โปรโตคอล-โลโก้

โปรโตคอล RS485 Modbus และ Lan Gateway

คู่มือผู้ใช้ PROTOCOL RS485 Modbus และ Lan Gateway ภาพเด่น: หมายเลข file เลือก อัปเดต โพสต์ เพิ่ม MediaVisualText หัวข้อ 4 H4 ปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มสื่อ การดำเนินการ อัปโหลด fileไลบรารี sMedia กรองสื่อกรองตามประเภท อัปโหลดไปยังโพสต์นี้ กรองตามวันที่ วันที่ทั้งหมด ค้นหารายการสื่อ แสดงรายการสื่อ 18 จาก 18 รายการ รายละเอียดสิ่งที่แนบมา PROTOCOL-RS485-Modbus-And-Lan-Gateway-PRODUCT.png 27 กุมภาพันธ์ 2024 185 KB 415 โดย 297 พิกเซล แก้ไขรูปภาพ ลบอย่างถาวร ข้อความแสดงแทน เรียนรู้วิธีอธิบายวัตถุประสงค์ของรูปภาพ (เปิดในแท็บใหม่) เว้นว่างไว้หากภาพเป็นเพียงการตกแต่งเท่านั้น หัวข้อ PROTOCOL-RS485-Modbus-And-Lan-Gateway-PRODUCT คำอธิบายคำอธิบายภาพ
File URL: https://คู่มือการใช้งาน.plus/wp-content/uploads/2024/02/PROTOCOL-RS485-Modbus-And-Lan-Gateway-PRODUCT.png คัดลอก URL ไปยังคลิปบอร์ด การตั้งค่าการแสดงไฟล์แนบ การจัดตำแหน่ง ศูนย์กลาง ลิงก์ไปยัง ไม่มี ขนาด ขนาดเต็ม – 415 × 297 การดำเนินการสื่อที่เลือก เลือก 1 รายการ ล้าง แทรกเข้าในโพสต์ ไม่ file เลือก

ข้อมูลจำเพาะ

  • โปรโตคอลการสื่อสาร: MODBUS ASCII/RTU, MODBUS TCP
  • อินเทอร์เฟซที่รองรับ: RS485 MODBUS, แลน
  • รองรับทาสสูงสุด: สูงถึง 247
  • พอร์ต MODBUS TCP: 502
  • โครงสร้างเฟรม:
    • โหมด ASCII: 1 เริ่ม, 7 บิต, คู่, 1 หยุด (7E1)
    • โหมด RTU: 1 สตาร์ท, 8 บิต, ไม่มี, 1 หยุด (8N1)
    • โหมด TCP: 1 เริ่ม, 7 บิต, คู่, 2 หยุด (7E2)

คำถามที่พบบ่อย

  • วัตถุประสงค์ของโปรโตคอลการสื่อสาร MODBUS คืออะไร?
  • โปรโตคอล MODBUS อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ทาสหลายตัว ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมได้
  • สามารถเชื่อมต่อทาสได้กี่ตัวโดยใช้โปรโตคอล MODBUS
  • โปรโตคอล MODBUS รองรับทาสได้ถึง 247 ตัวที่เชื่อมต่อในการกำหนดค่าเครือข่ายบัสหรือสตาร์
  • ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่ทาสในโหมด MODBUS ASCII/RTU ได้อย่างไร
  • หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ทาสในโหมด MODBUS ASCII/RTU โปรดดูคำแนะนำในการกำหนดค่าหมายเลขลอจิคัลของตัวนับในคู่มือผู้ใช้

การจำกัดความรับผิดชอบ
ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า สำเนาใดๆ ของคู่มือนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยสำเนาหรือโดยวิธีอื่น แม้จะมีลักษณะทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้ผลิตไม่ได้ให้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์และมีความรับผิดในการดำเนินคดี
ห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์เพื่อการใช้งานที่แตกต่างไปจากที่ได้มีการประดิษฐ์ขึ้น ดังที่สรุปไว้ในคู่มือนี้ เมื่อใช้คุณสมบัติในอุปกรณ์นี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น
ยกเว้นในขอบเขตที่ห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ผู้ผลิตจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผู้ผลิตจะไม่ถือว่าหรืออนุญาตให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดรับผิดชอบต่อภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ นอกเหนือจากนั้น มีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้
เครื่องหมายการค้าทั้งหมดในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่มีอยู่ในคู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า และไม่ถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ผลิต ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกันใดๆ ที่มีอยู่ในคู่มือนี้

คำอธิบาย

MODBUS ASCII/RTU เป็นโปรโตคอลการสื่อสารหลัก-รอง ซึ่งสามารถรองรับทาสได้สูงสุด 247 ตัวที่เชื่อมต่อในบัสหรือเครือข่ายแบบดาว โปรโตคอลใช้การเชื่อมต่อแบบซิมเพล็กซ์ในบรรทัดเดียว ด้วยวิธีนี้ ข้อความสื่อสารจะเคลื่อนที่เป็นบรรทัดเดียวในสองทิศทางตรงกันข้าม
MODBUS TCP เป็นรูปแบบหนึ่งของตระกูล MODBUS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบคลุมถึงการใช้การส่งข้อความ MODBUS ในสภาพแวดล้อม "อินทราเน็ต" หรือ "อินเทอร์เน็ต" โดยใช้โปรโตคอล TCP/IP บนพอร์ตคงที่ 502
ข้อความมาสเตอร์-สเลฟอาจเป็น:

  • การอ่าน (รหัสฟังก์ชัน $01, $03, $04): การสื่อสารระหว่างมาสเตอร์และทาสเดี่ยว อนุญาตให้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับตัวนับที่สอบถาม
  • การเขียน (โค้ดฟังก์ชัน $10): การสื่อสารระหว่างมาสเตอร์และทาสเดี่ยว อนุญาตให้เปลี่ยนการตั้งค่าตัวนับ
  • การออกอากาศ (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ MODBUS TCP): การสื่อสารอยู่ระหว่างต้นแบบและทาสที่เชื่อมต่อทั้งหมด เป็นคำสั่งเขียนเสมอ (โค้ดฟังก์ชัน $10) และต้องการหมายเลขลอจิคัล $00

ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด (MODBUS ASCII/RTU) ที่อยู่ทาส (เรียกว่าหมายเลขลอจิคัล) ช่วยให้สามารถระบุตัวนับแต่ละตัวในระหว่างการสื่อสารได้ ตัวนับแต่ละตัวจะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วยที่อยู่ทาสเริ่มต้น (01) และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในกรณีของ MODBUS TCP ที่อยู่ทาสจะถูกแทนที่ด้วยไบต์เดียว ซึ่งก็คือตัวระบุหน่วย

โครงสร้างกรอบการสื่อสาร - โหมด ASCII
บิตต่อไบต์: 1 เริ่ม, 7 บิต, คู่, 1 หยุด (7E1)

ชื่อ ความยาว การทำงาน
เริ่มเฟรม 1 ตัวอักษร เครื่องหมายเริ่มต้นข้อความ ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายโคลอน “:” ($3A)
ฟิลด์ที่อยู่ 2 ตัวอักษร ตัวนับจำนวนลอจิคัล
รหัสฟังก์ชัน 2 ตัวอักษร รหัสฟังก์ชัน ($01 / $03 / $04 / $10)
เขตข้อมูล ไม่มีตัวอักษร ข้อมูล + ความยาวจะถูกเติมขึ้นอยู่กับประเภทข้อความ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด 2 ตัวอักษร การตรวจสอบข้อผิดพลาด (LRC)
จบเฟรม 2 ตัวอักษร การขนส่งกลับ – คู่ฟีดบรรทัด (CRLF) ($0D & $0A)

โครงสร้างเฟรมการสื่อสาร - โหมด RTU
บิตต่อไบต์: 1 เริ่ม, 8 บิต, ไม่มี, 1 หยุด (8N1)

ชื่อ ความยาว การทำงาน
เริ่มเฟรม 4 ตัวอักษรไม่ได้ใช้งาน เวลาแห่งความเงียบอย่างน้อย 4 ตัวอักษร (เงื่อนไข MARK)
ฟิลด์ที่อยู่ 8 บิต ตัวนับจำนวนลอจิคัล
รหัสฟังก์ชัน 8 บิต รหัสฟังก์ชัน ($01 / $03 / $04 / $10)
เขตข้อมูล nx 8 บิต ข้อมูล + ความยาวจะถูกเติมขึ้นอยู่กับประเภทข้อความ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด 16 บิต การตรวจสอบข้อผิดพลาด (CRC)
จบเฟรม 4 ตัวอักษรไม่ได้ใช้งาน เวลาแห่งความเงียบอย่างน้อย 4 ตัวอักษรระหว่างเฟรม

โครงสร้างเฟรมการสื่อสาร – โหมด TCP
บิตต่อไบต์: 1 เริ่ม, 7 บิต, คู่, 2 หยุด (7E2)

ชื่อ ความยาว การทำงาน
รหัสธุรกรรม 2 ไบต์ สำหรับการซิงโครไนซ์ระหว่างข้อความของเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์
รหัสโปรโตคอล 2 ไบต์ ศูนย์สำหรับ MODBUS TCP
นับไบต์ 2 ไบต์ จำนวนไบต์ที่เหลืออยู่ในเฟรมนี้
รหัสหน่วย 1 ไบต์ ที่อยู่ทาส (255 หากไม่ได้ใช้)
รหัสฟังก์ชัน 1 ไบต์ รหัสฟังก์ชัน ($01 / $04 / $10)
ข้อมูลไบต์ n ไบต์ ข้อมูลเป็นการตอบสนองหรือคำสั่ง

การสร้าง LRC

ฟิลด์ Longitudinal Redundancy Check (LRC) คือหนึ่งไบต์ ซึ่งมีค่าไบนารี 8 บิต ค่า LRC คำนวณโดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ซึ่งจะต่อท้าย LRC เข้ากับข้อความ อุปกรณ์รับจะคำนวณ LRC ใหม่ในระหว่างการรับข้อความ และเปรียบเทียบค่าที่คำนวณได้กับค่าจริงที่ได้รับในฟิลด์ LRC หากค่าทั้งสองไม่เท่ากัน จะเกิดข้อผิดพลาด LRC คำนวณโดยการบวกไบต์ 8 บิตที่ต่อเนื่องกันในข้อความ โดยละทิ้งการแบกใดๆ และจากนั้นทั้งสองไบต์จะเสริมผลลัพธ์ LRC เป็นฟิลด์ 8 บิต ดังนั้นการเพิ่มอักขระใหม่แต่ละครั้งซึ่งจะส่งผลให้มีค่าสูงกว่าทศนิยม 255 เพียง 'ทบ' ค่าของฟิลด์ถึงศูนย์ เนื่องจากไม่มีบิตที่เก้า การพกพาจึงถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนการสร้าง LRC คือ:

  1. เพิ่มไบต์ทั้งหมดในข้อความ ยกเว้น 'โคลอน' เริ่มต้นและสิ้นสุด CR LF เพิ่มลงในฟิลด์ 8 บิต ดังนั้นการพกพานั้นจะถูกละทิ้ง
  2. ลบค่าฟิลด์สุดท้ายออกจาก $FF เพื่อสร้างค่าที่เป็นส่วนเสริม
  3. เพิ่ม 1 เพื่อสร้าง twos–ส่วนเสริม

วาง LRC ลงในข้อความ
เมื่อ LRC 8 บิต (อักขระ ASCII 2 ตัว) ถูกส่งไปในข้อความ อักขระลำดับสูงจะถูกส่งก่อน ตามด้วยอักขระลำดับต่ำ สำหรับเช่นampหากค่า LRC คือ $52 (0101 0010):

ลำไส้ใหญ่

':'

ที่อยู่ ฟังก์ชัน ข้อมูล

นับ

ข้อมูล ข้อมูล - ข้อมูล แอลอาร์ซี

สวัสดี '5'

แอลอาร์ซี

โล'2'

CR LF

ฟังก์ชัน C เพื่อคำนวณ LRC

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-1ซีอาร์ซี เจเนอเรชั่น
ช่อง Cyclical Redundancy Check (CRC) มีขนาด 16 ไบต์ โดยมีค่า XNUMX บิต ค่า CRC คำนวณโดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ซึ่งจะต่อท้าย CRC เข้ากับข้อความ อุปกรณ์รับจะคำนวณ CRC ใหม่ในระหว่างการรับข้อความ และเปรียบเทียบค่าที่คำนวณได้กับค่าจริงที่ได้รับในฟิลด์ CRC หากค่าทั้งสองไม่เท่ากัน จะเกิดข้อผิดพลาด
CRC เริ่มต้นด้วยการโหลดรีจิสเตอร์ 16 บิตล่วงหน้าให้กับ 1 ทั้งหมดก่อน จากนั้นกระบวนการจะเริ่มใช้ไบต์ 8 บิตต่อเนื่องของข้อความกับเนื้อหาปัจจุบันของรีจิสเตอร์ มีเพียงข้อมูลแปดบิตในแต่ละอักขระเท่านั้นที่ใช้ในการสร้าง CRC บิตเริ่มต้นและหยุด และบิตพาริตี ใช้ไม่ได้กับ CRC
ในระหว่างการสร้าง CRC อักขระ 8 บิตแต่ละตัวจะมีเฉพาะ ORed พร้อมด้วยเนื้อหารีจิสเตอร์ จากนั้นผลลัพธ์จะเลื่อนไปในทิศทางของบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (LSB) โดยเติมศูนย์ลงในตำแหน่งบิตที่สำคัญที่สุด (MSB) LSB ถูกสกัดและตรวจสอบ หาก LSB เป็น 1 รีจิสเตอร์จะเป็น ORed พิเศษพร้อมค่าคงที่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หาก LSB เป็น 0 จะไม่มีการผูกขาด OR เกิดขึ้น
กระบวนการนี้ทำซ้ำจนกว่าจะมีการดำเนินการแปดกะ หลังจากการเลื่อนครั้งสุดท้าย (แปด) อักขระ 8 บิตถัดไปจะเป็น ORed เฉพาะตัวด้วยค่าปัจจุบันของรีจิสเตอร์ และกระบวนการจะทำซ้ำอีกแปดกะตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เนื้อหาสุดท้ายของการลงทะเบียน หลังจากที่ใช้อักขระทั้งหมดของข้อความแล้ว จะเป็นค่า CRC
ขั้นตอนที่คำนวณได้สำหรับการสร้าง CRC คือ:

  1. โหลดรีจิสเตอร์ 16 บิตด้วย $FFFF เรียกสิ่งนี้ว่าทะเบียน CRC
  2. Exclusive หรือไบต์ 8 บิตแรกของข้อความที่มีไบต์ลำดับต่ำของรีจิสเตอร์ CRC 16 บิต โดยใส่ผลลัพธ์ในรีจิสเตอร์ CRC
  3. เลื่อนรีจิสเตอร์ CRC ไปทางขวาหนึ่งบิต (ไปทาง LSB) โดยเติม MSB เป็นศูนย์ แยกและตรวจสอบ LSB
  4. (ถ้า LSB เป็น 0): ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 (กะอื่น) (ถ้า LSB เป็น 1): เอกสิทธิ์หรือการลงทะเบียน CRC ด้วยค่าพหุนาม $A001 (1010 0000 0000 0001)
  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกระทั่งครบ 8 กะ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบจะประมวลผลไบต์ขนาด 8 บิตที่สมบูรณ์
  6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับไบต์ 8 บิตถัดไปของข้อความ ทำสิ่งนี้ต่อไปจนกว่าไบต์ทั้งหมดจะได้รับการประมวลผล
  7. เนื้อหาสุดท้ายของการลงทะเบียน CRC คือค่า CRC
  8. เมื่อวาง CRC ลงในข้อความ จะต้องสลับไบต์บนและล่างตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

วาง CRC ลงในข้อความ
เมื่อ CRC 16 บิต (ไบต์ 8 บิตสองตัว) ถูกส่งไปในข้อความ ไบต์ลำดับต่ำจะถูกส่งก่อน ตามด้วยไบต์ลำดับสูง
เช่นampหากค่า CRC คือ $35F7 (0011 0101 1111 0111):

addr ฟังก์ชัน ข้อมูล

นับ

ข้อมูล ข้อมูล - ข้อมูล ซีอาร์ซี

แท้จริง F7

ซีอาร์ซี

สวัสดี 35

ฟังก์ชันการสร้าง CRC – พร้อมตาราง

ค่า CRC ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะถูกโหลดไว้ล่วงหน้าในสองอาร์เรย์ ซึ่งจัดทำดัชนีเพียงอย่างเดียวเมื่อฟังก์ชันเพิ่มขึ้นผ่านบัฟเฟอร์ข้อความ อาร์เรย์หนึ่งมีค่า CRC ที่เป็นไปได้ทั้งหมด 256 ค่าสำหรับไบต์สูงของฟิลด์ CRC 16 บิต และอีกอาร์เรย์มีค่าทั้งหมดสำหรับไบต์ต่ำ การทำดัชนี CRC ด้วยวิธีนี้ช่วยให้ดำเนินการได้เร็วกว่าที่จะทำได้โดยการคำนวณค่า CRC ใหม่ด้วยอักขระใหม่แต่ละตัวจากบัฟเฟอร์ข้อความ

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-2โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-3

ฟังก์ชันการสร้าง CRC – ไม่มีตาราง

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-4

โครงสร้างคำสั่งการอ่าน

  • ในกรณีของโมดูลที่รวมกับตัวนับ: อุปกรณ์สื่อสารหลักสามารถส่งคำสั่งไปยังโมดูลเพื่ออ่านสถานะและการตั้งค่าหรืออ่านค่าที่วัดได้ สถานะและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวนับ
  • ในกรณีของตัวนับที่มีการสื่อสารแบบรวม: อุปกรณ์สื่อสารหลักสามารถส่งคำสั่งไปยังตัวนับเพื่ออ่านสถานะ การตั้งค่า และค่าที่วัดได้
  • รีจิสเตอร์เพิ่มเติมสามารถอ่านได้ในเวลาเดียวกัน โดยส่งคำสั่งเดียว เฉพาะในกรณีที่รีจิสเตอร์ต่อเนื่องกัน (ดูบทที่ 5) ตามโหมดโปรโตคอล MODBUS คำสั่ง read มีโครงสร้างดังนี้

Modbus ASCII/RTU
ค่าที่มีทั้งในข้อความค้นหาหรือข้อความตอบกลับอยู่ในรูปแบบเลขฐานสิบหก
สอบถาม เช่นampในกรณีของ MODBUS RTU: 01030002000265CB

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ที่อยู่ทาส 1
03 โค้ดฟังก์ชั่น 1
00 สูง เริ่มลงทะเบียน 2
02 ต่ำ    
00 สูง จำนวนคำที่จะอ่าน 2
02 ต่ำ    
65 สูง การตรวจสอบข้อผิดพลาด (CRC) 2
CB ต่ำ    

ตอบกลับอดีตampในกรณีของ MODBUS RTU: 01030400035571F547

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ที่อยู่ทาส 1
03 โค้ดฟังก์ชั่น 1
04 จำนวนไบต์ 1
00 สูง ข้อมูลที่ร้องขอ 4
03 ต่ำ    
55 สูง    
71 ต่ำ    
F5 สูง การตรวจสอบข้อผิดพลาด (CRC) 2
47 ต่ำ    

ModBus TCP
ค่าที่มีทั้งในข้อความค้นหาหรือข้อความตอบกลับอยู่ในรูปแบบเลขฐานสิบหก
สอบถาม เช่นampในกรณีของ MODBUS TCP: 010000000006010400020002

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ตัวระบุธุรกรรม 1
00 สูง ตัวระบุโปรโตคอล 4
00 ต่ำ    
00 สูง    
00 ต่ำ    
06 จำนวนไบต์ 1
01 ตัวระบุหน่วย 1
04 โค้ดฟังก์ชั่น 1
00 สูง เริ่มลงทะเบียน 2
02 ต่ำ    
00 สูง จำนวนคำที่จะอ่าน 2
02 ต่ำ    

ตอบกลับอดีตampในกรณีของ MODBUS TCP: 01000000000701040400035571

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ตัวระบุธุรกรรม 1
00 สูง ตัวระบุโปรโตคอล 4
00 ต่ำ    
00 สูง    
00 ต่ำ    
07 จำนวนไบต์ 1
01 ตัวระบุหน่วย 1
04 โค้ดฟังก์ชั่น 1
04 จำนวนไบต์ของข้อมูลที่ร้องขอ 2
00 สูง ข้อมูลที่ร้องขอ 4
03 ต่ำ    
55 สูง    
71 ต่ำ    

จุดลอยตัวตามมาตรฐาน IEEE

  • รูปแบบพื้นฐานช่วยให้สามารถแสดงตัวเลขทศนิยมมาตรฐาน IEEE ในรูปแบบ 32 บิตเดียว ดังที่แสดงด้านล่าง:

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-5

  • โดยที่ S คือบิตเครื่องหมาย e' เป็นส่วนแรกของเลขชี้กำลัง และ f คือเศษส่วนทศนิยมที่อยู่ถัดจาก 1 ภายในเลขชี้กำลังมีความยาว 8 บิต และเศษส่วนที่เก็บไว้ยาว 23 บิต
  • ใช้วิธีปัดเศษไปใกล้ที่สุดกับค่าที่คำนวณได้ของจุดลอยตัว
  • รูปแบบจุดลอยตัวจะแสดงดังนี้:

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-6

บันทึก: เศษส่วน (ทศนิยม) จะแสดงเสมอ ในขณะที่ 1 นำหน้า (บิตที่ซ่อนอยู่) จะไม่ถูกจัดเก็บ

Exampการแปลงค่าที่แสดงด้วยจุดลอยตัว
ค่าที่อ่านด้วยจุดลอยตัว:
45AACC00(16)
ค่าที่แปลงเป็นรูปแบบไบนารี:

0 10001011 01010101100110000000000(2)
เข้าสู่ระบบ เลขยกกำลัง เศษส่วน

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-7

โครงสร้างคำสั่งการเขียน

  • ในกรณีของโมดูลที่รวมกับตัวนับ: อุปกรณ์สื่อสารหลักสามารถส่งคำสั่งไปยังโมดูลเพื่อตั้งโปรแกรมเองหรือตั้งโปรแกรมตัวนับได้
  • ในกรณีของตัวนับที่มีการสื่อสารแบบรวม: อุปกรณ์สื่อสารหลักสามารถส่งคำสั่งไปยังตัวนับเพื่อตั้งโปรแกรมได้
  • สามารถดำเนินการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในเวลาเดียวกัน โดยส่งคำสั่งเดียว เฉพาะในกรณีที่รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน (ดูบทที่ 5) ตามประเภทโปรโตคอล MODBUS ที่ใช้ คำสั่งเขียนมีโครงสร้างดังนี้

Modbus ASCII/RTU
ค่าที่มีทั้งในข้อความคำขอหรือข้อความตอบกลับจะอยู่ในรูปแบบเลขฐานสิบหก
สอบถาม เช่นampในกรณีของ MODBUS RTU: 011005150001020008F053

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ที่อยู่ทาส 1
10 โค้ดฟังก์ชั่น 1
05 สูง เริ่มลงทะเบียน 2
15 ต่ำ    
00 สูง จำนวนคำที่จะเขียน 2
01 ต่ำ    
02 ตัวนับไบต์ข้อมูล 1
00 สูง ข้อมูลสำหรับการเขียนโปรแกรม 2
08 ต่ำ    
F0 สูง การตรวจสอบข้อผิดพลาด (CRC) 2
53 ต่ำ    

ตอบกลับอดีตampในกรณีของ MODBUS RTU: 01100515000110C1

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ที่อยู่ทาส 1
10 โค้ดฟังก์ชั่น 1
05 สูง เริ่มลงทะเบียน 2
15 ต่ำ    
00 สูง จำนวนคำที่เขียน 2
01 ต่ำ    
10 สูง การตรวจสอบข้อผิดพลาด (CRC) 2
C1 ต่ำ    

ModBus TCP
ค่าที่มีทั้งในข้อความคำขอหรือข้อความตอบกลับจะอยู่ในรูปแบบเลขฐานสิบหก
สอบถาม เช่นampในกรณีของ MODBUS TCP: 010000000009011005150001020008

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ตัวระบุธุรกรรม 1
00 สูง ตัวระบุโปรโตคอล 4
00 ต่ำ    
00 สูง    
00 ต่ำ    
09 จำนวนไบต์ 1
01 ตัวระบุหน่วย 1
10 โค้ดฟังก์ชั่น 1
05 สูง เริ่มลงทะเบียน 2
15 ต่ำ    
00 สูง จำนวนคำที่จะเขียน 2
01 ต่ำ    
02 ตัวนับไบต์ข้อมูล 1
00 สูง ข้อมูลสำหรับการเขียนโปรแกรม 2
08 ต่ำ    

ตอบกลับอดีตampในกรณีของ MODBUS TCP: 010000000006011005150001

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ตัวระบุธุรกรรม 1
00 สูง ตัวระบุโปรโตคอล 4
00 ต่ำ    
00 สูง    
00 ต่ำ    
06 จำนวนไบต์ 1
01 ตัวระบุหน่วย 1
10 โค้ดฟังก์ชั่น 1
05 สูง เริ่มลงทะเบียน 2
15 ต่ำ    
00 สูง ส่งคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 2
01 ต่ำ    

รหัสข้อยกเว้น

  • ในกรณีของโมดูลรวมกับตัวนับ: เมื่อโมดูลได้รับการสอบถามที่ไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (รหัสข้อยกเว้น) จะถูกส่งไป
  • ในกรณีของตัวนับที่มีการสื่อสารแบบรวม: เมื่อตัวนับได้รับการสอบถามที่ไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (รหัสข้อยกเว้น) จะถูกส่งไป
  • ตามโหมดโปรโตคอล MODBUS รหัสข้อยกเว้นที่เป็นไปได้มีดังนี้

Modbus ASCII/RTU
ค่าที่มีอยู่ในข้อความตอบกลับจะอยู่ในรูปแบบเลขฐานสิบหก
ตอบกลับอดีตampในกรณีของ MODBUS RTU: 01830131F0

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ที่อยู่ทาส 1
83 รหัสฟังก์ชั่น (80+03) 1
01 รหัสข้อยกเว้น 1
31 สูง การตรวจสอบข้อผิดพลาด (CRC) 2
F0 ต่ำ    

รหัสข้อยกเว้นสำหรับ MODBUS ASCII/RTU มีดังต่อไปนี้:

  • $01 ฟังก์ชันที่ผิดกฎหมาย: รหัสฟังก์ชันที่ได้รับในการสืบค้นไม่ใช่การกระทำที่อนุญาต
  • $02 ที่อยู่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย: ไม่อนุญาตให้ใช้ที่อยู่ข้อมูลที่ได้รับในการสืบค้น (เช่น การรวมกันของการลงทะเบียนและระยะเวลาในการถ่ายโอนไม่ถูกต้อง)
  • $03 มูลค่าข้อมูลที่ผิดกฎหมาย: ค่าที่มีอยู่ในฟิลด์ข้อมูลแบบสอบถามไม่ใช่ค่าที่อนุญาต
  • $04 ความยาวในการตอบกลับที่ผิดกฎหมาย: คำขอจะสร้างการตอบกลับที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่มีในโปรโตคอล MODBUS

ModBus TCP
ค่าที่มีอยู่ในข้อความตอบกลับจะอยู่ในรูปแบบเลขฐานสิบหก
ตอบกลับอดีตampในกรณีของ MODBUS TCP: 010000000003018302

Example ไบต์ คำอธิบาย จำนวนไบต์
01 ตัวระบุธุรกรรม 1
00 สูง ตัวระบุโปรโตคอล 4
00 ต่ำ    
00 สูง    
00 ต่ำ    
03 จำนวนไบต์ของข้อมูลถัดไปในสตริงนี้ 1
01 ตัวระบุหน่วย 1
83 รหัสฟังก์ชั่น (80+03) 1
02 รหัสข้อยกเว้น 1

รหัสข้อยกเว้นสำหรับ MODBUS TCP มีดังต่อไปนี้:

  • $01 ฟังก์ชันที่ผิดกฎหมาย: เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักรหัสฟังก์ชัน
  • $02 ที่อยู่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย: ที่อยู่ข้อมูลที่ได้รับในการสืบค้นไม่ใช่ที่อยู่ที่ได้รับอนุญาตสำหรับตัวนับ (กล่าวคือ การรวมกันของการลงทะเบียนและระยะเวลาในการถ่ายโอนไม่ถูกต้อง)
  • $03 มูลค่าข้อมูลที่ผิดกฎหมาย: ค่าที่มีอยู่ในฟิลด์ข้อมูลแบบสอบถามไม่ใช่ค่าที่อนุญาตสำหรับตัวนับ
  • $04 เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว: เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวระหว่างการดำเนินการ
  • $05 รับทราบ: เซิร์ฟเวอร์ยอมรับการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ แต่บริการต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน เซิร์ฟเวอร์จึงส่งคืนเฉพาะการตอบรับการรับการเรียกใช้บริการเท่านั้น
  • $06 เซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าง: เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถยอมรับ PDU คำขอ MB แอปพลิเคชันไคลเอนต์มีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะส่งคำขออีกครั้งหรือไม่และเมื่อใด
  • $0A เส้นทางเกตเวย์ไม่พร้อมใช้งาน: โมดูลการสื่อสาร (หรือตัวนับ ในกรณีของตัวนับที่มีการสื่อสารแบบรวม) ไม่ได้ถูกกำหนดค่าหรือไม่สามารถสื่อสารได้
  • อุปกรณ์เป้าหมายเกตเวย์ $0B ล้มเหลวในการตอบสนอง: ตัวนับไม่พร้อมใช้งานในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตารางการลงทะเบียน

บันทึก: จำนวนรีจิสเตอร์ (หรือไบต์) สูงสุดซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยคำสั่งเดียว:

  • 63 ลงทะเบียนในโหมด ASCII
  • 127 ลงทะเบียนในโหมด RTU
  • 256 ไบต์ในโหมด TCP

บันทึก: จำนวนรีจิสเตอร์สูงสุดที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ด้วยคำสั่งเดียว:

  • 13 ลงทะเบียนในโหมด ASCII
  • 29 ลงทะเบียนในโหมด RTU
  • 1 ลงทะเบียนในโหมด TCP

บันทึก: ค่ารีจิสเตอร์อยู่ในรูปแบบเลขฐานสิบหก ($)

ส่วนหัวของตาราง ความหมาย
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์และคำอธิบายของพารามิเตอร์ที่จะอ่าน/เขียน
 

 

 

 

 

-

เครื่องหมายบวกหรือลบบนค่าที่อ่าน

การแสดงป้ายจะเปลี่ยนไปตามโมดูลการสื่อสารหรือรุ่นเคาน์เตอร์:

ลงชื่อโหมดบิต: หากเลือกคอลัมน์นี้ ค่ารีจิสเตอร์การอ่านสามารถมีเครื่องหมายบวกหรือลบได้ แปลงค่ารีจิสเตอร์ที่เซ็นชื่อแล้วตามที่แสดงในคำแนะนำต่อไปนี้:

บิตที่สำคัญที่สุด (MSB) ระบุเครื่องหมายดังต่อไปนี้: 0=บวก (+), 1=ลบ (-) ค่าลบ เช่นampเลอ:

MSB

8020 = 1000000000100000 = -32

| ฐานสิบหก | ถังขยะ | ธ.ค. |

โหมดเสริมของ 2: หากเลือกคอลัมน์นี้ ค่ารีจิสเตอร์การอ่านอาจเป็นค่าบวกหรือลบก็ได้

เข้าสู่ระบบ. ค่าลบจะแสดงด้วยส่วนเสริมของ 2

 

 

 

 

 

จำนวนเต็ม

ข้อมูลการลงทะเบียน INTEGER

โดยจะแสดงหน่วยวัด RegSet พิมพ์หมายเลข Word ที่สอดคล้องกัน และที่อยู่ในรูปแบบเลขฐานสิบหก RegSet มี 2 ประเภทให้เลือก:

ตั้งค่าใหม่ 0: การลงทะเบียนคำคู่ / คี่

ตั้งค่าใหม่ 1: แม้กระทั่งคำที่ลงทะเบียน ไม่สามารถใช้ได้กับโมดูล LAN GATEWAY

มีให้เฉพาะสำหรับ:

▪ ตัวนับพร้อม MODBUS ในตัว

▪ ตัวนับพร้อม ETHERNET ในตัว

▪ โมดูล RS485 ที่มีเฟิร์มแวร์รุ่น 2.00 หรือสูงกว่า หากต้องการระบุ RegSet ที่ใช้งานอยู่ โปรดดูที่รีจิสเตอร์ $0523/$0538

อีอีอี ข้อมูลการลงทะเบียนมาตรฐาน IEEE

โดยจะแสดงหน่วยวัด หมายเลขคำ และที่อยู่ในรูปแบบเลขฐานสิบหก

 

 

 

ลงทะเบียนความพร้อมตามรุ่น

ความพร้อมของการลงทะเบียนตามรุ่น หากทำเครื่องหมาย (●) การลงทะเบียนจะพร้อมใช้งานสำหรับ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

3ph 6A/63A/80A อนุกรม: เครื่องนับ 6 เฟส 63A, 80A และ 3A พร้อมการสื่อสารแบบอนุกรม

1ph 80A อนุกรม: เครื่องนับ 80A 1 เฟสพร้อมการสื่อสารแบบอนุกรม

1ph 40A อนุกรม: เครื่องนับ 40A 1 เฟสพร้อมการสื่อสารแบบอนุกรม

3ph รวมอีเธอร์เน็ต TCP: ตัวนับ 3 เฟสพร้อมการสื่อสาร ETHERNET TCP ในตัว

1ph รวมอีเธอร์เน็ต TCP: ตัวนับ 1 เฟสพร้อมการสื่อสาร ETHERNET TCP ในตัว

LANG TCP (ตามรุ่น): เคาน์เตอร์รวมกับโมดูล LAN GATEWAY

ความหมายของข้อมูล คำอธิบายของข้อมูลที่ได้รับจากการตอบสนองของคำสั่งการอ่าน
ข้อมูลที่ตั้งโปรแกรมได้ คำอธิบายข้อมูลที่สามารถส่งเพื่อเขียนคำสั่งได้

การลงทะเบียนการอ่าน (รหัสฟังก์ชัน $03, $04)

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-8

 

 

 

 

 

 

ยู1เอ็น Ph 1-N เล่มtage   2 0000 2 0000 mV 2 1000 V      
ยู2เอ็น Ph 2-N เล่มtage   2 0002 2 0002 mV 2 1002 V      
ยู3เอ็น Ph 3-N เล่มtage   2 0004 2 0004 mV 2 1004 V      
ยู12 L 1-2 เล่มtage   2 0006 2 0006 mV 2 1006 V      
ยู23 L 2-3 เล่มtage   2 0008 2 0008 mV 2 1008 V      
ยู31 L 3-1 เล่มtage   2 000เอ 2 000เอ mV 2 100เอ V      
คุณ∑ เล่มระบบtage   2 000 องศาเซลเซียส 2 000 องศาเซลเซียส mV 2 100 องศาเซลเซียส V
A1 Ph1 ปัจจุบัน 2 000อี 2 000อี mA 2 100อี A      
A2 Ph2 ปัจจุบัน 2 0010 2 0010 mA 2 1010 A      
A3 Ph3 ปัจจุบัน 2 0012 2 0012 mA 2 1012 A      
AN เป็นกลางปัจจุบัน 2 0014 2 0014 mA 2 1014 A      
ก∑ ระบบปัจจุบัน 2 0016 2 0016 mA 2 1016 A
พีเอฟ1 Ph1 เพาเวอร์แฟคเตอร์ 1 0018 2 0018 0.001 2 1018      
พีเอฟ2 Ph2 เพาเวอร์แฟคเตอร์ 1 0019 2 001เอ 0.001 2 101เอ      
พีเอฟ3 Ph3 เพาเวอร์แฟคเตอร์ 1 001เอ 2 001 องศาเซลเซียส 0.001 2 101 องศาเซลเซียส      
PF∑ ซิส พาวเวอร์ แฟกเตอร์ 1 001บี 2 001อี 0.001 2 101อี
P1 Ph1 พลังแอคทีฟ 3 001 องศาเซลเซียส 4 0020 mW 2 1020 W      
P2 Ph2 พลังแอคทีฟ 3 001เอฟ 4 0024 mW 2 1022 W      
P3 Ph3 พลังแอคทีฟ 3 0022 4 0028 mW 2 1024 W      
ซิส แอคทีฟ พาวเวอร์ 3 0025 4 002 องศาเซลเซียส mW 2 1026 W
S1 Ph1 พลังที่ปรากฏ 3 0028 4 0030 เอ็มวีเอ 2 1028 VA      
S2 Ph2 พลังที่ปรากฏ 3 002บี 4 0034 เอ็มวีเอ 2 102เอ VA      
S3 Ph3 พลังที่ปรากฏ 3 002อี 4 0038 เอ็มวีเอ 2 102 องศาเซลเซียส VA      
ส∑ พลังที่ปรากฏของ Sys 3 0031 4 003 องศาเซลเซียส เอ็มวีเอ 2 102อี VA
Q1 Ph1 พลังงานปฏิกิริยา 3 0034 4 0040 เอ็มวาร์ 2 1030 วาร์      
Q2 Ph2 พลังงานปฏิกิริยา 3 0037 4 0044 เอ็มวาร์ 2 1032 วาร์      
Q3 Ph3 พลังงานปฏิกิริยา 3 003เอ 4 0048 เอ็มวาร์ 2 1034 วาร์      
ถาม∑ พลังปฏิกิริยาของ Sys 3 003ดี 4 004 องศาเซลเซียส เอ็มวาร์ 2 1036 วาร์
F ความถี่   1 0040 2 0050 MHz 2 1038 Hz
ค่าพีเอชเอสคิว ลำดับเฟส   1 0041 2 0052 2 103เอ      

ความหมายของข้อมูลที่อ่าน:

  • จำนวนเต็ม: $00=123-CCW, $01=321-CW, $02=ไม่ได้กำหนดไว้
  • IEEE สำหรับตัวนับที่มีการสื่อสารแบบรวมและโมดูล RS485: $3DFBE76D=123-CCW, $3E072B02=321-CW, $0=ไม่ได้กำหนดไว้
  • IEEE สำหรับโมดูล LAN GATEWAY: $0=123-CCW, $3F800000=321-CW, $40000000=ไม่ได้กำหนดไว้

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-9

 

+กิโลวัตต์ชั่วโมง1 ภูตผีปีศาจ Ph1 ใช้งานอยู่   3 0100 4 0100 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1100 Wh      
+กิโลวัตต์ชั่วโมง2 ภูตผีปีศาจ Ph2 ใช้งานอยู่   3 0103 4 0104 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1102 Wh      
+กิโลวัตต์ชั่วโมง3 ภูตผีปีศาจ Ph3 ใช้งานอยู่   3 0106 4 0108 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1104 Wh      
+กิโลวัตต์ชั่วโมง∑ ซิส อิมพีเรียล ใช้งานอยู่   3 0109 4 010 องศาเซลเซียส 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1106 Wh
กิโลวัตต์ชั่วโมง1 ประสบการณ์ Ph1 ใช้งานอยู่   3 010 องศาเซลเซียส 4 0110 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1108 Wh      
กิโลวัตต์ชั่วโมง2 ประสบการณ์ Ph2 ใช้งานอยู่   3 010เอฟ 4 0114 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 110เอ Wh      
กิโลวัตต์ชั่วโมง3 ประสบการณ์ Ph3 ใช้งานอยู่   3 0112 4 0118 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 110 องศาเซลเซียส Wh      
-kWh ∑ ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ใช้งานอยู่   3 0115 4 011 องศาเซลเซียส 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 110อี Wh
+กิโลวีเอห์1-L ภูตผีปีศาจ Ph1 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0118 4 0120 0.1VAชั่วโมง 2 1110 เวอร์จิเนีย      
+กิโลวีเอห์2-L ภูตผีปีศาจ Ph2 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 011บี 4 0124 0.1VAชั่วโมง 2 1112 เวอร์จิเนีย      
+กิโลวีเอห์3-L ภูตผีปีศาจ Ph3 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 011อี 4 0128 0.1VAชั่วโมง 2 1114 เวอร์จิเนีย      
+กิโลวีเอห์∑-L ซิส อิมพีเรียล ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0121 4 012 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 1116 เวอร์จิเนีย
-kVAh1-L ประสบการณ์ Ph1 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0124 4 0130 0.1VAชั่วโมง 2 1118 เวอร์จิเนีย      
-kVAh2-L ประสบการณ์ Ph2 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0127 4 0134 0.1VAชั่วโมง 2 111เอ เวอร์จิเนีย      
-kVAh3-L ประสบการณ์ Ph3 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 012เอ 4 0138 0.1VAชั่วโมง 2 111 องศาเซลเซียส เวอร์จิเนีย      
-kVAh∑-L ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 012ดี 4 013 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 111อี เวอร์จิเนีย
+กิโลวีเอห์1-C ภูตผีปีศาจ Ph1 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0130 4 0140 0.1VAชั่วโมง 2 1120 เวอร์จิเนีย      
+กิโลวีเอห์2-C ภูตผีปีศาจ Ph2 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0133 4 0144 0.1VAชั่วโมง 2 1122 เวอร์จิเนีย      
+กิโลวีเอห์3-C ภูตผีปีศาจ Ph3 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0136 4 0148 0.1VAชั่วโมง 2 1124 เวอร์จิเนีย      
+กิโลวีเอห์∑-C ซิส อิมพีเรียล ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0139 4 014 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 1126 เวอร์จิเนีย
-kVAh1-C ประสบการณ์ Ph1 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 013 องศาเซลเซียส 4 0150 0.1VAชั่วโมง 2 1128 เวอร์จิเนีย      
-kVAh2-C ประสบการณ์ Ph2 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 013เอฟ 4 0154 0.1VAชั่วโมง 2 112เอ เวอร์จิเนีย      
-kVAh3-C ประสบการณ์ Ph3 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0142 4 0158 0.1VAชั่วโมง 2 112 องศาเซลเซียส เวอร์จิเนีย      
-VA∑-C ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0145 4 015 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 112อี เวอร์จิเนีย
+ควาร์ฮ1-L ภูตผีปีศาจ Ph1 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0148 4 0160 0.1วาร์ก 2 1130 วาร์      
+ควาร์ฮ2-L ภูตผีปีศาจ Ph2 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 014บี 4 0164 0.1วาร์ก 2 1132 วาร์      

 

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-10

 

 

 

 

 

 

+ควาร์ฮ3-L ภูตผีปีศาจ Ph3 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 014อี 4 0168 0.1วาร์ก 2 1134 วาร์      
+ควาร์ห์∑-L ซิส อิมพีเรียล ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0151 4 016 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 1136 วาร์
-kvarh1-L ประสบการณ์ Ph1 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0154 4 0170 0.1วาร์ก 2 1138 วาร์      
-kvarh2-L ประสบการณ์ Ph2 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0157 4 0174 0.1วาร์ก 2 113เอ วาร์      
-kvarh3-L ประสบการณ์ Ph3 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 015เอ 4 0178 0.1วาร์ก 2 113 องศาเซลเซียส วาร์      
-แปรผัน∑-L ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 015ดี 4 017 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 113อี วาร์
+ควาร์ฮ1-C ภูตผีปีศาจ Ph1 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0160 4 0180 0.1วาร์ก 2 1140 วาร์      
+ควาร์ฮ2-C ภูตผีปีศาจ Ph2 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0163 4 0184 0.1วาร์ก 2 1142 วาร์      
+ควาร์ฮ3-C ภูตผีปีศาจ Ph3 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0166 4 0188 0.1วาร์ก 2 1144 วาร์      
+ควาร์ห์∑-C ซิส อิมพีเรียล ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0169 4 018 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 1146 วาร์
-kvarh1-C ประสบการณ์ Ph1 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 016 องศาเซลเซียส 4 0190 0.1วาร์ก 2 1148 วาร์      
-kvarh2-C ประสบการณ์ Ph2 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 016เอฟ 4 0194 0.1วาร์ก 2 114เอ วาร์      
-kvarh3-C ประสบการณ์ Ph3 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0172 4 0198 0.1วาร์ก 2 114 องศาเซลเซียส วาร์      
-ควาร์ฮ∑-C ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0175 4 019 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 114อี วาร์
                               ที่สงวนไว้   3 0178 2 01A0 2 1150 R R R R R R

อัตราภาษี 1 เคาน์เตอร์

+กิโลวัตต์ชั่วโมง1-T1 ภูตผีปีศาจ Ph1 ใช้งานอยู่   3 0200 4 0200 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1200 Wh        
+กิโลวัตต์ชั่วโมง2-T1 ภูตผีปีศาจ Ph2 ใช้งานอยู่   3 0203 4 0204 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1202 Wh        
+กิโลวัตต์ชั่วโมง3-T1 ภูตผีปีศาจ Ph3 ใช้งานอยู่   3 0206 4 0208 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1204 Wh        
+กิโลวัตต์ชั่วโมง∑-T1 ซิส อิมพีเรียล ใช้งานอยู่   3 0209 4 020 องศาเซลเซียส 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1206 Wh      
-kWh1-T1 ประสบการณ์ Ph1 ใช้งานอยู่   3 020 องศาเซลเซียส 4 0210 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1208 Wh        
-kWh2-T1 ประสบการณ์ Ph2 ใช้งานอยู่   3 020เอฟ 4 0214 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 120เอ Wh        
-kWh3-T1 ประสบการณ์ Ph3 ใช้งานอยู่   3 0212 4 0218 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 120 องศาเซลเซียส Wh        
-kWh∑-T1 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ใช้งานอยู่   3 0215 4 021 องศาเซลเซียส 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 120อี Wh      
+kVAh1-L-T1 ภูตผีปีศาจ Ph1 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0218 4 0220 0.1VAชั่วโมง 2 1210 เวอร์จิเนีย        
+kVAh2-L-T1 ภูตผีปีศาจ Ph2 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 021บี 4 0224 0.1VAชั่วโมง 2 1212 เวอร์จิเนีย        
+kVAh3-L-T1 ภูตผีปีศาจ Ph3 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 021อี 4 0228 0.1VAชั่วโมง 2 1214 เวอร์จิเนีย        
+kVAh∑-L-T1 ซิส อิมพีเรียล ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0221 4 022 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 1216 เวอร์จิเนีย      
-kVAh1-L-T1 ประสบการณ์ Ph1 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0224 4 0230 0.1VAชั่วโมง 2 1218 เวอร์จิเนีย        
-kVAh2-L-T1 ประสบการณ์ Ph2 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0227 4 0234 0.1VAชั่วโมง 2 121เอ เวอร์จิเนีย        
-kVAh3-L-T1 ประสบการณ์ Ph3 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 022เอ 4 0238 0.1VAชั่วโมง 2 121 องศาเซลเซียส เวอร์จิเนีย        
-kVAh∑-L-T1 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 022ดี 4 023 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 121อี เวอร์จิเนีย      
+kVAh1-C-T1 ภูตผีปีศาจ Ph1 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0230 4 0240 0.1VAชั่วโมง 2 1220 เวอร์จิเนีย        
+kVAh2-C-T1 ภูตผีปีศาจ Ph2 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0233 4 0244 0.1VAชั่วโมง 2 1222 เวอร์จิเนีย        
+kVAh3-C-T1 ภูตผีปีศาจ Ph3 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0236 4 0248 0.1VAชั่วโมง 2 1224 เวอร์จิเนีย        
+kVAh∑-C-T1 ซิส อิมพีเรียล ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0239 4 024 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 1226 เวอร์จิเนีย      
-kVAh1-C-T1 ประสบการณ์ Ph1 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 023 องศาเซลเซียส 4 0250 0.1VAชั่วโมง 2 1228 เวอร์จิเนีย        
-kVAh2-C-T1 ประสบการณ์ Ph2 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 023เอฟ 4 0254 0.1VAชั่วโมง 2 122เอ เวอร์จิเนีย        
-kVAh3-C-T1 ประสบการณ์ Ph3 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0242 4 0258 0.1VAชั่วโมง 2 122 องศาเซลเซียส เวอร์จิเนีย        
-kVAh∑-C-T1 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0245 4 025 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 122อี เวอร์จิเนีย      
+ควาร์ฮ1-L-T1 ภูตผีปีศาจ Ph1 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0248 4 0260 0.1วาร์ก 2 1230 วาร์        
+ควาร์ฮ2-L-T1 ภูตผีปีศาจ Ph2 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 024บี 4 0264 0.1วาร์ก 2 1232 วาร์        
+ควาร์ฮ3-L-T1 ภูตผีปีศาจ Ph3 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 024อี 4 0268 0.1วาร์ก 2 1234 วาร์        
+ควาร์ฮ∑-L-T1 ซิส อิมพีเรียล ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0251 4 026 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 1236 วาร์      
-kvarh1-L-T1 ประสบการณ์ Ph1 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0254 4 0270 0.1วาร์ก 2 1238 วาร์        
-kvarh2-L-T1 ประสบการณ์ Ph2 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0257 4 0274 0.1วาร์ก 2 123เอ วาร์        
-kvarh3-L-T1 ประสบการณ์ Ph3 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 025เอ 4 0278 0.1วาร์ก 2 123 องศาเซลเซียส วาร์        
-แปรผัน∑-L-T1 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 025ดี 4 027 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 123อี วาร์      
+ควาร์ฮ1-C-T1 ภูตผีปีศาจ Ph1 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0260 4 0280 0.1วาร์ก 2 1240 วาร์        
+ควาร์ฮ2-C-T1 ภูตผีปีศาจ Ph2 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0263 4 0284 0.1วาร์ก 2 1242 วาร์        
+ควาร์ฮ3-C-T1 ภูตผีปีศาจ Ph3 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0266 4 0288 0.1วาร์ก 2 1244 วาร์        
+ควาร์ฮ∑-C-T1 ซิส อิมพีเรียล ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0269 4 028 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 1246 วาร์      
-kvarh1-C-T1 ประสบการณ์ Ph1 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 026 องศาเซลเซียส 4 0290 0.1วาร์ก 2 1248 วาร์        
-kvarh2-C-T1 ประสบการณ์ Ph2 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 026เอฟ 4 0294 0.1วาร์ก 2 124เอ วาร์        
-kvarh3-C-T1 ประสบการณ์ Ph3 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0272 4 0298 0.1วาร์ก 2 124 องศาเซลเซียส วาร์        
-kvarh∑-C-T1 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0275 4 029 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 124อี วาร์      
                               ที่สงวนไว้   3 0278 R R R R R R

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-11

 

 

 

 

 

 

+กิโลวัตต์ชั่วโมง1-T2 ภูตผีปีศาจ Ph1 ใช้งานอยู่   3 0300 4 0300 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1300 Wh        
+กิโลวัตต์ชั่วโมง2-T2 ภูตผีปีศาจ Ph2 ใช้งานอยู่   3 0303 4 0304 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1302 Wh        
+กิโลวัตต์ชั่วโมง3-T2 ภูตผีปีศาจ Ph3 ใช้งานอยู่   3 0306 4 0308 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1304 Wh        
+กิโลวัตต์ชั่วโมง∑-T2 ซิส อิมพีเรียล ใช้งานอยู่   3 0309 4 030 องศาเซลเซียส 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1306 Wh      
-kWh1-T2 ประสบการณ์ Ph1 ใช้งานอยู่   3 030 องศาเซลเซียส 4 0310 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1308 Wh        
-kWh2-T2 ประสบการณ์ Ph2 ใช้งานอยู่   3 030เอฟ 4 0314 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 130เอ Wh        
-kWh3-T2 ประสบการณ์ Ph3 ใช้งานอยู่   3 0312 4 0318 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 130 องศาเซลเซียส Wh        
-kWh∑-T2 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ใช้งานอยู่   3 0315 4 031 องศาเซลเซียส 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 130อี Wh      
+kVAh1-L-T2 ภูตผีปีศาจ Ph1 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0318 4 0320 0.1VAชั่วโมง 2 1310 เวอร์จิเนีย        
+kVAh2-L-T2 ภูตผีปีศาจ Ph2 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 031บี 4 0324 0.1VAชั่วโมง 2 1312 เวอร์จิเนีย        
+kVAh3-L-T2 ภูตผีปีศาจ Ph3 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 031อี 4 0328 0.1VAชั่วโมง 2 1314 เวอร์จิเนีย        
+kVAh∑-L-T2 ซิส อิมพีเรียล ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0321 4 032 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 1316 เวอร์จิเนีย      
-kVAh1-L-T2 ประสบการณ์ Ph1 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0324 4 0330 0.1VAชั่วโมง 2 1318 เวอร์จิเนีย        
-kVAh2-L-T2 ประสบการณ์ Ph2 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0327 4 0334 0.1VAชั่วโมง 2 131เอ เวอร์จิเนีย        
-kVAh3-L-T2 ประสบการณ์ Ph3 ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 032เอ 4 0338 0.1VAชั่วโมง 2 131 องศาเซลเซียส เวอร์จิเนีย        
-kVAh∑-L-T2 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 032ดี 4 033 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 131อี เวอร์จิเนีย      
+kVAh1-C-T2 ภูตผีปีศาจ Ph1 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0330 4 0340 0.1VAชั่วโมง 2 1320 เวอร์จิเนีย        
+kVAh2-C-T2 ภูตผีปีศาจ Ph2 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0333 4 0344 0.1VAชั่วโมง 2 1322 เวอร์จิเนีย        
+kVAh3-C-T2 ภูตผีปีศาจ Ph3 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0336 4 0348 0.1VAชั่วโมง 2 1324 เวอร์จิเนีย        
+kVAh∑-C-T2 ซิส อิมพีเรียล ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0339 4 034 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 1326 เวอร์จิเนีย      
-kVAh1-C-T2 ประสบการณ์ Ph1 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 033 องศาเซลเซียส 4 0350 0.1VAชั่วโมง 2 1328 เวอร์จิเนีย        
-kVAh2-C-T2 ประสบการณ์ Ph2 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 033เอฟ 4 0354 0.1VAชั่วโมง 2 132เอ เวอร์จิเนีย        
-kVAh3-C-T2 ประสบการณ์ Ph3 ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0342 4 0358 0.1VAชั่วโมง 2 132 องศาเซลเซียส เวอร์จิเนีย        
-kVAh∑-C-T2 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 0345 4 035 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 132อี เวอร์จิเนีย      
+ควาร์ฮ1-L-T2 ภูตผีปีศาจ Ph1 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0348 4 0360 0.1วาร์ก 2 1330 วาร์        
+ควาร์ฮ2-L-T2 ภูตผีปีศาจ Ph2 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 034บี 4 0364 0.1วาร์ก 2 1332 วาร์        
+ควาร์ฮ3-L-T2 ภูตผีปีศาจ Ph3 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 034อี 4 0368 0.1วาร์ก 2 1334 วาร์        
+ควาร์ฮ∑-L-T2 ซิส อิมพีเรียล ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0351 4 036 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 1336 วาร์      
-kvarh1-L-T2 ประสบการณ์ Ph1 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0354 4 0370 0.1วาร์ก 2 1338 วาร์        
-kvarh2-L-T2 ประสบการณ์ Ph2 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0357 4 0374 0.1วาร์ก 2 133เอ วาร์        
-kvarh3-L-T2 ประสบการณ์ Ph3 ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 035เอ 4 0378 0.1วาร์ก 2 133 องศาเซลเซียส วาร์        
-แปรผัน∑-L-T2 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 035ดี 4 037 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 133อี วาร์      
+ควาร์ฮ1-C-T2 ภูตผีปีศาจ Ph1 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0360 4 0380 0.1วาร์ก 2 1340 วาร์        
+ควาร์ฮ2-C-T2 ภูตผีปีศาจ Ph2 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0363 4 0384 0.1วาร์ก 2 1342 วาร์        
+ควาร์ฮ3-C-T2 ภูตผีปีศาจ Ph3 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0366 4 0388 0.1วาร์ก 2 1344 วาร์        
+ควาร์ฮ∑-C-T2 ซิส อิมพีเรียล ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0369 4 038 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 1346 วาร์      
-kvarh1-C-T2 ประสบการณ์ Ph1 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 036 องศาเซลเซียส 4 0390 0.1วาร์ก 2 1348 วาร์        
-kvarh2-C-T2 ประสบการณ์ Ph2 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 036เอฟ 4 0394 0.1วาร์ก 2 134เอ วาร์        
-kvarh3-C-T2 ประสบการณ์ Ph3 ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0372 4 0398 0.1วาร์ก 2 134 องศาเซลเซียส วาร์        
-แปรผัน∑-C-T2 ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0375 4 039 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 134อี วาร์      
                               ที่สงวนไว้   3 0378 R R R R R R

เคาน์เตอร์บางส่วน

+กิโลวัตต์ชั่วโมง∑-P ซิส อิมพีเรียล ใช้งานอยู่   3 0400 4 0400 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1400 Wh
-kWh∑-P ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ใช้งานอยู่   3 0403 4 0404 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1402 Wh
+kVAh∑-LP ซิส อิมพีเรียล ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0406 4 0408 0.1VAชั่วโมง 2 1404 เวอร์จิเนีย
-kVAh∑-LP ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ความล่าช้า ปรากฏว่าเอ็น.   3 0409 4 040 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 1406 เวอร์จิเนีย
+kVAh∑-ซีพี ซิส อิมพีเรียล ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 040 องศาเซลเซียส 4 0410 0.1VAชั่วโมง 2 1408 เวอร์จิเนีย
-kVAh∑-ซีพี ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ตะกั่ว. ปรากฏว่าเอ็น.   3 040เอฟ 4 0414 0.1VAชั่วโมง 2 140เอ เวอร์จิเนีย
+ควาร์ฮ∑-LP ซิส อิมพีเรียล ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0412 4 0418 0.1วาร์ก 2 140 องศาเซลเซียส วาร์
-vary∑-LP ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ความล่าช้า ปฏิกิริยา En   3 0415 4 041 องศาเซลเซียส 0.1วาร์ก 2 140อี วาร์
+ควาร์ฮ∑-CP ซิส อิมพีเรียล ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 0418 4 0420 0.1วาร์ก 2 1410 วาร์
-แปรผัน∑-CP ซิส เอ็กซ์พีเรียนซ์ ตะกั่ว. ปฏิกิริยา En   3 041บี 4 0424 0.1วาร์ก 2 1412 วาร์

เครื่องนับยอดคงเหลือ

กิโลวัตต์ชั่วโมง∑-B Sys แอคทีฟเอ็น. 3 041อี 4 0428 0.1 วัตต์ชั่วโมง 2 1414 Wh  
kVAh∑-LB ซิสแล็ก. ปรากฏว่าเอ็น. 3 0421 4 042 องศาเซลเซียส 0.1VAชั่วโมง 2 1416 เวอร์จิเนีย  
kVAh∑-CB ซิสลีด. ปรากฏว่าเอ็น. 3 0424 4 0430 0.1VAชั่วโมง 2 1418 เวอร์จิเนีย  
ควาร์ห์∑-LB ซิสแล็ก. ปฏิกิริยา En 3 0427 4 0434 0.1วาร์ก 2 141เอ วาร์  
ควาร์ฮ∑-CB ซิสลีด. ปฏิกิริยา En 3 042เอ 4 0438 0.1วาร์ก 2 141 องศาเซลเซียส วาร์  
                               ที่สงวนไว้   3 042ดี R R R R R R

 

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-12

 

 

 

 

 

 

อีซี SN หมายเลขประจำเครื่องนับ 5 0500 6 0500 10 ตัวอักษร ASCII ($00…$FF)
รุ่นอีซี เคาน์เตอร์รุ่น 1 0505 2 0506 $03=6A 3เฟส,4สาย

$08=80A 3เฟส,4สาย

$0C=80A 1 เฟส 2 สาย

10$=40A 1เฟส 2สาย

$12=63A 3เฟส,4สาย

ประเภทอีซี ประเภทเคาน์เตอร์ 1 0506 2 0508 $00=ไม่มีช่วงกลาง รีเซ็ต

$01=ไม่มีช่วงกลาง

$02=กลาง

$03=ไม่มี MID, การเลือกสายไฟ

$05=MID ไม่เปลี่ยนแปลง

$09=MID, การเลือกสายไฟ

$0A=MID ไม่แปรผัน, การเลือกสายไฟ

$0B=ไม่มี MID, รีเซ็ต, การเลือกสายไฟ

EC FW REL1 เคาน์เตอร์เฟิร์มแวร์รีลีส 1 1 0507 2 050เอ แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $66=102 => rel 1.02

EC HW เวอร์ชั่น เวอร์ชันฮาร์ดแวร์ตัวนับ 1 0508 2 050 องศาเซลเซียส แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $64=100 => เวอร์ชั่น 1.00 น

ที่สงวนไว้ 2 0509 2 050อี R R R R R R
T อัตราภาษีที่ใช้งานอยู่ 1 050บี 2 0510 $01=ภาษี 1

$02=ภาษี 2

     
ปรี/ก.ล.ต ค่าหลัก/รอง เฉพาะรุ่น 6A สงวนไว้และ

แก้ไขเป็น 0 สำหรับรุ่นอื่นๆ

1 050 องศาเซลเซียส 2 0512 $00=หลัก

$01=รอง

     
ผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาด 1 050ดี 2 0514 การเข้ารหัสฟิลด์บิต:

– บิต0 (LSb)=ลำดับเฟส

– bit1=หน่วยความจำ

– bit2=Clock (RTC)-เฉพาะรุ่น ETH เท่านั้น

– บิตอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

Bit=1 หมายถึง สภาวะข้อผิดพลาด Bit=0 หมายถึง ไม่มีข้อผิดพลาด

CT ค่าอัตราส่วน CT

เฉพาะรุ่น 6A เท่านั้น สงวนไว้และ

แก้ไขเป็น 1 สำหรับรุ่นอื่นๆ

1 050อี 2 0516 0001…2710 ดอลลาร์      
ที่สงวนไว้ 2 050เอฟ 2 0518 R R R R R R
เอฟเอสเอ มูลค่า FSA 1 0511 2 051เอ $00=1เอ

$01=5เอ

$02=80เอ

$03=40เอ

$06=63เอ

วีอาร์ โหมดเดินสาย 1 0512 2 051 องศาเซลเซียส $01=3 เฟส, 4 สาย, 3 กระแส

$02=3 เฟส, 3 สาย, 2 กระแส

$03=1เฟส

$04=3 เฟส, 3 สาย, 3 กระแส

อดีอาร์ ที่อยู่ MODBUS 1 0513 2 051อี $01…$F7
โหมดเอ็มดีบี โหมด MODBUS 1 0514 2 0520 $00=7E2 (ASCII)

$01=8N1 (RTU)

     
บอด ความเร็วในการสื่อสาร 1 0515 2 0522 $01=300 ต่อวินาที

$02=600 ต่อวินาที

$03=1200 ต่อวินาที

$04=2400 ต่อวินาที

$05=4800 ต่อวินาที

$06=9600 ต่อวินาที

$07=19200 ต่อวินาที

$08=38400 ต่อวินาที

$09=57600 ต่อวินาที

     
ที่สงวนไว้ 1 0516 2 0524 R R R R R R

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนับพลังงานและโมดูลการสื่อสาร

สถิติ EC-P สถานะตัวนับบางส่วน 1 0517 2 0526 การเข้ารหัสฟิลด์บิต:

– บิต0 (LSb)= +kWhΣ PAR

– bit1=-kWhΣ พาร์

– bit2=+kVAhΣ-L พาร์

– bit3=-kVAhΣ-L พาร์

– bit4=+kVAhΣ-C พาร์

– bit5=-kVAhΣ-C พาร์

– bit6=+kvarhΣ-L PAR

– bit7=-kvarhΣ-L PAR

– bit8=+kvarhΣ-C PAR

– bit9=-kvarhΣ-C PAR

– บิตอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

Bit=1 หมายถึงตัวนับที่ใช้งานอยู่, Bit=0 หมายถึงตัวนับหยุดทำงาน

พารามิเตอร์ จำนวนเต็ม ความหมายของข้อมูล ลงทะเบียนความพร้อมตามรุ่น
 

 

 

 

 

เครื่องหมาย

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

RegSet 0 RegSet 1  

 

 

 

 

ค่าต่างๆ

อนุกรม 3ph 6A/63A/80A 1ph 80A อนุกรม 1ph 40A อนุกรม อีเธอร์เน็ต TCP แบบบูรณาการ 3ph อีเธอร์เน็ต TCP แบบบูรณาการ 1ph แลน TCP

(ตามรุ่น)

มด ส หมายเลขซีเรียลของโมดูล 5 0518 6 0528 10 ตัวอักษร ASCII ($00…$FF)      
เข้าสู่ระบบ การเป็นตัวแทนมูลค่าที่ลงนาม 1 051ดี 2 052อี $00=บิตเครื่องหมาย

ส่วนเสริมของ $01=2

 
                             ที่สงวนไว้ 1 051อี 2 0530 R R R R R R
MOD FW รีเลย์ การเปิดตัวเฟิร์มแวร์โมดูล 1 051เอฟ 2 0532 แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $66=102 => rel 1.02

     
ม็อด HW เวอร์ เวอร์ชันฮาร์ดแวร์ของโมดูล 1 0520 2 0534 แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $64=100 => เวอร์ชั่น 1.00 น

     
                             ที่สงวนไว้ 2 0521 2 0536 R R R R R R
ลงทะเบียน RegSet ใช้งานอยู่ 1 0523 2 0538 $00=ชุดลงทะเบียน 0

$01=ชุดลงทะเบียน 1

   
2 0538 2 0538 $00=ชุดลงทะเบียน 0

$01=ชุดลงทะเบียน 1

         
FW REL2 เคาน์เตอร์เฟิร์มแวร์รีลีส 2 1 0600 2 0600 แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $C8=200 => rel 2.00 น

RTC-วัน อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ตวัน RTC 1 2000 1 2000 แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $1F=31 => วันที่ 31

       
RTC-เดือน อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ต RTC เดือน 1 2001 1 2001 แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $0C=12 => ธันวาคม

       
RTC-ปี อินเตอร์เฟซอีเธอร์เน็ต RTC ปี 1 2002 1 2002 แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $15=21 => ปี 2021

       
RTC-ชั่วโมง อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ตชั่วโมง RTC 1 2003 1 2003 แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $0F=15 => 15 ชั่วโมง

       
RTC-นาที อินเตอร์เฟซอีเธอร์เน็ต RTC นาที 1 2004 1 2004 แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $1E=30 => 30 นาที

       
ก.ล.ต อินเตอร์เฟซอีเธอร์เน็ต RTC วินาที 1 2005 1 2005 แปลงค่า Hex ที่อ่านเป็นค่า Dec

เช่น $0A=10 => 10 วินาที

       

บันทึก: รีจิสเตอร์ RTC ($2000…$2005) มีให้สำหรับมิเตอร์พลังงานที่มีเฟิร์มแวร์อีเทอร์เน็ตเท่านั้น 1.15 หรือสูงกว่า

การอ่านคอยล์ (รหัสฟังก์ชัน $01)

พารามิเตอร์ จำนวนเต็ม ความหมายของข้อมูล ลงทะเบียนความพร้อมตามรุ่น
 

 

 

 

 

สัญลักษณ์คำอธิบาย

บิต

 

ที่อยู่

 

 

 

 

 

ค่าต่างๆ

อนุกรม 3ph 6A/63A/80A 1ph 80A อนุกรม 1ph 40A อนุกรม อีเธอร์เน็ต TCP แบบบูรณาการ 3ph อีเธอร์เน็ต TCP แบบบูรณาการ 1ph แลน TCP

(ตามรุ่น)

AL                สัญญาณเตือนภัย 40 0000 นิดหน่อย ลำดับ นิดหน่อย 39 (มส.บ.) … บิต 0 (LSb):

|U3N-L|U2N-L|U1N-L|UΣ-L|U3N-H|U2N-H|U1N-H|UΣ-H|

|COM|RES|U31-L|U23-L|U12-L|U31-H|U23-H|U12-H|

|RES|RES|RES|RES|RES|RES|AN-L|A3-L|

|A2-L|A1-L|AΣ-L|AN-H|A3-H|A2-H|A1-H|AΣ-H|

|RES|RES|RES|RES|RES|RES|RES|fO|

 

ตำนาน

L=ต่ำกว่าเกณฑ์ (ต่ำ) H=เกินเกณฑ์ (สูง) O=อยู่นอกขอบเขต

COM=การสื่อสารบนพอร์ต IR ตกลง อย่าพิจารณาในกรณีของรุ่นที่มีการสื่อสารแบบ SERIAL ในตัว

RES=บิตสงวนไว้เป็น 0

 

หมายเหตุ: ฉบับที่tage ค่าเกณฑ์กระแสและความถี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามรุ่นตัวนับ โปรดดูที่

ตารางแสดงด้านล่าง

 
เล่มที่TAGE และช่วงความถี่ตามรุ่น เกณฑ์พารามิเตอร์
เฟสเป็นกลาง เล่มที่TAGE เฟสเฟส เล่มที่TAGE ปัจจุบัน ความถี่
         
3×230/400V 50Hz ULN-L=230V-20%=184V

ULN-H=230V+20%=276V

ULL-L=230V x √3 -20%=318V

ULL-H=230V x √3 +20%=478V

 

IL=กระแสเริ่มต้น (Ist)

IH=ปัจจุบันเต็มสเกล (IFS)

 

ฟลอริด้า=45เฮิร์ต เอฟเอช=65เฮิร์ต

3×230/400…3×240/415V 50/60Hz ULN-L=230V-20%=184V

ULN-H=240V+20%=288V

ULL-L=398V-20%=318V

ULL-H=415V+20%=498V

การลงทะเบียนการเขียน (รหัสฟังก์ชัน $10)

โปรโตคอล-RS485-Modbus-และ-Lan-เกตเวย์-FIG-15

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับตัวนับพลังงานและโมดูลการสื่อสาร

ที่อยู่ ที่อยู่ MODBUS 1 0513 2 051อี $01…$F7
โหมดเอ็มดีบี โหมด MODBUS 1 0514 2 0520 $00=7E2 (ASCII)

$01=8N1 (RTU)

       
บอด ความเร็วในการสื่อสาร

 

 

 

 

*ค่า 300, 600, 1200, 57600

ไม่มีในรุ่น 40A

1 0515 2 0522 $01=300 ต่อวินาที*

$02=600 ต่อวินาที*

$03=1200 ต่อวินาที*

$04=2400 ต่อวินาที

$05=4800 ต่อวินาที

$06=9600 ต่อวินาที

$07=19200 ต่อวินาที

$08=38400 ต่อวินาที

$09=57600 ต่อวินาที*

     
อีซี เรส รีเซ็ตตัวนับพลังงาน

พิมพ์ด้วยฟังก์ชัน RESET เท่านั้น

1 0516 2 0524 $00=จำนวนตัวนับทั้งหมด

$03=ตัวนับทั้งหมด

            $01=ภาษี 1 เคาน์เตอร์

$02=ภาษี 2 เคาน์เตอร์

     
EC-P OPER การดำเนินการตอบโต้บางส่วน 1 0517 2 0526 สำหรับ RegSet1 ให้ตั้งค่าคำ MS เป็น 0000 เสมอ คำ LS ต้องมีโครงสร้างดังนี้:

ไบต์ 1 – การเลือกตัวนับบางส่วน

$00=+kWhΣ พาร์

$01=-kWhΣ พาร์

$02=+kVAhΣ-L พาร์

$03=-kVAhΣ-L พาร์

$04=+kVAhΣ-C พาร์

$05=-kVAhΣ-C พาร์

$06=+kvarhΣ-L พาร์

$07=-kvarhΣ-L พาร์

$08=+kvarhΣ-C พาร์

$09=-kvarhΣ-C พาร์

$0A=ตัวนับบางส่วนทั้งหมด

ไบต์ 2 – การดำเนินการตอบโต้บางส่วน

$01=เริ่มต้น

$02=หยุด

$03=รีเซ็ต

เช่น เริ่ม +kWhΣ PAR Counter

00=+kWhΣ พาร์

01=เริ่มต้น

ค่าสุดท้ายที่จะตั้งค่า:

RegSet0=0001

RegSet1=00000001

ลงทะเบียน การสลับ RegSet 1 100บี 2 1010 $00=สลับไปที่ RegSet 0

$01=สลับไปที่ RegSet 1

   
    2 0538 2 0538 $00=สลับไปที่ RegSet 0

$01=สลับไปที่ RegSet 1

         
RTC-วัน อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ตวัน RTC 1 2000 1 2000 $01…$1F (1…31)        
RTC-เดือน อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ต RTC เดือน 1 2001 1 2001 $01…$0C (1…12)        
RTC-ปี อินเตอร์เฟซอีเธอร์เน็ต RTC ปี 1 2002 1 2002 $01…$25 (1…37=2001…2037)

เช่น ตั้งปี 2021 เขียน $15

       
RTC-ชั่วโมง อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ตชั่วโมง RTC 1 2003 1 2003 $00…$17 (0…23)        
RTC-นาที อินเตอร์เฟซอีเธอร์เน็ต RTC นาที 1 2004 1 2004 $00…$3B (0…59)        
ก.ล.ต อินเตอร์เฟซอีเธอร์เน็ต RTC วินาที 1 2005 1 2005 $00…$3B (0…59)        

บันทึก: รีจิสเตอร์ RTC ($2000…$2005) มีให้สำหรับมิเตอร์พลังงานที่มีเฟิร์มแวร์อีเทอร์เน็ตเท่านั้น 1.15 หรือสูงกว่า
บันทึก: หากคำสั่งการเขียน RTC มีค่าที่ไม่เหมาะสม (เช่น วันที่ 30 กุมภาพันธ์) ค่าดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับ และอุปกรณ์จะตอบกลับด้วยรหัสข้อยกเว้น (ค่าที่ไม่ถูกต้อง)
บันทึก: ในกรณีที่สูญเสีย RTC เนื่องจากการปิดเครื่องเป็นเวลานาน ให้ตั้งค่า RTC อีกครั้ง (วัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที วินาที) เพื่อเริ่มการบันทึกอีกครั้ง

เอกสาร / แหล่งข้อมูล

โปรโตคอล RS485 Modbus และ Lan Gateway [พีดีเอฟ] คู่มือการใช้งาน
RS485 Modbus และ Lan Gateway, RS485, Modbus และ Lan Gateway, Lan Gateway, เกตเวย์

อ้างอิง

ฝากความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องกรอกข้อมูลมีเครื่องหมาย *