艾默生空调ACM03U1制器监控通讯协议1.00

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艾默生电力电源通信协议

艾默生电力电源通信协议

约定:本章的“后台”,“上位机”,“自动化系统”,“远动系统”是同一个概念,指与直流系统通讯的一方。

11.1串行通讯协议串行通讯监控方式支持电力行业标准CDT协议,以接入电力自动化(远动)系统。

CDT协议是循环数据传送,在此方式中,发送端将要发送的数据分组,再按照约定的规则组合成帧。

从一帧的开头到结尾依次向接收端发送,全帧信息传送完毕后,又从头到尾重新传送。

这种方式由发送端周期性地发送信息而不询问接收端的是否接受到,也不要求接收端给予回答。

具体CDT协议标准框架请参考中华人民共和国电力行业标准《循环式远动规约》,代号为(DL 451-91)。

以下介绍本直流系统的CDT协议标准内容。

11.1.1术语定义状态量:用于描述系统运行时的采集量,取值为有限的几个值,并不表示系统的故障情况。

在协议中一般指交流当前工作路号、系统控制方式、电池充电状态、充电模块控制方式、充电模块开/关机状态等五个量,在本协议的遥信量中包括了此类量。

告警量:用于描述系统处于异常时的采集量,取值为0或1,当取值为1时表示系统有故障存在。

在本协议上送遥信量中的大部分都是此类量。

11.1.2物理接口1. 串行通讯口提供RS232、RS485、RS422三种串行通讯方式。

2. 数据传输速率提供600、1200、2400、4800、9600(缺省值)、19200bps五种通讯波特率。

3. 字符格式采用无校验位、8位数据位、1位停止位的异步串行通讯格式。

11.1.3帧结构帧结构如图11-1-1所示,每帧都以同步字开头,随后发送1个控制字和多个信息字,信息字的个数是可变的,其数值在控制字中有描述。

图11-1-1 帧结构11.1.4同步字本协议的同步字按发送的先后顺序为:EB、90、EB、90、EB、90。

11.1.5控制字控制字共有B7~B12个字节,其组成如图11-1-2所示。

b7b0B8B9B10B11B12图11-1-2 控制字组成1. 控制字节说明如图11-1-3所示。

深圳艾默生空调EMERSON(力博特 Challage M )地址1协议调试手册

深圳艾默生空调EMERSON(力博特 Challage M )地址1协议调试手册

内部资料注意保密协议调试手册(Atlas空调)中兴通讯股份有限公司版权所有,保留一切权利。

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Copyright (C) 1997 by ZTE Co. Ltd..All rights reserved.设备说明Atlas空调(Liebert空调)CEMS系列CEMS90、CEMS100、Liebert(Challenger M+系列)设备接口描述(尽可能提供设备和接口图片,不同型号设备存在差别)CEMS100型控制系统1 - 温度2 - 相对湿度3 - 机组编号4 - 时间与日期5 - 温度曲线图6 - 相对湿度曲线图7 - 动画符号指示系统工作状态8 - AOM手动/关机/自动动态符号 9 - 电池状态符号10 - 控制键CEMS100型空调Liebert Challenger M+系列空调(如何判断有无接口板、接口板外观描述)CEMS90型的接口位于空调监控模块的面板。

将空调前面的机板移开,可见到一个2*5的十芯接口插座(Remot I/O Port)。

CEMS100型的接口位于空调监控模块的面板反面。

将空调前面的机板移开,从监控板反面的底部可见到一个2*5的十芯接口插座。

如下图:(右上角为1,左上角为10)(接口类型、定义)RS232电平;1-接收、3-发送、10-地(波特率、数据位、校验位、停止位)波特率1200、数据位8位、无校验、起始/停止位1位(操作步骤、拨码设置等)注意空调地址设置:CEMS90型通过转动(UNIT No. SET)上的旋钮,可改变空调的地址。

CEMS100型可通过面板设置各种参数。

面板上有五个按键:↑键、↓键、ENTER确认键、ESC退出键、开关机键。

通讯接口的设置:选择主菜单→系统菜单→通讯,修改波特率-1200,通讯协议-系统;选择主菜单→系统菜单→系统设定,机组编号-XX,可改变空调的地址。

(特殊说明)空调地址为1.调试方法Atlas pcudebug.exe空调地址为1:发送:f0 05 03 01 1d 16接收:f0 06 1a 40 02 34 04 00 ff f7 fe 52 11 08 00 00 81 8b e1 14 82 12 03 fe00 05 01 34 b9空调地址为2:发送:f1 05 03 01 1d 17接收:f1 06 1a 40 02 34 04 00 ff f7 fe 52 11 08 00 00 81 8b e1 14 82 12 03 fe00 05 01 34 ba(通讯是否存在时限要求、是否存在控制条件等)通道表(包括物理通道和逻辑通道)---AI通道信息---AI通道16(双字节64) = 回风温度AI通道17(双字节65) = 回风湿度AI通道18(双字节503) = 温度设置点AI通道19(双字节504) = 湿度设置点AI通道20(双字节106) = 制冷系统运行时间AI通道21(双字节104) = 加湿系统运行时间AI通道22(双字节111) = 风机运行时间---DI通道---DI通道16(双字节3000) = 监控模块故障告警DI通道17(双字节193) = 开关机状态DI通道18(双字节198) = 报警蜂鸣器状态DI通道19(双字节245) = 高温告警DI通道20(双字节246) = 低温告警DI通道21(双字节230) = 传感器故障DI通道22(双字节247) = 高湿告警DI通道23(双字节248) = 低湿告警DI通道24(双字节239) = 无气流(气流丢失故障)DI通道25(双字节236) = 地湿(漏水故障)DI通道26(双字节334) = 压缩机1#压力过高DI通道27(双字节335) = 压缩机2#压力过高DI通道28(双字节195) = 制冷器状态DI通道29(双字节194) = 加热器状态DI通道30(双字节196) = 加湿器状态DI通道31(双字节197) = 除湿器状态DI通道32(双字节303) = 制冷器故障DI通道33(双字节208) = 加湿器故障DI通道34(双字节235) = 风系统维护告警(过滤器脏)DI通道35(双字节209) = 水位低(加湿器缺水)DI通道39(双字节182) = 电源告警DI通道40(双字节205) = 允许远程关机(空调遥控使能)DI通道41(双字节364) = 压缩机1#开机DI通道42(双字节365) = 压缩机2#开机DI通道43(双字节394) = 加热器1#开机DI通道44(双字节395) = 加热器2#开机DI通道47(双字节368) = 加湿状态DI通道48(双字节373) = 除湿状态DI通道50(双字节378) = 风机运行状态---DO通道信息---DO通道38(双字节551) = 开机DO通道39(双字节552) = 关机DO通道40(双字节554) = 告警静音关键及特殊数据(特殊接收函数处理)常见故障(被监控设备监控功能是否可靠)。

艾默生SCU+监控模块后台通讯协议(电总)

艾默生SCU+监控模块后台通讯协议(电总)

3.2 监控单元 SU(supervision unit)
监控局(站)内的前置机,周期性地采集各监控模块(SM)传来的各类信息, 随时接收并快速响应来自监控局站的监控命令,具有与监控站( SS)通信的功能,完 成监控模块(SM)和监控站(SS)之间的遥测、遥信及遥控数据的传送。
4
监控内容............................................................................................................................. 6 4.1 开关电源系统的交流配电屏数据............................................................................. 6 4.2 开关电源系统的整流模块数据................................................................................. 6 4.3 开关电源的直流配电屏数据..................................................................................... 6
SCU+监控模块后台通讯协议
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SCU+监控模块后台通讯协议(电总)
1 范围
本文规定了通信局 (站 )内为实现集中监控而使用的通信电源设备在设计制造 中应遵循的通讯协议,同时规定了通信局(站)电源、环境集中监控管理系统中监控模 块和监控单元之间的通讯协议。 本文以电总协议为依据,根据SCU+通信电源电源监控模 块规范而制定,并扩展了相应命令。

艾默生动环监控新产品及IDU系统介绍

艾默生动环监控新产品及IDU系统介绍

新一代IDU外形及端口简介 新一代IDU外形及端口简介 IDU
网口 USB图象 4个继电器输出 配置口 电源口 BAT板 10个IO 6个DI
网口 2个E1口 预留IP图象 四个串口 网口 IDU-BRG板
具有温度、湿度、水浸、烟雾、防盗(包括红外) 具有温度、湿度、水浸、烟雾、防盗(包括红外)采集功能 提供对输入电源电压的检测 10路模拟量采集通道 输入模拟量为4 路模拟量采集通道, 的电流信号或0 10V的电压信号 10路模拟量采集通道,输入模拟量为4~20mA 的电流信号或0~10V的电压信号 电池总电压测量 具有4 具有4路继电器输出 具有4个串口, 具有4个串口,每个串口可以通过跳线设置输出方式 具有电源反接保护功能
S3628P
S3628P
S3126C
S3126C 基站IDU 基站 基站IDU 基站
S3126C 基站IDU 基站 基站IDU 基站
基站IDU 基站 基站IDU 基站 基站IDU 基站 基站IDU 基站
基站IDU 基站
Hale Waihona Puke IDU与IDA采集/接入层比较 IDU与IDA采集/ 采集
IDA
集成度 底端处理能力 主动上报 逻辑控制能力 配置同步, 配置同步,分发 底端提供WEB浏览 浏览 底端提供 远程TELNET诊断 诊断 远程 门禁 电池管理功能 接入图象 防雷 硬件自诊断功能 网管功能 工程安装 维护工作量 低,模块化设计 一般,提供接入和传感采集 不能 简单 不能,需要人为保证一致 不能 不能 外置门禁,一体化门禁 电压,电流,表面温度 不能 外加防雷器,工程复杂 少量 无 模块多,接线多,工程复杂 ,要求高 大
IDU 与 IDA工程安装比较
1、IDU设备的高集成度决定了工程安装简便,布线简单, 接线易纠错 2、安装方式灵活选择:挂墙安装、机架安装

艾默生scu+监控模块后台通讯协议电总)

艾默生scu+监控模块后台通讯协议电总)

SCU+监控模块后台通讯协议第1页共56 页SCU+监控模块后台通讯协议(电总)艾默生网络能源有限公司修改记录目次1范围 (5)2引用标准 (5)3定义、符号和缩略语 (5)3.1监控模块SM(supervision module) (5)3.2监控单元SU(supervision unit) (5)3.3 监控站SS(supervision station) (5)3.4 监控模块SCU(StandardControl Union) (6)4监控内容 (6)4.1 开关电源系统的交流配电屏数据 (6)4.2 开关电源系统的整流模块数据 (6)4.3 开关电源的直流配电屏数据 (6)5物理接口 (6)6通讯方式 (7)7信息类型及协议的基本格式 (7)7.1信息类型 (7)7.2协议的基本格式 (7)7.2.1 符号表 (7)7.2.2 返回码RTN定义表 (8)7.3数据格式 (8)7.3.1 基本数据格式 (8)7.3.2 LENGTH数据格式 (9)7.3.3 CHKSUM数据格式 (9)7.3.4 INFO数据格式 (10)8编码表 (11)8.1编码分配及分类 (11)8.2开关电源系统 (12)9附录A:通信协议 (14)A1.1 特别说明 (14)A1.1.1 DATAFLAG说明 (14)A1.1.2 对未监测项的处理 (14)A1.1.3 用户自定义遥测数 (14)A1.2 命令详解 (14)A1.2.1 交流屏数据 (14)A1.2.2 整流模块 (21)A1.2.3 直流配电系统 (27)SCU+监控模块后台通讯协议(电总)1范围本文规定了通信局(站)内为实现集中监控而使用的通信电源设备在设计制造中应遵循的通讯协议,同时规定了通信局(站)电源、环境集中监控管理系统中监控模块和监控单元之间的通讯协议。

本文以电总协议为依据,根据SCU+通信电源电源监控模块规范而制定,并扩展了相应命令。

依米康机房空调通讯协议 (1)

依米康机房空调通讯协议 (1)

精密恒温恒湿直接蒸发式机组通信协议MODBUS版本四川依米康环境科技股份有限公司目录通信卡介绍 (3)控制器参数设定 (4)系统连接拓扑 (4)通信协议简介 (5)对应参数表 (11)监控联系人 (12)RS485串行通讯板技术指标电源:用插接端子取自K200电耗:20mA储存条件:-10~70℃,<80%rH,无冷凝工作条件:0~65℃,<80%rH,无冷凝尺寸:48×45mm防护等级:IP00环境污染:正常表面温度极限:同工作温度防电击等级:可装入Ⅰ级或Ⅱ级设备阻热及阻燃类别:D类材料绝缘:250V串行输出:3线螺接端子,线径0.2~1.5mm2标准:光电隔离型异步RS485最高速率:19200波特率最大设备数:200距监控设备最长距离:1km电缆:1对双绞线及屏蔽,美国线规20/22号,线间电容<90pF/m(即BELDEN8761-8762电缆)电击保护:本设备仅提供K200电源与串行线路间的功能性绝缘,因而K200必须采用安全型变压器。

通信卡照片:推荐连接电缆照片:控制器参数设定K200系列控制器通过:选件RS485接口板,并将选件插入控制主板7芯插针上获得带光电隔离的RS485接口,通信协议可以选择采用MODBUS-RTU。

注意任何对控制器的硬件操作必须在断电的条件下操作!控制器通电后,如需实现监控,必须设置几项参数:1、按一下MENU键,并通过上下键选择后进入“用户参数”->“密码:22”->“通信协议选择”,选择协议2,即MODBUS协议2、“用户参数”->“密码:22”->“机组群控地址”,设置机组在485网络中的地址,同一网络中不能有相同的地址,否则整个网络将无法通信。

3、“用户参数”->“密码:22”->“波特率选择”,1代表1200,2代表2400,3代表4800,4代表9600,5代表19200。

默认值为5(19200),强烈建议用户选择此波特率。

爱默生模块及监控中文说明书

爱默生模块及监控中文说明书

PowerMaster智能高频开关电力操作电源系统合作生产技术指导书资料版本归档日期2008-10-17BOM 编码艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。

艾默生网络能源有限公司版权所有,保留一切权利。

内容如有改动,恕不另行通知。

艾默生网络能源有限公司地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号邮编:518057公司网址:客户服务投诉热线:0E-mail第一章充电模块(必选件)1.1 HD22010-3系列1.1.1 模块简介HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中。

HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。

型号说明产品系列产品系列见下表。

表1-1 订货信息工作原理概述以HD22010-3模块的工作原理框图如下图所示。

图1-1 HD22010-3充电模块原理图HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。

在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。

前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 中相关EMI、EMC标准。

后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。

辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。

输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。

DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。

艾默生精密空调主板ACM03U1电路分析

艾默生精密空调主板ACM03U1电路分析

艾默生精密空调主板ACM03U1电路分析在欧司xxxxxxxx公司,利用迅饶X2BACnet协议转换网关,通过Emerson自定义通讯协议采集XXX精密空气调节控制器主板ACM03U1上的数据(温度、湿度、开关机状态等),然后将这采集上来的100个点的数据通过网关内部转换成BACnetIP协议接入江XNAE网络控制器,最终集成到江XMetasys系统。

这样就可以在江森Metasys系统上进行组态,从而可以监控现场的Emerson精密空气调节器。

从控制器上主板可以获取温度、湿度、A厢电压、B厢电压、电流等模拟数据,从而在江森Metasys系统中进行远程控制室内温度,也可以通过网关获取空调开关机状态、制冷制热模式,然后在Metasys系统中进行远程遥控等。

迅饶X2BACnet网关内置Emerson精密空调控制器私有协议(定制开发接口),从前端采集控制器上的数据,然后转成BACnet从站,通过BACnetIP协议接入到江森自控系统,使得Emerson的控制器设备能够很容易的集成到江森楼宇自控系统中。

电路分析1、电源电路部分220V交流市电电源经3A熔断器到达电源变压器后,由变压器次级输出9V和13V交流电压,分别经整流、滤波和三端稳压器7805、7812稳压,输出+5V和+12V直流电压。

其中,+5V电压作为芯片µPD75028工作电源, +12V电压给驱动电路和继电器等供电。

2、电脑芯片工作保证电路电脑芯片µPD75028的正常工作必须具备3个条件,即适合的电源、正确的时钟振荡和复位信号。

电源:+5V→引脚(16、19、21和20) 。

晶振:4.19MHz→14、15脚。

复位(RESET) :→13脚。

电源刚接通时,13脚为低电平,完成复位清零功能。

延时,13脚恢复高电位。

复位延时电路由运算放大器LM324、三极管VT2等组成。

3、显示电路空调器控制电路用指示灯和蜂鸣器作为状态显示。

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协议图号05125398-XY 版本V100 第1页共22 页
ACM03U1控制器监控
通讯协议
艾默生网络能源有限公司
目次
1.物理接口 (3)
2.通信方式 (3)
3.信息类型及协议的基本格式 (3)
3.1信息类型 (3)
3.2协议的基本格式 (3)
3.3数据格式 (5)
3.3.1 基本数据格式 (5)
3.3.2 LENGTH数据格式 (5)
3.3.3 CHKSUM数据格式 (6)
3.3.4 INFO数据格式 (6)
4.编码表 (6)
5.协议内容 (7)
5.1获取模拟量数据(定点数)(42H) (7)
5.2获取开关输入状态(43H) (8)
5.3遥控开关机(45H) (10)
5.4获取系统参数(定点数)(47H) (10)
5.5设定系统参数(定点数)(49H) (11)
5.6获取监测模块时间(4DH) (12)
5.7设定监测模块时间(4EH) (13)
5.8获取通信协议版本(4FH) (13)
5.9获取设备地址(50H) (14)
5.10获取厂家信息(51H) (15)
5.11获取机组状态(82H) (15)
5.12获取机组运行模式和报警状态(85H) (17)
5.13获取模拟量输出(86H) (21)
精密空调控制器监控协议
本文规定了精密空调控制器与后台监控、之间的通讯协议规范。

本文以电总协议:《监控行标第三部分:智能设备通信协议》为依据,根据精密空调规范而制定,并扩展了相应命令。

1.物理接口
串行通信口采用RS485/RS232。

信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。

数据传输速率为1200、2400、4800、9600和19200bits可以设置。

2.通信方式
在局站内的监控系统为分布式结构。

局站监控单元(SU)与设备监控模块(SM)的通信为主从方式,监控单元为上位机,监控模块为下位机。

SU呼叫SM并下发命令,SM 收到命令后返回响应信息。

SU 500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误,则认为本次通信过程失败。

在本系统中,精密空调控制器为SM,上位机为SU
3.信息类型及协议的基本格式
3.1信息类型
信息分两种类型:
(1) 由SU(上位机)发出到SM(精密空调控制器)的命令信息(简称命令信息);
(2)由SM(精密空调控制器)返回到SU(上位机)的响应信息(简称响应信息)。

3.2协议的基本格式
注意:在基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI = 7EH,EOI = 0DH),
十六进制传输外,其余各项都是以十六进制解释,以ASCII码的方式传输,每个字节用两个ASCII码表示,即高四位用一个ASCII码表示,低四位用一个ASCII码表示。

例:CID2 = 4BH,传送时顺序发送34H,42H。

因此,上表以及以下各表中“字节数”是指“解释字节数”,除SOI和EOI外,实际传输字节数应该乘以2。

3.3数据格式
3.3.1 基本数据格式
在7.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以(SOI = 7EH,EOI = 0DH)十六进制传输外,其余各项都是以ASCII码的方式传输,每个字节用两个ASCII码表示,即高四位一个ASCII码表示,低四位用一个ASCII码表示。

例:
CID2 = 4BH,传送时顺序发送34H,42H。

3.3.2 LENGTH数据格式
LENGTH的数据格式如表4所示。

表4
LENGTH共2个字节,由LENID和LCHKSUM组成,LENID表示INFO项的ASCII码字节数,当LENID = 0时,INFO为空,即无该项。

LENGTH传输中先传高字节,再传低字节,分四个ASCII码传送。

校验码的计算:D11D10D9D8 + D7D6D5D4 + D3D2D1D0,求和后模16余数取反加1。

例:
INFO项的ASCII码字节数为18,即LENID = 0000 0001 0010B。

D11D10D9D8 + D7D6D5D4 + D3D2D1D0 = 0000B + 0001B + 0010B = 0011B,模16余数为0011B,0011B取反加1就是1101B,即LCHKSUM为1101B。

可得:
LENGTH为1101 0000 0001 0010B,即D012H。

3.3.3 CHKSUM数据格式
CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外,其他字符按ASCII码值累加求和,所得结果模65536余数取反加1。

例:
收到或发送的字符序列是:“~20014043E00200FD3BCR”(“~”为SOI,“CR”为EOI),则最后五个字符“FD3BCR”中的FD3B是CHKSUM,计算方法是:
‘2’+‘0’+‘0’+…+‘E’+‘0’+‘0’+‘2’ +‘0’+‘0’
= 32H + 30H + 30H + … + 45H + 30H + 30H + 32H + 30H + 30H
= 02C5H
其中‘1’表示1的ASCII码值,‘E’表示E的ASCII码值。

02C5H模65536余数是02C5H,02C5H取反加1就是FD3BH。

3.3.4 INFO数据格式
3.3.
4.1 整型数(INTEGER,2BYTE)
有符号整型数-32768 ~ +32767
无符号整型数0 ~ +65535
两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

3.3.
4.2 无符号字符型(CHAR,1BYTE,0~255)
3.3.
4.3 日期时间格式
4.编码表
CID1、CID2编码分配及分类见表6和表7
5.协议内容
5.1获取模拟量数据(定点数)(42H)
0x7E,0x21,0x01,0x60,0x42,0x00,0x00,0xFD,0xB0,0x0D
表9 响应信息
注2:DATAINFO由DATAI组成,DATAI见表10
表10
注3:SM24.0度,则返回的解释字节为00F0H(十进制为240),传送字节为30H,30H,46H,30H
5.2获取开关输入状态(43H)
注2:DATAINFO由RUNSTATE组成,RUNSTATE为空调运行状态,如表13
表13
5.3遥控开关机(45H)
注2:COMMAND INFO为1个字节,由COMMAND TYPE组成COMMAND TYPE = 10H,遥控空调开机;
COMMAND TYPE = 1FH,遥控空调关机。

5.4获取系统参数(定点数)(47H)
表16
注2:用户自定义参数数量p为0
注3:DATAINFO由DATAI组成,为空调参数,见表18
注3度,则实际传输的解释字节为00F0H(十进制为240),传送字节为30H,30H,46H,30H
5.5设定系统参数(定点数)(49H)
注2:COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成,见表18
5.6获取监测模块时间(4DH)
表22
注2:DATAINFO由DATATIME组成,内容如表23
表24
5.7设定监测模块时间(4EH)
注2:COMMAND INFO由COMMAND TIME
组成,内容如表23
5.8获取通信协议版本(4FH)
表27 命令信息
注2:VER为任意值
表28
注2:SM收到该命令后,不判断收到命令的VER,将协议的版本号填入到响应信息中的VER字段。

例:当版本号为2.1时,则VER为21H;版本号为5.12时,VER为5CH。

本协议的版本号为2.1。

5.9获取设备地址(50H)
注2:VER与ADR可以为任意值,SM收到后不判断VER与ADR,对任意值的VER与ADR都响应。

此命令只能适用于点到点的通信方式。

注2:ADR为该SM的地址
5.10获取厂家信息(51H)

注2:DATAINFO内容如表32
表33
注3
版本号为2.11,则解释字节为020BH,发送字节30H,32H,30H,42H。

注4:厂家名称内容如下:前8个字节必须为ENPC-PC-;中间8个字节为软件编码,如05120001;最后4个字节表示本监控协议版本,其中前2个字节表示高版本,后2个字节表示低版本,如本协议版本为1.1则显示:0101
5.11获取机组状态(82H)
注2:DATAINFO由UNIT STATUS组成,UNIT STATUS为机组状态,如表42
表36
5.12获取机组运行模式和报警状态(85H )
注2:DATAINFO 由UNIT STATUS 组成,UNIT STATUS 为机组状态,如表42
表39
注2:排气温度2报警即排气2高温报警;排气温度2锁定报警即排气2高温锁定报警5.13获取模拟量输出(86H)
注2:DATAINFO由DATAI组成,为空调参数,见表47。

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