ModbusCloud
Zurück zur Bibliothek
Danfoss Danfoss EKC 202D1 Modbus RTU template
Modbus RTU

Danfoss EKC 202D1

Danfoss

Kühlstellenregler: Luft- und Abtautemperatur, Alarme, Sollwert und Abtauung.

Überblick

Der Danfoss EKC 202D1 ist ein Kühlstellenregler, der Kühlmöbel und Kühlräume auf Temperatur hält und Verdichter, Abtauung und Lüfter steuert. Diese Modbus-RTU-Vorlage liest Luft- und Verdampfertemperatur, Reglerzustand und Alarme und erlaubt Ihnen, aus ModbusCloud den Sollwert zu schreiben, eine Abtauung zu starten und Alarmgrenzen anzupassen.

Wichtige Messwerte

  • Lufttemperatur
  • Anzeigetemperatur
  • Verdampfertemperatur
  • Reglerzustand
  • Abtaustatus
  • Übertemperaturalarm

Verfügbare Befehle

  • Temperatursollwert
  • Hauptschalter
  • Abtaustart
  • Nachtanhebung
  • Alarmgrenzen

Anwendungsfälle

  • Zeigen Sie die Lufttemperatur aller Kühlmöbel und Kühlräume auf einem Dashboard.
  • Erhalten Sie eine E-Mail, wenn der Übertemperaturalarm aktiv wird oder die Lufttemperatur eine von Ihnen gesetzte Grenze überschreitet.
  • Bewahren Sie 365 Tage Temperaturverlauf je Kühlmöbel als Nachweis für Lebensmittelkontrollen auf.
  • Heben Sie nachts den Sollwert per Automatisierung nach Zeitplan über die Nachtanhebung an.
  • Starten Sie eine Abtauung oder quittieren Sie einen Alarm aus der Ferne, statt zum Kühlmöbel zu gehen.

Installation

  1. 1Setzen Sie das Modul EKA 178A in den Regler und verbinden Sie seine RS485-Klemmen mit den RS485-Klemmen A und B des ModbusCloud Gateway; schließen Sie den Bus an beiden Enden ab.
  2. 2Stellen Sie zuerst die Anwendung in o61 und danach die Netzwerkadresse in o03 (1 bis 240) ein.
  3. 3Legen Sie in ModbusCloud ein Modbus-Gerät (RTU) mit derselben Adresse, 9600 Baud, 8 Datenbits, gerader Parität und 1 Stoppbit an und importieren Sie diese Vorlage.
  4. 4Prüfen Sie, ob die Lufttemperatur mit der Anzeige des Reglers übereinstimmt.

Zu beachten

Der Regler antwortet nicht. Was sollte ich prüfen?
Prüfen Sie, ob das Modul EKA 178A gesteckt ist und o03 eine Adresse von 1 bis 240 enthält; der Werkswert 0 bedeutet keine Adresse. Versuchen Sie 9600 Baud mit gerader Parität. Tauschen Sie A und B, wenn nichts zurückkommt, und schließen Sie den Bus an beiden Enden ab.
Warum sind Temperaturen zehnmal zu hoch oder in Fahrenheit?
Temperaturen kommen in Zehnteln, die Vorlage teilt sie durch 10. Steht r05 auf °F, sind alle Temperaturen und Grenzen in Fahrenheit. Manche Werte gibt es nur in einer Anwendung: Licht, Alarmrelais und Rahmenheizung folgen der Einstellung in o61.
Können mehrere Regler an einer RS485-Leitung hängen?
Ja. Geben Sie jedem Regler eine eigene Adresse in o03 und verwenden Sie überall dieselben seriellen Einstellungen. Verdrahten Sie den Bus als eine Linie von Regler zu Regler und schließen Sie beide Enden ab.
Worauf sollte ich beim Schreiben einer Einstellung achten?
Ein Schreibzugriff wirkt sofort. Der Sollwert muss zwischen r02 und r03 bleiben. Relais lassen sich nur von Hand schalten, wenn der Hauptschalter r12 auf -1 (Service) steht; stellen Sie ihn danach wieder auf 1. Ändern Sie jeweils nur eine Einstellung und prüfen Sie die Anzeige.

Register (117)

117 lesen / 81 schreiben

NameAdresseFunktionTypEinheitZugriff
Thermostat Air Temperature•••••••••°CR
S3 Air Temperature•••••••••°CR
S4 Air Temperature•••••••••°CR
S5 Evaporator Temperature•••••••••°CR
S5B Temperature•••••••••°CR
Display Air Temperature•••••••••°CR
Alarm Air Temperature•••••••••°CR
Temperature Reference•••••••••°CR
Controller State•••••••••R
DI1 Status•••••••••R
DI2 Status•••••••••R
Night Condition•••••••••R
Defrost State•••••••••R
Night Cover Detected•••••••••R
Controller Error•••••••••R
Controller Error Alarm•••••••••R
Clock Error Alarm•••••••••R
S3 Sensor Error Alarm•••••••••R
S4 Sensor Error Alarm•••••••••R
S5 Sensor Error Alarm•••••••••R
S5B Sensor Error Alarm•••••••••R
High Temperature Alarm•••••••••R
Low Temperature Alarm•••••••••R
S3 High Temperature Alarm•••••••••R
S3 Low Temperature Alarm•••••••••R
Door Alarm•••••••••R
DI1 Alarm•••••••••R
DI2 Alarm•••••••••R
Max Defrost Time Alarm•••••••••R
Max Hold Time Alarm•••••••••R
Case Cleaning Alarm•••••••••R
S3 S4 Swapped Alarm•••••••••R
Standby Mode Alarm•••••••••R
Main Switch•••••••••R/W
Temperature Setpoint•••••••••°CR/W
Thermostat Differential•••••••••KR/W
Max Setpoint Limit•••••••••°CR/W
Min Setpoint Limit•••••••••°CR/W
Night Setback•••••••••R/W
Forced Cooling•••••••••R/W
Defrost Start•••••••••R/W
Reset Alarm•••••••••R/W
Display Adjustment•••••••••KR/W
Temperature Unit•••••••••R/W
S4 Sensor Adjustment•••••••••KR/W
S3 Sensor Adjustment•••••••••KR/W
Night Offset•••••••••KR/W
Thermostat S4 Weighting•••••••••%R/W
Display S4 Weighting•••••••••%R/W
Thermostat Offset Enable•••••••••R/W
Thermostat Offset•••••••••KR/W
Thermostat S4 Weighting Night•••••••••%R/W
Night Cover Difference•••••••••KR/W
Compressor Min On Time•••••••••minR/W
Compressor Min Off Time•••••••••minR/W
Compressor Relay NC•••••••••R/W
Defrost Method•••••••••R/W
Defrost Stop Temperature•••••••••°CR/W
Defrost Interval•••••••••hR/W
Max Defrost Time•••••••••minR/W
Defrost Start Delay•••••••••minR/W
Drip Off Time•••••••••minR/W
Fan Start Delay•••••••••minR/W
Fan Start Temperature•••••••••°CR/W
Fan During Defrost•••••••••R/W
Defrost Stop Sensor•••••••••R/W
Pump Down Delay•••••••••minR/W
Max Cooling Time Between Defrosts•••••••••hR/W
Demand Defrost S5 Difference•••••••••KR/W
Hold After Defrost•••••••••R/W
Min Defrost Time•••••••••minR/W
Max Hold Time•••••••••minR/W
Defrost 1 Start Hour•••••••••hR/W
Defrost 1 Start Minute•••••••••minR/W
Defrost 2 Start Hour•••••••••hR/W
Defrost 2 Start Minute•••••••••minR/W
Defrost 3 Start Hour•••••••••hR/W
Defrost 3 Start Minute•••••••••minR/W
Defrost 4 Start Hour•••••••••hR/W
Defrost 4 Start Minute•••••••••minR/W
Defrost 5 Start Hour•••••••••hR/W
Defrost 5 Start Minute•••••••••minR/W
Defrost 6 Start Hour•••••••••hR/W
Defrost 6 Start Minute•••••••••minR/W
Fan Stop With Compressor•••••••••R/W
Fan Stop Delay•••••••••minR/W
Fan Stop Temperature•••••••••°CR/W
Temperature Alarm Delay•••••••••minR/W
Door Alarm Delay•••••••••minR/W
Alarm Delay After Defrost•••••••••minR/W
High Alarm Limit•••••••••°CR/W
Low Alarm Limit•••••••••°CR/W
DI1 Alarm Delay•••••••••minR/W
DI2 Alarm Delay•••••••••minR/W
Alarm Sensor Configuration•••••••••R/W
Alarm S4 Weighting•••••••••%R/W
S3 High Alarm Limit•••••••••°CR/W
S3 Low Alarm Limit•••••••••°CR/W
Output Delay After Start•••••••••sR/W
DI1 Function•••••••••R/W
DI2 Function•••••••••R/W
Sensor Type•••••••••R/W
Case Cleaning•••••••••R/W
Light Configuration•••••••••R/W
Light Remote•••••••••R/W
Rail Heat On Day•••••••••%R/W
Rail Heat On Night•••••••••%R/W
Rail Heat Cycle Time•••••••••minR/W
Compressor Relay•••••••••R/W
Defrost Relay•••••••••R/W
Fan Relay•••••••••R/W
Alarm Relay•••••••••R/W
Light Relay•••••••••R/W
Rail Heat Relay•••••••••R/W
Application Mode•••••••••R
Module Software Version•••••••••R
Transceiver Type•••••••••R

Register werden geladen…

Danfoss EKC 202D1 aus der Ferne auslesen

Wir spielen die Templates auf das Gateway und richten Ihr Portal ein, Sie schließen es beim Kunden an. Beschreiben Sie kurz, was Sie brauchen, dann schicken wir Ihnen ein Angebot.

Ab €295 + €149/Jahr.

Lieber selbst konfigurieren? Gateway im Shop bestellen·Oder zuerst die Live-Demo ansehen

EU-gehostet
Daten in den Niederlanden und Deutschland
Offener Standard
Basierend auf Modbus RTU/TCP
Kostenlos einsehbar
Kein Konto oder Zahlung erforderlich
Europäisches Unternehmen
Mit Sitz in den Niederlanden

Weitere Danfoss-Vorlagen

Weitere RTU-Vorlagen