อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะแบบบูรณาการสวิตช์ตัวบ่งชี้สถานะสำหรับตู้สวิตช์
I. อ้างอิงมาตรฐาน
DL / T538-2006 "เงื่อนไขทางเทคนิคของอุปกรณ์แสดงผลไฟฟ้าแรงสูง"
II. ภาพรวมผลิตภัณฑ์
AKX200 ชุดสวิทช์สถานะอัจฉริยะควบคุมอุปกรณ์ได้รับการพัฒนาและออกแบบตามการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันของกลางและแรงดันสูงตู้สวิตช์เป็นชนิดใหม่ของการแสดงผลแบบไดนามิกอเนกประสงค์และอัจฉริยะอะนาล็อกและการควบคุมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับตู้กลาง, ตู้รถ, ตู้คงที่, ตู้ตาข่ายแหวนและชนิดอื่น ๆ ของอุปกรณ์ครบชุด มันรวมแผนภาพการจำลองวงจรหลักของสวิตช์, ตำแหน่งรถ (แยกมีด), ตำแหน่งเบรกเกอร์ (แยก, สถานะปิด, สถานะการจัดเก็บพลังงานในฤดูใบไม้ผลิ), ตำแหน่งมีดกราวด์ ฯลฯ จอแสดงผลไฟฟ้าแรงสูง (พร้อมการทดสอบตัวเอง), ล็อคด้วยไฟฟ้า, สัญญาณเตือนการสูญเสียเฟส, การตรวจสอบและการแสดงข้อผิดพลาดของอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบในตู้สวิตช์, เปิด / ปิด, ไกล / ในสถานที่, การจัดเก็บมือ / การควบคุมตนเอง, แสงในตู้, การสื่อสาร RS485 และฟังก์ชั่นอื่น ๆ อุปกรณ์นี้ไม่เพียง แต่รูปลักษณ์ที่สวยงามและใจกว้าง แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบโดยรวมของตู้สวิตช์ เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นปรับปรุงที่เหมาะสำหรับใช้ในตู้สวิตช์รุ่นใหม่
สาม พารามิเตอร์ทางเทคนิค
3.1 พารามิเตอร์พื้นฐาน
| โครงการ | ข้อกำหนดทางเทคนิค |
| แรงดันใช้งาน | AC/DC:80V~ 270V |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~ 50℃ |
| จำกัด อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~ 55℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤93% |
| การใช้พลังงานขนาดใหญ่ zui | ≤15W |
| ขนาดโดยรวม | 241 (L) * 189 (W) * 85 (D) |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 1.5 กิโลกรัม (รวมอุปกรณ์เสริม) |
3.2 อุณหภูมิและความชื้น ค่าเริ่มต้น
| หมวดหมู่ | ช่วง | ความแม่นยำ | เวลาตอบสนอง | พารามิเตอร์ | ค่าปริยาย |
| พารามิเตอร์อุณหภูมิ | -40℃ ~ 120℃ | 1℃ | ≤10S | อุณหภูมิเริ่มต้นความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | 5℃ |
| อุณหภูมิต่ำกลับความร้อนผ่านอุณหภูมิ | 15℃ | ||||
| อุณหภูมิเริ่มต้นของไอเสียอุณหภูมิสูง | 40℃ | ||||
| อุณหภูมิลดลง ออกจากอุณหภูมิไอเสีย | 30℃ | ||||
| พารามิเตอร์ความชื้น | 1% ~ 99%RH | 3%RH | ≤10S | ความชื้นเริ่มต้นความร้อนมากเกินไป | 85% |
| มากกว่าอุณหภูมิลดลง ความร้อนออกจากอุณหภูมิ | 75% |
สี่ แผนผังแผงด้านหน้าและคำอธิบาย
| หมายเลขซีเรียล | คำอธิบาย | หมายเลขซีเรียล | คำอธิบาย |
| 1A、4A | บ่งชี้ตำแหน่งการทำงานของรถเข็นมือ | 13 | ตัวบ่งชี้การลดความชื้น |
| 1B、4B | ตัวบ่งชี้ตำแหน่งการทดสอบรถมือ | 14 | ตัวบ่งชี้การแตกหักของโหลด (แสงสีแดงกระพริบ) |
| 2A | ตัวบ่งชี้การปิดเบรกเกอร์ | 15 | ไฟแสดงสถานะในตู้ (ชนิดดิจิตอลไฟเขียว) |
| 2B | ตัวบ่งชี้การเปิด Circuit Breaker | 16 | ปุ่ม "Menu" |
| 3A | ตัวบ่งชี้การปิดมีดกราวด์ | 17 | ปุ่ม "Drop" บังคับให้ความร้อน |
| 3B | ตัวชี้วัดการแบ่งมีดกราวด์ | 18 | ปุ่ม "Rise" บังคับไอเสีย |
| 5 | ตัวบ่งชี้ด้วยเสียงอัจฉริยะ | 19 | ปุ่ม " Enter / Illumination " |
| 6 | ตัวบ่งชี้การจัดเก็บพลังงาน | 20 | พื้นที่แสดงอุณหภูมิและความชื้น (ดิจิตอลหรือจอแอลซีดี) |
| 7 | ตัวบ่งชี้สามเฟสแรงดันไฟฟ้าสูง | 21 | วิธีการเก็บพลังงาน สวิตช์เลือก |
| 9 | ตัวบ่งชี้การล็อคแรงดันสูง | 22 | เปิดปิดสวิตช์ |
| 10 | ตัวบ่งชี้การปลดล็อคแรงดันสูง | 23 | สวิตช์เลือกระยะไกล / ในสถานที่ |
| 11 | จอแสดงผลการทดสอบตัวเอง | 24 | เซ็นเซอร์ร่างกายอินฟราเรด (ชนิด LCD มี) |
| 12 | ตัวบ่งชี้ความร้อน |
|
|
5. แผนผังอาคารด้านหลังและคำอธิบาย
| 1 | งานรถมือ | สถานะ อินพุตจุดเชื่อมต่อ | 20 | เซ็นเซอร์แรงดันสูงเฟส A | ป้อนข้อมูล |
| 2 | การทดสอบรถมือ | 21 | B เฟสเซ็นเซอร์แรงดันสูง | ||
| 3 | ตัดวงจร | 22 | เซ็นเซอร์แรงดันสูง C-Phase | ||
| 4 | เบรกเกอร์ปิด | 23 | แรงดันสูง 3 เฟสพื้นดิน | ||
| 5 | ไม่มีการจัดเก็บพลังงาน / การจัดเก็บพลังงาน | 24 | การเชื่อมต่อแบบพาสซีฟล็อคแรงดันสูง | ผลผลิต | |
| 6 | กราวด์เบรคมีดตัด / ปิด | 25 | |||
| 7 | อินพุตสถานะ ปลายทั่วไป | 26 | สัญญาณเตือนการสูญเสียเฟสติดต่อแบบพาสซีฟ | ผลผลิต | |
| 8 | โหลด Breakwire ปลุก Passive Contact | ผลผลิต | 27 | ||
| 9 | 28 | ลมที่ควบคุมโดยเซ็นเซอร์ถนน 1 ผู้ติดต่อแบบพาสซีฟพัดลม | ผลผลิต | ||
| 10 | แสงภายในตู้ ติดต่อแบบพาสซีฟ | ผลผลิต | 29 | ||
| 10# | 30 | ลมที่ควบคุมโดยเซ็นเซอร์ถนน 2 ผู้ติดต่อแบบพาสซีฟพัดลม | ผลผลิต | ||
| 11 | อินเตอร์เฟซเอาต์พุต RS485 A | ผลผลิต | 31 | ||
| 12 | อินเตอร์เฟซเอาต์พุต RS485 B | 32 | จุดระบายความร้อนแบบพาสซีฟที่ควบคุมโดยเซ็นเซอร์ถนน 1 | ผลผลิต | |
| 13 | อินเตอร์เฟซเอาท์พุท RS485 พื้นดิน | 33 | |||
| 14 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นอัจฉริยะ Way 1 | ป้อนข้อมูล | 34 | จุดระบายความร้อนแบบพาสซีฟที่ควบคุมโดยเซ็นเซอร์ถนน 2 | ผลผลิต |
| 15 | 35 | ||||
| 16 | 36 | แหล่งจ่ายไฟเสริม AC/DC110∼220V | ป้อนข้อมูล | ||
| 17 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นอัจฉริยะ Way 2 | 37 | |||
| 18 | 38 | พลังงานเสริม Earth | |||
| 19 | 40∼43 สวิตช์เลือกการจัดเก็บด้วยตนเอง / การจัดเก็บมือ | ผลผลิต | |||
หก ฟังก์ชั่นหลัก
6.1 ฟังก์ชั่นบ่งชี้สถานะ (ดูแผนผังแผงด้านหน้าสำหรับหมายเลขบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจง)
●ตัวบ่งชี้ตำแหน่งรถเข็นมือ
1) ไฟแสดงสถานะสีแดง (1A, 4A) สว่างขึ้นเมื่อรถมืออยู่ในตำแหน่งการทำงาน (ปิดการติดต่อตำแหน่งการทำงาน);
2) การฝึกซ้อมตัวบ่งชี้การขับขี่ (1B, 4B) จะสว่างขึ้นเมื่อรถมืออยู่ในตำแหน่งทดสอบ (ปิดการติดต่อตำแหน่งทดสอบ);
3) ไฟแสดงสถานะของรถเข็นสีแดงสีเขียว (1A, 4A, 1B, 4B) ไม่สว่างเมื่อรถเข็นอยู่ระหว่างตำแหน่งทดสอบและตำแหน่งทดลอง (การทำงานการติดต่อตำแหน่งการทดสอบไม่ได้ปิดและจุดติดต่อเบรกเกอร์ไม่ได้ปิดทั้งหมด)
●ตัวบ่งชี้สถานะเบรกเกอร์
1) ไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์ (2A) สว่างขึ้นเมื่อเบรกเกอร์ปิด (ปิดการติดต่อของเบรกเกอร์)
2) เมื่อเบรกเกอร์เปิด (ปิดการติดต่อเบรกเกอร์) ไฟเบรกเกอร์แสดงสีเขียว (2B) สว่างขึ้น
3) ไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์สีแดงสีเขียว (2A, 2B) ไม่สว่างเมื่อเบรกเกอร์ไม่ได้อยู่ในตู้ (เบรกเกอร์ปิดและติดต่อแยกไม่ได้ปิด)
●ตัวบ่งชี้ตำแหน่งของสวิตช์สายดิน
1) มีดกราวด์บ่งชี้ไฟสีแดง (3A) สว่างขึ้นเมื่อมีดปิดดิน (ใบมีดกราวด์เปิด / ปิดหน้าสัมผัส)
2) มีดกราวด์บ่งบอกว่าไฟสีเขียว (3B) สว่างขึ้นเมื่อมีดกราวด์ไม่ปิด (มีดกราวด์ปิด / ปิดหน้าสัมผัสไม่ปิด)
●การจัดเก็บพลังงานแสดงแสงสีแดง (6) สว่างขึ้นเมื่อปิดการติดต่อการจัดเก็บพลังงานฤดูใบไม้ผลิ (ไม่ได้เก็บพลังงาน / การจัดเก็บพลังงาน)
หมายเหตุ: จำนวนการเข้าถึงข้างต้นต้องเป็นจุดเชื่อมต่อแบบพาสซีฟ
6.2 ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนด้วยเสียงอัจฉริยะ
1) เมื่อเบรกเกอร์ปิดอยู่ระหว่างตำแหน่งทดสอบและตำแหน่งการทำงาน (ตำแหน่งทดสอบตำแหน่งการทำงานหลายตำแหน่งปิด) ไฟแสดงสถานะ 1A, 4A, 1B, 4B, 2B กะพริบไฟแสดงสถานะ 2A สว่างปกติและมีเสียงเตือน "โปรดแยกเบรกเกอร์";
2) เมื่อปิดสวิตช์สายดินรถมืออยู่ระหว่างตำแหน่งทดสอบและตำแหน่งการทำงาน (ตำแหน่งทดสอบตำแหน่งการทำงานหลายตำแหน่งปิด) ไฟแสดงสถานะ 1A, 4A, 1B, 4B, 3B กะพริบไฟแสดงสถานะ 3A สว่างขึ้นและมีเสียง "โปรดแตะสวิตช์สายดิน"
3) เมื่อสวิทช์สายดินและเบรกเกอร์ถูกปิดลงแล้วรถดันผิดจะเปลี่ยนจากตำแหน่งทดสอบไปยังตำแหน่งการทำงานไฟแสดงสถานะ 2B, 3B จะกะพริบพร้อมกันพร้อมกับคำใบ้ภาษา "โปรดแยกเบรกเกอร์", "โปรดแตะสวิตช์สายดิน"
6.3 ฟังก์ชั่นล็อคไฟฟ้าแรงสูง
1) จอแสดงผลแรงดันไฟฟ้าสูง: เมื่อ A, B, C มีสามเฟส (แรงดันไฟฟ้า≥ 15% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด) ตัวบ่งชี้ A, B, C สามเฟสที่สอดคล้องกัน (7) Qihui เรืองแสง;
2) การล็อคด้วยไฟฟ้าแรงสูง: เมื่อ A, B, C สามเฟสใด ๆ ที่มีชีวิตอยู่ (แรงดันไฟฟ้า≥ 65% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด) ตัวล็อคแรงดันสูงแสดงแสงสีแดง (9) สว่างขึ้นและการปลดล็อคแรงดันสูงแสดงแสงสีเขียว (10) ดับลงและเอาต์พุตจุดติดต่อล็อคแรงดันสูงที่สอดคล้องกันเด้งขึ้น เมื่อสามเฟสไม่ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ปลดล็อคแรงดันสูงบ่งชี้ไฟเขียว (10) ติดไฟแดงตัวบ่งชี้การล็อคแรงดันสูง (9) ดับลงและเอาต์พุตการเชื่อมต่อการล็อคแรงดันสูงที่สอดคล้องกันจะปิด
3) การทดสอบตัวเองของลูปแสดงผลไฟฟ้าแรงสูง: หลังจากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเสริมแล้วใช้ปุ่มทดสอบตัวเองสามารถให้การวัดความสมบูรณ์ของจอแสดงผลสด A, B, C สามเฟส (ปุ่มต่อสายนี้ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ไฟฟ้าแรงสูง);
4) สัญญาณเตือนความล้มเหลวเฟสสูง: เมื่อเฟสหนึ่งหรือสองเฟสใด ๆ (แรงดันไฟฟ้า≥ 65% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด) ใน A, B, C สามเฟสเอาต์พุตจุดติดต่อสัญญาณเตือนการสูญเสียเฟสจะปิด เอาต์พุตติดต่อแจ้งเตือนการสูญเสียเฟสจะเปิดขึ้นเมื่อสามเฟสไม่มีไฟฟ้าหรือสามเฟสมีพลังงานทั้งหมด
หมายเหตุ: A, B, C เซ็นเซอร์ที่มีการจัดสรรสามเฟสกระแสไฟลัดวงจรจะต้องถึง 220uA ± 10%
ข้างต้นเป็นแผนภาพการเดินสายไฟของประเภทการทำงานเต็มรูปแบบการเดินสายไฟของรุ่นเฉพาะจะเห็นเครื่องหมายการเดินสายไฟด้านหลังโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.4 ฟังก์ชั่นการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
1) เครื่องทำความร้อนเริ่มต้น: เมื่ออุณหภูมิแวดล้อม≤ค่าที่ตั้งไว้หรือเมื่อความชื้นของสิ่งแวดล้อม≥ค่าที่ตั้งไว้หรือเมื่อแตะปุ่มควบคุม "ปุ่มลง" ให้เริ่มทำความร้อน "ความร้อน" (12) ไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น
2) ออกจากความร้อน: ในโหมดอัตโนมัติเช่นเริ่มต้นความร้อนสำหรับอุณหภูมิการรั่วไหลของอุณหภูมิแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นถึง≥ค่าการตั้งค่าที่สอดคล้องกันเช่นเริ่มต้นความร้อนสำหรับความชื้นความชื้นของสิ่งแวดล้อมจะลดลงถึง≤ค่าการตั้งค่าที่สอดคล้องกันในโหมดอัตโนมัติเช่นเริ่มต้นความร้อนในเวลาเดียวกันสำหรับอุณหภูมิความชื้นอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นถึง≥ค่าการตั้งค่าที่สอดคล้องกันและความชื้นของสิ่งแวดล้อมลดลงถึง≤ค่าการตั้งค่าที่สอดคล้องกันในโหมดแมนนวลเมื่อกดปุ่มควบคุม "ปุ่มลง" อีกครั้งให้ออกจากความร้อนและ "ความร้อน" (12) ตัวบ่งชี้จะดับลง
3) เริ่มต้นการระบายอากาศ: เมื่ออุณหภูมิแวดล้อม≥ค่าที่ตั้งไว้ให้สตาร์ทพัดลม "ไอเสีย" (13) ตัวบ่งชี้จะสว่างขึ้น
4) หยุดไอเสีย: เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมลดลงถึงค่าที่ตั้งค่าไว้≤หยุดไอเสีย "ไอเสีย" (13) ไฟแสดงสถานะดับลง
5) คู่มือ / อัตโนมัติ: เมื่อต้องใช้ความร้อนด้วยตนเองหรือไอเสียให้กดปุ่ม "ลงหรือขึ้น" เครื่องทำความร้อนจะเริ่มอุ่นพัดลมจะเริ่มดูดอากาศและไฟ "ด้วยตนเอง" จะสว่างขึ้น กดปุ่ม "ลงหรือปุ่มขึ้น" อีกครั้งเพื่อออกจากความร้อนด้วยตนเองหรือไอเสียและไปที่สถานะการควบคุมอัตโนมัติและไฟ "ด้วยตนเอง" จะดับลง
6) การเตือนภัยลวดหักโหลด: เมื่อไม่มีกระแสไหลผ่านในวงจรความร้อนหรือพัดลมที่เริ่มต้นที่สอดคล้องกันสัมผัสลวดหักโหลดจะปิดและ "สายไฟหัก" (14) แสดงแสงสีแดงกะพริบ
6.5 ฟังก์ชั่นการทำงาน
1) การจัดเก็บด้วยตนเอง / การจัดเก็บมือแปลง
2) การดำเนินการเปิด / ปิด
3) การแปลงระยะไกล / ในสถานที่
4) แสงในตู้ในสถานะการวัดและการควบคุมของอุปกรณ์การกดปุ่ม Enter เป็นเวลานาน≥3S จะเริ่มต้นแสงในตู้และมีตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกัน: ประเภทดิจิตอลจะมีไฟแสดงสถานะสีเขียว (15) สว่างขึ้นประเภทผลึกเหลวจะมี "¤" สว่างขึ้นและจอแสดงผล LCD อยู่ในสถานะสว่างตามปกติแตะปุ่มป้อนอีกครั้งเพื่อปิดไฟในตู้ ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันจะดับลงและจอแสดงผล LCD อยู่ในสถานะปิดโดยอัตโนมัติตามเวลา
6.6 โหมดการทำงาน
6.6.1 การวัด
ในสถานะการวัด Zone 20 จะแสดงโหมดการวัดปัจจุบันของช่องทางและอุณหภูมิค่าความชื้นและอุณหภูมิของช่องเซ็นเซอร์ที่สอดคล้องกันในการวัดและควบคุมแบบหลายทางเมื่ออุณหภูมิและความชื้นสามารถวัดแสดงเป็นวงกลม
6.6.2 การควบคุม
เมื่อค่าอุณหภูมิหรือความชื้นของสภาพแวดล้อมเป็นไปตามสภาพการทำงานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เปิดเครื่องทำความร้อนหรือพัดลมในขณะที่ไฟแสดงสถานะที่สอดคล้องกันสว่างขึ้น เมื่อโหลดล้มเหลวและไม่ได้ทำงานตามเงื่อนไขไฟแสดงสถานะความล้มเหลวในการโหลดที่สอดคล้องกันจะกระพริบเพื่อแจ้งเตือน
6.6.3 การทดสอบการควบคุม
ในสถานะการทำงานปกติให้กดปุ่มทิศทางลงค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีทุกช่องทางที่ทำงานได้อย่างถูกต้องให้ความร้อนโดยไม่มีเงื่อนไข กดปุ่มทิศทางขึ้นค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีทุกช่องทำงานได้ดีโดยไม่มีเงื่อนไข
6.7 โหมดการตั้งค่า
6.7.1 โหมดการตั้งค่าระบบเข้า / ออก
เข้าสู่ระบบ: ภายใต้สถานการณ์ปกติมิเตอร์อยู่ในสถานะการทำงานปกติบางครั้งกดปุ่มเมนูหลักเป็นเวลา 3 วินาทีเข้าสู่โหมดการตั้งค่าระบบกดปุ่มขึ้นและลงเพื่อป้อนรหัสผ่านเริ่มต้นจากโรงงานคือ 0000 กดปุ่ม Enter รหัสผ่านถูกต้อง (แสดง YES) ป้อนเมนูหลักโดยอัตโนมัติ หลังจากเข้าสู่เมนูหลักพื้นที่ 1 จะแสดง "CH1" กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ช่อง 1 การตั้งค่าพารามิเตอร์การทำงานกดปุ่มขึ้นและลงเพื่อสลับไปยังเมนูระดับเดียวกันอื่น ๆ เมนูระดับนี้มี "CH2", "COMM", "DISP", "REST" ตามลำดับสำหรับการตั้งค่าช่องสัญญาณการตั้งค่าการสื่อสารการตั้งค่าโหมดการแสดงผลการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน (ดูแผนภูมิการไหลของการเขียนโปรแกรมผู้ใช้)
คลิกที่ Enter เพื่อเข้าสู่เมนูหลักและในขณะนี้คุณสามารถขึ้นและลงเพื่อเลือกเมนูหลักอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งค่า การสื่อสาร "COMM" สามารถตั้งค่าที่อยู่ในท้องถิ่น (1 ~ 247) และอัตราการรับส่งข้อมูลการสื่อสาร (1200, 2400, 4800, 9600, 19200) โหมดการแสดงผล "DISP" กำหนดช่วงเวลาของการแสดงผลแบบวนรอบสองช่องเกี่ยวกับรอบปิด OFF หรือช่วงเวลา 2S, 4S, 6S, 8S
ออกจากระบบ: ที่ไหนก็ได้ในเมนูหลักให้คลิกที่เมนูหลักเพื่อเลือกว่าจะบันทึกและออกจากการตั้งค่าระบบกลับไปยังโหมดการทำงานปกติ การกดปุ่มเมนูหลักในโหมดการตั้งค่าเมนูหลักจะกลับไปที่ไดเรกทอรีเมนูอ่านผ่านด้านบนจนกว่าโหมดการตั้งค่าระบบผ่านออกจะกลับมาทำงานปกติ ไม่ใช้งานปุ่มในโหมดการตั้งค่าเมนูโดยอัตโนมัติจะกลับสู่สถานะการทำงานปกติหลังจากประมาณ 3 นาที
6.7.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์ของช่อง (ใช้ LD8200 เป็นตัวอย่าง)
กระบวนการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ CH1, CH2 มีความปลอดภัยเหมือนกัน ต่อไปนี้ใช้ CH2 เป็นตัวอย่างในคําอธิบายโดยละเอียด
แสดงก่อนเข้า CH2:
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | CH2 | คลิก Enter เพื่อเข้าสู่ช่อง 2 การตั้งค่าพารามิเตอร์ |
| 2 |
| ว่างเปล่าสีขาว |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | ON | อนุญาตให้ช่อง 2 ปุ่มขึ้นและลงเพื่อเลือก "ON" / "OFF" ป้อนเพื่อยืนยัน |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
เลือก "ON" คลิก Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | H.dry | คลิกที่ Enter เพื่อกำหนดค่าความชื้นสำหรับการเริ่มต้นการทำความร้อน |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | 85 | คลิกปุ่มป้อนขึ้นและลงเพื่อแก้ไขค้างไว้ไม่ใส่เพิ่มหรือลบอย่างรวดเร็วป้อนเพื่อยืนยัน |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | HEAt | คลิก Enter เพื่อเข้าตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นอุ่นขึ้น |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | 5.0 | คลิกปุ่มขึ้นและลงเพื่อแก้ไขค้างไว้ไม่ใส่เพิ่มหรือลบอย่างรวดเร็วป้อนเพื่อยืนยัน |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | ALM.H | คลิก Enter เพื่อเข้าตั้งค่าว่าจะเปิดสัญญาณเตือนความร้อนผิดพลาดหรือไม่ |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | ON | ปุ่มขึ้นและลงเลือก "ON" / "OFF" ป้อนเพื่อยืนยัน |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | Fan.C | ป้อนกลับเข้าไปตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นของอากาศระเบิดและเย็น |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | 40.0 | คลิกปุ่มขึ้นและลงเพื่อแก้ไขค้างไว้ไม่ใส่เพิ่มหรือลบอย่างรวดเร็วป้อนเพื่อยืนยัน |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | HYS.X | คลิกที่ Enter เพื่อกำหนดปริมาณของความล่าช้าในช่องทางนี้ |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
คลิกที่ Enter เพื่อแสดงด้านล่าง
|
| แสดงอินสแตนซ์ | คำอธิบาย |
| 1 | 10 | คลิกปุ่มขึ้นและลงเพื่อแก้ไขป้อนเพื่อยืนยัน |
| 2 | 2 | ปัจจุบันตั้งค่าช่องทางที่สอง |
6.7.3 การตั้งค่ารหัสผ่านระบบ
กดปุ่มเมนูหลักและปุ่ม Enter ค้างไว้มากกว่า 3 วินาทีพร้อมกันเพื่อแสดง "C.cHg" คลิก Enter เพื่อเข้าป้อนป้อนรหัสผ่านระบบปัจจุบัน คลิก Enter เพื่อยืนยันรหัสผ่านที่คุณป้อน "yES" จะปรากฏขึ้นอย่างถูกต้องและไปที่ "n.Cod" คลิกป้อนป้อนป้อนรหัสผ่านใหม่และป้อนเพื่อเลือกว่าจะบันทึกและออกหรือไม่
ในตำแหน่งการตั้งค่าโดยพลการหากไม่มีการกดปุ่มที่ถูกต้องภายในสองนาทีระบบจะกลับสู่สถานะการวัดโดยอัตโนมัติและการตั้งค่าจะไม่ถูกบันทึก
| ตัวละคร | คำอธิบายข้อความ | ตัวละคร | คำอธิบายข้อความ |
| Prog | เข้าสู่การตั้งค่าการเขียนโปรแกรม | CoMM | การตั้งค่าจดหมายข่าว |
| CodE | รหัสผ่าน | Addr | ที่อยู่ของอุปกรณ์ |
| XXXX | ดิจิทัลหรือเนื้อหาอื่นๆ | bAud | อัตราการส่งข้อมูลการสื่อสาร |
| CH1/CH2 | ช่องวัดและควบคุม 1/2 | dISP | การตั้งค่าโหมดการแสดงผล |
| H.dry | ความร้อน Dehumiding | d.Cyc | การเลือกโหมดลูป |
| HEAt | ความร้อนอุ่นขึ้น | REST | เรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน |
| ALM.H | โหลดสัญญาณเตือนภัย | n.Cod | ป้อนรหัสผ่านใหม่ |
| Fan.C | ระบายความร้อนด้วยอากาศไอเสีย | SAVE | การบันทึกข้อมูล |
| HYS.X | จำนวน hysteresis | ruPt | ความล้มเหลวของเซ็นเซอร์ |
| C.cHg | แก้ไขรหัสผ่าน | SPCH | การตั้งค่าสัญญาณเตือนด้วยเสียง |
6.7.4 แผนภูมิการไหลของการเขียนโปรแกรมผู้ใช้
แผนภูมิการไหลของการเขียนโปรแกรมผู้ใช้ AKX200
แก้ไขรหัสผ่าน
พารามิเตอร์การตั้งค่าอุปกรณ์การกู้คืนจากโรงงาน:
a) 1、 2 อุณหภูมิทาง: (อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น) 5 ℃, อุณหภูมิลดลง 40 ℃ hysteresis back: 10 ℃
b) 1、 ความชื้น 2 ทาง: 85% RH retrohysteresis ปริมาณ: 10% RH
c) การตั้งค่าพารามิเตอร์การสื่อสาร:
ที่อยู่:1
อัตราการส่งข้อมูล: 4800
d) การแสดงผลวน: OFF (จอแสดงผลคงที่)
จ) ช่อง 1 เปิดช่อง 2 เปิด; โหลด Breakwire ปลุกปิด
f) ฟังก์ชั่นปลุกด้วยเสียงปิด
g) รหัสผ่านเริ่มต้น: 0001
6.8 ฟังก์ชั่นการสื่อสาร
สนับสนุนสถานะปริมาณการสลับแบบสอบถามจากระยะไกล
1) โหมดการสื่อสาร: RS-485;
2) กฎการสื่อสาร: ModBus-RTU;
3) รูปแบบการสื่อสาร: โปรแกรมผู้ใช้ asynchronous 1200/2400/4800/9600/19200 bps
เจ็ด ช่องเปิดหน้าจอการติดตั้ง (มม.)
แปดการวาดภาพขนาดโดยรวม (มม.)
Nine. คู่มือการสื่อสาร
9.1 จดหมายข่าว
ในบทนี้ส่วนใหญ่อธิบายวิธีการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมมาตรวัดชุดนี้ผ่านพอร์ตการสื่อสาร การเรียนรู้ของบทนี้ต้องการให้คุณมีความรู้สำรองของโปรโตคอล MODBUS และอ่านผ่านส่วนอื่น ๆ ของหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดและมีความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์นี้และแนวคิดของแอปพลิเคชัน
9.1.1 คำอธิบายโดยย่อของโปรโตคอล MODBUS
ชุดอุปกรณ์การแสดงผลที่ครอบคลุมสถานะสวิตช์อัจฉริยะนี้ใช้โปรโตคอลการสื่อสาร MODBUS โปรโตคอล MODBUS กำหนดรหัสการตรวจสอบลำดับดิจิตอลและอื่น ๆ อย่างละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะ โปรโตคอล MODBUS ใช้การเชื่อมต่อแบบ master-slave (half-duplex) ในสายการสื่อสารเดียวซึ่งหมายความว่าสัญญาณจะถูกส่งไปยังโฮสต์ในทิศทางตรงกันข้ามสองทิศทางในการสื่อสารแยกต่างหาก
โปรโตคอล MODBUS อนุญาตให้มีการสื่อสารระหว่างโฮสต์ (PC, PLC ฯลฯ ) และอุปกรณ์ปลายทางเท่านั้นและไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ปลายทางแบบสแตนด์อโลนเพื่อให้อุปกรณ์ปลายทางแต่ละตัวไม่ครอบครองสายสื่อสารเมื่อเริ่มต้นใช้งาน แต่ จำกัด การตอบสนองต่อสัญญาณแบบสอบถามที่มาถึงพื้นเมือง
9.1.2 แบบสอบถาม - รอบการตอบสนอง
สอบถาม
รหัสฟังก์ชันในข้อความแบบสอบถามบอกฟังก์ชันการทำงานของทาสที่เลือกให้ทำงาน ส่วนข้อมูลมีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่จะทำหน้าที่จากอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น รหัสฟังก์ชัน 03 คือเนื้อหาที่ต้องการให้อ่านจากอุปกรณ์เพื่อรักษาการลงทะเบียนและส่งคืน ส่วนข้อมูลจะต้องมีข้อมูลที่จะฟ้องจากอุปกรณ์: ลงทะเบียนที่จะเริ่มอ่านและจำนวนการลงทะเบียนที่จะอ่าน โดเมนตรวจจับข้อผิดพลาดให้ทาสอุปกรณ์วิธีการตรวจสอบว่าเนื้อหาของข้อความถูกต้อง
การตอบสนอง
ในกรณีที่มีการตอบสนองตามปกติจากอุปกรณ์ รหัสฟังก์ชันในข้อความตอบกลับเป็นการตอบกลับของรหัสฟังก์ชันในข้อความแบบสอบถาม ส่วนข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์ คือ ค่าหรือสถานะทะเบียนช้าง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น รหัสฟังก์ชั่นจะถูกแก้ไขเพื่อชี้ให้เห็นว่าข้อความตอบกลับนั้นผิด ในขณะที่ส่วนข้อมูลมีรหัสที่อธิบายข้อมูลผิดพลาดนี้ โดเมนตรวจจับข้อผิดพลาดช่วยให้อุปกรณ์หลักยืนยันว่าเนื้อหาข้อความพร้อมใช้งานหรือไม่
9.1.3 วิธีการส่ง
วิธีการถ่ายโอนหมายถึงชุดของโครงสร้างข้อมูลที่แยกต่างหากภายในกรอบข้อมูลเพื่อเข้าสู่กฎที่ จำกัด ที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลและวิธีการถ่ายโอนที่เข้ากันได้กับโปรโตคอล MODBUS RTU ถูกกำหนดด้านล่าง
บิตต่อไบต์:
1 บิตเริ่มต้น
8 บิตข้อมูล zui บิตขนาดเล็กที่ถูกต้องส่งก่อน
ไม่มีบิตพาริตี้
1 หยุดบิต
การตรวจจับข้อผิดพลาด (Error cheeking)
CRC (การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของวงจร)
9.1.4 ข้อตกลง
เมื่อเฟรมข้อมูลมาถึงอุปกรณ์เทอร์มินัลอุปกรณ์ที่แอดเดรสผ่าน "พอร์ต" entry ที่เรียบง่ายการตั้งค่า 箅ลบ "ซองจดหมาย" (หัวข้อมูล) ของเฟรมข้อมูลอ่านข้อมูลและหากไม่มีข้อผิดพลาดให้ทำงานที่ร้องขอโดยข้อมูลจากนั้นจะเพิ่มข้อมูลที่สร้างขึ้นเองลงใน "ซองจดหมาย" ที่ได้รับและส่งคืนเฟรมข้อมูลให้กับผู้ส่ง ข้อมูลการตอบสนองที่ส่งคืนประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: ที่อยู่ทาสเทอร์มินัล (Address), คำสั่งที่ดำเนินการ (Function), ข้อมูลที่ร้องขอ (Data) ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งที่ดำเนินการและรหัสตรวจสอบ (Check) ไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่มีการตอบสนองที่ประสบความสำเร็จหรือกลับไปที่กรอบข้อบ่งชี้ที่ผิดพลาด
รูปแบบเฟรมข้อมูล
| ที่อยู่ | ฟังก์ชันการทำงาน | ข้อมูล | การตรวจสอบ |
| 8-Bits | 8-Bits | NX8-Bits | 16-Bits |
โดเมนที่อยู่
| รหัส | ความหมาย | พฤติกรรม |
| 03H หรือ 04H | อ่านลงทะเบียนข้อมูล | รับค่าตัวเลขไบนารีปัจจุบันสำหรับการลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งรายการ |
โดเมนที่อยู่ที่จุดเริ่มต้นของเฟรมออกจากไบต์ (8 บิตรหัสไบนารี) องค์ประกอบทศนิยม 0 ~ 255 ในระบบของเราใช้เพียง 1 ~ 247 ที่อยู่อื่น ๆ จะถูกเก็บไว้บิตเหล่านี้ระบุที่อยู่ของอุปกรณ์ปลายทางที่ผู้ใช้กำหนดอุปกรณ์นี้จะได้รับข้อมูลโฮสต์จากการเชื่อมต่อกับมัน ที่อยู่ของอุปกรณ์ปลายทางแต่ละตัวต้องเป็น * และอุปกรณ์ปลายทางที่อยู่จะตอบสนองต่อการสอบถามที่มีที่อยู่นั้นเท่านั้น เมื่อเทอร์มินัลส่งการตอบสนองกลับมา ข้อมูลที่อยู่ทาสในการตอบสนองจะบอกโฮสต์ว่าเทอร์มินัลใดกําลังสื่อสารกับมัน
โดเมนการทำงาน
รหัสโดเมนฟังก์ชั่นจะบอกว่าเทอร์มินัลที่ถูกแอดเดรสทํางานอะไร ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรหัสฟังก์ชั่นที่ใช้ในมาตรวัดชุดนี้รวมถึงความหมายและฟังก์ชั่นของพวกเขา
โดเมนข้อมูล
โดเมนข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเทอร์มินัลในการทำหน้าที่เฉพาะหรือข้อมูลที่เทอร์มินัลรวบรวมเมื่อตอบสนองต่อแบบสอบถาม เนื้อหาของข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นค่าตัวเลข ที่อยู่อ้างอิง หรือค่าที่ตั้งค่าไว้ ตัวอย่างเช่น: รหัสโดเมนฟังก์ชั่นบอกเทอร์มินัลให้อ่านรีจิสทรีและโดเมนข้อมูลจะต้องระบุว่ารีจิสทรีใดเริ่มต้นและจํานวนข้อมูลที่อ่าน ที่อยู่และข้อมูลที่ฝังอยู่จะแตกต่างกันไปตามประเภทและเนื้อหาระหว่างทาส
ตรวจสอบโดเมนผิดพลาด
โดเมนนี้ช่วยให้โฮสต์และเทอร์มินัลตรวจสอบข้อผิดพลาดระหว่างการถ่ายโอน บางครั้งเนื่องจากเสียงรบกวนทางไฟฟ้าและการรบกวนอื่น ๆ ข้อมูลชุดหนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสายเมื่อถ่ายโอนจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง การตรวจสอบข้อผิดพลาดสามารถรับประกันได้ว่าโฮสต์หรือเทอร์มินัลจะไม่ตอบสนองต่อข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการส่งผ่านซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของระบบ การตรวจสอบข้อผิดพลาดใช้วิธีความซ้ําซ้อนแบบวงกลม 16 บิต (CRC16) โดเมนการตรวจสอบข้อผิดพลาด (CRC) ใช้เวลาสองไบต์และมีค่าไบนารี 16 บิต ค่า CRC จะถูกคำนวณโดยอุปกรณ์รับส่งข้อมูล จากนั้นจะติดกับ Data Frame โดยอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจะคำนวณค่า CRC ใหม่เมื่อรับข้อมูล แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าใน CRC Domain ที่ได้รับ เกิดข้อผิดพลาดหากค่าทั้งสองไม่ตรงกัน การดําเนินการ CRC คือการตั้งค่าการลงทะเบียน 16 บิตไว้เป็น 1 ทั้งหมดก่อน จากนั้นดําเนินการในแต่ละไบต์ในกรอบข้อมูลกับค่าปัจจุบันของการลงทะเบียนนั้นอย่างต่อเนื่อง เพียง 8 บิตต่อไบต์เท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการสร้าง CRC บิตเริ่มต้นและบิตสิ้นสุดและบิตคู่ที่อาจใช้ไม่ส่งผลกระทบต่อ CRC เมื่อสร้าง CRC 8 บิตต่อไบต์จะแตกต่างหรือดำเนินการกับเนื้อหาในการลงทะเบียนแล้วผลลัพธ์จะถูกโอนไปยังระดับต่ำระดับสูงจะถูกเสริมด้วย "0" และ zui low (LSB) จะถูกย้ายออกและตรวจจับถ้าเป็น 1 การลงทะเบียนนี้จะแตกต่างหรือดำเนินการกับค่าคงที่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (0A001H) หาก zui low 0 ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ การประมวลผลข้างต้นทำซ้ำจนกว่าการดำเนินการ 8 shift จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ zui หลัง (8 บิต) ถูกย้ายไปไบต์ 8 บิตถัดไปจะถูกแยกออกหรือดำเนินการกับค่าปัจจุบันของการลงทะเบียนเช่นเดียวกับการดำเนินการ 8 shift อื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นหรือการดำเนินการเมื่อข้อความทั้งหมดในเฟรมข้อมูลได้รับการประมวลผล zui สุดท้ายที่สร้างขึ้นคือค่า CRC
กระบวนการในการสร้าง CRC คือ:
ตั้งค่าการลงทะเบียน 16 บิตไว้ล่วงหน้าคือ 0FFFFH (เต็ม 1) ซึ่งเรียกว่าการลงทะเบียน CRC; แยกหรือดำเนินการ 8 บิต * ไบต์ในกรอบข้อมูลกับไบต์ต่ำในการลงทะเบียน CRC และบันทึกกลับไปที่การลงทะเบียน CRC; ย้ายการลงทะเบียน CRC ไปทางขวาหนึ่งบิตเติม zui สูงด้วย 0, zui ต่ำย้ายออกและตรวจจับ; ถ้า zui ต่ำเป็น 0: ทำซ้ำขั้นตอนที่สาม (การย้ายครั้งต่อไป); หาก zui ต่ำเป็น 1 ให้ทำการลงทะเบียน CRC ด้วยค่าคงที่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (0A001H); ทำซ้ำขั้นตอนที่สามและสี่จนถึง 8 displacements เพื่อให้แปดหลักเต็มประมวลผล ทำซ้ำขั้นตอนที่สองถึงห้าเพื่อประมวลผลแปดหลักถัดไปจนกว่าการประมวลผลไบต์ทั้งหมดจะสิ้นสุดลง ค่าของ zui End CRC Register คือค่าของ CRC
9.2 รูปแบบการสมัครจดหมายข่าว รายละเอียด
ตัวอย่างที่แสดงในส่วนนี้จะใช้รูปแบบตามที่แสดงในภาพให้มากที่สุด (ตัวเลข 16 ฐาน)
| ที่อยู่ทาส | รหัสฟังก์ชั่น | ข้อมูล ลงทะเบียนที่อยู่เริ่มต้น สูงไบต์ | ข้อมูลลงทะเบียนที่อยู่เริ่มต้นไบต์ต่ำ | การอ่านข้อมูล หมายเลขฝาก ตัวสูงไบต์ | การอ่านข้อมูล จำนวนชิ้น ลงทะเบียน ไบต์ต่ำ | วงจรการตรวจสอบความซ้ำซ้อนไบต์ต่ำ | การตรวจสอบความซ้ำซ้อนแบบวงกลมสูงไบต์ |
| 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 03H | 05H | CBH |
การอ่านข้อมูล (รหัสฟังก์ชั่น 03 หรือ 04)
กรอบข้อมูลแบบสอบถาม
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลและพารามิเตอร์ของระบบที่รวบรวมและบันทึกโดยอุปกรณ์ ไม่มีข้อ จำกัด ของจำนวนข้อมูลที่โฮสต์ร้องขอในครั้งเดียว แต่ไม่สามารถอยู่นอกเหนือจากที่อยู่ที่กำหนดไว้
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวมจากการอ่าน 2 จากเครื่องหมายเลข 01: ค่าอุณหภูมิและความชื้นของ CH1 โดยที่อยู่ของค่าอุณหภูมิคือ 0003H และที่อยู่ของค่าอุณหภูมิคือ 0004H และทั้งหมดมีความยาว 2 ไบต์
| ที่อยู่ทาส | รหัสฟังก์ชั่น | ข้อมูล ลงทะเบียนที่อยู่เริ่มต้น สูงไบต์ | ข้อมูลลงทะเบียนที่อยู่เริ่มต้นไบต์ต่ำ | การอ่านข้อมูล หมายเลขฝาก ตัวสูงไบต์ | การอ่านข้อมูล จำนวนชิ้น ลงทะเบียน ไบต์ต่ำ | วงจรการตรวจสอบความซ้ำซ้อนไบต์ต่ำ | การตรวจสอบความซ้ำซ้อนแบบวงกลมสูงไบต์ |
| 01H | 03H | 00H | 03H | 00H | 02H | 34H | 0BH |
เฟรมข้อมูลที่ตอบสนอง
การตอบสนองต่อที่อยู่ทาสรหัสฟังก์ชันความยาวไบต์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อผิดพลาด CRC
ด้านล่างเป็นการตอบสนองในการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้น CH1
| ที่อยู่ทาส | รหัสฟังก์ชั่น | จำนวนไบต์ | ข้อมูล 1 ไบต์สูง | ข้อมูล 1 ไบต์ต่ำ | ข้อมูล 2 ไบต์สูง | ข้อมูล 2 ไบต์สูง | วงจรการตรวจสอบความซ้ำซ้อนไบต์ต่ำ | การตรวจสอบความซ้ำซ้อนแบบวงกลมสูงไบต์ |
| 01H | 03H | 04H | 01H | 0CH | 00H | 2DH | FDH | DEH |
อุณหภูมิ = (010CH) / 0AH = 268/10 = 26.8 ℃
ความชื้น = 002DH = 45%
นี่คือตารางที่อยู่ (Word) สำหรับการอ่านพารามิเตอร์:
| ที่อยู่ | เนื้อหาข้อมูล | คำอธิบายสั้น ๆ | R/W | หมายเหตุ |
| 0 | โหมดการแสดงผลมิเตอร์ | แสดงเวลารีเฟรช (S); 2s, 4s, 8s, OFFH คือไม่หมุนเวียน (ชนิด LCD ไม่มีรายการนี้) | R | คุณสมบัติการอ่านและการเขียน: R - อ่าน; W- เขียน
ข้อมูลอุณหภูมิเป็นทศนิยม 1 หลักทั้งหมด |
| 1 | ช่อง 1 ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ | 0~120.0℃ | R | |
| 2 | ช่อง 1 ค่าความชื้นที่วัดได้ | 0~100% | R | |
| 3 | ช่องระบายอากาศ 1 การตั้งค่าอุณหภูมิ | 0~100.0℃ | R | |
| 4 | ช่อง 1 การตั้งค่าความร้อน ความชื้น | 0~100% | R | |
| 5 | ช่อง 1 อุณหภูมิการตั้งค่าความร้อน | 0~100.0℃ | R | |
| 6 | ช่อง 1 จำนวน retraction แต่ละ | 0~40 | R | |
| 7 | เซนเซอร์ 1 สถานะการทำงาน | 0 เป็นปกติ 1 เป็นความล้มเหลว | R | |
| 8 | ช่อง 1 โหลดสถานะการทำงาน | หมายเหตุ 1 | R | |
| 9 | ช่อง 2 ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ | 0~120.0℃ | R | |
| 10 | ช่อง 2 ค่าความชื้นที่วัดได้ | 0~100% | R | |
| 11 | ช่องระบายอากาศ 2 การตั้งค่าอุณหภูมิ | 0~100.0℃ | R | |
| 12 | ช่อง 2 การตั้งค่าความร้อน ความชื้น | 0~100% | R | |
| 13 | ช่อง 2 อุณหภูมิการตั้งค่าความร้อน | 0~100.0℃ | R | |
| 14 | ค่า hysteresis ของแต่ละช่อง 2 | 0~40 | R | |
| 15 | เซนเซอร์ 2 สถานะการทำงาน | 0 เป็นปกติ 1 เป็นความล้มเหลว | R | |
| 16 | ช่อง 2 โหลดสถานะการทำงาน | หมายเหตุ 1 | R | |
| 17 | ตัวบ่งชี้สถานะสวิตช์ | การตรวจจับปริมาณของสวิทช์ | R | |
| 18 | ต่อไปนี้เป็นค่าที่สำรองไว้ | |||
หมายเหตุ 1: สองไบต์ของ zui หลังไบต์ของ zui สองบิตใช้เพื่อแสดงสถานะการทำงานของโหลด
โหลดสถานะการทำงาน ลักษณะ 0000 00X0 เครื่องทำความร้อนทำงานได้ดี;
0000 00X1 เครื่องทำความร้อนทำงานผิดปกติ
0000 000X พัดลมทำงานได้ดี;
0000001X พัดลมทำงานผิดปกติ
10 ข้อควรระวังในการใช้งาน
10.1 จะต้องเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟอย่างเคร่งครัดตามระดับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัดตามเทอร์มินัลด้านหลังเพื่อทำเครื่องหมายสายไฟ
10.2 ขั้วสายไฟควรขันให้แน่นเมื่อติดตั้งและอุปกรณ์ให้แน่นในตำแหน่งที่แข็งแรงและทนไฟและไม่ง่ายที่จะสั่นสะเทือน ผลที่ดีเมื่อมองขึ้นไปในอุปกรณ์คือ zui ดังนั้นควรติดตั้งในแนวตั้งและความสูง 1.8 เมตรจะเหมาะสม
10.3 เมื่อทำการทดสอบความต้านทานแรงดันไฟฟ้าคุณต้องถอดปลั๊กสายไฟหรือขั้วต่อขั้วต่อขั้วต่อขั้วต่อขั้วต่อขั้วต่อขั้วต่อขั้วต่อสายไฟ (20, 21, 22, 23)
10.4 จุดเชื่อมต่อปริมาณการสลับทั้งหมดจะต้องเป็นการเข้าถึงแบบพาสซีฟ
10.5 ทำเครื่องหมายการเดินสายไฟตามการเดินสายไฟทางกายภาพและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.6 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
11 การจัดเก็บการขนส่ง
11.1 อุปกรณ์ควรเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ -25 ℃ ~ 70 ℃และความชื้น <85% และควรวางภายใต้เงื่อนไขของบรรจุภัณฑ์เดิมความสูงซ้อนกันไม่เกิน 5 ชั้น
11.2 อุปกรณ์ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้หลังจากบรรจุหีบห่อ
11.3 การขนส่งอุปกรณ์และการรื้อถอนไม่ควรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ควรขนส่งและจัดเก็บตามข้อกำหนดของ GB / T15464-1995 "เงื่อนไขทางเทคนิคทั่วไปสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องมือ"
สวิตช์ตัวบ่งชี้สถานะสวิตช์อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะที่ครอบคลุมสำหรับตู้สวิตช์
