Перейти к основному содержимому

Руководство по эксплуатации ERS20XX

Руководство по эксплуатации ERS20XX


alt text

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на Контроллеры мониторинга и управления серии SNR-ERS20xx (далее – Контроллер).

Руководство по эксплуатации содержит описание Контроллера, его технические характеристики, указания по подготовке к работе, описание пользовательской периферии, а также условия эксплуатации и хранения.

Основные функциональные характеристики программного обеспечения Контроллера указаны в руководстве пользователя.

Обозначения и сокращения

В настоящем Руководстве применяются следующие обозначения и сокращения:

СокращениеРасшифровка
AUX(Auxiliary) — вспомогательный источник питания
AIAnalog Input — аналоговый вход Контроллера
AWGAmerican Wire Gauge — американская система размера диаметра жил проводов
DACDigital-to-Analog Converter — устройство, преобразующее цифровой сигнал в аналоговый. Применительно к Контроллеру — аналоговый выход
DIODigital Input/Output — программно-определяемые порты ввода/вывода Контроллера
DIDigital Input — программно-определяемый вход Контроллера
DODigital Output — программно-определяемый выход Контроллера
GSMGlobal System for Mobile Communications — глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи
HTTPHypertext Transfer Protocol — протокол прикладного уровня, который используется для передачи данных в сети Интернет
IEEE 802.3atМеждународный стандарт, описывающий технологию PoE
LTELong-Term Evolution — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других устройств, работающих с данными
MQTTMessage Queuing Telemetry Transport — компактный и открытый протокол обмена данными, разработанный для передачи телеметрических данных между устройствами с низким уровнем производительности и ограниченными ресурсами
Master/slave(Ведущий/ведомый) — модель взаимодействия в телекоммуникационных и информационных системах, в которой одно главное устройство (ведущее) осуществляет одностороннее управление подчинённым (ведомым) устройством или их группой
NO/NC (Н.Р./Н.З.)Normally Open/Normally Closed (нормально-разомкнутый/нормально-замкнутый) — контакты, находящиеся в разомкнутом/замкнутом состоянии при нормальных условиях. Применительно к реле нормальным считается условие, когда на катушку не подаётся ток
Open Drain (открытый сток)Тип выхода порта ввода-вывода, который может либо подтянуть линию к земле (логический «0»), либо переключить её в высокоимпедансное состояние (отключиться). Такой выход не может сам создавать высокий уровень (логическую «1») — для этого требуется внешняя подтяжка к питанию через резистор
PoEPower over Ethernet — технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet
Pull-up(Подтяжка) — цифровой вход контроллера, который через резистор подключён к источнику питания (+3,3 В, +5 В). Это нужно для чёткого определения логического уровня сигнала, когда внешний источник отключён
PWR5, PWR12Power 5 V/12 V — программно-управляемые выходы питания внешних устройств
SNMPSimple Network Management Protocol — протокол прикладного уровня для удалённого управления и мониторинга сетевыми устройствами
SPDTSingle Pole, Double Throw — реле с одним общим контактом, который в зависимости от положения реле замыкается либо с одним, либо с другим из двух выходных контактов, обеспечивая переключение электрической цепи между двумя направлениями (линиями)
UTPUnshielded Twisted Pair — неэкранированная витая пара; вид кабеля связи, представляющего собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой
WEB-интерфейсНабор инструментов на странице браузера, с помощью которых пользователь взаимодействует с сайтом, программой или приложением
ИБПИсточник бесперебойного питания
Сухой контактСигнальный термин в области промышленной автоматики и сигнализации, обозначающий дискретный выходной сигнал прибора. Слово «сухой» означает, что на клеммах сухого контакта нет никакого напряжения, если клеммы не подключены к другому оборудованию. Сухие контакты удобны тем, что не имеют подключения к питанию и любой цепи, при этом не важен род тока и величина напряжения
Токовая петляМетод передачи данных в промышленной автоматизации, где информация кодируется не напряжением, а силой тока в замкнутой цепи. Самый распространённый стандарт — 4–20 мА, где 4 мА соответствует минимальному значению сигнала, а 20 мА — максимальному

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Контроллеры серии SNR-ERS20xx предназначены для удалённого контроля и управления внешними устройствами, сбора данных с цифровых, аналоговых и дискретных датчиков, обработки полученной информации и передачи её на вышестоящие уровни систем управления, в том числе по GSM каналу связи.

Областями применения устройства являются автоматизированные системы сбора и передачи информации, диспетчерского управления на объектах предприятий: электросвязи, электроэнергетики, нефтегазодобывающей промышленности, операторов связи, а также на предприятиях других отраслей промышленности.

Настройка и конфигурирование устройства осуществляется при помощи встроенного WEB-интерфейса. Удалённое управление устройством и контроль за состоянием наблюдаемых параметров осуществляется посредством протоколов HTTP и SNMP.

к сведению

ВНИМАНИЕ! Производитель вправе изменять конструкцию устройства без уведомления эксплуатирующих предприятий.

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики Контроллеров представленыв таблице 1.1. Технические характеристики Контроллеров SNR-ERS200x и SNR-ERS201x идентичны и различаются только наличием дополнительного канала связи GSM у версий SNR-ERS201x.

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики

РазделПараметрЗначение
ПитаниеНоминальное напряжение питания по каналу PoE (основной), Uосн. ном.Active PoE в соответствии с IEEE 802.3at (class 4); Passive PoE с напряжением источника от 36 до 57 В
ПитаниеНоминальное напряжение питания по каналу AUX (дополнительный), Uдоп. ном.12 В
ПитаниеДиапазон допустимых напряжений питания по каналу AUX, Uдоп.11–15 В
ПитаниеСобственное потребление мощностиНе более 8 Вт
ПитаниеМаксимальная допустимая потребляемая мощность (собственная и внешней нагрузки)Не более 24 Вт
Подключаемые интерфейсы, шт.Ethernet 10/100 BASE-T (RJ-45)1
Подключаемые интерфейсы, шт.1-Wire (RJ-12)1
Подключаемые интерфейсы, шт.DIO (программно управляемый вход/выход)5
Подключаемые интерфейсы, шт.PWR5 (программно управляемые выходы питания для внешних устройств), Uном. = 5 В; Uмакс. = 5 В; Iмакс. = 0,3 А1
Подключаемые интерфейсы, шт.PWR12 (программно управляемые выходы питания для внешних устройств), Uном. = 12 В; Iмакс. = 0,3 А1
Подключаемые интерфейсы, шт.AI (аналоговый вход, программно определяемый режим измерения — по напряжению 0–10 В или току 4–20 мА)2
Подключаемые интерфейсы, шт.ШИМ — от 0 до 76 В (с точностью до 1 В) во всём диапазоне при нормальных условиях эксплуатации; Iвх. = от 0 до 20 мА (с точностью до 1 мА при нормальных условиях эксплуатации)2
Подключаемые интерфейсы, шт.DAC (аналоговый выход, программно регулируемый источник напряжения с точностью до 1 В при токе до 20 мА)2
Подключаемые интерфейсы, шт.Цепь контроля питания от внешней сети 70–240 В1
Подключаемые интерфейсы, шт.Реле (нормально замкнутая и нормально разомкнутая группы контактов свободны — 1-й переключаемый, время включения — не более 10 мс, время выключения — не более 5 мс); Uком. макс. = 240 В; Iком. макс. = 25 А; Iком. ном. = 10 А; Iком. макс. = 5 А1
Пользовательские интерфейсы, шт.RS-232 (макс. скорость 115200 бит/с, длина линии не более 15 м, количество подключаемых устройств — 1 шт.)1
Пользовательские интерфейсы, шт.RS-485 (макс. скорость 115200 бит/с, длина линии не более 1200 м, количество подключаемых устройств — не более 32 шт. единиц нагрузки)1
Интерфейсы связи, шт.Ethernet 10/100 Base1
Интерфейсы связи, шт.LTE (2 SIM формата NANO). Поддерживаемые диапазоны: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66; LTE-TDD B38/B39/B40/B41; GSM 850/900/1800/1900. Скорость передачи данных: LTE-FDD — приём не более 5 Мбит/с, передача — не более 10 Мбит/с; LTE-TDD — приём не более 4 Мбит/с, передача — не более 6 Мбит/с1
Габаритные размеры Контроллера с установленными ответными частями разъёмов, мм, не более212 × 73 × 35
Габаритные размеры Контроллера в упаковке, мм, не более215 × 153 × 55
Масса Контроллера с ответными частями разъёмов, кг, не более0,32
Масса Контроллера в полной комплектации с упаковкой, кг, не более0,7

1.3 Функциональные характеристики ПО

Основные функциональные характеристики ПО Контроллера указаныв руководстве пользователя, доступному по ссылке:

https://data.nag.wiki/SNR-ERS/Controllers/2000/Documents/

alt text

1.4 Состав устройства

Основная комплектность поставки Контроллера представлена в таблице 1.3. По условиям договора на поставку комплектность Контроллера может быть изменена, при этом все изменения должны быть зафиксированы в паспорте на Контроллер РГСД.424339.005ПС.

Таблица 1.3 – Комплект поставки

НаименованиеКоличество, шт.
1. Контроллер мониторинга и управления SNR-ERS200x¹1
2. Паспорт1
3. Кронштейн крепления на плоскую поверхность²1
4. Кронштейн крепления на DIN-рейку²1
5. Винт М3×4 с потайной головкой, крестообразный, чёрный²2
6. Отвёртка шлицевая, 2×40 мм²1
7. Шнур коммутационный U/UTP 4-х парный cat.5e, 1 м²1
8. Инжектор Passive PoE, 48 В²1
9. GSM Антенна (с кабелем 2 м)³1
10. Dual nano-SIM tray (держатель для двух сим-карт формата nano)³1
11. Комплект ответных частей разъёмов (установлены в Контроллер)1
12. Комплект упаковки1
13. Руководство по эксплуатации (в электронном виде)⁴
14. Руководство пользователя (в электронном виде)⁴

1.5 Внешний вид

Внешний вид Контроллеров представлен на рисунках 1.1 – 1.3.

Разъемы, индикаторы и органы управления Контроллеров представлены на рисунке 1.4.

alt text

Рисунок 1.1 – Внешний вид Контроллеров SNR-ERS20хx, вид 1

alt text

Рисунок 1.2 – Внешний вид Контроллеров SNR-ERS200x, вид 2

alt text

Рисунок 1.3 – Внешний вид Контроллеров SNR-ERS201x

alt text

Рисунок 1.4 – Разъемы, индикаторы и органы управления

Условные обозначения ("маркировка"):

  1. Розетка RJ-45 (8p8c) "10/100Base-T Ethernet":
    1. "LINK" – индикатор наличия соединения и передачи данных по Ethernet, цветзеленый;
    2. "POE" – индикатор наличия питания по каналу PoE, цвет желтый.
  2. Клеммный разъем DIO, AI:
    1. "DIO1" … "DIO5" – программно-определяемые порты вход/выход;
    2. "GND" – земля (общий провод) для DIO, PWR5, PWR12;
    3. "+5V" – PWR5, программно-управляемое выходное питание для внешнихустройств;
    4. "+12V" – PWR12, программно-управляемое выходное питание для внешнихустройств;
    5. "AI1", "AI2" – AI, аналоговый вход, программно-определяемый режимизмерения–понапряжению или току;
    6. "AGND" – аналоговая земля (общий провод), только для AI.
  3. Клеммный разъем Relay:
    1. "REL COM" – общий контакт реле;
    2. "REL NO" – нормально-разомкнутый контакт реле;
    3. "REL NC" – нормально-замкнутый контакт реле;
  4. Кнопка Reset;
  5. Розетка RJ-12 (6p6c) "1-Wire";
  6. Клеммный разъем RS-232, RS-485, DAC:
    1. "RS232-TX" – линия передатчика RS-232;
    2. "RS232-RX" – линия приёмника RS-232;
    3. "RS232-GND" – земля (общий провод), только для RS-232;
    4. "A RS485", “B RS485” – шина RS-485;
    5. "DAC1", "DAC2" – DAC, аналоговый выход, программно-регулируемый источникнапряжения;
    6. "AGND" – аналоговая земля (общий провод), только для DAC;
  7. Клеммный разъем AUX:
    1. "+" – положительный потенциал источника питания (плюс);
    2. "-" – земля (общий провод) источника питания (минус);
    3. "⏚ " – защитное заземление (PE, корпус).
  8. Индикация:
    1. "PWR" – индикатор наличия питания по каналу AUX;
    2. "ACT" – индикатор текущего состояния Контроллера;
  9. LTE модем:
    1. "Antenna" – SMA разъем для подключения GSM, LTE антенны;
    2. "SIM" – push-push Dual nano-SIM tray (держатель для двух сим-карт формата nano)

Режимы работы всех индикаторов описаны в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Режимы работы индикаторов

Обозначение индикатораНазначение индикатораСостояниеЗначение состояния
LINKИндикация наличия соединения и обмена данными по EthernetВыключенСоединение по Ethernet отсутствует
LINKИндикация наличия соединения и обмена данными по EthernetЗелёныйСоединение по Ethernet установлено
LINKИндикация наличия соединения и обмена данными по EthernetЗелёный мигающийОбмен данными по Ethernet
POEИндикация наличия питания по каналу PoEВыключенПитание по каналу PoE отсутствует
POEИндикация наличия питания по каналу PoEЖёлтыйКонтроллер работает от питания по каналу PoE
PWRИндикация наличия питания по каналу AUXВыключенПитание по каналу AUX отсутствует
PWRИндикация наличия питания по каналу AUXЗелёныйПитание по каналу AUX присутствует
ACTИндикация текущего состояния КонтроллераЗелёный мигающий с частотой 3–4 ГцКонтроллер в процессе загрузки ПО
ACTИндикация текущего состояния КонтроллераЗелёный мигающий с частотой 1 ГцПО загружено, Контроллер готов к работе

1.6 Маркировка

Наклейка с артикулом, серийным номером, IP-адресом по умолчанию и данными для входа в WEB-интерфейс располагается на нижней стороне Контроллера.

2 Использование по назначению

2.1 Условия эксплуатации

Контроллеры SNR-ERS200x и SNR-ERS201x разработаны для эксплуатации в условиях макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом (УХЛ, с расширеннымтемпературным диапазоном).

Условия эксплуатации:

  • температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С;
  • относительная влажность не более 80 % при температуре 25 °С, без образования конденсата;
  • атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.
к сведению

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий эксплуатации может нарушить работоспособность Контроллера. На отказы Контроллера, ставшие следствием этого, гарантийные обязательства не распространяются.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности

К монтажу и работе с Контроллерами допускается квалифицированный персонал, изучивший данное Руководство и имеющий группу по электробезопасности не ниже второй.

к сведению

ВНИМАНИЕ! Если Контроллер работает некорректно, необходимо обратиться в службу технической поддержки. Попытка самостоятельного ремонта Контроллера пользователем ведет к утрате права на гарантийное обслуживание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка Контроллера в местах воздействия прямых солнечных лучей и вблизи источников, излучающих тепло, а также высокие электромагнитные помехи.

к сведению

ВНИМАНИЕ! Несмотря на внутреннюю, предусмотренную производителем защиту, пользователь должен обеспечивать такую эксплуатацию устройства, чтобы ограничения, введённые производителем, соблюдались в обязательном порядке для недопущения вывода Контроллера из строя или в нештатный режим работы.

2.2.2 Установка на DIN-рейку

Установка Контроллера на DIN-рейку производится с помощью соответствующего кронштейна и винтов М3х4 из комплекта поставки.

Допускается два варианта установки: нижней или боковой стороной (см. рисунок2.1).

alt text

Рисунок 2.1 – Установка Контроллера на DIN-рейку

2.2.3 Установка на плоскую поверхность

Установка Контроллера на плоскую поверхность (стену) производится спомощью соответствующего кронштейна и винтов М3х4 из комплекта поставки.

Крепёжные метизы в комплект поставки не входят.

Допускается два варианта установки: нижней или боковой стороной (см. рисунок2.2).

alt text

Рисунок 2.2 – Установка Контроллера на плоскую поверхность

2.2.4 Установка SIM карты и подключение антенны

Для установки SIM-карты необходимо слегка нажать на лоток, после чего вытащитьего, установить карту формата nano и вставить лоток обратно до щелчка.

Для эффективного приёма сигнала использовать внешнюю антенну из комплекта поставки Контроллера.

к сведению

ВНИМАНИЕ! Чрезмерные усилия (более 1,7 Н·м) при затягивании гайки SMA-разъема антенны могут привести к повреждению резьбы или деформации разъема! Рекомендуемый момент затяжки: 0,9–1,36 Н·м.

alt text

Рисунок 2.3 – Подключение антенны и установка SIM-картыдля Контроллера SNR-ERS201x

2.2.5 Подключение к портам

Способы подключения и диапазоны сечений коммутируемых проводов приведены в таблице 2.1.

Многожильные провода при подключении должны быть оконцованы (например, втулочными наконечниками или гильзами) для обеспечения надёжного контакта. Одножильные провода допускается не оконцовывать.

Таблица 2.1 – Способы подключения и диапазоны сечений коммутируемых проводов

КоннекторДиапазон сечений коммутируемых проводовСпособ подключения
Реле0,2–2,5 мм² (28–12 AWG)Клеммное соединение
AUX0,2–1,5 мм² (28–16 AWG)Разъём с подпружиненными контактами
RS232, RS485, DAC0,2–1,5 мм² (28–16 AWG)Разъём с подпружиненными контактами
DIO, AI0,2–1,5 мм² (28–16 AWG)Разъём с подпружиненными контактами

Для подключения проводов к разъему с подпружиненными контактами достаточно просто вставить провод до характерного щелчка. Чтобы извлечь провод необходимо предварительно нажать на оранжевый фиксатор (удобно делать это отверткой из комплекта поставки Контроллера).

к сведению

ВНИМАНИЕ! При подключении проводов к клеммному соединению следует соблюдать рекомендуемый момент затяжки винтов 0,4 Н·м. Чрезмерные усилия при затяжке могут привести к повреждению резьбы или корпуса клеммного разъема; слабозатянутый контакт приведет к повышенному нагреву.

alt text

Рисунок 2.4 – Подключение кабеля к ответным частям разъемов Контроллера

2.2.6 Начальная настройка

Для получения доступа к графическому Web-интерфейсу необходимо указать IP-адрес Контроллера в адресной строке браузера. В открывшейся форме указать логин и пароль, нажать кнопку "Войти".

По умолчанию установлены следующие значения:

  • IP-адрес: 192.168.1.1
  • логин: admin
  • пароль: admin
2.2.7 Возврат к заводским настройкам

Для приведения Контроллера в исходное состояние (сброс настроек) необходимо нажать и удерживать кнопку "Reset" в течение 5 сек. Успешный сброс подтвердится перезагрузкой – индикатор "ACT" должен начать мигать с частотой 3–4 Гц.

2.3 Питание

Электропитание Контроллеров SNR-ERS200x и SNR-ERS201x может осуществляется по любому из двух каналов:

  1. через Ethernet разъем по технологии PoE в соответствии с IEEE 802.3at (class4) или Passive PoE (принудительная подача питания напрямую от источника постоянного тока, например, PoE инжектора, входящего в комплект поставки). Работа Passive PoE гарантируется при подаче питания в диапазоне от 36 до 57 В по проводникам UTP кабеля на контакты 4, 5 и 7, 8 Ethernet разъема, полярность подключения значения не имеет;
  2. через выделенный разъем AUX от внешнего источника питания постоянного тока с номинальным напряжением 12 В (далее – AUX). При этом Контроллеры поддерживают максимальное значение напряжения питания по AUX не более 15 В, что позволяет использовать в качестве источника питания внешний аккумулятор и систему зарядки.

Контроллеры, при одновременном наличии питания по каналам PoE и AUX, поддерживают функцию резервирования питания. Приоритетным источником является канал питания PoE – при его наличии потребление тока по каналу питания AUX отсутствует, а сам канал AUX работает в режиме ожидания.

к сведению

ВНИМАНИЕ! Канал питания PoE имеет гальваническую развязку от цепей внутреннего питания в соответствии с требованиями IEEE 802.3at и электробезопасности. Канал питания AUX связан с внутренними цепями питания напрямую, гальваническая развязка отсутствует.

Канал питания AUX имеет встроенную защиту от превышения максимального порогового напряжения 15,7 В, а также защиту от переполюсовки.

Эквивалентная схема организации питания Контроллеров приведена на рисунке 2.5.

alt text

Рисунок 2.5 – Эквивалентная схема организации питания

2.4 Аппаратные интерфейсы Контроллера

2.4.1 Программно-управляемые выходы питания внешних устройств PWR5 и PWR12

Контроллеры SNR-ERS200x и SNR-ERS201x поддерживают возможность питать внешние подключаемые устройства (датчики, нагрузку и т.п.) без использования дополнительных внешних источников напряжения. Для подключения питания к внешним устройствам используются выходы PWR5 и PWR12. Эквивалентная схема организации программно-управляемого выходного питания внешних устройств представлена на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Эквивалентная схема организации программно-управляемыхвыходов питания внешних устройств

Рисунок 2.6 – Эквивалентная схема организации программно-управляемыхвыходов питания внешних устройств

Технические характеристики PWR5:
  1. номинальное выходное напряжение 5±0,25 В;
  2. максимальный выходной ток не более 1 А;
  3. встроенная защита от перегрузки по току и превышения уровня выходногонапряжениябольше 6 В;
  4. гарантированная работа на ёмкостную нагрузку не более 500 мкФ.
к сведению

Примечание – Ёмкостная наргузка возникает, когда к выходам питания внешних устройств подключаются устройства с высоким входным ёмкостным сопротивлением (датчики температуры с входными RC-фильтрами) или длинными кабелями, действующими как паразитные конденсаторы. РГСД.424339.005РЭ22

Технические характеристики PWR12:
  1. номинальное выходное напряжение при питании Контроллера по каналу PoE: 12±0,5В;
  2. номинальное выходное напряжение при питании Контроллера по каналуAUX:(UAUX – 1) В, но не более 13,4 В;
  3. максимальный выходной ток не более 0,3 А;
  4. встроенная защита от перегрузки по току и превышения уровня выходногонапряжениябольше 13,5 В;
  5. гарантированная работа на ёмкостную нагрузку не более 150 мкФ.

Программируемые ключи в схеме организации выходного питания обеспечивают возможность пользователю управлять выдачей питания через WEB-интерфейс, а также запрещают подачу питания на внешние устройства пока Контроллер находится в режиме загрузки ПО.

Доступная для настройки логика работы программируемых ключей:
  1. Настройка по умолчанию – выключен всегда.
  2. Пользовательская настройка – включен или выключен (независимо для каждого ключа).

Выходы PWR5 и PWR12 оснащены встроенной защитой от превышения максимальнодопустимого тока потребления (включая короткое замыкание) и от подачи напряжения выше установленного уровня.

При превышении максимально допустимого тока потребления (в том числе при коротком замыкании) на выходах PWR5 и PWR12, питание автоматически отключается, а при восстановлении тока до рабочего уровня (отсутствии короткого замыкания) работоспособность источников питания восстанавливается автоматически. При этом единичная перезагрузка Контроллера при срабатывании защиты на выходе PWR12 считается нормой.

2.4.2 Программно-определяемые порты вход/выход DIO

Программно-определяемые порты вход/выход (далее – DIO) в количестве пятиштук имеют одинаковую аппаратную реализацию. Режим работы порта DIO настраивается пользователем через WEB-интерфейс Контроллера. По умолчанию DIO находятся в режиме"вход" (DI), данный режим сохраняется и в момент запуска устройства, пока ПО Контроллера не будет загружено и готово к работе, вне зависимости от установленных пользовательских настроек. Эквивалентная схема входного и выходного каскада DIO показана на рисунке 2.7.

alt text

Рисунок 2.7 – Эквивалентная схема входного и выходного каскада DIO

Технические характеристики DIO в режиме "вход" (DI):
  1. тип входа – «Pull-Up» (вход "подтянут" к линии питания +3,3 В, таким образом, обеспечивается стабильный уровень логической «1» при отсутствии внешнего сигнала);
  2. максимальный ток входа в режиме DI (вытекающий), он же ток «смачивания» «сухого» контакта при прямом подключении потенциала земли (GND) не более 1 мА;
  3. максимальное входное напряжение не более 48 В постоянного тока;
  4. интерпретируемые логические уровни в зависимости от подключённого к входу в режиме DI потенциала (UВХ):

UВХ ≤ 0,5 В – логический «0»; 2 В ≤ UВХ ≤ 48 В – логическая «1»; 0,5 В ≤ UВХ ≤ 2 В – неопределенное состояние.

Технические характеристики DIO в режиме "выход" (DO):
  1. тип выхода – «Open Drain» (открытый сток);
  2. максимальный ток выхода в режиме DO (втекающий), он же ток нагрузки, не более 0,3 А;
  3. максимальное коммутируемое напряжение нагрузки не более 48 В постоянного тока.

Режим DI поддерживает подключение различных датчиков с выходом типа «сухой» контакт (датчик открытия двери, датчик вибрации, датчик и/или кабель протечки и т.п.).

По умолчанию на контакте любого из DI присутствует напряжение плюс 3,3 В внутренней цепи «Pull-Up», Контроллер определяет такое состояние как логическую «1», при подключении к DI потенциала ниже или равного плюс 0,5 В, интерпретируемое Контроллером состояние изменяется на логический «0», что служит сигналом о том, что произошло срабатывание подключенного датчика (с нормально-разомкнутым контактом).

Пример подключения датчиков к входу в режиме DI показан на рисунке 2.8. При подключении датчиков с НР или НЗ контактами, один из этих контактов должен быть обязательно соединен с контактом GND того же разъема, что и DI (цепь "GND_INT" на эквивалентной схеме). Подключение датчика с нормально-замкнутым контактом идентично подключению датчика с контактом нормально-разомкнутым, разница в том, что в момент срабатывания датчика интерпретируемое Контроллером состояние будет изменяться из «0» в «1».

alt text

Рисунок 2.8 – Эквивалентная схема подключения датчика с НР контактом

Режим DO позволяет управлять включением и/или отключением внешних нагрузок с напряжением питания не более 48 В и током потребления не более 0,3 А (например, розетки SNR-SMART, реле, сирены тревоги и т.п.) методом коммутации (подключение/отключение) общего провода. Эквивалентная схема подключения нагрузки к DO представлена на рисунках 2.9, 2.10. При использовании внешнего источника для питания нагрузки следует объединить общий провод ("землю") источника и Контроллера.

alt text

Рисунок 2.9 – Эквивалентная схема подключения нагрузки в режиме DO

alt text

Рисунок 2.10 – Эквивалентная схема подключения нагрузки в режиме DO с внешним источником питания

DIO имеют встроенную защиту:

  1. от превышения максимального напряжения (не более 48 В) – напряжение срабатывания 65 В;
  2. от перегрузки по току (не более 0,3 А) – ток срабатывания 0,6 А.

В момент срабатывания любой из защит самовосстанавливающийся предохранитель FU разорвёт выходную цепь и предотвратит выход Контроллера из строя.

Не допускается подключать к DIO источник питания с выходной мощностью более 200 Вт.

2.4.3 Аналоговый вход AI

Аналоговый вход (далее – AI) обеспечивает возможность измерения уровня постоянного напряжения или силы тока. Контроллер содержит два идентичных между собой AI. Эквивалентная схема организации AI показана на рисунке 2.11.

alt text

Рисунок 2.11 – Эквивалентная схема организации AI

Технические характеристики AI:
  1. диапазон измерений напряжения от 0 до 76 В постоянного тока;
  2. максимально допустимое напряжение на входе AI – 76 В;
  3. входное сопротивление AI – не менее 78,7 кОм;
  4. диапазон измерений тока от 0 до 20 мА (соответствует интерфейсу "токовая петля");
  5. относительная погрешность измерений не более 1 % в нормальных условиях (температура окружающей среды плюс 25 ℃, влажность не более 80 %).

AI в режиме работы «измерение напряжения». Входной каскад образован программно-управляемым резистивным делителем, коэффициент деления которого определяется автоматически за счет программно-управляемых ключей К1, К2 и не требует участия пользователя. Превышение на входе AI уровня напряжения более чем 77 В сопровождается предупреждением в WEB-интерфейсе.

AI содержит встроенную защиту от кратковременного (импульсного) превышения максимально допустимого уровня входного напряжения, уровень срабатывания защиты ≈ 80 В. Долговременное воздействие напряжения, превышающего порог срабатывания защиты, может привести к выходу из строя AI. Эквивалентная схема подключения к AI в режиме «измерение напряжения» показана на рисунке 2.12.

alt text

Рисунок 2.12 – Эквивалентная схема подключения к AI в режиме «измерение напряжения»

AI в режиме работы «измерение тока». Ключ К3 замкнут и входной каскад образован измерительным шунтом R4||R5. Повышение на входе AI тока более, чем 33 мА сопровождается предупреждением в WEB-интерфейсе. Абсолютная погрешность измерений не более 1 мА в нормальных условиях (температура окружающей среды плюс 25 ℃, влажность не более 80%).Эквивалентная схема подключения к AI в режиме «измерение тока» показана на рисунке 2.13.

alt text

Рисунок 2.13 – Эквивалентная схема подключения к AI в режиме «измерение тока»

к сведению

Примечания:

  1. AI не имеет гальванической развязки.
  2. Так как AI не является сертифицированным средством измерения, предварительная калибровка не требуется.
  3. Контакты AGND не являются силовыми и могут быть использованы только в качестве опорных при подключении входных сигналов AI.
осторожно

ВНИМАНИЕ! Попытка подключения к AGND питания датчиков или исполнительных устройств может привести к выходу из строя Контроллера.

2.4.4 Контактная группа реле

Контактная группа реле (далее – Relay) реализована на встроенном программно-управляемом реле с конфигурацией контактов SPDT (реле имеет один общий контакт, который в зависимости от управляющего сигнала замыкается либо с одним, либо с другим из двухвыходных контактов, обеспечивая переключение электрической цепи между двумя направлениями).

Обозначения контактов реле:

  • REL COM – общий контакт (Common);
  • REL NO – нормально-разомкнутый контакт (Normally Open) – соединен с COM, когда по катушке реле течет ток;
  • REL NC – нормально-замкнутый контакт (Normally Closed) – соединен с COM, когда реле обесточено.

Доступ к управлению осуществляется через WEB-интерфейс.

alt text

Рисунок 2.14 – Контактная группа реле

Технические характеристики Relay:
  1. максимально допустимое значение коммутируемого напряжения между контактами REL COM-REL NС – 242 В (действующее) переменного или 28 В (амплитудное) постоянного тока;
  2. максимально допустимое значение коммутируемого тока между контактами RELCOM-REL NO – не более 10 А (AC/DC);
  3. максимально допустимое значение коммутируемого тока между контактами RELCOM-REL NС – не более 5 А (AC/DC).
2.4.5 Аналоговый выход DAC

Аналоговый выход (далее – DAC) служит программно-регулируемым источником напряжения постоянного тока. Доступ к регулировке осуществляется через WEB-интерфейс. Контроллер содержит два идентичных между собой DAC. На рисунке 2.15 показана эквивалентная схема выходного каскада DAC.

alt text

Рисунок 2.15 – Эквивалентная схема выходного каскада DAC

Технические характеристики DAC:
  1. диапазон выходного напряжения от 0 до 10 В;
  2. относительная погрешность не более 1 %;
  3. максимальный выходной ток 20 мА;
  4. ток короткого замыкания не более 35 мА;
  5. сопротивление выхода не более 60 Ом.

DAC позволяет управлять внешними устройствами при помощи аналогового сигнала заданного значения. Имеет встроенную схему защиты от перегрузки по току, а также защиту от превышения максимально допустимого уровня напряжения на выходе (не более 15 В).

2.4.6 RS-232

RS-232 выполнен изолированным (5 кВ) от остальной части Контроллера и обеспечивает гарантированную связь с подключенным устройством на расстоянии до 15 м с максимальной скоростью передачи данных не менее 115200 б/с, при условии что используется специализированный экранированный кабель и общая ёмкость линии передачи не превышает 2500 пФ. На рисунке 2.16 показана эквивалентная схема RS-232 совместно с RS-485.

В режиме работы «Конвертер интерфейсов Ethernet↔RS-232» передача данных обеспечивается без внесения изменений в передаваемые данные. Данный режим может использоваться одновременно с режимом «Конвертер Ethernet↔RS-485».

2.4.7 RS-485

RS-485 выполнен изолированным (5 кВ) от остальной части Контроллера и обеспечивает гарантированную связь с подключенным устройством на расстоянии до 1200 м с максимальной скоростью передачи данных не менее 9600 б/с, при условии что используется экранированный кабель типа "витая пара" категории не ниже 5. На рисунке 2.16 показана эквивалентная схема RS-485 совместно с RS-232.

В режиме работы «Конвертер интерфейсов Ethernet↔RS-485» передача данных обеспечивается без внесения изменений в передаваемые данные. Данный режим может использоваться одновременно с режимом «Конвертер Ethernet↔RS-232».

alt text

Рисунок 2.16 – Эквивалентная схема RS-232 и RS-485

2.4.8 1-Wire

Доступ к шине 1-Wire реализован через розетку RJ-12 (6p6c) "1-Wire", назначение контактов ответной части (вилки RJ-12) приведено на рисунке 2.17. Рекомендуемый для использования кабель – 2-х парный UTP категорией не ниже 5, рекомендуемое расключение парных проводников в кабеле при прокладке линии показано на рисунке 2.18 и в пояснениях к нему, в качестве примера приведено подключение к датчику Dallas 18b20 и эквивалентная схема подключения подчиненного (slave) устройства.

Технические характеристики 1-Wire
  1. максимальное количество поддерживаемых устройств не более 10 шт.;
  2. максимальная длина шины не более 100 м с ответвлениями не более 2 м;
  3. поддерживаемое напряжение питания подключаемых устройств +5 В или +12 В;
  4. максимальный ток не более 0,6 А по линии +5 В или 0,25 А по линии +12 В.

alt text

Рисунок 2.17 – Назначение контактов ответной вилки RJ-12 для подключения к шине 1-Wire

alt text

Рисунок 2.18 – Рекомендуемое расключение парных проводников в кабеле

При использовании 4-х парного UTP кабеля все неиспользуемые провода/пары ребуется объединить на обоих концах кабеля и подключить к GND на стороне подключения датчика и/или Контроллера. При использовании экранированного UTP экран также должен быть подключен к GND. Контакты № 5 и 6 разъема 1-Wire Контроллера могут быть использованы при необходимости подключить дополнительное питание к подчиненному (slave) устройству, в таком случае каждый из контактов должен быть подключён в паре с GND, по аналогии с контактами № 1 и 2.

2.4.9 Ethernet

Доступ к интерфейсу Ethernet реализован через розетку RJ-45 (8P8C) по стандартам 10/100Base-T.

Интерфейс Ethernet обеспечивает:

  1. питание Контроллера по технологии PoE в соответствии с IEEE 802.3at (подробнее см. подраздел 2.3);
  2. доступ к Web-интерфейсу Контроллера.

На розетке Ethernet имеется индикация состояния интерфейса и наличия питания PoE (таблица 1.4).

2.4.10 LTE модем

Предназначен для использования в качестве основного или резервного канала связи (только в исполнениях Контроллера SNR-ERS201x).

Технические характеристики:
  1. тип антенного коннектора – SMA;
  2. формат поддерживаемых SIM – NanoSIM 2 шт.;
  3. поддерживаемые диапазоны:
  • LTE-FDD: B1/B2/B3/B4B/B5/B6/B7/B8/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66;
  • LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41;
  • GSM: 850/900/1800/1900.
  1. мощность передатчика:
  • LTE-TDD: Class3 (23 dBm ± 2 dB);
  • LTE-FDD: Class3 (23 dBm ± 2 dB);
  • GPRS: Class12 (33 dBm ± 2 dB).

Для использования LTE модема необходимо подключить антенну (из комплекта поставки) и установить минимум одну из SIM-карт (SIM1 или SIM2 – не имеет значения), руководствуясь указаниями раздела п. 2.2.4 настоящего РЭ.

3 Техническое обслуживание и ремонт

3.1 Общие указания и меры безопасности

К монтажу и работе с Контроллерами допускается квалифицированный персонал, изучивший данное руководство и имеющий группу по электробезопасности не ниже второй.

3.2 Порядок технического обслуживания

  1. Техническое обслуживание необходимо проводить с периодичностью не реже, чем один раз в 12 месяцев, с целью профилактики неисправностей Контроллера.
  2. Техническое обслуживание должно включать в себя:
    1. проверку надёжности и состояния контактных соединений;
    2. очистку корпуса от пыли и грязи.
  3. В процессе технического обслуживания запрещено вскрывать корпус Контроллера, а также использовать воду для удаления загрязнений.

3.3 Текущий ремонт

  1. Текущий ремонт неисправного Контроллера производится на предприятии-изготовителе Контроллера или в авторизированных ремонтных центрах.
  2. Выход Контроллера из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или условий эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.
  3. Контроллер должен передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.
  4. Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.
  5. Изготовителем Контроллера является ООО «НАГТЕХ». Адрес изготовителя: 620110, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 12А, офис 507.

Сайт: https://nagtech.systems/

alt text

  1. Гарантийный и постгарантийный ремонт устройства осуществляет сервисный центр ООО «НАГ». По вопросам технической поддержки и гарантийного ремонта обращаться на сайт:

https://www.nag.support/

alt text

  1. Техническая документация и программное обеспечение для Контроллеров SNR-ERS20xx доступны на сайте:

https://data.nag.wiki/SNR-ERS/Controllers/2000/

alt text

4 Хранение

Контроллер должен храниться в упаковке изготовителя. Упаковка спроектирована таким образом, что обеспечивает сохранность внешнего вида и работоспособности Контроллера при хранении в отапливаемых складах (хранилищах) с кондиционированием воздуха. Условияхранения должны соответствовать следующим требованиям:

  • температура окружающей среды от 0 ℃ до плюс 50 ℃;
  • относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре 25 ℃ (без образования конденсата).

5 Транспортирование

Транспортирование Контроллера должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом закрытого транспорта (ж/д вагоны, закрытые автомашины, трюмы, контейнеры, отапливаемые герметизированные отсеки воздушного транспорта и т.д.) с соблюдением следующих условий:

  • температура окружающей среды во время транспортирования должнабытьотминус 50 ℃ до плюс 70 ℃;
  • относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре 25℃(безобразования конденсата).

6 Утилизация

  1. Контроллер соответствует IV классу опасности (малоопасные).
  2. Процесс утилизации должен быть организован с учётом требований ГОСТР55102-2012.