Kipp & Zonen Smart SMP3, SMP6, SMP10, SMP11, SMP12, SMP21, SMP22, SGR3, SGR4
Smarte Pyranometer und Pyrgeometer für Solarstrahlung, langwellige Strahlung, Gehäusetemperatur und Status.
Die Kipp & Zonen SMP- und SGR-Serie sind smarte Pyranometer und Pyrgeometer, die im Freien die Globalstrahlung oder die langwellige Strahlung messen, etwa an einem Wettermast neben dem Gewächshaus. Diese Modbus-RTU-Vorlage liest Strahlung, Gehäusetemperatur, Versorgungsspannung und Statusflags und lässt Sie aus ModbusCloud den Skalierungsfaktor und die Signalfilter einstellen und Fehler löschen.
- Protokoll
- Modbus RTU
- Anschluss
- RS485, 19200 baud
- Register
- 67, lesen und schreiben
- Marke
- Kipp & Zonen
- Wichtige Messwerte
- Globalstrahlung · Langwellige Nettostrahlung · Langwellige Gegenstrahlung · Gehäusetemperatur · Versorgungsspannung · Innere Luftfeuchte · Statusflags
- Verfügbare Befehle
- Standard-Skalierungsfaktor · Fehler löschen · Fast-Response-Filter · Tracking-Filter · Auto-Range · Rundung
- Kompatible Modelle
- SMP3 · SMP6 · SMP10 · SMP11 · SMP12 · SMP21 · SMP22 · SGR3 · SGR4 · Kipp & Zonen SHP1 smart pyrheliometer · Kipp & Zonen SUV5 smart UV radiometer
- Zuletzt aktualisiert
Register (67)
67 lesen, 7 schreiben
| Name | Einheit | Zugriff | Adresse (Verborgen bis zur Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse) | Funktion (verborgen) | Typ (verborgen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Radiation | W/m² | Lesen | |||
| Radiation Standard Deviation | W/m² | Lesen | |||
| Longwave Downward Radiation | W/m² | Lesen | |||
| Body Temperature Kelvin | K | Lesen | |||
| Supply Voltage | V | Lesen | |||
| PV Panel Temperature | K | Lesen | |||
| Tilt | ° | Lesen | |||
| Internal Relative Humidity | %RH | Lesen | |||
| Roll | ° | Lesen | |||
| Pitch | ° | Lesen | |||
| Radiation (Int) | W/m² | Lesen | |||
| Raw Radiation | W/m² | Lesen | |||
| Radiation Standard Deviation (Int) | W/m² | Lesen | |||
| Body Temperature | °C | Lesen | |||
| Supply Voltage (Int) | V | Lesen | |||
| Longwave Downward Radiation (Int) | W/m² | Lesen | |||
| Raw Longwave Downward Radiation | W/m² | Lesen | |||
| Body Temperature Kelvin (Int) | K | Lesen | |||
| PV Panel Temperature (Int) | K | Lesen | |||
| Tilt (Int) | ° | Lesen | |||
| Internal Relative Humidity (Int) | %RH | Lesen | |||
| DAC Output | Lesen | ||||
| DAC Selected Input | Lesen | ||||
| Operational Mode | Lesen | ||||
| Status Flags | Lesen | ||||
| Scale Factor | Lesen | ||||
| Error Code | Lesen | ||||
| Protocol Error | Lesen | ||||
| Priority 1 Error Count | Lesen | ||||
| Priority 2 Error Count | Lesen | ||||
| Restart Count | Lesen | ||||
| Uncontrolled Restart Count | Lesen | ||||
| Sensor On Time | s | Lesen | |||
| Sensor 1 Disconnected | Lesen | ||||
| Sensor 2 Disconnected | Lesen | ||||
| Void Data Flag | Lesen | ||||
| Overflow Error | Lesen | ||||
| Underflow Error | Lesen | ||||
| Error Flag | Lesen | ||||
| ADC Error | Lesen | ||||
| DAC Error | Lesen | ||||
| Calibration Error | Lesen | ||||
| Update Failed | Lesen | ||||
| Default Scale Factor | Lesen und Schreiben | ||||
| Clear Error | Lesen und Schreiben | ||||
| Restart Modbus | Lesen und Schreiben | ||||
| Rounding | Lesen und Schreiben | ||||
| Auto Range | Lesen und Schreiben | ||||
| Fast Response Filter | Lesen und Schreiben | ||||
| Tracking Filter | Lesen und Schreiben | ||||
| Sensor 1 Input Voltage | Lesen | ||||
| Body Temperature Sensor Voltage | Lesen | ||||
| Power Sensor Voltage | Lesen | ||||
| Device Type | Lesen | ||||
| Data Model Version | Lesen | ||||
| Batch Number | Lesen | ||||
| Serial Number | Lesen | ||||
| Software Version | Lesen | ||||
| Hardware Version | Lesen | ||||
| Modbus Address | Lesen | ||||
| Calibration Date | Lesen | ||||
| Device Type (Copy) | Lesen | ||||
| Operational Mode (Copy) | Lesen | ||||
| Error Code (Copy) | Lesen | ||||
| Status Flags (Copy) | Lesen | ||||
| Batch Number (Copy) | Lesen | ||||
| Serial Number (Copy) | Lesen |
Register werden geladen…
Senden Sie Ihre Geräteliste
Steht ein Gerät noch nicht in der Bibliothek, erstellen wir die Vorlage kostenlos, sobald wir die Register haben.
Anwendungsfälle
- Zeigen Sie die Globalstrahlung im Freien im Dashboard neben Ihren Gewächshausklimadaten und vergleichen Sie Tage und Jahreszeiten über ein Jahr Verlauf.
- Erhalten Sie eine E-Mail, wenn Status Flags nicht 0 ist oder Operational Mode den Normalbetrieb verlässt, damit ein Sensorfehler schnell auffällt.
- Beobachten Sie Gehäusetemperatur und Versorgungsspannung, um ein schwaches Netzteil oder einen noch nicht eingeschwungenen Sensor zu erkennen.
- Zeichnen Sie langwellige Netto- und Gegenstrahlung eines SGR3 oder SGR4 auf, um den nächtlichen Wärmeverlust an den klaren Himmel zu verfolgen.
- Verfolgen Sie die innere Luftfeuchte eines SMP12, um zu sehen, wann der Sensor Wartung braucht.
- Löschen Sie nach einem Stromausfall einen Fehler aus der Ferne, indem Sie Clear Error aus ModbusCloud schreiben.
Installation
Gelbe und graue Ader an RS485 A und B des ModbusCloud Gateway anschließen, die blaue Ader an RS485-Common. Den Sensor mit 5 bis 30 V DC an Weiß (+) und Schwarz (Masse) versorgen.
Ist der Sensor das letzte Gerät am Bus, einen Abschlusswiderstand von 120 oder 150 Ohm zwischen A und B setzen.
Jedem Sensor am Bus mit der SmartExplorer-Software eine eigene Adresse geben. Werkseinstellung: Adresse 1, 19200 Baud, 8 Datenbits, Parität gerade, 1 Stoppbit.
In ModbusCloud ein Modbus-Gerät mit Protokoll RTU, der Sensoradresse und 19200 8E1 anlegen und diese Vorlage importieren.
Prüfen, dass Device Type Ihr Modell zeigt und Radiation einen plausiblen Wert, nachts nahe 0. Der Sensor braucht bis zu drei Stunden, um eine stabile Temperatur zu erreichen.
Zu beachten
Der Sensor antwortet nicht. Was sollte ich prüfen?
Prüfen Sie 19200 Baud, 8 Datenbits, Parität gerade, 1 Stoppbit und Adresse 1 oder die in SmartExplorer eingestellten Werte. Tauschen Sie Gelb und Grau, wenn nichts antwortet, schließen Sie die blaue Common-Ader an und prüfen Sie die Versorgung mit 5 bis 30 V DC. Zwei Sensoren mit derselben Adresse stören sich. Liest ein Klimacomputer den Sensor bereits über RS485, kann das Gateway diesen Bus nicht als zweiter Master mitnutzen.
Radiation (Int) liegt um den Faktor 10 oder 100 daneben. Warum?
Die ganzzahligen Strahlungswerte folgen Scale Factor: 2 bedeutet durch 100 teilen, 1 durch 10 teilen, 0 wie gelesen und -1 mal 10. Das SMP12 startet mit 1, und Auto-Range kann den Wert ändern. Verwenden Sie Radiation, in dem der Skalierungsfaktor schon enthalten ist, oder setzen Sie Default Scale Factor auf 0.
Error Flag und Status Flags sind nach jedem Neustart gesetzt.
Der Sensor setzt bei jedem Einschalten sein Fehlerflag, um den Neustart anzuzeigen. Schreiben Sie 1 auf Clear Error, um es zurückzusetzen. Auch das Lesen von Void Data Flag, Overflow Error oder Underflow Error löscht diese Flags, ein kurzes Ereignis kann bei der nächsten Abfrage also schon weg sein. Error Code behält den letzten Fehler.
Welche Vorlage passt zu meinem SMP10 oder SMP22?
Lesen Sie Data Model Version. Bei 107 passt diese Vorlage. Die neueren SMP10x und SMP22x melden 108 und Device Type 635 oder 636; ein Teil ihrer Register liegt an anderer Stelle, deshalb haben sie eine eigene Vorlage Kipp & Zonen SMP10x and SMP22x.
Kann ich Skalierungsfaktor oder Filter aus ModbusCloud ändern?
Ja. Das Schreiben von Registern ist je Gateway standardmäßig aus; beantragen Sie es für das Gateway, dann schaltet ModbusCloud es frei. Default Scale Factor und die Filterschalter werden nicht gespeichert: Nach einem Stromausfall startet der Sensor wieder mit den Werkseinstellungen. Mit Auto-Range an oder Rundung aus kann der Sensor mehr Stellen liefern als sinnvoll sind.
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