WB-MWAC v.1 Modbus Water Consumption Metering and Leak Monitoring: различия между версиями

Материал из Wiren Board
(не показаны 84 промежуточные версии 12 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''[https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC-v1/ Страница в интернет-магазине]'''
'''[https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/ Купить в интернет-магазине]'''
{{DISPLAYTITLE: Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.1}}
{{DISPLAYTITLE: Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC}}
{{OldVersion
[[Файл:WB-MWAC side.jpg|300px|thumb|right| Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC]]
| old_name=WB-MWAC v.1
[[Файл:WB-MWAC PCB.png|300px|thumb|right| Плата WB-MWAC]]
| new_name=WB-MWAC v.2
| new_page=WB-MWAC_v.2_Modbus_Water_Consumption_Metering_and_Leak_Monitoring
}}
{{PDF}}
[[Файл:WB-MWAC side.jpg|300px|thumb|right| Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.1]]
[[Файл:WB-MWAC PCB.png|300px|thumb|right| Плата WB-MWAC v.1]]
== Назначение==
== Назначение==
Специализированный модуль WB-MWAC предназначен для обнаружения протечек воды в контролируемых помещениях, автоматического управления приводами запорных кранов, а также для учета расхода воды и подсчета количества импульсов, поступающих со входов импульсных счетчиков водоснабжения.  
Специализированный модуль WB-MWAC предназначен для обнаружения протечек воды в контролируемых помещениях, автоматического управления приводами запорных кранов, а также для учета расхода воды и подсчета количества импульсов, поступающих со входов импульсных счетчиков водоснабжения. Подсчет импульсов осуществляется отдельным энергонезависимым модулем, который питается от батарейки.
 
Подсчет импульсов осуществляется отдельным энергонезависимым модулем, который питается от батарейки.
== Меры безопасности ==
{{Wbincludes:Safety|low_voltage=true}}


== Технические характеристики ==
== Технические характеристики ==
Строка 28: Строка 18:
|-
|-
|Напряжение питания
|Напряжение питания
|9–28 В постоянного тока
|9 — 28 В постоянного тока
|-
|-
|Потребляемая мощность
|Потребляемая мощность
|
|
*В режиме холостого хода (со всеми выключенными реле) — 0.4 Вт
*В режиме холостого хода (со всеми выключенными реле) — 0,1 Вт
*Со всеми включенными реле — 2 Вт
*Со всеми включенными реле — 0,25 Вт
*Пиковое значение — до 4 Вт в течение 20 мс
*Пиковое значение — до 1 Вт в течение 20 мс
|-
| Время работы без внешнего питания от внутренней батареи CR1220 в режиме подсчёта импульсов
| 3 месяца
|-
|-
! colspan="2" |'''Выходы'''
! colspan="2" |'''Выходы'''
Строка 51: Строка 38:
|-
|-
|Максимальное коммутируемое напряжение, AC
|Максимальное коммутируемое напряжение, AC
|250 В
|250 В
|-
|-
|Максимальное коммутируемое напряжение, DC
|Максимальное коммутируемое напряжение, DC
|30 В
|30 В
|-
|-
|Максимальный коммутируемый ток на каждый канал  
|Максимальный коммутируемый ток на каждый канал  
|3 А
|3 А
|-
|-
|Сопротивление контактов
|Сопротивление контактов
|< 100 мОм
|< 100 миллиом
|-
|-
|Напряжение изоляции между контроллером и выходом
|Напряжение изоляции между контроллером и выходом
|1500 В (среднеквадратичное значение)
|1500 В (среднеквадратичное значение)
|-
|-
|Срок жизни  
|Срок жизни:
|100 000 переключений для нагрузки 3 А / 230 В переменного тока
|100 000 переключений для нагрузки 3 А/230В переменного тока
|-
|-


Строка 76: Строка 63:
|-
|-
|Тип входов
|Тип входов
|«Сухой контакт», групповая изоляция  
|"Сухой контакт", групповая изоляция.
* Напряжение на входе неизолированных входов ~3 В
* Напряжение на входе неизолированных входов ~3 В
* Напряжение на входе изолированных входов  ~14 В
* Напряжение на входе изолированных входов  ~14 В
* Ток при замыкании изолированных входов ~6 мА  
* Ток при замыкании изолированных входов ~6 ма.  
Назначение подробно описано в разделе [[#Клеммники и их назначение|Клеммники и их назначение]]
Назначение подробно описано в разделе [[#Контакты модуля и их назначение|Контакты модуля и их назначение]]
|-
|-
|Частота и длительность импульсов на изолированных входах
|Частота и длительность импульсов на изолированных входах
|До 9 Гц (T > 50 мс) - по умолчанию  
|До 9 Hz (T > 50 мс) - по умолчанию  
до 1 кГц при уменьшении времени защиты от дребезга (см. [[#Ревизии устройства | Ревизии устройства]])
до 1кГц при уменьшении времени защиты от дребезга (см. [[#Ревизии устройства]])
|-
|-
! colspan="2" |Счетные входы
|-
|Количество счетных входов
|2: P1-P2
|-
|Тип входов
|«Сухой контакт», без изоляции
* Напряжение на входе неизолированных входов ~3 В
* Ток при замыкании входов ~3 мкА
|-
|Максимальная частота
| 10 Гц
|-
|-
! colspan="2" |Индикация
! colspan="2" |Индикация
Строка 106: Строка 79:
|-
|-
|Индикация состояния каналов реле
|Индикация состояния каналов реле
|Красно-оранжевые светодиоды K1, K2, Alarm, L1, L2, L3 (расположены под поверхностью верхней наклейки)
|Красно-оранжевые светодиоды K1, K2, Alarm, F1, F2, F3 (расположены под поверхностью верхней наклейки)
|-
|-
|Функции
|Функции
|
|
* Входы общего назначения (S1-S3, F1-F3)
* Входы общего назначения (S1-S3, F1-F3)
* Счет входных импульсов (P1, P2) - максимальная частота 10 гц
* Прямое управление каналами реле (S1-S3, F1-F3)
* Прямое управление каналами реле (S1-S3, F1-F3)
* Определение состояние датчика протечки
* Определение состояние датчика протечки
Строка 116: Строка 90:
|-
|-
{{Wbincludes:Control}}
{{Wbincludes:Control}}
{{Wbincludes:Operating conditions}}
{{Wbincludes:Klemmy}}
{{Wbincludes:Klemmy}}
{{Wbincludes:Dimensions 3U}}
{{Wbincludes:Dimensions 3U}}
{{Wbincludes:Weight}} 140 г
{{Wbincludes:Weight}} 140 г.
|}
|}


== Общий принцип работы ==
== Общий принцип работы ==
=== Индикация ===
[[Image: WB-MWAC Indicators.gif |300px|thumb|right| Индикаторы WB-MWAC ]]
В модуле есть индикаторы, которые помогут определить его состояние без подключения к контроллеру:
* S — статус обмена по Modbus: загорается при подаче низковольтного питания на модуль и мигает в момент опроса по шине RS-485.
* K1, K2 — состояние NO контактов реле: горит — контакт замкнут.
* Динамик — индикатор протечки, дублирован звуковыми сигналом.
* L1–L3 — индикаторы сработки датчиков протечки, по умолчанию показывают состояние сенсоров на входах F1–F3.


=== Входы и выходы ===
WB-MWAC имеет '''6 изолированных входных каналов''' для подключения датчиков протечек и выключателей ручного управления приводами запорной арматуры, а также '''2 неизолированных входа''' для подключения импульсных счетчиков, которые работают независимо от наличия питания. Устройство также имеет '''2 релейных выхода''' с перекидными контактами для управления приводами запорной арматуры.
WB-MWAC имеет '''6 изолированных входных каналов''' для подключения датчиков протечек и выключателей ручного управления приводами запорной арматуры, а также '''2 неизолированных входа''' для подключения импульсных счетчиков, которые работают независимо от наличия питания. Устройство также имеет '''2 релейных выхода''' с перекидными контактами для управления приводами запорной арматуры.


В данном модуле реализована матрица отображения значений входов на значения выходов, что обеспечивает дополнительную гибкость при настройке его реакции на протечки (см. далее).
В данном модуле реализована матрица отображения значений входов на значения выходов, что обеспечивает дополнительную гибкость при настройке его реакции на протечки (см. далее).
== Клеммники и их назначение ==
== Клеммники и их назначение ==
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
!Подпись  
!Подпись  
!Описание
!Назначение
!Назначение
!Примечение
|-
|-
!colspan="3" | Подключение датчиков, кнопок и счётчиков
|V+
|Доп. питание 9-28 В
|Можно подключить резервное питание
|-
|-
|P1, P2
|P1, P2
|Входы типа сухой контакт, неизолированные, энергонезависимые
|Входы (сухой контакт, неизолированные, энергонезависимые)
|Для импульсных счетчиков. Счет импульсов ведется даже при отсутствии внешнего питания WB-MWAC за счёт батарейки, установленной внутри модуля
|Для импульсных счетчиков. Счет импульсов ведется даже при отсутствии внешнего питания WB-MWAC.
|-
|-
|S1-S3
|S1-S3
| rowspan="2" | Входы типа сухой контакт, изолированные
| rowspan="2" | Входы (сухой контакт, изолированные)
Подключение кнопок и датчиков протечки
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Подключение кнопок и датчиков протечки.
По-умолчанию входы S1-S3 настроены на работу с кнопками, а F1-F3 - с  датчиками протечки.  
 
По-умолчанию входы S1-S3 настроены на работу с кнопками, а F1-F3 с  датчиками протечки. Можно подключать параллельно несколько датчиков протечки на один вход.
|-
|-
|F1-F3
|F1-F3
Строка 160: Строка 125:
|-
|-
|iVout
|iVout
|Изолированный выход питания 14 В для трёхпроводных датчиков протечки
|Питание датчиков протечки
|Питание датчиков протечки
|-
|Изолированный выход питания 14В для трёхпроводных датчиков протечки
!colspan="3" | Управление кранами
|-
|Kx: C, NO, NC
|Сухие контакты реле:
* Нормально открытые: С, NO.
* Нормально закрытые: С, NС
|Подключение кранов и другой нагрузки
|-
!colspan="3" | Клеммы снизу: питание модуля и связь с контроллером
|-
|-
|V+
|V+
|9–28 В постоянного тока
|Питание модуля
| rowspan="2" | Основное питание модуля
|9 - 28 VDC
|-
|GND
|GND
 
|-
|-
|A, B  
|A, B  
|RS-485
|Подключение шины RS-485
|Подключение шины RS-485. GND можно использовать любой, они внутри гальванически соединены
|
|-
!colspan="3" | Клеммы сверху: резервное питание модуля
|-
|V+
|9–28 В постоянного тока
| rowspan="2" | Резервное питание модуля, можно использовать как основное
|-
|GND
|GND
|-
|-
|Kx: C, NO, NC
|Выходы контактов реле
|Нормально открытые: С, NO; Нормально закрытые: С, NС
|}
|}


==Монтаж ==
==Монтаж ==


[[File:WB6+MWAC.png|600px|thumb|right|[[#Пример монтажа | Пример монтажа модуля WB-MWAC]]]]
[[File:WB6+MWAC.png|600px|thumb|right|Образец монтажа и подключения модуля WB-MWAC, счетчиков водопотребления, датчиков протечки, шаровых кранов и управляющих кнопок.]]


WB-MWAC монтируется на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм и занимает в ширину 3 DIN-модуля.
WB-MWAC монтируется на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм и занимает ширину 3 DIN-модуля.


{{Wbincludes:Mount "V+ GND A B"}}
{{Wbincludes:Mount "V+ GND A B"}}


При подключении коммутируемых устройств к контактам реле важно не превышать рекомендованный ток — 3 А.  
При подключении коммутируемых устройств к контактам реле важно не превышать рекомендованный ток — 3 А.  


{{Wbincludes:Mount Inputs}}  
{{Wbincludes:Mount Inputs}}  


Модуль должен эксплуатироваться при рекомендованных условиях окружающей среды.
Модуль должен эксплуатироваться при рекомендованных условиях окружающей среды.
=== Пример монтажа ===
Пример монтажа модуля можно посмотреть на рисунке '''Пример монтажа модуля WB-MWAC'''.
В примере:
* к счетному входу '''P1''' подключен выход счетчика расхода воды — подсчет импульсов происходит независимо от наличия основного или резервного питания;
* к входу '''S1''' подключен выключатель, который управляет состоянием реле '''K1''';
* входы '''F1''' и '''F2''' считывают состояние двух датчиков протечки: двухпроводного пассивного и четырехпроводного активного;
* к контактам реле '''K1''' подключен привод шарового крана.
Аналогично можно подключить второй счетчик расхода воды, кран и несколько датчиков или кнопок.
В случае сигнала с датчиков протечки, модуль закроет кран, который подключен к реле '''K1'''. Для повторного открытия крана нужно выключить и включить выключатель, подключенный к входу '''S1'''.
Питание WB-MWAC резервировано с помощью модуля резервного питания [[UPS2 | WB-UPS v.2]]: в случае кратковременного отсутствия основного питания, WB-MWAC продолжит контроль входов и оповестит об аварии с помощью встроенной пищалки. А если запорный кран тоже обеспечен резервным питанием, то модуль отреагирует на аварийную ситуацию и перекроет подачу воды.
Назначение входов S1-S3 и F1-F3, а также поведение модуля при аварии можно изменить с помощью [[#Mapping-матрица для WB-MWAC | Mapping-матрицы]]. Подробнее о других настройках модуля читайте в разделе [[#Настройка | Настройка]].


===Датчики протечки===
===Датчики протечки===
С WB-MWAC можно использовать проводные датчики протечки: как пассивные, с двумя выводами, так и активные (с питанием), с тремя или четырьмя выводами. Датчики протечки зачастую имеют полярные выводы, ко входам F1—F3 подключается «плюс», а к iGND — «минус». Напряжение питания на клеммнике iVout — примерно 14 В (ток до 50 мА), чего достаточно для большинства активных датчиков.
С WB-MWAC можно использовать проводные датчики протечки: как пассивные, с двумя выводами, так и активные (с питанием), с тремя или четырьмя выводами. Датчики протечки зачастую имеют полярные выводы, ко входам F1—F3 подключается "плюс", а к iGND — "минус". Напряжение питания на клеммнике iVout — примерно 14 В (ток до 50 ма), чего достаточно для большинства активных датчиков.
При подключении четырехпроводных датчиков «минус» питания и «минус» сигнального выхода объединяются и подключаются к iGND.
При подключении четырхпроводных датчиков "минус" питания и "минус" сигнального выхода объединяются и подключаются к iGND.
 
К каждому из входов F1-F3 можно подключить параллельно несколько датчиков протечки. 


Мы протестировали работу следующих датчиков протечки с WB-MWAC.
Мы протестировали работу следующих датчиков протечки с WB-MWAC.
Строка 249: Строка 175:
*Gidrolock WSP
*Gidrolock WSP


===Требования безопасности при установке датчиков протечки===
{{Wbincludes:Relay tuning}}
{{Wbincludes:WB-MWAC Safety requirements}}
 
==Представление в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board==
[[Файл:Mwac webui devices.png|300px|thumb|right|Элементы управления и индикации модуля WB-MWAC в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board]]
=== Выбор шаблона ===
{{WebUIAddDevice
| template= WB-MWAC
}}
=== Управление устройством и просмотр значений ===
{{Wbincludes:WebUIControlDevice}}
== Настройка ==
{{Wbincludes:WebUIDeviceSetUp}}


=== Антидребезг ===
==Представление в WEB интерфейсе контроллера WB.==
[[Image: WebUI Relay Change Debounce.png |400px|thumb|right| Пример установки времени антидребезга для входа 1 реле WB-MR6C v.2 в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board]]  
[[Файл:Mwac webui devices.png|300px|thumb|right|Элеменеты управления и индикации модуля WB-MWAC в веб-интерфейсе]]
{{Wbincludes:Relay tuning. In/Out Debounce}}


=== Безопасный режим ===
{{Wbincludes:Setup via WEB}}
[[Image: WB-MR6C v.2 settings example.png |400px|thumb|right| Пример настройки реле WB-MR6C v.2: таймер безопасного режима и выбор состояния выходов при возобновлении питания]]
При потере связи по RS-485 модуль защиты от протечек будет работать автономно. Однако есть возможность задать определенное состояние выходов в случае обрыва связи. Для этого существует безопасный режим.
{{Wbincludes:Relay tuning Safe Mode}}


=== Mapping-матрица для WB-MWAC ===
== Mapping-матрица для WB-MWAC ==


По умолчанию в WB-MWAC входы S1-S3 (регистры discrete 0-2) и F1-F3 (регистры discrete 3-5) взаимодействуют с выходами K1, K2, Alarm (buzzer), (регистры coil 0-2) в соответствии со стандартной для этого устройства [[I/O_Mapping_Matrix | mapping-матрицей]]. Состояние входов F1-F3 отображается светодиодами LED1-LED3 напрямую.
По умолчанию в WB-MWAC входы S1-S3 и F1-F3 взаимодействуют с выходами K1-K2, Alarm (buzzer), LED1-LED3 (регистры coil 0..5) в соответствии со стандартной для этого устройства [[I/O_Mapping_Matrix | mapping-матрицей]].
Счетные входы P1 и P2 обрабатываются отдельно.
Счетные входы P1 и P2 обрабатываются отдельно.


Ниже, в таблице приведены (в скобках) заводские значения Mapping-матрицы для WB-MWAC. Красным выделены десятичные номера holding-регистров матрицы, соответствующие настройке входов (строки) с выходами (столбцы).
Ниже в таблице приведены (в скобках) заводские значения Mapping-матрицы для WB-MWAC. Красным выделены десятичные номера holding-регистров матрицы, соответствующие настройке входов (строки) с выходами (столбцы). Входы 7 и 0, а так же выходы 7 и 8 не задействуются.


Данная матрица реализует следующую работу устройства:
Данная матрица реализует следующую работу устройства:


При замыкании любого из датчиков протечки (F1, F2, F3) выключаются все реле (K1, K2) и включается пищалка (Alarm).
При замыкании любого из датчиков протечки (F1, F2, F3) выключаются все реле (K1, K2) и пищалка (Alarm). Индикаторы LED1, LED2, LED3 указывают, какой именно из входов (F1, F2, F3) сейчас замкнут (протечкой).


Выключатели S1 и S2 управляют реле K1 и K2 соответственно. Если они включены, то и реле включены (замкнуты контакты COM и NO).
Выключатели S1 и S2 управляют реле K1 и K2 соответственно. Если они включены, то и реле включены (замкнуты контакты COM и NO).
Строка 287: Строка 197:
Кнопка (без фиксации) S3 выключает пищалку и светодиод Alarm. При этом реле остаются выключенными. Чтобы вновь включить реле, выключатели S1 и S2 надо выключить и включить снова.  
Кнопка (без фиксации) S3 выключает пищалку и светодиод Alarm. При этом реле остаются выключенными. Чтобы вновь включить реле, выключатели S1 и S2 надо выключить и включить снова.  


Но если протечка фактически не устранена (один из входов Fx остается замкнутым), то через 20 минут реле снова отключатся. За это отвечают регистры управления входами реле (в них для входов протечки записано значение 5 имитировать состояние входа каждые 20 минут, подробнее смотрите раздел [[Relay Module Modbus Management|Управление модулями реле Wirenboard по протоколу Modbus]]).
Но если протечка фактически не устранена (один из входов Fx остается замкнутым), то через 20 минут реле снова отключатся. За это отвечают регистры управления входами реле (в них для входов протечки записано значение 5 -- имитировать состояние входа каждые 20 минут, подробнее смотрите раздел [[Relay Module Modbus Management|Управление модулями реле Wirenboard по протоколу Modbus]]).


Сценарий использования WB-MWAC с mapping-матрицей по умолчанию переводит кран из открытого в закрытое положение при обнаружении протечки:
Сценарий использования WB-MWAC с mapping-матрицей по умолчанию переводит кран из открытого в закрытое положение при обнаружении протечки:
Строка 328: Строка 238:
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | 2: K2
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | 2: K2
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | 3: Alarm (пищалка)
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | 3: Alarm (пищалка)
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | 4: LED1
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | 5: LED2
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | 6: LED3
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Входы <br> (Discrete<br> inputs)
| rowspan="6" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Входы <br> (Discrete<br> inputs)
| style="font-weight:bold; width: 5%" | 1: S1
| style="font-weight:bold;" | 1: S1
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 384
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 384
| (9) повторять вход  
| (9) повторять вход  
Строка 336: Строка 249:
| (0)
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 386
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 386
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 387
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 388
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 389
| (0)
| (0)
|-
|-
Строка 344: Строка 263:
| (9) повторять вход  
| (9) повторять вход  
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 394
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 394
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 395
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 396
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 397
| (0)
| (0)
|-
|-
Строка 353: Строка 278:
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 402
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 402
| (4) выключить при замыкании
| (4) выключить при замыкании
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 403
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 404
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 405
| (0)
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 4: F1
| style="font-weight:bold;" | 4: F1
Строка 361: Строка 292:
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 410
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 410
| (8) включить при замыкании
| (8) включить при замыкании
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 411
| (9) повторять вход
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 412
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 413
| (0)
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 5: F2
| style="font-weight:bold;" | 5: F2
Строка 369: Строка 306:
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 418
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 418
| (8) включить при замыкании
| (8) включить при замыкании
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 419
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 420
| (9) повторять вход
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 421
| (0)
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 6: F3
| style="font-weight:bold;" | 6: F3
Строка 377: Строка 320:
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 426
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 426
| (8) включить при замыкании
| (8) включить при замыкании
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 427
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 428
| (0)
| style="font-weight:bold; color:#fe0000;" | 429
| (9) повторять вход
|}
|}
<br>
<br>
Заводские значения регистров управления входами:
Заводские значения регистров управления входами:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! holding-регистр || Вход || Значение  
! holding-регистр !! Значение
|-
|-
| 9 || S1 || 4
| 5 || 0
|-
|-
| 10 || S2 || 4
| 6 || 0
|-
|-
| 11 || S3 || 4
| 9 || 4
|-
|-
| 12 || F1 || 5
| 10 || 4
|-
|-
| 13 || F2 || 5
| 11 || 4
|-
|-
| 14 || F3 || 5
| 12 || 5
|-
|-
| 15 || - || 0
| 13 || 5
|-  
|-
| 16 || - || 0
| 14 || 5
|}
|}


{{Wbincludes:Modbus}}
{{Wbincludes:Modbus}}
===Расширение Быстрый Modbus===
{{note|note| Начиная с версии прошивки '''1.19.0''' устройство поддерживает расширение Быстрый Modbus.}}
{{Wbincludes:Fast Modbus Description}}


=== Карта регистров ===
=== Карта регистров ===
Строка 411: Строка 355:
[[MWAC_Registers| '''Карта регистров WB-MWAC''']]
[[MWAC_Registers| '''Карта регистров WB-MWAC''']]


==Обновление прошивки и сброс настроек==
{{Wbincludes:Firmware update}}
{{Modbus Device Firmware Update
| new-fw=true
| fw-version=1.19.0
|changelog=WB-MWAC : Changelog}}


==Известные неисправности==
==Известные неисправности==
Строка 421: Строка 361:


== Ревизии устройства ==
== Ревизии устройства ==
[[WB-MWAC_Revisions | Список ревизий]]
{{Wbincludes:Revision}}
|-
|1.3
| 1.3C - ...
|12.2019
|
* Увеличена максимальная частота работы изолированных входов до 1 кГц (для прошивок начиная с 1.13.0)
|-
|}


== Изображения и чертежи устройства ==
== Изображения и чертежи устройства ==
Строка 427: Строка 375:
[[File:DIN 3U.png |400px|thumb|right|Габаритные размеры WB-MWAC в корпусе 3 DIN]]
[[File:DIN 3U.png |400px|thumb|right|Габаритные размеры WB-MWAC в корпусе 3 DIN]]


{{Wbincludes:CDR lib}}
'''Corel Draw 2018:''' [[File:WB-MWAC.cdr.zip]]
 
'''SVG:''' [[File:WB-MWAC.svg.zip]]
 
'''Габаритный чертеж модуля (DXF):''' [[File:WB-MWAC.dxf.zip]]


'''Габаритный чертеж модуля (PDF):''' [[File:WB-MWAC.dxf.pdf]]
'''Corel Draw PDF:''' [[File:WB-MWAC.cdr.pdf]]


{{Wbincludes: AutoCAD_base}}
'''Autocad 2013 DXF:'''  Мы еще не подготовили чертеж этого устройства. Вы можете [https://support.wirenboard.com/latest запросить чертеж устройства "Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC"] на портале техподдержки Wiren Board (необходима регистрация).

Версия 11:12, 24 июля 2020

Купить в интернет-магазине

Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC
Плата WB-MWAC

Назначение

Специализированный модуль WB-MWAC предназначен для обнаружения протечек воды в контролируемых помещениях, автоматического управления приводами запорных кранов, а также для учета расхода воды и подсчета количества импульсов, поступающих со входов импульсных счетчиков водоснабжения. Подсчет импульсов осуществляется отдельным энергонезависимым модулем, который питается от батарейки.

Технические характеристики

Параметр Значение
Питание
Напряжение питания 9 — 28 В постоянного тока
Потребляемая мощность
  • В режиме холостого хода (со всеми выключенными реле) — 0,1 Вт
  • Со всеми включенными реле — 0,25 Вт
  • Пиковое значение — до 1 Вт в течение 20 мс
Выходы
Количество выходов 2
Тип выходов Контакты механического реле
Конфигурация контактов реле SPDT
Максимальное коммутируемое напряжение, AC 250 В
Максимальное коммутируемое напряжение, DC 30 В
Максимальный коммутируемый ток на каждый канал 3 А
Сопротивление контактов < 100 миллиом
Напряжение изоляции между контроллером и выходом 1500 В (среднеквадратичное значение)
Срок жизни: 100 000 переключений для нагрузки 3 А/230В переменного тока
Входы
Количество управляющих входов 6: S1-S3, F1-F3
Тип входов "Сухой контакт", групповая изоляция.
  • Напряжение на входе неизолированных входов ~3 В
  • Напряжение на входе изолированных входов ~14 В
  • Ток при замыкании изолированных входов ~6 ма.

Назначение подробно описано в разделе Контакты модуля и их назначение

Частота и длительность импульсов на изолированных входах До 9 Hz (T > 50 мс) - по умолчанию

до 1кГц при уменьшении времени защиты от дребезга (см. #Ревизии устройства)

Индикация
Индикация питания и обмена данными Зеленый светодиод Status (расположен под поверхностью верхней наклейки)
Индикация состояния каналов реле Красно-оранжевые светодиоды K1, K2, Alarm, F1, F2, F3 (расположены под поверхностью верхней наклейки)
Функции
  • Входы общего назначения (S1-S3, F1-F3)
  • Счет входных импульсов (P1, P2) - максимальная частота 10 гц
  • Прямое управление каналами реле (S1-S3, F1-F3)
  • Определение состояние датчика протечки
  • Другое, в зависимости от матрицы управления (см. далее)
Управление
Интерфейс управления RS-485
Изоляция интерфейса Неизолированный
Протокол обмена данными Modbus RTU, адрес задается программно, заводские настройки указаны на наклейке
Параметры интерфейса RS-485 Задаются программно, по умолчанию:

скорость — 9600 бит/с; данные — 8 бит; бит чётности — нет (N); стоп-биты — 2

Готовность к работе после подачи питания ~2 c
Клеммники и сечение проводов
Рекомендуемое сечение провода с НШВИ для входов управления: 0.35 – 1 мм2 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм2 — сдвоенные провода,

для силовых входов: до 2.5 мм2 — одинарные, до 1.5 мм2 — сдвоенные провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм
Момент затяжки винтов для входов управления: 0.2 Н∙м, для силовых выходов: 0.5 Н∙м
Габариты
Ширина, DIN-юнитов 3
Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм
Масса (с коробкой) 140 г.

Общий принцип работы

WB-MWAC имеет 6 изолированных входных каналов для подключения датчиков протечек и выключателей ручного управления приводами запорной арматуры, а также 2 неизолированных входа для подключения импульсных счетчиков, которые работают независимо от наличия питания. Устройство также имеет 2 релейных выхода с перекидными контактами для управления приводами запорной арматуры.

В данном модуле реализована матрица отображения значений входов на значения выходов, что обеспечивает дополнительную гибкость при настройке его реакции на протечки (см. далее).

Клеммники и их назначение

Подпись Назначение Примечение
V+ Доп. питание 9-28 В Можно подключить резервное питание
P1, P2 Входы (сухой контакт, неизолированные, энергонезависимые) Для импульсных счетчиков. Счет импульсов ведется даже при отсутствии внешнего питания WB-MWAC.
S1-S3 Входы (сухой контакт, изолированные)

Подключение кнопок и датчиков протечки

По-умолчанию входы S1-S3 настроены на работу с кнопками, а F1-F3 - с датчиками протечки.

F1-F3
iGND Изолированная земля для S1-S3 и F1-F3 Кнопки и датчики протечки подключаются к контактам Sx/Fx и iGND
iVout Питание датчиков протечки Изолированный выход питания 14В для трёхпроводных датчиков протечки
V+ Питание модуля 9 - 28 VDC
A, B Подключение шины RS-485
Kx: C, NO, NC Выходы контактов реле Нормально открытые: С, NO; Нормально закрытые: С, NС

Монтаж

Образец монтажа и подключения модуля WB-MWAC, счетчиков водопотребления, датчиков протечки, шаровых кранов и управляющих кнопок.

WB-MWAC монтируется на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм и занимает ширину 3 DIN-модуля.

Клеммный блок «V+ GND A B» с шагом 3.5 мм служит для подключения питания и управления по шине RS-485. Для стабильной связи с устройством важно правильно организовать подключение к шине RS-485, читайте об этом в статье Физическое подключение шины RS-485.

Если устройства, подключенные к шине RS-485, питаются от разных источников питания, их клеммы GND должны быть соединены, подробнее.

При подключении коммутируемых устройств к контактам реле важно не превышать рекомендованный ток — 3 А.

Срабатывание дискретных входов происходит при их замыкании на землю iGND. Возникающий ток невелик (~2 мА), так что тип кнопки или выключателя может быть любым. Также не играет роли длина и сечение кабеля. Но для предотвращения наводок от близко расположенных силовых линий лучше использовать витую пару и подключать землю iGND ко второй жиле пары. Подробнее про подключение клемм iGND/GND.

Модуль должен эксплуатироваться при рекомендованных условиях окружающей среды.

Датчики протечки

С WB-MWAC можно использовать проводные датчики протечки: как пассивные, с двумя выводами, так и активные (с питанием), с тремя или четырьмя выводами. Датчики протечки зачастую имеют полярные выводы, ко входам F1—F3 подключается "плюс", а к iGND — "минус". Напряжение питания на клеммнике iVout — примерно 14 В (ток до 50 ма), чего достаточно для большинства активных датчиков. При подключении четырхпроводных датчиков "минус" питания и "минус" сигнального выхода объединяются и подключаются к iGND.

Мы протестировали работу следующих датчиков протечки с WB-MWAC.

Активные датчики:

  • Проводной датчик протечки EctoStroy (ec01006)
  • Neptun SW007
  • H2O Контакт исп. 2
  • Gidrolock WSU (используется выход OUT2, черный провод)
  • Gidrolock WSS

Пассивные датчики:

  • Риэлта ДЗ-12В
  • ТЕКО Астра-361
  • H2O Контакт исп.1
  • Вега ДП-1
  • Gidrolock WSP


Способы настройки

  1. Указать параметры в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board. Перейдите на страницу настройки serial-устройств, выберите порт, найдите или добавьте устройство и измените параметры. Если нужный параметр отсутствует в шаблоне, его можно задать через пользовательские параметры.
  2. Записать настройки в Modbus-регистры модуля из консоли контроллера с помощью утилиты modbus­_client.
  3. Eсли нет контроллера Wiren Board, используйте компьютер с преобразователем интерфейсов USB-RS485.

Мы постоянно совершенствуем наши устройства, поэтому, если вы не нашли описанных в документации настроек — обновите прошивку устройства и программное обеспечение контроллера.

Режим работы реле при возобновлении питания

Устройство запоминает состояние выходов при отключении питания, но вы можете это изменить.

Выберите нужный режим в параметре Restore Last Outputs State After Power On.

Представление в WEB интерфейсе контроллера WB.

Элеменеты управления и индикации модуля WB-MWAC в веб-интерфейсе

Wbincludes:Setup via WEB

Mapping-матрица для WB-MWAC

По умолчанию в WB-MWAC входы S1-S3 и F1-F3 взаимодействуют с выходами K1-K2, Alarm (buzzer), LED1-LED3 (регистры coil 0..5) в соответствии со стандартной для этого устройства mapping-матрицей. Счетные входы P1 и P2 обрабатываются отдельно.

Ниже в таблице приведены (в скобках) заводские значения Mapping-матрицы для WB-MWAC. Красным выделены десятичные номера holding-регистров матрицы, соответствующие настройке входов (строки) с выходами (столбцы). Входы 7 и 0, а так же выходы 7 и 8 не задействуются.

Данная матрица реализует следующую работу устройства:

При замыкании любого из датчиков протечки (F1, F2, F3) выключаются все реле (K1, K2) и пищалка (Alarm). Индикаторы LED1, LED2, LED3 указывают, какой именно из входов (F1, F2, F3) сейчас замкнут (протечкой).

Выключатели S1 и S2 управляют реле K1 и K2 соответственно. Если они включены, то и реле включены (замкнуты контакты COM и NO).

Кнопка (без фиксации) S3 выключает пищалку и светодиод Alarm. При этом реле остаются выключенными. Чтобы вновь включить реле, выключатели S1 и S2 надо выключить и включить снова.

Но если протечка фактически не устранена (один из входов Fx остается замкнутым), то через 20 минут реле снова отключатся. За это отвечают регистры управления входами реле (в них для входов протечки записано значение 5 -- имитировать состояние входа каждые 20 минут, подробнее смотрите раздел Управление модулями реле Wirenboard по протоколу Modbus).

Сценарий использования WB-MWAC с mapping-матрицей по умолчанию переводит кран из открытого в закрытое положение при обнаружении протечки:

  • изначально реле выключены, а краны закрыты;
  • реле включаются замыканием входов S1 и S2 (или по команде с контроллера), краны открываются;
  • при обнаружении протечки, согласно mapping-матрице, реле выключаются, а краны снова закрываются.
Выходы (Coil registers)
1: K1 2: K2 3: Alarm (пищалка) 4: LED1 5: LED2 6: LED3
Входы
(Discrete
inputs)
1: S1 384 (9) повторять вход 385 (0) 386 (0) 387 (0) 388 (0) 389 (0)
2: S2 392 (0) 393 (9) повторять вход 394 (0) 395 (0) 396 (0) 397 (0)
3: S3 400 (0) 401 (0) 402 (4) выключить при замыкании 403 (0) 404 (0) 405 (0)
4: F1 408 (4) выключить при замыкании 409 (4) выключить при замыкании 410 (8) включить при замыкании 411 (9) повторять вход 412 (0) 413 (0)
5: F2 416 (4) выключить при замыкании 417 (4) выключить при замыкании 418 (8) включить при замыкании 419 (0) 420 (9) повторять вход 421 (0)
6: F3 424 (4) выключить при замыкании 425 (4) выключить при замыкании 426 (8) включить при замыкании 427 (0) 428 (0) 429 (9) повторять вход


Заводские значения регистров управления входами:

holding-регистр Значение
5 0
6 0
9 4
10 4
11 4
12 5
13 5
14 5

Работа по Modbus

Настройка Modbus-модулей и обновление прошивок

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU. На физическом уровне подключаются через интерфейс RS-485.

Поддерживаются все основные команды чтения и записи одного или нескольких регистров. Смотрите список доступных команд в описании протокола Modbus.

Настроить параметры модуля можно в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board, или через сторонние программы.

Параметры порта по умолчанию

Значение
по умолчанию
Название параметра
в веб-интерфейсе
Параметр
9600 Baud rate Скорость, бит/с
8 Data bits Количество битов данных
None Parity Бит чётности
2 Stop bits Количество стоповых битов

В актуальной версии прошивки устанавливать параметр Stop bits необязательно — устройство будет работать без ошибок и в случае, когда количество стоповых битов не совпадает с настройками Modbus-мастер.

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115 200 бит/с, см. Настройка параметров обмена данными

Modbus-адрес

Modbus-адрес, установленный на производстве. Слева наклейка на верхней крышке устройства, справа — на боковой стенке

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства, установленный на заводе, указан на наклейках, расположенных на верхней крышке и сбоку. На заводе устройствам Wiren Board в одной партии присваиваются разные адреса, поэтому в вашем заказе, скорее всего, адреса не будут повторяться.

О том, как узнать, изменить или сбросить Modbus-адрес устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства Wiren Board.

Карта регистров

Карта регистров WB-MWAC

Wbincludes:Firmware update

Известные неисправности

Список известных неисправностей

Ревизии устройства

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии
1.3 1.3C - ... 12.2019
  • Увеличена максимальная частота работы изолированных входов до 1 кГц (для прошивок начиная с 1.13.0)

Изображения и чертежи устройства

Габаритные размеры WB-MWAC в корпусе 3 DIN

Corel Draw 2018: Файл:WB-MWAC.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WB-MWAC.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Мы еще не подготовили чертеж этого устройства. Вы можете запросить чертеж устройства "Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC" на портале техподдержки Wiren Board (необходима регистрация).