Profibus-Protokollbeschreibung
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- Rainer Koch
- vor 8 Jahren
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1 Funktionserweiterung Option Profibus ENERGIEMANAGEMENT mit System MULTIMESS und MULTINET Profibus-Protokollbeschreibung KBR GmbH Am Kiefernschlag 7 D Schwabach Telefon:+ 49 (0) 9122 / Telefax: +49 (0) 9122 / [email protected]
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3 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Inhaltsverzeichnis 1 Allgemein Datenformate GSD-Datei Ausgabedaten Eingabedaten Beispiel zur Einbindung in eine Simatic-Steuerung S Version 1.3 Seite 1 von 27
4 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH 1 Allgemein Die vorliegende interne Profibusschnittstelle ermöglicht das Auslesen der folgenden KBR-Geräte über den Profibus: Multimess Basic Multimess Comfort Multinet Basic Multinet Comfort 2 Datenformate () short : 0x1234 Adresse Inhalt 0x12 0x34 Regel für die Bytereihenfolge: MSB vor LSB () : 0x Adresse Inhalt 0x12 0x34 0x56 0x78 Regel für die Bytereihenfolge: MSB vor LSB : Format Darstellung Genauigkeit Zusammensetzung Mantisse Exponent korrespondiert mit dem IEEE 754 Standard 4 Byte 24 Bit ( repräsentieren >7 Dezimalstellen) 24 Bit-Mantisse; 8 Bit Exponent 23 Bit (M) + 1 Bit (S) Das MSB der Mantisse beträgt immer 1 => wird nicht extra gespeichert! S = Vorzeichen der Mantisse: S = 1 negative Zahl; S = 0 positive Zahl 8 Bit (0-255); wird relativ zu 127 gespeichert, d.h. der aktuelle Wert des Exponenten ergibt sich aus der Subtraktion der Zahl 127 vom abgespeicherten Wert. Akt. Exp. = gesp. Wert des Exp. 127 => Zahlenbereich von 128 bis -127! Darstellbarer Zahlenbereich: 1.18E-38 bis 3.40E+38 Seite 2 von 27 Version 1.3
5 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Beispiel 1: dezimal = 0xC hex M: 24 Bit-Mantisse E: Exponent mit Offset von 127 S: Vorzeichen-Mantisse (S=1 neg.; S=0 pos.) Adresse Format SEEEEEEE EMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM Binär Hex C Die Bytereihenfolge ist folgendermaßen definiert: Das Byte mit Vorzeichenbit S wird als erstes Byte über den Bus übertragen. Die Reihenfolge der -Bytes am Bus kann bei Bedarf mit Hilfe des Moduls commands (siehe Tabelle 1) gedreht werden. Aus dieser Darstellung können folgende Informationen entnommen werden: Das Vorzeichenbit ist 1 => negative Mantisse Der Wert des Exponenten beträgt bin oder 130 dez. Für den Exponenten ergibt sich damit: = 3 Die Mantisse enthält folgenden Wert: Am linken Ende der Mantisse befindet sich der Dezimalpunkt, dem eine 1 vorausgeht. Diese Stelle taucht in der hexadezimalen Zahlendarstellung nicht auf. Addiert man 1 und setzt den Dezimalpunkt an den Beginn der Mantisse, so erhält man folgenden Wert: Nun muß die Mantisse an den Exponenten angepaßt werden. Ein negativer Exponent verschiebt den Dezimalpunkt nach links, ein positiver Exponent nach rechts. Da der Exponent 3 beträgt folgt für unsere Darstellung: Die erhaltene Zahl entspricht der binären Floating-Point-Ziffer. Binäre Stellen auf der linken Seite des Dezimalpunktes ergeben Werte > 1. In diesem Beispiel ergibt 1100 bin die Zahl 12 dez. {(1x2 3 )+ (1x2 2 )+ (0x2 1 )+ (0x2 0 )} Binäre Stellen auf der rechten Seite des Dezimalpunktes ergeben Werte < 1. In diesem Beispiel ergibt bin die Zahl 0.5 dez. {(1x2-1 )+ (0x2-2 )+ (0x2-3 )+ (0x2-4 )} Durch Addition der einzelnen Werte erhält man Da das Vorzeichenbit gesetzt war, handelt es sich um eine negative Zahl, also Die hexadezimale Ziffer 0xC entspricht somit der Beispiel 2: dezimal = 0xC148D325 hex Adresse Format SEEEEEEE EMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM Binär Hex C1 48 D3 25 Version 1.3 Seite 3 von 27
6 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Beispiel 3: dezimal = 0x42356A7F hex Adresse Format SEEEEEEE EMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM Binär Hex A 7F Exponent: bin = 132 dez Exp.= =5 Mantisse: S=0 VZ=positiv bin Dezimalpunkt an erster Stelle der Mantisse angefügt Führende 1 vor dem Dezimalpunkt Berücksichtigung des Exponenten (=5) links des Dezimalpunktes: bin = = 45 dez. Rechts des Dezimalpunktes: bin = = dez Endergebnis: dez double: Format Darstellung Genauigkeit Zusammensetzung Mantisse korrespondiert mit dem IEEE 754 Standard 8 Byte 52 Bit ( repräsentieren >15 Dezimalstellen) 52 Bit-Mantisse; 11 Bit Exponent 52 Bit (M) + 1 Bit (S) Das MSB der Mantisse beträgt immer 1 => wird nicht extra gespeichert! S = Vorzeichen der Mantisse: S = 1 negative Zahl; S = 0 positive Zahl Exponent 11 Bit (0-2047); wird relativ zu 1023 gespeichert, d.h. der aktuelle Wert des Exponenten ergibt sich aus der Subtraktion der Zahl 1023 vom abgespeicherten Wert. Darstellbarer Zahlenbereich: 2.23E-308 bis 1.80E+308} Beispiel : dezimal = 0x4046AD4FDF3B645A hex M: 52 Bit-Mantisse E: Exponent mit Offset von 1023 S: Vorzeichen-Mantisse (S=1 neg.; S=0 pos.) Adresse Format SEEEEEEE EEEEMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM Binär Hex AD 4F Adresse Format MMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM Binär Hex DF 3B 64 5A Exponent: bin = 1028 dez Exp.= =5 Mantisse: S=0 Vorzeichen ist positiv bin Dezimalpunkt an erster Stelle der Mantisse angefügt Seite 4 von 27 Version 1.3
7 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Führende 1 vor dem Dezimalpunkt Berücksichtigung des Exponenten (=5) links des Dezimalpunktes: bin = = 45 dez. Rechts des Dezimalpunktes: bin = = dez Endergebnis: dez Die Bytereihenfolge ist folgendermaßen definiert: Das Byte mit Vorzeichenbit S wird als erstes Byte über den Bus übertragen. Die Reihenfolge der double-bytes am Bus kann bei Bedarf mit Hilfe des Moduls commands (siehe Tabelle 1) gedreht werden. Zeitstempel time_t ( wird als übertragen) Der Zeitstempel beschreibt einen Zeitpunkt. Der Wert ist dabei folgendermaßen definiert: Sekunden seit Uhr (bezogen auf die jeweilige Zeitzone) Die Werte werden als über den Bus übertragen (Bytereihenfolge siehe oben). Dabei sind alle Werte als Normalzeit (Winterzeit) zu interpretieren, d.h. will man die Geräteuhr in Deutschland im Mai auf 11 Uhr einstellen, so muß der Einstellbefehl über den Bus definitiongemäß mit der Winterzeit 10 Uhr erfolgen. Es gilt: Alle Zeitstempel, die über den Bus übertragen werden, sind als Normalzeit (Winterzeit) zu interpretieren. Das Gerät selbst muß dabei gemäß den Ländergegebenheiten parametriert werden. Einstellungen sind hier: z.b. Deutschland ->Sommerzeit von Ende März bis Ende Oktober z:b. China -> Sommerzeit nicht aktiviert Version 1.3 Seite 5 von 27
8 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH 3 GSD-Datei Die Funktionalität des Geräts ist durch die GSD-Datei beschrieben. Das Profimess 3 ist ein modulares Gerät. Durch Aneinanderreihen der gewünschten Module mit Hilfe der Konfigurationsdaten, können die Ein- und Ausgabedaten beliebig zusammengestellt werden. Der Offset der jeweiligen Werte in den Eingabedaten ergibt sich durch die Länge der jeweils angegebenen Datenformate. ; ; ; GSD Profimess 3 Netzmessgeraet für PROFIBUS DP ; ; Fa. KBR GmbH, Am Kiefernschlag 7, Schwabach ; ; Tel.: 09122/ ; ; Stand: ; ; ; #Profibus_DP ; <Prm-Text-Def-List> PrmText=1 Text(0)= "do not rotate /REAL" Text(1)= "rotate /REAL" EndPrmText ; <Ext-User-Prm-Data-Def-List> ExtUserPrmData=1 "/REAL byte rotation" Bit(0) Prm_Text_Ref=1 EndExtUserPrmData ; GSD_Revision = 2 Vendor_Name = "KBR GmbH, Schwabach" ; company name Model_Name = "PROFIMESS 3" ; device name Revision = "1.0" ; device release Ident_Number = 0x08C4 ; Ident number Protocol_Ident = 0 ; PROFIBUS_DP Protokoll Station_Type = 0 ; slave station Hardware_Release = "V1.0" ; Software_Release = "V1.00" ; 9.6_supp = 1 ; Baudrate 9.6kB supported 19.2_supp = 1 ; Baudrate 19.2kB supported 93.75_supp = 1 ; Baudrate 93.75kB supported 187.5_supp = 1 ; Baudrate 187.5kB supported 500_supp = 1 ; Baudrate 500kB supported 1.5M_supp = 1 ; Baudrate 1.5MB supported 3M_supp = 1 ; Baudrate 3MB supported 6M_supp = 1 ; Baudrate 6MB supported 12M_supp = 1 ; Baudrate 12 MB supported MaxTsdr_9.6 = 60 MaxTsdr_19.2 = 60 MaxTsdr_93.75 = 60 MaxTsdr_187.5 = 60 MaxTsdr_500 = 100 MaxTsdr_1.5M = 150 MaxTsdr_3M = 250 MaxTsdr_6M = 450 MaxTsdr_12M = 800 Freeze_Mode_supp = 0 ; no Freeze Mode Sync_Mode_supp = 0 ; no Sync Mode Auto_Baud_supp = 1 ; automatic baudrate Set_Slave_Add_supp = 0 ; no addressing over BUS Min_Slave_Intervall = 6 ; min. slave-poll-cycle Modular_Station = 1 ; modular concept Redundancy = 0 Repeater_Ctrl_Sig = 0 24V_Pins = 0 Max_Diag_Data_Len = 30 ; Seite 6 von 27 Version 1.3
9 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Max_Module = 51 ; 3 Bytes Output Byte modules Byte-Modules Slave_Family = 0 ; Max_Data_Len = 247 ; Max_Input_Len = 244 ; Max_Output_Len = 3 ; ; ; <Parameter-Definition-List> ;User_Prm_Data_Len = 4 ;User_Prm_Data = 0x00,0x00,0x00,0x00 Max_User_Prm_Data_Len = 4 Ext_User_Prm_Data_Ref(3)=1 Module="device status (read and reset)" 0x91,0xA0 ; reset status with <> 0 in Outputdata Module="clear-commands" 0xA0 ; Bit0: reset extreme values (maxima) ; Bit1: reset extreme values (minima) ; Bit2: reset endless active work counter HT/LT consumption ; Bit3: reset endless reactive work counter HT/LT consumption ; Bit4: reset endless active work counter HT/LT supply (only comfort devices) ; Bit5: reset endless reactive work counter HT/LT supply (only comfort devices) ; Bit6: reset daily work counters ; Bit7: reserved Module="switch-commands" 0x20 ; Bit0: switch to HT (bit must go from 0 to 1) ; Bit1: switch to LT (bit must go from 0 to 1) ; Bit2: switch to reverse byte order (bit must go from 0 to 1) ; Bit3: switch to standard byte order (bit must go from 0 to 1) ; Bit4: ; Bit5: ; Bit6: ; Bit7: ; abcdef ABCDEF" Unit Format Size Module="voltage PH-N L1-" 0x41,0x8B, 1 ; V 12 Module="voltage PH-PH L1-" 0x41,0x8B, 2 ; V 12 Module="current L1-" 0x41,0x8B, 3 ; A 12 Module="current average. L1-" 0x41,0x8B, 4 ; A 12 Module="appearent power L1-" 0x41,0x8B, 5 ; VA 12 Module="active power L1-" 0x41,0x8B, 6 ; W 12 Module="reactive power L1-" 0x41,0x8B, 7 ; var 12 Module="cos Phi L1-" 0x41,0x8B, 8 ; - 12 Module="powerfactor L1-" 0x41,0x8B, 9 ; - 12 Module="THD voltage L1-" 0x41,0x8B, 10 ; % 12 Module="voltage 3.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 11 ; % 12 Module="voltage 5.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 12 ; % 12 Module="voltage 7.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 13 ; % 12 Module="voltage 9.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 14 ; % 12 Module="voltage 11.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 15 ; % 12 Module="voltage 13.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 16 ; % 12 Version 1.3 Seite 7 von 27
10 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Module="voltage 15.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 17 ; % 12 Module="voltage 17.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 18 ; % 12 Module="voltage 19.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 19 ; % 12 Module="distortion-currentL1-" 0x41,0x8B, 20 ; A 12 Module="current 3.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 21 ; A 12 Module="current 5.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 22 ; A 12 Module="current 7.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 23 ; A 12 Module="current 9.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 24 ; A 12 Module="current 11.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 25 ; A 12 Module="current 13.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 26 ; A 12 Module="current 15.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 27 ; A 12 Module="current 17.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 28 ; A 12 Module="current 19.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 29 ; A 12 Module="max: voltage PH-N L1-" 0x41,0x8B, 30 ; V 12 Module="max: voltage PH-PH L1-" 0x41,0x8B, 31 ; V 12 Module="max: current L1-" 0x41,0x8B, 32 ; A Float 12 Module="max: current average. L1-" 0x41,0x8B, 33 ; A 12 Module="max: appearent power L1-" 0x41,0x8B, 34 ; VA 12 Module="max: active power L1-" 0x41,0x8B, 35 ; W 12 Module="max: reactive power L1-" 0x41,0x8B, 36 ; var 12 Module="max: cos Phi L1-" 0x41,0x8B, 37 ; - 12 Module="max: powerfactor L1-" 0x41,0x8B, 38 ; - 12 Module="max: THD voltage L1-" 0x41,0x8B, 39 ; % 12 Module="max: voltage 3.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 40 ; % 12 Module="max: voltage 5.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 41 ; % 12 Module="max: voltage 7.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 42 ; % 12 Module="max: voltage 9.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 43 ; % 12 Module="max: voltage 11.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 44 ; % 12 Module="max: voltage 13.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 45 ; % 12 Module="max: voltage 15.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 46 ; % 12 Module="max: voltage 17.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 47 ; % 12 Module="max: voltage 19.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 48 ; % 12 Module="max: distortion currentl1-" 0x41,0x8B, 49 ; A 12 Module="max: current 3.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 50 ; A 12 Module="max: current 5.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 51 ; A 12 Module="max: current 7.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 52 ; A 12 Module="max: current 9.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 53 ; A 12 Module="max: current 11.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 54 ; A 12 Module="max: current 13.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 55 ; A 12 Seite 8 von 27 Version 1.3
11 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Module="max: current 15.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 56 ; A 12 Module="max: current 17.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 57 ; A 12 Module="max: current 19.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 58 ; A 12 Module="min: voltage PH-N L1-" 0x41,0x8B, 59 ; V 12 Module="min: voltage PH-PH L1-" 0x41,0x8B, 60 ; V 12 Module="min: current L1-" 0x41,0x8B, 61 ; A 12 Module="min: current average. L1-" 0x41,0x8B, 62 ; A 12 Module="min: appearent power L1-" 0x41,0x8B, 63 ; VA 12 Module="min: active power L1-" 0x41,0x8B, 64 ; W 12 Module="min: reactive power L1-" 0x41,0x8B, 65 ; var 12 Module="min: cos Phi L1-" 0x41,0x8B, 66 ; - 12 Module="min: powerfactor L1-" 0x41,0x8B, 67 ; - 12 Module="max-date: voltage PH-N L1-" 0x41,0x8B, 68 ; - 12 Module="max-date: voltage PH-PH L1-" 0x41,0x8B, 69 ; - 12 Module="max-date: current L1-" 0x41,0x8B, 70 ; - 12 Module="max-date: current average L1-" 0x41,0x8B, 71 ; - 12 Module="max-date: appearent power L1-" 0x41,0x8B, 72 ; - 12 Module="max-date: active power L1-" 0x41,0x8B, 73 ; - 12 Module="max-date: reactive power L1-" 0x41,0x8B, 74 ; - 12 Module="max-date: cos Phi L1-" 0x41,0x8B, 75 ; - 12 Module="max-date: powerfactor L1-" 0x41,0x8B, 76 ; - 12 Module="max-date: THD voltage L1-" 0x41,0x8B, 77 ; - 12 Module="max-date: voltage 3.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 78 ; - 12 Module="max-date: voltage 5.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 79 ; - 12 Module="max-date: voltage 7.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 80 ; - 12 Module="max-date: voltage 9.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 81 ; - 12 Module="max-date: voltage 11.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 82 ; - 12 Module="max-date: voltage 13.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 83 ; - 12 Module="max-date: voltage 15.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 84 ; - 12 Module="max-date: voltage 17.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 85 ; - 12 Module="max-date: voltage 19.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 86 ; - 12 Module="max-date: dist. currentl1-" 0x41,0x8B, 87 ; - 12 Module="max-date: current 3.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 88 ; - 12 Module="max-date: current 5.Harm. L1-" 0x41,0x8B, 89 ; - 12 Module="max-date: current 7.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 90 ; - 12 Module="max-date: current 9.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 91 ; - 12 Module="max-date: current 11.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 92 ; - 12 Module="max-date: current 13.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 93 ; - 12 Module="max-date: current 15.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 94 ; - 12 Module="max-date: current 17.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 95 ; - 12 Version 1.3 Seite 9 von 27
12 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Module="max-date: current 19.Harm.L1-" 0x41,0x8B, 96 ; - 12 Module="min-date: voltage PH-N L1-" 0x41,0x8B, 97 ; - 12 Module="min-date: voltage PH-PH L1-" 0x41,0x8B, 98 ; - 12 Module="min-date: current L1-" 0x41,0x8B, 99 ; - 12 Module="min-date: current avg L1-" 0x41,0x8B,100 ; - 12 Module="min-date: appearent power L1-" 0x41,0x8B,101 ; - 12 Module="min-date: active power L1-" 0x41,0x8B,102 ; - 12 Module="min-date: reactive power L1-" 0x41,0x8B,103 ; - 12 Module="min-date: cos Phi L1-" 0x41,0x8B,104 ; - 12 Module="min-date: powerfactor L1-" 0x41,0x8B,105 ; - 12 Module="frequency" 0x41,0x83,106 ; Hz 4 Module="zero conductor current" 0x41,0x83,107 ; A 4 Module="average zero conductor current" 0x41,0x83,108 ; A 4 Module="total active power" 0x41,0x83,109 ; W 4 Module="total reactive power" 0x41,0x83,110 ; var 4 Module="total appearent power" 0x41,0x83,111 ; VA 4 Module="powerfactor" 0x41,0x83,112 ; - 4 Module="error status" 0x41,0x83,113 ; - 4 Module="time" 0x41,0x83,114 ; - 4 Module="max: frequency" 0x41,0x83,115 ; Hz 4 Module="max: zero conductor current" 0x41,0x83,116 ; A 4 Module="max: avg zero conductor current" 0x41,0x83,117 ; A 4 Module="max: total active power" 0x41,0x83,118 ; W 4 Module="max: total reactive power" 0x41,0x83,119 ; var 4 Module="max: total appearent power" 0x41,0x83,120 ; VA 4 Module="max: powerfactor" 0x41,0x83,121 ; - 4 Module="min: frequency" 0x41,0x83,122 ; Hz 4 Module="min: zero conductor current" 0x41,0x83,123 ; A 4 Module="min: avg zero conductor current" 0x41,0x83,124 ; A 4 Module="min: total active power" 0x41,0x83,125 ; W 4 Module="min: total reactive power" 0x41,0x83,126 ; var 4 Module="min: total appearent power" 0x41,0x83,127 ; VA 4 Module="min: powerfactor" 0x41,0x83,128 ; - 4 Module="max-date: frequency" 0x41,0x83,129 ; - 4 Module="max-date: zero cond. current" 0x41,0x83,130 ; - 4 Module="max-date: avg zero cond.current" 0x41,0x83,131 ; - 4 Module="max-date: total active power" 0x41,0x83,132 ; - 4 Module="max-date: total reactive power" 0x41,0x83,133 ; - 4 Module="max-date: total appearent power" 0x41,0x83,134 ; - 4 Seite 10 von 27 Version 1.3
13 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Module="max-date: powerfactor" 0x41,0x83,135 ; - 4 Module="min-date: frequency" 0x41,0x83,136 ; - 4 Module="min-date: zero cond. current" 0x41,0x83,137 ; - 4 Module="min-date: avg zero cond.current" 0x41,0x83,138 ; - 4 Module="min-date: total active power" 0x41,0x83,139 ; - 4 Module="min-date: total reactive power" 0x41,0x83,140 ; - 4 Module="min-date: total appearent power" 0x41,0x83,141 ; - 4 Module="min-date: powerfactor" 0x41,0x83,142 ; - 4 Module="tariff index" 0x41,0x83,143 ; - 4 Module="act. work HT/LT consumption" 0x41,0x87,144 ; Wh 8 Module="react. work HT/LT cons." 0x41,0x87,145 ; varh 8 Module="today: act.work HT/LT cons." 0x41,0x87,146 ; Wh 8 Module="today: react.work HT/LT cons." 0x41,0x87,147 ; varh 8 Module="y'day: act.work HT/LT cons." 0x41,0x87,148 ; Wh 8 Module="y'day: react.work HT/LT cons." 0x41,0x87,149 ; varh 8 Module="t'month:act.work HT/LT cons." 0x41,0x87,150 ; Wh 8 Module="t'month:react.work HT/LT cons." 0x41,0x87,151 ; varh 8 Module="last month:act.work HT/LT cons." 0x41,0x87,152 ; Wh 8 Module="last month:react.work HT/LT con." 0x41,0x87,153 ; varh 8 Module="act. work HT/LT recovery" 0x41,0x87,154 ; Wh 8 Module="react. work HT/LT recovery" 0x41,0x87,155 ; varh 8 Module="today: act.work HT/LT recovery" 0x41,0x87,156 ; Wh 8 Module="today: react.work HT/LT recovery" 0x41,0x87,157 ; varh 8 Module="y'day: act.work HT/LT recovery" 0x41,0x87,158 ; Wh 8 Module="y'day: react.work HT/LT recovery" 0x41,0x87,159 ; varh 8 Module="t'month:act.work HT/LT recovery" 0x41,0x87,160 ; Wh 8 Module="t'month:react.work HT/LT recov." 0x41,0x87,161 ; varh 8 Module="last month:act.work HT/LT recov." 0x41,0x87,162 ; Wh 8 Module="last month:react.work HT/LT rec." 0x41,0x87,163 ; varh 8 Module="status of relay 1 & 2" 0x41,0x87,164 ; - 8 Module="status of inputs 1 & 2(bitcoded)" 0x41,0x83,169 ; - 4 Module="act.period value P consumption" 0x41,0x83,170 ; W 4 Module="act.period value Q consumption" 0x41,0x83,171 ; var 4 Module="act.period value P recovery" 0x41,0x83,172 ; W 4 Module="act.period value Q recovery" 0x41,0x83,173 ; var 4 Module="act.period closing timestamp" 0x41,0x83,174 ; 4 Module="mom.period value P consumption" 0x41,0x83,175 ; W 4 Module="mom.period value Q consumption" 0x41,0x83,176 ; var 4 Module="mom.period value P recovery" 0x41,0x83,177 ; W 4 Module="mom.period value Q recovery" 0x41,0x83,178 ; var 4 Version 1.3 Seite 11 von 27
14 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Module="remaining time to close period" 0x41,0x83,179 ; s 4 Module="period time" 0x41,0x83,180 ; min 4 ; modules for double-precision work-counter readouts Module="act. work HT/LT cons. precision" 0x41,0x8F,165 ; Wh double 16 Module="react. work HT/LT cons. precis." 0x41,0x8F,166 ; varh double 16 Module="act. work HT/LT rec. precision" 0x41,0x8F,167 ; Wh double 16 Module="react. work HT/LT rec. precis." 0x41,0x8F,168 ; varh double 16 ; modules for checking violated limit-values Module= "limit Violations Bytes 0..3" 0x41, 0x83, 200 Module= "limit Violations Bytes 4..7" 0x41, 0x83, 201 Module= "limit Violations Bytes 8..11" 0x41, 0x83, 202 Module= "limit Violations Bytes " 0x41, 0x83, 203 Module= "limit Violations Bytes " 0x41, 0x83, Ausgabedaten Es existieren 3 Module mit Ausgabedaten, die bei Bedarf verwendet werden können. Es können die Statusflags des Geräts gelesen und gelöscht werden, verschiedene Messwerte wie Extrema oder Zählerstände zurückgesetzt und bestimmte Schaltvorgänge durchgeführt werden. Modulname Konfiguration Beschreibung device status (read and reset) 0x91,0xA0 Ausgabesdatenbyte <> 0: Löschen der Statusbytes Eingabedaten 2 Statusbytes (siehe Tabelle 3 u. 4) clear-commands 0xA0 Ausgabedatenbyte: Bit0: Reset der Extremwerte (nur Maxima) Bit1: Reset der Extremwerte (nur Minima) Bit2: Reset der Endloswirkarbeitszähler HT/NT Bezug Bit3: Reset der Endlosblindarbeitszähler HT/NT Bezug Bit4: Reset der Endloswirkarbeitszähler HT/NT Abgabe (nur bei Comfort Geräten) Bit5: Reset der Endlosblindarbeitszähler HT/NT Abgabe (nur bei Comfort Geräten) Bit 6 und 7: reserviert switch-commands 0x20 Bit0: auf Hochtarif (Bit muss von 0 auf 1 wechseln) Bit1: auf Niedertarif (Bit muss von 0 auf 1 wechseln) Bit2: Bytereihenfolge der Fließkommazahlen auf umgekehrt schalten (Bit muss von 0 auf 1 wechseln) Bit3: Bytereihenfolge der Fließkommazahlen auf standard schalten (Bit muss von 0 auf 1 wechseln) Bit4,5,6 und 7: reserviert Tabelle 2 Die nachfolgenden Tabellen beschreiben die Bedeutung der Fehlerflags. Seite 12 von 27 Version 1.3
15 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Fehlerstatus Highbyte Bit 0 Netzausfall ist aufgetreten 1 Es wurde ein Grenzwert verletzt 2 Reserviert 3 Externer Synchronimpuls fehlt 4 Es wurde ein Reset durchgeführt 5 Reserviert 6 Reserviert 7 Reserviert Tabelle 3 Bedeutung Wird dasgerät mit externem Synchronimpuls betrieben, so wird BIT3 gesetzt, wenn beim Speichern eines Periodenwertes der externe Synchronimpuls noch nicht vorhanden war. Generell werden alle gesetzten globalen Fehler-BITs durch den Master zurückgesetzt. Fehlerstatus Lowbyte Bit Bedeutung 0 Drehfeldfehler 1 Phasenlagenabweichung 2 I-Dir (k und I des Stromwandlers wurden vertauscht) 3 Eingestellte Impulslänge des Impulsausgangs nicht möglich 4 Batteriespannung kritisch 5 Parameter Fehler (Defaultwert ersetzt fehlerhaften Wert) 6 Mindestens ein Eingang wurde übersteuert 7 Reserviert Tabelle 4 5 Eingabedaten Durch beliebige Kombination der nachfolgend aufgelisteten Module können die gewünschten Eingabedaten des Profibusslave definiert werden. Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format voltage PH-N L1-0x41,0x8B, 1 Spannung PH-N L1 V Spannung PH-N L2 V Spannung PH-N V voltage PH-PH L1-0x41,0x8B, 2 Spannung PH-PH L1 V Spannung PH-PH L2 V Spannung PH-PH V current L1-0x41,0x8B, 3 Strom L1 A Strom L2 A Strom A current average. L1-0x41,0x8B, 4 Strom Mittelw. L1 A Strom Mittelw. L2 A Strom Mittelw. A appearent power L1-0x41,0x8B, 5 Scheinleistung L1 VA Scheinleistung L2 VA Scheinleistung VA active power L1-0x41,0x8B, 6 Wirkleistung L1 W Wirkleistung L2 W Wirkleistung W reactive power L1-0x41,0x8B, 7 Blindleistung L1 var Blindleistung L2 var Blindleistung var Version 1.3 Seite 13 von 27
16 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format cos Phi L1-0x41,0x8B, 8 cos Phi L1 cos Phi L2 cos Phi powerfactor L1-0x41,0x8B, 9 Leistungsfaktor L1 Leistungsfaktor L2 Leistungsfaktor THD voltage L1-0x41,0x8B, 10 Spgs-Klirrfaktor L1 % Spgs-Klirrfaktor L2 % Spgs-Klirrfaktor % voltage 3.Harm. L1-0x41,0x8B, 11 Spannung 3.Harm. L1 % Spannung 3.Harm. L2 % Spannung 3.Harm. % voltage 5.Harm. L1-0x41,0x8B, 12 Spannung 5.Harm. L1 % Spannung 5.Harm.L2 % Spannung 5.Harm. % voltage 7.Harm.L1-0x41,0x8B, 13 Spannung 7.Harm.L1 % Spannung 7.Harm.L2 % Spannung 7.Harm. % voltage 9.Harm.L1-0x41,0x8B, 14 Spannung 9.Harm.L1 % Spannung 9.Harm.L2 % Spannung 9.Harm. % voltage 11.Harm.L1-0x41,0x8B, 15 Spannung 11.Harm.L1 % Spannung 11.Harm.L2 % Spannung 11.Harm. % voltage 13.Harm.L1-0x41,0x8B, 16 Spannung 13.Harm.L1 % Spannung 13.Harm.L2 % Spannung 13.Harm. % voltage 15.Harm.L1-0x41,0x8B, 17 Spannung 15.Harm.L1 % Spannung 15.Harm.L2 % Spannung 15.Harm. % voltage 17.Harm.L1-0x41,0x8B, 18 Spannung 17.Harm.L1 % Spannung 17.Harm.L2 % Spannung 17.Harm. % voltage 19.Harm.L1-0x41,0x8B, 19 Spannung 19.Harm.L1 % Spannung 19.Harm.L2 % Spannung 19.Harm. % distortion-currentl1-0x41,0x8b, 20 Summe Oberschwingungsströme L1 A Summe Oberschwingungsströme L2 A Summe Oberschwingungsströme A current 3.Harm. L1-0x41,0x8B, 21 Strom 3.Harm. L1 A Strom 3.Harm. L2 A Strom 3.Harm. A current 5.Harm. L1-0x41,0x8B, 22 Strom 5.Harm. L1 A Strom 5.Harm.L2 A Strom 5.Harm. A current 7.Harm.L1-0x41,0x8B, 23 Strom 7.Harm.L1 A Strom 7.Harm.L2 A Strom 7.Harm. A current 9.Harm.L1-0x41,0x8B, 24 Strom 9.Harm.L1 A Strom 9.Harm.L2 A Strom 9.Harm. A current 11.Harm.L1-0x41,0x8B, 25 Strom 11.Harm.L1 A Strom 11.Harm.L2 A Strom 11.Harm. A current 13.Harm.L1-0x41,0x8B, 26 Strom 13.Harm.L1 A Seite 14 von 27 Version 1.3
17 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format Strom 13.Harm.L2 A Strom 13.Harm. A current 15.Harm.L1-0x41,0x8B, 27 Strom 15.Harm.L1 A Strom 15.Harm.L2 A Strom 15.Harm. A current 17.Harm.L1-0x41,0x8B, 28 Strom 17.Harm.L1 A Strom 17.Harm.L2 A Strom 17.Harm. A current 19.Harm.L1-0x41,0x8B, 29 Strom 19.Harm.L1 A Strom 19.Harm.L2 A Strom 19.Harm. A max: voltage PH-N L1-0x41,0x8B, 30 Maximum: Spannung PH-N L1 V Maximum: Spannung PH-N L2 V max: voltage PH-PH L1-0x41,0x8B, 31 max: current L1-0x41,0x8B, 32 max: current average. L1- max: appearent power L1-0x41,0x8B, 33 0x41,0x8B, 34 max: active power L1-0x41,0x8B, 35 max: reactive power L1-0x41,0x8B, 36 max: cos Phi L1-0x41,0x8B, 37 max: powerfactor L1-0x41,0x8B, 38 max: THD voltage L1-0x41,0x8B, 39 max: voltage 3.Harm. L1- max: voltage 5.Harm. L1- max: voltage 7.Harm.L1- max: voltage 9.Harm.L1- max: voltage 11.Harm.L1-0x41,0x8B, 40 0x41,0x8B, 41 0x41,0x8B, 42 0x41,0x8B, 43 0x41,0x8B, 44 Maximum: Spannung PH-N V Maximum: Spannung PH-PH L1 V Maximum: Spannung PH-PH L2 V Maximum: Spannung PH-PH V Maximum: Strom L1 A Maximum: Strom L2 A Maximum: Strom A Maximum: Strom Mittelw. L1 A Maximum: Strom Mittelw. L2 A Maximum: Strom Mittelw. A Maximum: Scheinleistung L1 VA Maximum: Scheinleistung L2 VA Maximum: Scheinleistung VA Maximum: Wirkleistung L1 W Maximum: Wirkleistung L2 W Maximum: Wirkleistung W Maximum: Blindleistung L1 var Maximum: Blindleistung L2 var Maximum: Blindleistung var Maximum: cos Phi L1 Maximum: cos Phi L2 Maximum: cos Phi Maximum: Leistungsfaktor L1 Maximum: Leistungsfaktor L2 Maximum: Leistungsfaktor Maximum: Spgs-Klirrfaktor L1 % Maximum: Spgs-Klirrfaktor L2 % Maximum: Spgs-Klirrfaktor % Maximum: Spannung 3.Harm. L1 % Maximum: Spannung 3.Harm. L2 % Maximum: Spannung 3.Harm. % Maximum: Spannung 5.Harm. L1 % Maximum: Spannung 5.Harm.L2 % Maximum: Spannung 5.Harm. % Maximum: Spannung 7.Harm.L1 % Maximum: Spannung 7.Harm.L2 % Maximum: Spannung 7.Harm. % Maximum: Spannung 9.Harm.L1 % Maximum: Spannung 9.Harm.L2 % Maximum: Spannung 9.Harm. % Maximum: Spannung 11.Harm.L1 % Maximum: Spannung 11.Harm.L2 % Version 1.3 Seite 15 von 27
18 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format Maximum: Spannung 11.Harm. % max: voltage 13.Harm.L1-0x41,0x8B, 45 Maximum: Spannung 13.Harm.L1 % Maximum: Spannung 13.Harm.L2 % max: voltage 15.Harm.L1- max: voltage 17.Harm.L1- max: voltage 19.Harm.L1- max: distortion currentl1- max: current 3.Harm. L1- max: current 5.Harm. L1- max: current 7.Harm.L1- max: current 9.Harm.L1- max: current 11.Harm.L1- max: current 13.Harm.L1- max: current 15.Harm.L1- max: current 17.Harm.L1- max: current 19.Harm.L1-0x41,0x8B, 46 0x41,0x8B, 47 0x41,0x8B, 48 0x41,0x8B, 49 0x41,0x8B, 50 0x41,0x8B, 51 0x41,0x8B, 52 0x41,0x8B, 53 0x41,0x8B, 54 0x41,0x8B, 55 0x41,0x8B, 56 0x41,0x8B, 57 0x41,0x8B, 58 min: voltage PH-N L1-0x41,0x8B, 59 min: voltage PH-PH L1-0x41,0x8B, 60 min: current L1-0x41,0x8B, 61 Maximum: Spannung 13.Harm. % Maximum: Spannung 15.Harm.L1 % Maximum: Spannung 15.Harm.L2 % Maximum: Spannung 15.Harm. % Maximum: Spannung 17.Harm.L1 % Maximum: Spannung 17.Harm.L2 % Maximum: Spannung 17.Harm. % Maximum: Spannung 19.Harm.L1 % Maximum: Spannung 19.Harm.L2 % Maximum: Spannung 19.Harm. % Maximum: Summe A Oberschwingungsströme L1 Maximum: Summe A Oberschwingungsströme L2 Maximum: Summe A Oberschwingungsströme Maximum: Strom 3.Harm. L1 A Maximum: Strom 3.Harm. L2 A Maximum: Strom 3.Harm. A Maximum: Strom 5.Harm. L1 A Maximum: Strom 5.Harm.L2 A Maximum: Strom 5.Harm. A Maximum: Strom 7.Harm.L1 A Maximum: Strom 7.Harm.L2 A Maximum: Strom 7.Harm. A Maximum: Strom 9.Harm.L1 A Maximum: Strom 9.Harm.L2 A Maximum: Strom 9.Harm. A Maximum: Strom 11.Harm.L1 A Maximum: Strom 11.Harm.L2 A Maximum: Strom 11.Harm. A Maximum: Strom 13.Harm.L1 A Maximum: Strom 13.Harm.L2 A Maximum: Strom 13.Harm. A Maximum: Strom 15.Harm.L1 A Maximum: Strom 15.Harm.L2 A Maximum: Strom 15.Harm. A Maximum: Strom 17.Harm.L1 A Maximum: Strom 17.Harm.L2 A Maximum: Strom 17.Harm. A Maximum: Strom 19.Harm.L1 A Maximum: Strom 19.Harm.L2 A Maximum: Strom 19.Harm. A Minimum: Spannung PH-N L1 V Minimum: Spannung PH-N L2 V Minimum: Spannung PH-N V Minimum: Spannung PH-PH L1 V Minimum: Spannung PH-PH L2 V Minimum: Spannung PH-PH V Minimum: Strom L1 A Minimum: Strom L2 A Minimum: Strom A Seite 16 von 27 Version 1.3
19 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format min: current average. L1-0x41,0x8B, 62 Minimum: Strom Mittelw. L1 A Minimum: Strom Mittelw. L2 A Minimum: Strom Mittelw. A min: appearent power L1-0x41,0x8B, 63 Minimum: Scheinleistung L1 VA Minimum: Scheinleistung L2 VA Minimum: Scheinleistung VA min: active power L1-0x41,0x8B, 64 Minimum: Wirkleistung L1 W Minimum: Wirkleistung L2 W Minimum: Wirkleistung W min: reactive power L1-0x41,0x8B, 65 Minimum: Blindleistung L1 var Minimum: Blindleistung L2 var Minimum: Blindleistung var min: cos Phi L1-0x41,0x8B, 66 Minimum: cos Phi L1 Minimum: cos Phi L2 Minimum: cos Phi min: powerfactor L1-0x41,0x8B, 67 Minimum: Leistungsfaktor L1 Minimum: Leistungsfaktor L2 Minimum: Leistungsfaktor max-date: voltage PH-N 0x41,0x8B, 68 PH-N L1- L1 PH-N L2 PH-N max-date: voltage PH-PH L1-0x41,0x8B, 69 max-date: current L1-0x41,0x8B, 70 max-date: current average L1- max-date: appearent power L1- max-date: active power L1- max-date: reactive power L1-0x41,0x8B, 71 0x41,0x8B, 72 0x41,0x8B, 73 0x41,0x8B, 74 PH-PH L1 PH-PH L2 PH-PH Maximum-Datum: Strom L1 Maximum-Datum: Strom L2 Maximum-Datum: Strom Maximum-Datum: Strom Mittelw. L1 Maximum-Datum: Strom Mittelw. L2 Maximum-Datum: Strom Mittelw. Maximum-Datum: Scheinleistung L1 Maximum-Datum: Scheinleistung L2 Maximum-Datum: Scheinleistung Maximum-Datum: Wirkleistung L1 Maximum-Datum: Wirkleistung L2 Maximum-Datum: Wirkleistung Maximum-Datum: Blindleistung L1 Maximum-Datum: Blindleistung L2 Version 1.3 Seite 17 von 27
20 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format Maximum-Datum: Blindleistung max-date: cos Phi L1-0x41,0x8B, 75 Maximum-Datum: cos Phi L1 Maximum-Datum: cos Phi L2 Maximum-Datum: cos Phi max-date: powerfactor 0x41,0x8B, 76 Maximum-Datum: Leistungsfaktor L1 L1- Maximum-Datum: Leistungsfaktor L2 Maximum-Datum: Leistungsfaktor max-date: THD voltage 0x41,0x8B, 77 Maximum-Datum: Spgs-Klirrfaktor L1 L1- Maximum-Datum: Spgs-Klirrfaktor L2 Maximum-Datum: Spgs-Klirrfaktor max-date: voltage 0x41,0x8B, 78 3.Harm. 3.Harm. L1- L1 3.Harm. L2 3.Harm. max-date: voltage 0x41,0x8B, 79 5.Harm. 5.Harm. L1- L1 5.Harm.L2 5.Harm. max-date: voltage 0x41,0x8B, 80 7.Harm.L1-7.Harm.L1 7.Harm.L2 7.Harm. max-date: voltage 0x41,0x8B, 81 9.Harm.L1-9.Harm.L1 9.Harm.L2 9.Harm. max-date: voltage 0x41,0x8B, Harm.L1-11.Harm.L1 11.Harm.L2 11.Harm. max-date: voltage 0x41,0x8B, Harm.L1-13.Harm.L1 13.Harm.L2 13.Harm. max-date: voltage 0x41,0x8B, Harm.L1-15.Harm.L1 15.Harm.L2 Seite 18 von 27 Version 1.3
21 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format 15.Harm. max-date: voltage 0x41,0x8B, Harm.L1-17.Harm.L1 17.Harm.L2 17.Harm. max-date: voltage 0x41,0x8B, Harm.L1-19.Harm.L1 19.Harm.L2 19.Harm. max-date: dist. currentl1-0x41,0x8b, 87 Maximum-Datum: Summe Oberschwingungsströme L1 Maximum-Datum: Summe Oberschwingungsströme L2 Maximum-Datum: Summe Oberschwingungsströme max-date: current 0x41,0x8B, 88 Maximum-Datum: Strom 3.Harm. L1 3.Harm. L1- Maximum-Datum: Strom 3.Harm. L2 Maximum-Datum: Strom 3.Harm. max-date: current 0x41,0x8B, 89 Maximum-Datum: Strom 5.Harm. L1 5.Harm. L1- Maximum-Datum: Strom 5.Harm.L2 Maximum-Datum: Strom 5.Harm. max-date: current 0x41,0x8B, 90 Maximum-Datum: Strom 7.Harm.L1 7.Harm.L1- Maximum-Datum: Strom 7.Harm.L2 Maximum-Datum: Strom 7.Harm. max-date: current 0x41,0x8B, 91 Maximum-Datum: Strom 9.Harm.L1 9.Harm.L1- Maximum-Datum: Strom 9.Harm.L2 Maximum-Datum: Strom 9.Harm. max-date: current 0x41,0x8B, 92 Maximum-Datum: Strom 11.Harm.L1 11.Harm.L1- Maximum-Datum: Strom 11.Harm.L2 Maximum-Datum: Strom 11.Harm. max-date: current 0x41,0x8B, 93 Maximum-Datum: Strom 13.Harm.L1 13.Harm.L1- Maximum-Datum: Strom 13.Harm.L2 Maximum-Datum: Strom 13.Harm. max-date: current 0x41,0x8B, 94 Maximum-Datum: Strom 15.Harm.L1 15.Harm.L1- Maximum-Datum: Strom 15.Harm.L2 Version 1.3 Seite 19 von 27
22 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format Maximum-Datum: Strom 15.Harm. max-date: current 0x41,0x8B, 95 Maximum-Datum: Strom 17.Harm.L1 17.Harm.L1- Maximum-Datum: Strom 17.Harm.L2 Maximum-Datum: Strom 17.Harm. max-date: current 0x41,0x8B, 96 Maximum-Datum: Strom 19.Harm.L1 19.Harm.L1- Maximum-Datum: Strom 19.Harm.L2 Maximum-Datum: Strom 19.Harm. min-date: voltage PH-N 0x41,0x8B, 97 Minimum-Datum: Spannung PH-N L1 L1- Minimum-Datum: Spannung PH-N L2 Minimum-Datum: Spannung PH-N min-date: voltage PH-PH 0x41,0x8B, 98 Minimum-Datum: Spannung PH-PH L1- L1 Minimum-Datum: Spannung PH-PH L2 Minimum-Datum: Spannung PH-PH min-date: current L1-0x41,0x8B, 99 Minimum-Datum: Strom L1 Minimum-Datum: Strom L2 Minimum-Datum: Strom min-date: current avg L1-0x41,0x8B,100 Minimum-Datum: Strom Mittelw. L1 Minimum-Datum: Strom Mittelw. L2 Minimum-Datum: Strom Mittelw. min-date: appearent power L1-0x41,0x8B,101 Minimum-Datum: Scheinleistung L1 Minimum-Datum: Scheinleistung L2 Minimum-Datum: Scheinleistung min-date: active power L1-0x41,0x8B,102 Minimum-Datum: Wirkleistung L1 Minimum-Datum: Wirkleistung L2 Minimum-Datum: Wirkleistung min-date: reactive power L1-0x41,0x8B,103 Minimum-Datum: Blindleistung L1 Minimum-Datum: Blindleistung L2 Minimum-Datum: Blindleistung min-date: cos Phi L1-0x41,0x8B,104 Minimum-Datum: cos Phi L1 Minimum-Datum: cos Phi L2 Seite 20 von 27 Version 1.3
23 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format Minimum-Datum: cos Phi min-date: powerfactor L1-0x41,0x8B,105 Minimum-Datum: Leistungsfaktor L1 Minimum-Datum: Leistungsfaktor L2 Minimum-Datum: Leistungsfaktor frequency 0x41,0x83,106 Netzfrequenz Hz zero conductor current 0x41,0x83,107 Nulleiterstrom A average zero conductor 0x41,0x83,108 Mittelwert Nulleiterstrom A current total active power 0x41,0x83,109 Ges. Wirkleistung W total reactive power 0x41,0x83,110 Ges. Blindleistung var total appearent power 0x41,0x83,111 Ges. Scheinleistung VA powerfactor 0x41,0x83,112 Leistungsfaktor error status 0x41,0x83,113 Fehlerstatus time 0x41,0x83,114 Uhrzeit max: frequency 0x41,0x83,115 Maximum: Netzfrequenz Hz max: zero conductor 0x41,0x83,116 Maximum: Nulleiterstrom A current max: avg zero conductor 0x41,0x83,117 Maximum: Mittelwert Nulleiterstrom A current max: total active power 0x41,0x83,118 Maximum: Ges. Wirkleistung W max: total reactive power 0x41,0x83,119 Maximum: Ges. Blindleistung var max: total appearent 0x41,0x83,120 Maximum: Ges. Scheinleistung VA power max: powerfactor 0x41,0x83,121 Maximum: Leistungsfaktor min: frequency 0x41,0x83,122 Minimum: Netzfrequenz Hz min: zero conductor 0x41,0x83,123 Minimum: Nulleiterstrom A current min: avg zero conductor 0x41,0x83,124 Minimum: Mittelwert Nulleiterstrom A current min: total active power 0x41,0x83,125 Minimum: Ges. Wirkleistung W min: total reactive power 0x41,0x83,126 Minimum: Ges. Blindleistung var min: total appearent 0x41,0x83,127 Minimum: Ges. Scheinleistung VA power min: powerfactor 0x41,0x83,128 Minimum: Leistungsfaktor max-date: frequency 0x41,0x83,129 Maximum-Datum: Netzfrequenz max-date: zero cond. current 0x41,0x83,130 Maximum-Datum: Nulleiterstrom max-date: avg zero cond.current 0x41,0x83,131 Maximum-Datum: Mittelwert Nulleiterstrom max-date: total active power 0x41,0x83,132 Maximum-Datum: Ges. Wirkleistung max-date: total reactive power 0x41,0x83,133 Maximum-Datum: Ges. Blindleistung max-date: total appearent 0x41,0x83,134 Maximum-Datum: Ges. power Scheinleistung max-date: powerfactor 0x41,0x83,135 Maximum-Datum: Leistungsfaktor min-date: frequency 0x41,0x83,136 Minimum-Datum: Netzfrequenz min-date: zero cond. current 0x41,0x83,137 Minimum-Datum: Nulleiterstrom Version 1.3 Seite 21 von 27
24 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format min-date: avg zero cond.current 0x41,0x83,138 Minimum-Datum: Mittelwert Nulleiterstrom min-date: total active power 0x41,0x83,139 Minimum-Datum: Ges. Wirkleistung min-date: total reactive power 0x41,0x83,140 Minimum-Datum: Ges. Blindleistung min-date: total appearent 0x41,0x83,141 Minimum-Datum: Ges. Scheinleistung power min-date: powerfactor 0x41,0x83,142 Minimum-Datum: Leistungsfaktor tariff index 0x41,0x83,143 Tarifindex act. work HT/LT 0x41,0x87,144 Zählerstand Wirkarbeit (HT/Bezug) Wh consumption Zählerstand Wirkarbeit (NT/Bezug) Wh react. work HT/LT cons. 0x41,0x87,145 Zählerstand Blindarbeit (HT/Bezug) varh Zählerstand Blindarbeit (NT/Bezug) varh today: act.work HT/LT 0x41,0x87,146 Heute:Wirkarbeit HT Bezug Wh cons. Heute:Wirkarbeit NT Bezug Wh today: react.work HT/LT cons. 0x41,0x87,147 Heute:Blindarbeit HT Bezug varh Heute:Blindarbeit NT Bezug varh y'day: act.work HT/LT cons. 0x41,0x87,148 Vortag:Wirkarbeit HT Bezug Wh Vortag:Wirkarbeit NT Bezug Wh y'day: react.work HT/LT cons. t'month:act.work HT/LT cons. t'month:react.work HT/LT cons. 0x41,0x87,149 0x41,0x87,150 0x41,0x87,151 Vortag:Blindarbeit HT Bezug varh Vortag:Blindarbeit NT Bezug varh Lfd.Monat:Wirkarbeit HT Bezug Wh Lfd.Monat:Wirkarbeit NT Bezug Wh Lfd.Monat:Blindarbeit HT Bezug varh Lfd.Monat:Blindarbeit NT Bezug varh last month:act.work HT/LT cons. 0x41,0x87,152 Letzter Monat:Wirkarbeit HT Bezug Wh Letzter Monat:Wirkarbeit NT Bezug Wh last month:react.work HT/LT con. 0x41,0x87,153 Letzter Monat:Blindarbeit HT Bezug varh Letzter Monat:Blindarbeit NT Bezug varh act. work HT/LT recovery 0x41,0x87,154 react. work HT/LT recovery 0x41,0x87,155 Zählerstand Wirkarbeit (HT/Abgabe) Wh Zählerstand Wirkarbeit (NT/Abgabe) Wh Zählerstand Blindarbeit (HT/Abgabe) varh Zählerstand Blindarbeit (NT/Abgabe) varh today: act.work HT/LT recovery today: react.work HT/LT recovery y'day: act.work HT/LT recovery y'day: react.work HT/LT recovery t'month:act.work HT/LT recovery 0x41,0x87,156 0x41,0x87,157 0x41,0x87,158 0x41,0x87,159 0x41,0x87,160 Heute:Wirkarbeit HT Abgabe Wh Heute:Wirkarbeit NT Abgabe Wh Heute:Blindarbeit HT Abgabe varh Heute:Blindarbeit NT Abgabe varh Vortag:Wirkarbeit HT Abgabe Wh Vortag:Wirkarbeit NT Abgabe Wh Vortag:Blindarbeit HT Abgabe varh Vortag:Blindarbeit NT Abgabe varh Lfd.Monat:Wirkarbeit HT Abgabe Wh Lfd.Monat:Wirkarbeit NT Abgabe Wh Seite 22 von 27 Version 1.3
25 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus Modulname Konfig. Beschreibung Einheit Format t'month:react.work HT/LT 0x41,0x87,161 Lfd.Monat:Blindarbeit HT Abgabe varh recov. Lfd.Monat:Blindarbeit NT Abgabe varh last month:act.work HT/LT recov. 0x41,0x87,162 Letzter Monat:Wirkarbeit HT Abgabe Wh Letzter Monat:Wirkarbeit NT Abgabe Wh last month:react.work HT/LT rec. 0x41,0x87,163 Letzter Monat:Blindarbeit HT Abgabe varh Letzter Monat:Blindarbeit NT Abgabe varh status of relay 1 & 2 0x41,0x87,164 Zustand Relais 1 Zustand Relais 2 status of inputs 1 & 2 (bitcoded) 0x41,0x83,169 Bit 0: Zustand Eingang 1 (Sync) Bit 1: Zustand Eingang 2 (Tarif) act.period value P 0x41,0x83,170 Zuletzt gespeicherter Periodenwert W consumption Wirkleistung Bezug act.period value Q 0x41,0x83,171 Zuletzt gespeicherter Periodenwert var consumption Blindleistung Bezug act.period value P 0x41,0x83,172 Zuletzt gespeicherter Periodenwert W recovery Wirkleistung Abgabe act.period value Q recovery 0x41,0x83,173 Zuletzt gespeicherter Periodenwert Blindleistung Abgabe var act.period closing 0x41,0x83,174 Zeitstempel der zuletzt gespeicherten s timestamp Periodenwerte mom.period value P 0x41,0x83,175 Momentanwert der laufenden Periode W consumption Wirkleistung Bezug mom.period value Q 0x41,0x83,176 Momentanwert der laufenden Periode var consumption Blindleistung Bezug mom.period value P 0x41,0x83,177 Momentanwert der laufenden Periode W recovery Wirkleistung Abgabe mom.period value Q 0x41,0x83,178 Momentanwert der laufenden Periode var recovery Blindleistung Abgabe remaining time to close period 0x41,0x83,179 Periodenrestzeit s period time 0x41,0x83,180 Periodendauer min act. work HT/LT cons. 0x41,0x8F,165 Zählerstand Wirkarbeit (HT/Bezug) Wh double precision Zählerstand Wirkarbeit (NT/Bezug) Wh double react. work HT/LT cons. precis. act. work HT/LT rec. precision 0x41,0x8F,166 0x41,0x8F,167 Zählerstand Blindarbeit (HT/Bezug) varh double Zählerstand Blindarbeit (NT/Bezug) varh double Zählerstand Wirkarbeit (HT/Abgabe) Wh double Zählerstand Wirkarbeit (NT/Abgabe) Wh double react. work HT/LT rec. precis. 0x41,0x8F,168 Zählerstand Blindarbeit (HT/Abgabe) varh Zählerstand Blindarbeit (NT/Abgabe) varh double double limit Violations Bytes x41,0x83,200 Grenzwertbytes 0 bis 3 (bitcodiert) Siehe Tabelle 6 limit Violations Bytes x41,0x83,201 Grenzwertbytes 4 bis 7 (bitcodiert) Siehe Tabelle 6 limit Violations Bytes 0x41,0x83,202 Grenzwertbytes 8 bis 11 (bitcodiert) Siehe Tabelle 6 limit Violations Bytes 0x41,0x83,203 Grenzwertbytes 12 bis 15 (bitcodiert) Siehe Tabelle 6 limit Violations Bytes 0x41,0x83,204 Grenzwertbytes 16 bis 19 (bitcodiert) Siehe Tabelle 6 Tabelle 5 DWORD DWORD DWORD DWORD DWORD Version 1.3 Seite 23 von 27
26 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH Die Kodierung der Grenzwertverletzungen ist in Tabelle 6 beschrieben. Grenzwertbyte Wert Bedeutung 0 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Spannung PH-N L1.1: 1.Grenzwert Spannung PH-N L2.2: 1.Grenzwert Spannung PH-N.3: 2.Grenzwert Spannung PH-N L1.4: 2.Grenzwert Spannung PH-N L2.5: 2.Grenzwert Spannung PH-N.6: 1.Grenzwert Spannung PH-PH L1.7: 1.Grenzwert Spannung PH-PH L2 1 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Spannung PH-PH.1: 2.Grenzwert Spannung PH-PH L1.2: 2.Grenzwert Spannung PH-PH L2.3: 2.Grenzwert Spannung PH-PH.4: 1.Grenzwert Strom L1.5: 1.Grenzwert Strom L2.6: 1.Grenzwert Strom.7: 2.Grenzwert Strom L1 2 BITCODIERT.0: 2.Grenzwert Strom L2.1: 2.Grenzwert Strom.2: 1.Grenzwert Strom Mittelw. L1.3: 1.Grenzwert Strom Mittelw. L2.4: 1.Grenzwert Strom Mittelw..5: 2.Grenzwert Strom Mittelw. L1.6: 2.Grenzwert Strom Mittelw. L2.7: 2.Grenzwert Strom Mittelw. 3 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Scheinleistung L1.1: 1.Grenzwert Scheinleistung L2.2: 1.Grenzwert Scheinleistung.3: 2.Grenzwert Scheinleistung L1.4: 2.Grenzwert Scheinleistung L2.5: 2.Grenzwert Scheinleistung.6: 1.Grenzwert Wirkleistung L1.7: 1.Grenzwert Wirkleistung L2 4 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Wirkleistung.1: 2.Grenzwert Wirkleistung L1.2: 2.Grenzwert Wirkleistung L2.3: 2.Grenzwert Wirkleistung.4: 1.Grenzwert Blindleistung L1.5: 1.Grenzwert Blindleistung L2.6: 1.Grenzwert Blindleistung.7: 2.Grenzwert Blindleistung L1 5 BITCODIERT.0: 2.Grenzwert Blindleistung L2.1: 2.Grenzwert Blindleistung.2: 1.Grenzwert cos Phi L1.3: 1.Grenzwert cos Phi L2.4: 1.Grenzwert cos Phi.5: 2.Grenzwert cos Phi L1.6: 2.Grenzwert cos Phi L2.7: 2.Grenzwert cos Phi 6 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Leistungsfaktor L1.1: 1.Grenzwert Leistungsfaktor L2.2: 1.Grenzwert Leistungsfaktor.3: 2.Grenzwert Leistungsfaktor L1.4: 2.Grenzwert Leistungsfaktor L2.5: 2.Grenzwert Leistungsfaktor.6: 1.Grenzwert Spgs-Klirrfaktor L1.7: 1.Grenzwert Spgs-Klirrfaktor L2 Seite 24 von 27 Version 1.3
27 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus 7 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Spgs-Klirrfaktor.1: 2.Grenzwert Spgs-Klirrfaktor L1.2: 2.Grenzwert Spgs-Klirrfaktor L2.3: 2.Grenzwert Spgs-Klirrfaktor.4: 1.Grenzwert Spannung 3.Harm. L1.5: 1.Grenzwert Spannung 3.Harm. L2.6: 1.Grenzwert Spannung 3.Harm..7: 2.Grenzwert Spannung 3.Harm. L1 8 BITCODIERT.0: 2.Grenzwert Spannung 3.Harm. L2.1: 2.Grenzwert Spannung 3.Harm..2: 1.Grenzwert Spannung 5.Harm. L1.3: 1.Grenzwert Spannung 5.Harm L2.4: 1.Grenzwert Spannung 5.Harm.5: 2.Grenzwert Spannung 5.Harm. L1.6: 2.Grenzwert Spannung 5.Harm L2.7: 2.Grenzwert Spannung 5.Harm 9 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Spannung 7.Harm L1.1: 1.Grenzwert Spannung 7.Harm L2.2: 1.Grenzwert Spannung 7.Harm.3: 2.Grenzwert Spannung 7.Harm L1.4: 2.Grenzwert Spannung 7.Harm L2.5: 2.Grenzwert Spannung 7.Harm.6: 1.Grenzwert Spannung 9.Harm L1.7: 1.Grenzwert Spannung 9.Harm L2 10 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Spannung 9.Harm.1: 2.Grenzwert Spannung 9.Harm L1.2: 2.Grenzwert Spannung 9.Harm L2.3: 2.Grenzwert Spannung 9.Harm.4: 1.Grenzwert Spannung 11.Harm L1.5: 1.Grenzwert Spannung 11.Harm L2.6: 1.Grenzwert Spannung 11.Harm.7: 2.Grenzwert Spannung 11.Harm L1 11 BITCODIERT.0: 2.Grenzwert Spannung 11.Harm L2.1: 2.Grenzwert Spannung 11.Harm.2: 1.Grenzwert Spannung 13.Harm L1.3: 1.Grenzwert Spannung 13.Harm L2.4: 1.Grenzwert Spannung 13.Harm.5: 2.Grenzwert Spannung 13.Harm L1.6: 2.Grenzwert Spannung 13.Harm L2.7: 2.Grenzwert Spannung 13.Harm 12 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Summe Oberschwingungsströme L1.1: 1.Grenzwert Summe Oberschwingungsströme L2.2: 1.Grenzwert Summe Oberschwingungsströme.3: 2.Grenzwert Summe Oberschwingungsströme L1.4: 2.Grenzwert Summe Oberschwingungsströme L2.5: 2.Grenzwert Summe Oberschwingungsströme.6: 1.Grenzwert Strom 3.Harm. L1.7: 1.Grenzwert Strom 3.Harm. L2 13 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Strom 3.Harm..1: 2.Grenzwert Strom 3.Harm. L1.2: 2.Grenzwert Strom 3.Harm. L2.3: 2.Grenzwert Strom 3.Harm..4: 1.Grenzwert Strom 5.Harm. L1.5: 1.Grenzwert Strom 5.Harm.L2.6: 1.Grenzwert Strom 5.Harm..7: 2.Grenzwert Strom 5.Harm. L1 Version 1.3 Seite 25 von 27
28 Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus KBR-GmbH 14 BITCODIERT.0: 2.Grenzwert Strom 5.Harm.L2.1: 2.Grenzwert Strom 5.Harm..2: 1.Grenzwert Strom 7.Harm.L1.3: 1.Grenzwert Strom 7.Harm.L2.4: 1.Grenzwert Strom 7.Harm..5: 2.Grenzwert Strom 7.Harm.L1.6: 2.Grenzwert Strom 7.Harm.L2.7: 2.Grenzwert Strom 7.Harm. 15 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Strom 9.Harm.L1.1: 1.Grenzwert Strom 9.Harm.L2.2: 1.Grenzwert Strom 9.Harm..3: 2.Grenzwert Strom 9.Harm.L1.4: 2.Grenzwert Strom 9.Harm.L2.5: 2.Grenzwert Strom 9.Harm..6: 1.Grenzwert Strom 11.Harm.L1.7: 1.Grenzwert Strom 11.Harm.L2 16 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Strom 11.Harm..1: 2.Grenzwert Strom 11.Harm.L1.2: 2.Grenzwert Strom 11.Harm.L2.3: 2.Grenzwert Strom 11.Harm..4: 1.Grenzwert Strom 13.Harm.L1.5: 1.Grenzwert Strom 13.Harm.L2.6: 1.Grenzwert Strom 13.Harm..7: 2.Grenzwert Strom 13.Harm.L1 17 BITCODIERT.0: 2.Grenzwert Strom 13.Harm.L2.1: 2.Grenzwert Strom 13.Harm..2: 1.Grenzwert Netzfrequenz.3: 2.Grenzwert Netzfrequenz.4: 1.Grenzwert Nulleiterstrom.5: 2.Grenzwert Nulleiterstrom.6: 1.Grenzwert Mittelwert Nulleiterstrom.7: 2.Grenzwert Mittelwert Nulleiterstrom 18 BITCODIERT.0: 1.Grenzwert Ges. Wirkleistung.1: 2.Grenzwert Ges. Wirkleistung.2: 1.Grenzwert Ges. Blindleistung.3: 2.Grenzwert Ges. Blindleistung.4: 1.Grenzwert Ges. Scheinleistung.5: 2.Grenzwert Ges. Scheinleistung.6: 1.Grenzwert Leistungsfaktor.7: 2.Grenzwert Leistungsfaktor 19 reserviert Tabelle 4 Seite 26 von 27 Version 1.3
29 KBR-GmbH Profibus-Protokollbeschreibung Option Profibus 6 Beispiel zur Einbindung in eine Simatic-Steuerung S7-300 Da die 300er Steuerung aus dem Hause Siemens keine konsistenten Daten von 3 bzw. >4 Bytes verarbeiten können, ist es notwendig die Daten mittels SFC14 zu lesen. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen. // Im Hardwarekonfigurator wurde auf Eingansgsadresse 24 das Modul "Frequency" projektiert. // Dieses Modul hat 4-Byte Länge (konsistent) und kann deshalb sofort // ausgewertet werden L ED 24 // Frequenz T MD 24 // Auf Eingansgsadresse 0 wurde das Modul "Voltage PH-N L1-" projektiert und // auf Eingansgsadresse 12 wurde das Modul "Current L1-" projektiert. // Diese Module haben je 12-Byte konsistenter Länge (3 * 4 Byte Real) und können // mit Hilfe von SFC14 ausgelesen werden. CALL "DPRD_DAT" // SFC 14 LADDR :=W#16#0 // projektierte E-Adresse des Modul RET_VAL:=MW120 // beliebiges MW für evtl. Fehlercodes RECORD :=P#DB4.DBX0.0 BYTE 12 // Pointer Zielbereich der Daten L DB4.DBD 0 // U L1 T MD 0 L DB4.DBD 4 // U L2 T MD 4 L DB4.DBD 8 // U T MD 8 CALL "DPRD_DAT" // SFC 14 LADDR :=W#16#C // projektierte E-Adresse des Modul RET_VAL:=MW120 // beliebiges MW für evtl. Fehlercodes RECORD :=P#DB4.DBX12.0 BYTE 12 // Pointer Zielbereich der Daten L DB4.DBD 12 // I L1 T MD 12 L DB4.DBD 16 // I L2 T MD 16 L DB4.DBD 20 // I T MD 20 Version 1.3 Seite 27 von 27
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Beispiel: Siemens AG 900E03 9 Seiten Update:https://www.hqs.sbt.siemens.com/
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