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Radio telemetría I-O inalámbrico 905U (página 2)




Enviado por Pablo Turmero



Partes: 1, 2

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Entrada Análoga 905U
El valor de la entrada debe exceder la sensitividad por encima del tiempo de rebote
Tiempo de rebote
Valor Sensitividad
Transmisión por cambio
Valor AI
Tiempo
Transmisión de Señales de I/O Análogas

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La entrada y salida “Normal” es 4 – 20mA
El valor transmitido es mA actual como dato 16 bit – output is same mA as input
905U-1 rango de ~ 1 – 22mA
-2, -3 es 0 – 24mA
-2, -3 puede ser ajustado en fábrica de 0 – 5V o 0 – 10V, 1% precisión

Entradas y Salidas Análogas

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A No hay transmisión al no exceder la banda de sensitividad
B Se excede la banda de sensitividad, pero la entrada regreso dentro de la banda antes del tiempo de rebote de 0.5 seg – no hay transmisión
C Entrada excede el 3 % sensitividad
D Transmisión ocurre 0.5 seg después que se excede la banda de sensitividad
E Ocurre otra transmisión 0.5 seg después ya que la entrada varió por encima de la banda de sensitividad
F La entrada no ha variado por encima de la banda de sensitividad, pero el período de actualización ha expirado desde E.

Transmisión y Recepción de I/O Análogas
(Gp:) = Evento
(Gp:) = Evento /Transmisión

Señales Análogas 905U
F
DT
BANDA +/- 3 % SENSITIVIDAD
A
B
D
E
TIEMPO UPDATE
SEÑAL ENTRADA
DT
DT
C
(Gp:) SEÑAL SALIDA
(Gp:) TIEMPO
(Gp:) TIEMPO

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Entradas Pulsos 905U
La cuenta del Acumulado se envía cada período de actualización
Velocidad de Pulsos calculada igual que las entradas análogas
Cada pulso es contado pero no genera un cambio de estado
Nota: La frecuencia más alta de la señal que puede ser contada es 100Hz excepto PI1 en módulos -2 y -4 que puede ser de 1000 Hz, pero se divide entre 10 antes de ser transmitida y la salida es de 100Hz max.
Transmisión de Señales de Pulsos

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Señales Pulsos 905U
La diferencia entre la cuenta de entrada y salida se reproduce durante el tiempo de salida
Los Pulsos se reproducen de manera uniforme. El tiempo de actualización de pulsos debe ser igual. La frecuencia máxima de salida es 100Hz
Entrada Pulsos
Tiempo
SalidaPulsos
PI update time
PO update time
Tiempo
Transmisión y Recepción de Señales de Pulsos

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Guía – permite al receptor sintonizarse al transmisor
Dirección de Sistema – previene interferencia entre equipos
Módulo Origen / Repetidores / Destino
Mensaje – canal y valor de la salida
Verificación de error – CRC 16 bit
Encriptación opcional – clave de 64 bit almacenada en cada módulo
Mensaje de Radio – Paquete de Información

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Password configurable para protección de configuración
Dirección de sistema aleatorio entre 1 y 32767
Encriptación de seguridad adicional disponible de 8 caracteres aleatorios
Seguridad y Protección

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Example – Utility market
Tank
Control Centre
Pump

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Example – Industrial market
Personnel
Alert
(Gp:) Control Room
(Gp:) PLC
(Gp:) 105/905G
(Gp:) 105/905
(Gp:) 105/905
(Gp:) 105/905
(Gp:) 105/905
(Gp:) 105/905
(Gp:) Metering
(Gp:) Gas Analyser
(Gp:) Plant Control
(Gp:) Process
Alarms/Gauging

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Loading Dock Belt Weigher
105U/905U-02
105U/905U-1
105U/905U-G-DF1
BELT WEIGHER
MOTOR
CONTROL
AB PLC

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Grain Storage Silo
(Gp:) 105S-1
(Gp:) 105U/905U-2
(Gp:) 105U/905U-G
(Gp:) Silo levels
High level switches
(Gp:) Wind speed and direct
(Gp:) PLC

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Teddington Water SupplyRemote Monitoring & Control
105U/905U-G
105U/905U-1
105U/905U-1
PLC
CITECT SCADA
PSTN
FT
RS232
RS232
GROUND TANK
ELEVATED TANK
PUMP STATION &
ELEVATED TANK
WATER TREATMENT PLANT
105U/905U-1
105U/905U-1
ALARM DIALLER
GROUND TANK

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Entrada AI1
Typical initial system
Entrada AI1
I/O’s de sobra se pueden usar en otras aplicaciones
Tanque 2
AO1 Cuarto control
AO2
Mapeo de Entradas y Salidas
Tanque 1

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Entrada AI1
AO1 Cuarto control
Las entradas se pueden enviar a varias salidas
DCS Principal
Mapeo de Entradas y Salidas

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Una planta envía 6 señales análogas a un sitio remoto usando 905U-2
6 AO1
Cuarto control
¿Cómo agregar 4 entradas análogas?
Expansión de I/O’s
Conectar módulos de Expansión de I/O’s
115S
6 AI1
905U-2
905U-3
115S-12
115S-13
4 AI1
4 AO1

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Módulos de radio usan dirección 1 – 95
Módulos de expansión 115S
usan dirección 96 – 127
Módulos -3 y -4 usan dos direcciones consecutivas
Cada módulo de radio puede tener hasta 31 módulos de expansión
115S conectados vía RS485 (sólo 15 si todos son -3 o -4)
Direccionamiento de Módulos

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Sistema se configura como “Proyecto”
Archivos de Configuración se almecenana en una carpeta con el nombre del Proyecto
Los archivos pueden tener un password para prevenir cambios – el password puede tener entre 6 y 255 caracteres
Se ofrece una dirección de sistema aleatoria entre 1 y 32 767, pero se puede seleccionar una específica
Configuración de Sistema

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Si se habilita seguridad se proporciona una clave aleatoria de 8-caracteres, perose puede asignar otra
La clave de seguridad se descarga a cada módulo para encriptacion de datos

Configuración de Sistema

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Introduzca los módulos que componen el sistema
Se puede introducir una descripción para cada módulo, pero ésta no se almacena en el mismo
Configuración de Sistema

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Introduzca los mapeos para cada módulo
Sólo se transmiten las entradas con mapeo
Los Mapeos pueden ser invertidos – excepto los módulos -2
Señales Análogas se invierten al pasar 12mA
Configuración de Sistema

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Para módulos 115S, seleccionar las unidades de radio como repetidores
AI1
AO1
905U-2
905U-3
115S-12
115S-13
Configuración de Sistema

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1. Falla de Energía Principal (discreta)
2. Voltaje de Batería Bajo (discreta)
3. Voltaje de Batería (análoga)
4. Estado de Set-point para AI (discreta)
(AI1 en modelo -1, AI1-4 en -2)
5. Velocidad de Pulso
6. Falla de Comunicación con otro módulo
Entradas Internas

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Cada salida puede configrarse para re-establecerse si no ha recibido un mensaje de actualización en un tiempo determinado
Generalmente, las salidas que controlan equipo (bombas, bandas, ventiladores, etc.) deben tener un tiempo de reset para evitar que el equipo opere si hay pérdida de comunicación.
La salida puede ser tanto discreta como análoga.
El tiempo de reset debe ser 2 veces mayor al tiempo de actualización de la entrada correspondiente.
Regla general – ajuste el tiempo de reset a 2 veces el tiempo de actualización más 0.5 min – se deberán perder dos actualizaciones consecutivas para re-establecer la salida.
Re-Establecimiento de Salidas

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Salida “Comms OK” – en un módulo remoto, configure un mapeo de I/O de forma que la salida este normalmente encendida en el módulo local; configure un tiempo de reset
La salida se re-establecerá si no se ha recibido una transmisión del módulo remoto en el tiempo configurado
La salida es una señal de “Comms OK” – “on” cuando la comunicación está OK, y “off” significa una falla
Alarma de Falla de Recepción

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Si un módulo no recibe confirmación de mensaje tras 5 intentos de transmisión, activa “Comms Fail” interna
Este estado “comms fail” se puede mapear a una salida local como alarma. También puede ser retransmitido a otro módulo
La salida se activa en “on” cada vez que ocurra una falla de comunicación. La salida nunca se puede activar en “off”
Use el tiempo de reset para deshabilitar la salida. La salida se desactivará X minutos después del último evento de falla de comunicación (X es el tiempo de reset)

Alarma de Falla de Transmisión

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La alarma Falla de Recepción (salida comms OK) tiene varias ventajas – es tipo falla segura, indica más que problemas de comunicación (falla de energía) y funciona a través de repetidores
La alarma Falla de Transmisión es más rápida – se activa de inmediato cuando un mensaje no puede ser transmistido – no hay retardo
Para 905K / L, sólo se puede usar la alarma por Falla de Recepción en el módulo receptor.
Alarmas de Falla de Comunicación

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Al iniciarse, el módulo 905U conoce los valores de sus entradas, pero no de sus salidas.
La Interrogación de Inicio (Start-up poll) es un mensaje especial – el módulo de destino responde con actualizaciones inmediatas
Se necesita enviar un mensaje de interrogación a cada módulo remoto que está controlando salidas locales
Interrogación de Incio

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Configuracion de Modulo
Gateway Modbus RTU
MAESTRO
ESCLAVO

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Configuracion como Esclavo
La unica configuracion requerida por el 905U-G-MD1 para operar con un equipo Maestro (PLC-DCS, etc) es seleccionar su direccion de Modbus y los parametros seriales adecuados para que opere correctamente con el equipo Maestro.
Las Direcciones Modbus van del 1-255
Los parametros seriales son: Velocidad de comunicacion (300-38400 bauds, Bits de datos 7-8,Bits de paro 0-1, Paridad : Ninguna-Par-Impar)
Cada registro de I/O en el Modulo Gateway puede trabajar como uno de los siguientes tipos de registros Modbus:
00001-09999 = Output Coils (digital/single bit)
10001-19999 = Input Bits (digital/single bit)
30001-39999 = Input Registers (analog/16 bit)
40001-49999 = Output Registers (analog/16 bit)

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Configuracion como Esclavo
Por Ejemplo:
• Si el Maestro envia al 905G un comando “read” input 10457 (bit), entonces el 905G respondera con el valor en el registro de I/O 457.
• Si el Maestro envia al 905G un comando “write” para la salida 02650 (bit), entonces el 905G escribira el valor en el registro de I/O 2650.
• Si el Maestro envia al 905G un comando “read” para la entrada 30142 (analogica), entonces el 905G respondera con un valor en el registro de I/O 142.
• Si el Maestro envia al 905G un comando “write” para la salida 40905 (analogica), entonces el 905G escribira el valor en el registro de I/O 905.

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Configuracion como Esclavo
Los function codes de Modbus a los que respondera el 905G son los siguientes:
Function
Code Meaning
01 Read the state of multiple digital output points
02 Read the state of multiple digital input points
03 Read the value of multiple output registers
04 Read the value of multiple input registers
05 Set a single digital output ON or OFF
06 Set the value of a single output register
07 Read Exception Status – compatibility – returns zero
08 Loopback test
Supported codes 0 return query data
10 clear diagnostic counters
11 bus message count
12 CRC error count
14 slave message count
15 Set multiple digital output points ON or OFF
16 Set multiple output registers

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