apogee顶峰系统设计手册v内容摘要:
块的通讯波特率和地址是通过超级终端软件来设定的。 值得注意的是处理器模块本身并不带有任何 I/O 模块。 I/O模块有十多种,可以根据项目要求,自由组 合选配。 一个增强型处理器模块能够同时支持 3条 FLN 总线,见右图,可连接总共 96 个末端控制器,如 TEC、 PXM(扩展点模块)、 DEM(数字式能量监视器)和 SED2(变频器)等。 图 5 图 4 17 18 电源模块( Power Module) 尽管 MBC 控制器和 MBC 扩展箱具有内置交流电源,但为了保护I/O 模块因电源过压或过流等缘故而损坏,系统提供了专门的直流电源模块。 电源模块( 545714)的作用是为 I/O 点模块供电(直流),处理器模块并不需要电源模块的支持,处理器模块和电源模块都使用 MBC 控制箱的内置电源供电( 24VAC),所以一个 MBC 控制箱最多需要一个电源模块,提供所有的 I/O 模块的电源支持。 一个电源模块在 MBC 控制箱内占用两个模块槽位,但不占用 BLN 网络设备地址。 网关( Gateway) 在 APOGEE 系统中,网关是特殊的处理器模块,它主要用于 APOGEE 系统与第三方系统以通信方式进行数据交换时使用,如冷冻机系统、电力监控系统、消防系统等。 标准网关是联接在 BLN 总线的处理器,所以每个网关要占用一个 BLN 网络设备地址,但它通常不管理 I/O 点模块,一个网关在 MBC 控制箱内占用两个模块槽位。 由于网关是一个特殊的处理器模块,故它具有处理器模块的所有功能。 如: PID 算法、PPCL 程序和最优化起停 (SSTO)等。 但它不支持三条楼层级网络。 如果选配任何网关,你必须考虑配置 MBC 机箱或利用现有的 MBC控制器或扩展箱。 与处理器模块相同,网关的运行也不需要电源模块的支持。 图 6 19 注意: 在一个 MBC 控制箱(不管 24 模块槽位或 40 模块槽位)内最多可以安装处理器模块、电源模块和网关共 5个。 I/O 点模块 用于 MBC 控制箱的I/O 点模块共有十多种,每个点模块支持 1 个, 2 个或4 个点,但每个点模块都只占一个模块槽位,在 MBC控制器和扩展箱内, 你可以选用任何组合的 I/O 模块,直至机箱无插座为止,但在设计时考虑留有 20%的余量。 其详细的功能,点数及订货号见表一。 处理器模块对 I/O 点模块的寻址是通过地址码实现的,每个 I/O 点模块需要一个地址码,插在 I/O 点模块的右上角。 注意: 地址码需要单独订货,一个处理器模块管理的 I/O 点模块的地址不能重复。 模块地址不同于 BLN 网络设备地址,它是供处理器识别模块之用。 而网络设备地址是供 Insight软件识别 BLN 总线上的控制器之用。 图 7 20 点的类型 功能 点数 订货号 模拟输入 AI 1000 欧姆铂电阻 2 100K 欧姆热敏电阻 2 010VDC 输入 2 420mA 输入 2 数字输入 DI 干触点输入 4 干触点输入 2 脉冲输入,不超过 25Hz 2 电压输入,最大 250VAC 2 模拟输出 AO 010VDC 输出 2 010VDC 输出,带手动 /自动开关 2 420mA 输出 2 020PSI( 138Kpa)气动输出,带手动 /自动开关 1 数字输出 DO 继电器输出,最大 240VAC, 4A 2 继电器输出,最大 240VAC, 4A,带手动/自动开关 2 表 1 21 MBC 扩展模块 当一个处理器模块管理的 I/O 点模块一个 MBC 控制箱内放不下,则可通过 MBC 扩展模块(见右图,其中 PM 模块安装在 MBC 控制箱内, EM 模块安装在MBC 扩展箱内,各占一个模块槽位)连接 MBC 扩展箱(扩展箱内没有处理器模块,但必须配电源模块)来实现。 提示: 24 模块槽位的 MBC 控制箱最多放 20 个 I/O 点模块,因为处理器模块和电源模块各占用了 2 个模块槽位,同理, 40模块槽位的 MBC 控制箱最多放 36 个 I/O 点模块。 注意: 应考虑留有余量,不应该将所有槽位全部插满。 若 MBC 扩展箱的数量不止一个,则应采取星形连接,如下图所示。 每增加一个 MBC 扩展箱,就要购买一对 MBC 扩展模块,PM 模块不能合用。 一个 MBC 控制器最多可以连接二个 MBC 扩展箱。 MBC 控制箱到扩展箱 的最远距离为 米。 I/O 模块的地址在 MBC 控制器和扩展箱内是不可以重复的。 图 9 图 8 22 MBC 控制器最大的特点是控制点数可以根据实际需要自由组合,这样就极大的提高了控制的灵活性,大大地减少了控制点数的浪费,主要用与冷热源系统、变配电系统和其他控制点数相对集中或控制点数不规则的对象。 其次,所有模块的安装都使用搭扣方式(见右图),不必使用螺丝刀等安装工具,简化了设备的安装和维护。 详细的 MBC 技术手册, I/O 点模块和 MBC 扩展模块请见附录。 配置指导: 配置 MBC 控制器取决于 I/O 点模块的数量。 模块数量: 020 个, MBC24 机箱( 545114)一个,处理器模块、电源模块各一个; 模块数量: 2136 个, MBC40机箱( 545115)一个,处理器模块、电源模块各一个; 模块数量: 3756 个, MBC2 MBC40 机箱各一个,处理器模块一个,电源模块两个, MBC 扩展模块( )一对; 模块数量: 5772 个, MBC40机箱两个,处理器模块一个,电源模块两个, MBC 扩展模块一对; 图 10 23 模块数量: 7276 个, MBC40机箱一个, MBC24 机箱两个,处理器模块一个,电源模块三个, MBC 扩展模块两对; 注意: 不要忘记根据模块数量,订购相应数量的地址码。 在 MBC 控制器通过BLN 网络正常运行时,Insight 软件能对 MBC 控制器进行监控。 当然你也可用手提电脑中的超级终端通过串口就地对 MBC 控制器操作。 再者便是通过使 用 就 地 操 作 面 板( LUI)监视和控制现场设备,如右图所示。 LUI 与 MBC 控制器通过 MMI 通信口连接,通信速率从2400bps 到 115200bps,可以显示点名、数值或状态、单位、操作级别、报警状态等,操作人员可以通过 LUI 修改点 的数值或状态和操作级别。 操作人员必须通过用户认证才能操作系统设备,用户认证是通过楼宇级网络( BLN)上的用户帐户和用户密码认证来实现的。 LUI 操作面板可以使用在楼宇级网络( BLN)上所有的 DDC控制器,如 MEC 控制器、 FLNC 控制器等,详细的 LUI 技术手册请见《 APOGEE 顶峰系统技术手册》。 图 11 24 模块化 设备 控制器( MEC) MEC 控制器由主控制器和点扩展模块 ( Point eXpansion Module) 组成。 同样 , MEC 控制器也内置了 PID算法和最优化启停 ( SSTO) 的应用程序。 MEC 与 MBC 的区别在于 MEC 控制器上已配有固定的 I/O 点数 , 而 MBC 控制器中的 I/O 点数是由设计者在设计时自由选配 I/O 模块而成的。 同时 MEC 控制器中的类别也相对较多。 MEC 控制器的 I/O 点数的配置特别适用于空调机组的控制。 主控制器 MEC 主控制器,也使用了 32 位 POWER PC 的 CPU,提高了工作主频,至 48MHz。 目前共有 22 种增强型 MEC 控制器,所有的增强型 MEC 控制器 I/O 点总数均为 32个,以 1 结尾的增强型 MEC 控制器有16DI, 4DO, 8AI, 4AO,除此之外,所有增强型 MEC 控制器的DI、 DO、 AI、 AO 均为 8 个。 增强型 MEC 控制器分别支持 3条 FLN总线, LonWorks 总线和以太网 EBLN 接口,其中“ F”结尾的增强型 MEC 支持 FLN 总线;“ L”结尾的增强型 MEC 支持 LonWorks 总线,“ E”结尾的增强型 MEC 支持以太网 EBLN 总线;而以“ EF”结尾的的增强型 MEC 同时支持以太网 EBLN 总线和 3条 FLN 总线,该类控制器的内存为 72MB,而除此之外所有控制器的内存均图 12 25 为 40MB。 增强型 MEC 控制器的相关参数见表二。 26 内存MB DI DO AI AO RS485 BLN总线 FLN 总线 LonWorks总线 Ether EBLN 总线 HOA MODEM EXP总线 订货号 MEC1100 40 8 8 8 8 ● ● 549 610 MEC1101 40 16 4 8 4 ● ● 549 611 MEC1110 40 8 8 8 8 ● ● ● 549 612 MEC1200 40 8 8 8 8 ● ● ● 549 613 MEC1201 40 16 4 8 4 ● ● ● 549 614 MEC1210 40 8 8 8 8 ● ● ● ● 549 615 MEC1300 40 8 8 8 8 ● ● ● ● 549 616 MEC1310 40 8 8 8 8 ● ● ● ● ● 549 617 MEC1200F 40 8 8 8 8 ● ● ● 549 620 MEC1210F 40 8 8 8 8 ● ● ● ● 549 621 MEC1300F 40 8 8 8 8 ● ● ● ● 549 622 MEC1310F 40 8 8 8 8 ● ● ● ● ● 549 623 MEC1100E 40 8 8 8 8 ● 549 624 MEC1110E 40 8 8 8 8 ● ● 549 625 MEC1200E 40 8 8 8 8 ● ● 549 626 MEC1210E 40 8 8 8 8 ● ● ● 549 627 MEC1200EF 72 8 8 8 8 ● ● ● 549 628 MEC1210EF 72 8 8 8 8 ● ● ● ● 549 629 MEC1200L 40 8 8 8 8 ● ● ● 549 640 MEC1210L 40 8 8 8 8 ● ● ● ● 549 641 MEC1300L 40 8 8 8 8 ● ● ● ● 549 642 MEC1310L 40 8 8 8 8 ● ● ● ● ● 549 643 表 2 注意: MEC 控制器 不同时 支持传统的 RS485 BLN 总线和以太网 EBLN 总线。 27 提示: MEC 主控制器和点扩展模块上的 AI 点都可以作 DI点使用。 增强 型 MEC 控制器的手自动切换开关( HOA),MODEM 接口和 EXP 总线等更详细的技术资料见附录。 28 点扩展模块( Point eXpansion Module) 与 MBC 控制器一样,当 MEC主控制器的控制点数不够时,也可以进行扩展,但扩展的方式与 MBC控制器不同。 MBC 控制器是通过扩展模块进行扩展,而 MEC 控制器则是通过 EXP 扩展总线实现控制点数的扩展。 MEC 控制器通过 EXP 扩展总线可连接最多 8 个相同或不相同种类的点扩展模块。 EXP 扩展总线的通信速率为 ,最远通信距离为 61 米,必须使用 24AWG 屏蔽双绞线连接。 点扩展模块的地址和通信速率通过模块上的 DIP 开关设定。 点扩展模块目前共有 7种可供选择,其相关参数见表三。 点扩展模块类型 可连接 EXP 总线 可连接 FLN 总线 订货号 8AI ● ● 549- 209 8DI/4DO ● ● 549- 210 8DI/4DO, HOA ● ● 549- 211 4DI/4DO ● ● 549- 212 4DI/4DO, HOA ● ● 549- 213 4AI/4AO ● ● 549- 214 4AI/4AO, HOA ● ● 549- 215 表 3 如表三所示 , 所有点扩展模块除了可以连接在 EXP 总线上,还可以连接到 FLN 总线(有关介绍见第三节)上,在使用中比较灵活,可减少备件数量和设备维护费用。 图 1。apogee顶峰系统设计手册v
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