ввода значения параметра. Значение параметра обнуляется после проведения коррекции. По умолчанию значение параметра равно 0.

Значение параметра задает дату, когда нужно перевести часы на 1 час вперед или на один час назад, например, 25-03-07. Значение параметра должно быть введено заранее или в день перехода на новое время. Сезонное изменение времени может происходить автоматически в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. Для инициализации процедуры автоматического сезонного изменения времени нужно ввести значение параметра 022н01 для указания даты первого изменения времени. Значение по умолчанию 01-01-00.

Значение параметра вводится при ручной корректировке времени и для инициализации процедуры автоматического изменения сезонного времени. Например, значение параметра равно 02, если переход осуществляется в 2 часа ночи. Значение параметра должно быть введено до момента перехода на новое время. Значение по умолчанию равно 02.

Значение параметра вводится при ручной корректировке времени и для инициализации процедуры автоматического изменения сезонного времени. Значение параметра равно 1, если часы должны переводиться вперед на час (переход на летнее время) и значение параметра равно — 1, если часы должны переводиться назад на час (переход на зимнее время). Значение по умолчанию – 0 (часы не переводятся).

Время перерыва питании не фиксируется, если его продолжительность меньше значения данного параметра. По умолчанию значение параметра равно 10 с.

Задается по согласованию между поставщиком и потребителем. В расчетный час происходит также автоматическая печать отчетов, если она задана. По умолчанию значение параметра равно 00.

Задается по согласованию между поставщиком и потребителем. В расчетные час и сутки происходит также автоматическая печать отчетов за месяц, если она задана.

По умолчанию значение параметра равно 1.

Параметр представляет собой структуру из трех элементов.

Значение параметра представляет собой строку из двух цифр.

Первая слева цифра:

0 – для измерения давления и/или перепада давления применяются производные единиц системы СИ (МПа, кПа);

1 – для измерения давления и/или перепада давления применяются производные практической системы единиц ( кгс/см2, кгс/м2).

Вторая слева цифра:

0 – тепловая энергия измеряется в ГДж, тепловая мощность – в ГДж/ч;

1 – тепловая энергия измеряется в Гкал, тепловая мощность – в Гкал/ч;

2 – тепловая энергия измеряется в МВт*ч, тепловая мощность – в МВт.

Значение по умолчанию равно 00.

Значение параметра определяет цену единицы младшего разряда по показаниям массы теплоносителя; например, при задании значении параметра равным 0,01 масса будет выводится в формате от 0,00 до 9999999,99 тонн. Значение параметра выбирается из ряда: 0,000001; 0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1. Значение по умолчанию равно 0,01.

Значение параметра определяет цену единицы младшего разряда показаний тепловой энергии; например, при значении равным 0,01 показания тепловой энергии будут выводится в формате от 0,00 до 9999999,99. Значение параметра выбирается из ряда: 0,000001; 0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1. Значение по умолчанию – 0,01.

Параметр представляет собой структуру из двух элементов.

Значение параметра – строка из 12 символов. При вводе значения параметра в соответствующую позицию записывается 0 или 1. Единица означает, что по данному трубопроводу должен вестись учет (другими словами, трубопровод обслуживается), ноль — не должен. При этом первому слева символу соответствует первый трубопровод, второму символу — второй трубопровод и т.д. Значение по умолчанию 000000000000. Ввод значения параметра обязателен и должен предшествовать вводу параметров по трубопроводам и магистралям.

Значение параметра – строка из 6 символов. При вводе значения параметра в соответствующую позицию записывается 0 или 1. Единица означает, что по данному потребителю должен вестись учет (другими словами, потребитель обслуживается), ноль — не должен. Значение по умолчанию 000000.

Ввод значения параметра обязателен и должен предшествовать вводу параметров по трубопроводам и магистралям.

Параметр представляет собой структуру из двух элементов.

Используется при отсутствии датчика температуры холодной воды, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Ввод значения параметра обязателен.

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Тхв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Ввод значения параметра обязателен.

Параметр представляет собой структуру из двух элементов.

Используется при отсутствии датчика давления холодной воды, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Обратите внимание, РхвК не может быть менее 0, 08 Мпа. Ввод значения параметра обязателен.

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика давления холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Рхв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Ввод значения параметра обязателен.

Параметр представляет собой структуру из двух элементов.

Используется при отсутствии датчика барометрического давления, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Значение по умолчанию равно 760 мм рт. ст.

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика давления холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Рб поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Ввод значения параметра обязателен.

Параметр представляет собой структуру из двух элементов.

Используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе или отсутствии датчика температуры наружного воздуха. Значение по умолчанию – 0.

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Тнв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Параметр представляет собой структуру из трех элементов

Значением параметра может 0 или строка из четырех цифр (например, 0651), указывающая номер контролируемого параметра (здесь 065) и правило формирования диагностического сообщения (здесь 1).

При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно 0.

Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном «уставка минус гистерезис». Значение по умолчанию равно 0.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0.

Параметр представляет собой структуру из трех элементов

Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 0651), указывающая номер контролируемого параметра (здесь 065) и правило формирования диагностического сообщения (здесь 1). При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно 0.

Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном «уставка минус гистерезис». Значение по умолчанию равно 0.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0.

Параметр представляет собой структуру из трех элементов

Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 0651), указывающая номер контролируемого параметра (здесь 065) и правило формирования диагностического сообщения (здесь 1). При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно 0.

Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого значение гистерезиса вводят таким, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном «уставка минус гистерезис». Значение по умолчанию равно 0.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0.

Параметр представляет собой структуру из трех элементов

Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 0651), указывающая номер контролируемого параметра (здесь 065) и правило формирования диагностического сообщения (здесь 1). При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно 0.

Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном «уставка минус гистерезис». Значение по умолчанию равно 0.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0.

Параметр представляет собой массив, содержащий до 100 элементов. Правила формирования списка приведены ниже. Эти же правила распространяются и на другие списки, описанные далее в руководстве. Формируемый по умолчанию список Сп1 приведен в таблице 4.1 и включает параметры, значения которых приходится изменять в процессе эксплуатации тепловычислителя при включенной защите данных.

Если значение задано, то перед изменением значений параметров, включенных в список, прибор запрашивает пароль. Значение параметра представляет собой строку длиной до 6 знаков, которая может включать цифры и символы «-» (минус), «.»

(точка), «Е». Значение пароля может быть выведено и изменено только при выключенной защите данных в режиме формирования списка. Отключение запроса пароля производится при вводе одного символа «-«. При изменении данных по интерфейсам RS232 и RS485 нужно передать прибору сначала значение пароля («записать» пароль), а потом передавать данные. Если перерыв в передаче данных более 2 минут, нужно заново ввести пароль.

Данный элемент содержит 8 признаков регистрации значений параметров из списка на устройстве печати (принтере). Каждый признак имеет два значения: 0 или 1.

При этом: 0 — печать не производится, 1 — печать производится.

Первая цифра слева — признак печати автоматически каждый час, вторая — автоматически каждые расчетные сутки, третья — данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 — безразлично, четвертая — автоматически каждый расчетный месяц, пятая – данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 — безразлично, шестая — данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 — безразлично, седьмая — автоматически при изменении значения оперативного параметра базы данных из списка, восьмая — автоматически при входе/выходе в список Значение по умолчанию 00000010.

В качестве значений задаются адреса параметров базы данных и адреса вычисляемых параметров, сцепленные (записанные подряд) с индивидуальными признаками печати – 6 символов. Признаки печати для элемента списка имеют тот же смысл, что и первые 6 признаков печати для списка в целом. Индивидуальные признаки печати могут либо совпадать с первыми 6-ю признаками печати для списка (см.

выше 045н01), либо отличаться от них в сторону уменьшения числа ситуаций, когда производится печать значений конкретных параметров. Последние два из восьми признаков печати списка относятся ко всем элементам. Например, для включения в список параметра «Константное значение барометрического давления» нужно указать адрес (03700) и признаки печати, скажем, каждые сутки:100000. Таким образом, нужно ввести 03700100000 как значение соответствующего элемента списка. При включении в список элемента структуры символы Т, П, Н пропускаются.

Например, для включения в список элемента 110т04н00 следует ввести 1100400000010 (последние 6 цифр – признаки печати). Для того, чтобы включить в список одной записью целую структуру или сечение структуры используются символы Е. Например, для включения в список адресов 0-го элемента параметра 110 по всем трубам следует записать 110EЕ00000010; для включения в список адресов всех элементов параметра 110 по всем трубам следует записать 110ЕЕЕE000010.

Вычеркивание адреса параметра из списка осуществляется путем ввода символа «».

Структура списка Сп2 аналогична структуре списка Сп1.

По умолчанию (см. таблицу 4.2) в него включены измеряемые параметры (температура, давление, расход, мощность и т.п.) по трубопроводам и потребителям, описанным в параметре 031. Значения любых параметров, включенных в Сп2, невозможно изменить при включенной защите данных.

Структура списка Сп3 аналогична структуре списка Сп1.

По умолчанию (см. таблицу 4.3) в него включены отчетные параметры, по которым может вестись расчет за потребленную энергию. Структура списка Сп3 аналогична структуре списка Сп1. Значения любых параметров, включенных в Сп3, невозможно изменить при включенной защите данных.

Структура списка Сп4 аналогична структуре списка Сп1.

По умолчанию (см. таблицу 4.4) в него включены настроечные параметры (за исключением параметра 013 и параметров-уставок) с тем, чтобы обеспечить удобный просмотр базы данных. Структура списка Сп4 аналогична структуре списка Сп1.

Значения любых параметров, включенных в Сп4, невозможно изменить при включенной защите данных.

Структура списка Сп4 аналогична структуре списка Сп1.

По умолчанию (см. таблицу 4.5) в него включены параметры, позволяющие контролировать и корректировать «ноль» и диапазон датчиков перепада давления и давления. Структура списка СкД аналогична структуре списка Сп1.

Источник

Включите питание тепловычислителя

На экране главного меню курсор расположен под разделом Прибор:

Нажмите клавишу -> и переместите курсор под раздел Сп1

Нажмите ↓ для входа в раздел Сп1

Нажатием клавиши ↓ переместитесь до следующего экрана:

В данной строке зашифрованы значения параметров связи прибора. Строка имеет 10 символов, которые обозначены как peslraahhv,  при этом значение по умолчанию равно 1050100002.

Расшифруем строку,  и укажем  возможные значения интересующих нас символов:

p —  тип протокола для интерфейса RS-232 и первого интерфейса RS-485 (p=1 — применяется магистральный протокол с маркерным доступом, р =2 — применяется магистральный протокол в режиме обмена «ведущий-ведомый»);

e — описывает оборудование, подключенное к RS-232 (е=0 — компьютер, е=1 — модем, е=2 — принтер, е=3 -радиомодем, е=4 — GSM модем);

s — задает скорость обмена по RS-232 (скорость выбирается из ряда 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод, при этом s=0 соответствует 300 бод,… s=9 соответствует 115200 бод);

l —  указывает способ управления потоком данных на интерфейсе RS-232 посредством цепей RTS, CTS ( l = 0  — управление не осуществляется, l = 1 — однонаправленное управление, l = 2 — двунаправленное управление, применяется при работе с модемом, в том числе GSM-модемом);

r — указывает на наличие магистрального принтера, подключенного к RS-485 через адаптер АПС-43;

aa — магистральный адрес прибора (аа=00…29);

hh — старший магистральный адрес прибора;

v — скорость обмена по магистрали.

Нам необходимо установить значения символов p, e, s, l, aa, прочие нас не интересуют:

p = 2 (магистральный протокол в режиме обмена «ведущий-ведомый»);

e = 0 (компьютер, ниже поясним почему не GSM модем);

s = 6 (19200 бод);

l = 0 (управление не осуществляется);

aa=00.

Получим строку:  2060100002 (значение символов, которые мы не изменяли, оставлены по-умолчанию).

Установим данное значение параметра. Для этого  нажмите клавишу <-  и перейдите к следующему виду экрана:

Перемещайте курсор под символами  нажатием клавиш  <-    -> ,  и,  выбрав нужный, поместите его в верхнюю строку  нажатием клавиши  ↑ .

Таким образом, последовательно заполните все символы строки 2060100002:

Для сохранения установленного значения параметра нажмите ВВОД.

На этом настройка параметров связи СПТ961 завершена, можно перейти к подключению тепловычислителя к диспетчерской системе.   В качестве устройства передачи данных мы рекомендуем  использовать «умный» GSM модем Mt9 (Fargo Maestro 100 или iRZ Q24).

«Умный» GSM модем не требует получения статического IP адреса у сотового оператора, исключает зависания GSM канала и модуля. После подачи питания модем автоматически выйдет в сеть, обеспечит прозрачный канал передачи данных со счетчиком, и будет контролировать качество связи, перезагружаясь при необходимости.

Предварительно проведите настройку «умного» модема,  при помощи этой инструкции.

Ранее мы уже задали скорость обмена по интерфейсу RS2-232 прибора  равной  19200 бод.  Эта же скорость установлена по умолчанию для модемов Mt9.  Если вы выбираете иное значение скорости  на теплосчетчике, не забудьте изменить скорость и на модеме, пользуясь разделом меню программы MtCfg ( Модем->Настройка UART…).

UART_settings1

После окончания всех настроек выполним физическое подключение теплосчетчика к GSM модему.

Отключите питание прибора, и открепите крышку для доступа к клеммам.  Интерфейс RS-232 выведен на клемму Х2.

Выполните соединение по следующей схеме (цвета соединительных линий на схеме — произвольные, и не совпадают с цветами проводников в кабеле модема):

Scheme_MT9_Logika

При настройке параметров связи счетчика мы обещали пояснить, почему выбрали значение e = 0 (компьютер). Во-первых, «умный» GSM модем обеспечивает прозрачный канал связи между счетчиком и сервером системы диспетчеризации, а значит  счетчик подключается именно к компьютеру.  Во-вторых, иногда может  возникнуть необходимость прямого подключения ноутбука к тепловычислителю (задачи сервиса, изменение конфигурации прибора, локальный съем данных и др. работы по месту).

Поэтому мы рекомендуем выполнять коммутацию GSM-модема следующим образом:

941_943_to_Fargo_Connector

Клеммы прибора соединены с разъемом DB9m «папа»  (обращаем внимание на обязательную перемычку между 4 и 6 контактами разъема).  В случае необходимости подключения ноутбука  нужно всего лишь отсоединить полный модемный шнур от модема Mt9 (DB9f-DB15m),  и присоединить обычный нуль-модемный кабель (DB9f-DB9f).

Легкая коммутация не потребует ни отключения питания тепловычислителя, ни снятия крышки для доступа к клеммам и займет всего несколько секунд.

Теперь всё готово для передаче данных со счетчика энергоресурсов в вашу диспетчерскую систему.

Если вам нужна легкая диспетчеризация энергоресурсов -это Система Т2.

Система Т2 выполнит расчет стоимости потребленного тепла, воды, и других энергоресурсов, а так же автоматически сгенерирует отчеты в нужной форме, сообщит о нештатных ситуациях на объекте.

Т2 не требует установки программ на компьютер. Работайте на любом компьютере или смартфоне, имеющем доступ к сети Интернет.

Настройка СПТ 961.2 для работы с модемом по интерфейсу RS-485 начинается с настройки конфигурации тепловычислителя. В качестве примера произведем настройку для работы с модемом iRZ ATM2-485.

Согласно инструкции (см. рис. 1), нам необходимо настроить спецификацию внешнего оборудования:

Рис. 1. Выдержка из инструкции СПТ 961.2 с настройками интерфейса RS-485

P1=2. При работе с модемом обмен по первому интерфейсу RS-485 ведется с применением магистрального протокола в режиме «ведущий-ведомый».
E1=0. Этот параметр устанавливаем равным 0, что соответствует подключению компьютера, либо оставляем значение по умолчанию, т.к. в данном примере интерфейс RS232 не используется. 
S1=6. Как и в случае с предыдущим параметром, его оставляем по умолчанию, либо устанавливаем любое значение, так как интерфейс RS232 не используется.
L1=0. Управление потоком данных на интерфейсе RS232 посредством цепей RTS, CTS не осуществляется.
R1=0. Магистральный принтер не подключен.
AA1=01. Устанавливаем магистральный адрес прибора.
HH1=01. Устанавливаем старший магистральный адрес.
V1=5. Скорость обмена на магистрали устанавливаем 9600 бод, однако эту скорость можно повысить, если остальные устройства на магистрали (если таковые имеются) будут её поддерживать.


Итак, вид итоговой конфигурации Вы можете видеть на рис. 2:

Конфигурация СПТ 961.2

Рис. 2. Конфигурация СПТ 961.2

Теперь настроим наш модем ATM2-485. Для этого необходимо запустить программу ATM Control. Если она у Вас не установлена, то скачать программу можно здесь. После запуска программы подключаем модем к компьютеру с помощью USB-кабеля. После того, как программа распознает модем, а именно определит его модель и IMEI (1), нажимаем кнопку «Считать настройки» (2). Далее переходим во вкладку «Настройки» (3) (см. рис. 3)

Рис. 3. Настройка модема в ATM Control

Во вкладке «Настройки» переходим в раздел «Дополнительные» (1). Затем на вкладку «COM-порт» (2), где выставляем все настройки как на рис. 4. После этого нажимаем кнопку «Записать настройки» и дожидаемся окончания записи настроек. 

Рис. 4. Настройка модема в ATM Control (продолжение)

Модем настроен, отключите его от компьютера.
Теперь давайте произведем подключение прибора к модему и произведем опрос. В монтажном отсеке тепловычислителя находятся разъемы X3 и X4 — они предназначены для интерфейса RS-485. Мы настраивали конфигурацию для первого разъема X3. Соединяем линии A и B прибора и линии A и B модема согласно инструкции (см. рис. 6 и 7).

Рис. 5. Подключение линий A и B интерфейса RS-485 СПТ 961.2

Рис. 6. Подключение линий A/B интерфейса RS-485 ATM2-485

При опросе СПТ 961.2 через программу «Пролог» не забудьте установить галочку на против пункта «Работа вСПСети без шлюза» и задайте адрес компьютера на шине равным нулю.

ЛЭРС УЧЁТ

Загрузка…

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ошибка css fujitsu
  • Ошибка csrf токена
  • Ошибка csrf значение недопустимо
  • Ошибка csp assetto corsa
  • Ошибка csgo lounge