IFM VSE150 - Électronique de diagnostic industriel

VSE150 - Électronique de diagnostic industriel IFM - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit

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Notice IFM VSE150 - page 3
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Type de produit Électronique de diagnostic industriel
Alimentation 24 V DC ±20%, protection externe max. 2 A, classe de protection III (TBTS)
Fonctions principales Surveillance vibratoire (vibration globale selon ISO), diagnostic des vibrations, analyse de signaux dynamiques ; 2 entrées analogiques (0/4…20 mA / pulse), 4 entrées dynamiques (IEPE), 1 sortie analogique ou numérique, 1 sortie numérique ; interface PROFINET-IO ; mémoire historique (>850 000 valeurs) ; 32 compteurs ; surveillance jusqu'à 24 objets
Entretien et nettoyage Aucun entretien nécessaire. Nettoyage avec un chiffon en microfibre doux, sec et non traité chimiquement après mise hors tension.
Sécurité Montage dans une armoire électrique IP54 minimum ; personnel qualifié ; respect des normes CEM ; protection contre les décharges électrostatiques (EN 61340-5-1) ; classe de protection III ; alimentation TBTS
Pièces détachées et réparabilité Réparation uniquement par le fabricant. Aucune pièce détachée disponible pour l'utilisateur. Élimination écologique selon règlements nationaux.
Informations générales Firmware mis à jour via logiciel VES004 ; paramétrage via VES004 ; interface TCP/IP ; 2 ports PROFINET-IO ; protocoles supportés : SNMP, LLDP, MRP, DCP, DCE-RPC, PTCP, HTTP ; certification PROFINET Conformance Class C, Netload Class III

FOIRE AUX QUESTIONS - VSE150 IFM

Comment raccorder les capteurs IEPE aux entrées dynamiques ?
Les capteurs IEPE (type VSA, VSM, VSP) se raccordent aux entrées dynamiques S1 à S4 selon le schéma de branchement : broche 10/15/19/23 = signal, broche 11/14/18/22 = GND, broche 12/13/17/21 = test (optionnel). Utiliser un câble blindé de longueur maximale 250 m et respecter les critères TBTS.
Quelle est l'alimentation électrique requise ?
L'appareil nécessite une alimentation 24 V DC ±20 % protégée en externe (max. 2 A). La classe de protection est III (TBTS). La masse GND de l'alimentation est directement raccordée à la masse GND de l'alimentation des capteurs.
Comment paramétrer l'appareil ?
Le paramétrage s'effectue uniquement via le logiciel VES004. Tous les paramètres sont groupés dans un paramétrage et transmis à l'appareil. Pour l'interface PROFINET-IO, intégrer le fichier GSDML dans l'outil de configuration du contrôleur (STEP 7, etc.).
Que signifient les différentes LED ?
Les LED capteurs (1-4) : verte allumée = capteur raccordé et paramétré ; jaune = alarme alerte ; rouge = alarme défaut. LED système (5) : verte = surveillance active ; jaune = système OK mais pas de surveillance. LED bus/état (6/7) : verte allumée = connexion PROFINET active ; rouge = aucune communication ou configuration incorrecte. Détails complets dans la notice.
Comment effectuer un auto-test ?
L'auto-test peut être déclenché via le logiciel VES004 ou par écriture d'une valeur non nulle dans le paramètre 'Effectuer un auto-test' de l'interface PROFINET-IO. Après l'auto-test, l'appareil repasse automatiquement en mode surveillance.
Quel est l'usage prévu de l'appareil ?
L'appareil est conçu pour la surveillance de valeurs process, la surveillance vibratoire, le diagnostic des vibrations et l'analyse de signaux dynamiques. Il peut être utilisé pour la maintenance préventive conditionnelle et la protection des machines.
Comment mettre à jour le firmware ?
La mise à jour du firmware s'effectue via le logiciel VES004. Avant la mise à jour, créer une sauvegarde des paramètres (le paramétrage et l'historique sont effacés). Le firmware actuel est disponible sur le site www.ifm.com (zone de téléchargement).
Quels protocoles PROFINET sont supportés ?
Les protocoles supportés sont : SNMP, LLDP, MRP, DCP, DCE-RPC, PTCP et HTTP. L'appareil est certifié Conformance Class C et supporte le Shared Device (jusqu'à 2 contrôleurs).
Comment nettoyer l'appareil ?
Mettre l'appareil hors tension avant nettoyage. Utiliser un chiffon en microfibre doux, sec et non traité chimiquement pour enlever les salissures. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs.
Que faire en cas de dysfonctionnement ou d'erreur ?
Vérifier les LED pour identifier le type d'erreur. En cas de défaut système (LED système rouge/verte clignotante), contacter le fabricant pour réparation. L'appareil ne doit être réparé que par IFM. Consulter également la section 'Comportement en cas de modification du paramétrage' pour les interruptions de connexion.

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MODE D'EMPLOI VSE150 IFM

Notice d'utilisation

Electronique de diagnostic avec interface PROFINET-IO pour capteurs de vibrations

VSE150

Contenu

1 Consignes de sécurité.... 3
2 Remarques préliminaires 4

2.1 Symboles utilisés 4
2.2 Avertissements utilisés 4

3 Usage prévu 5

4 Fonctions de l'appareil 6

4.1 Description de la fonction 7
4.2 Firmware.... 7

5 Montage 9

5.1 Parasites....9
5.2 Câblage 9
5.3 Consignes de montage 9

6 Raccordement électrique 10

6.1 Technologie de raccordement.... 10
6.2 Schéma de branchement 10
6.3 Connexion Ethernet 11

7 Interface PROFINET-IO 12

7.1 Information sur le fabricant et l'appareil.... 12
7.2 Description de l'appareil PROFINET-IO 12
7.3 Caractéristiques PROFINET-IO 12
7.4 Modèle de données PROFINET-IO.... 13
7.5 Fonctions PROFINET-IO.... 17

7.5.1 Fonctions I&M 17
7.5.2 Shared Device 18
7.5.3 Reset to factory.... 19

7.6 Protocoles PROFINET-IO 19

7.6.1 SNMP - Simple Network Management Protocol 19
7.6.2 LLDP - Link Layer Discovery Protocol.... 19
7.6.3 MRP - Media Redundancy Protocol 19
7.6.4 DCP - Discovery and Configuration Protocol.... 19
7.6.5 DCE-RPC – Distributed Computing Environment Remote Procedure ..... 20
7.6.6 PTCP – Precision Transparant Clock Protocol 20

7.7 Comportement en cas de modification du paramétrage 20

8 Etat de livraison 21

8.1 Etat de livraison général 21
8.2 Réglages IP interface PROFINET-IO 21

9 Paramétrage.... 22

10 Eléments de service et d'indication 23

10.1 LED pour capteurs et système 23
10.2 LED pour les erreurs de bus et d'état 23

11 Maintenance, réparation et élimination 25

1 Consignes de sécurité

- L'appareil décrit ici est un composant à intégrer dans un système.

  • L'installateur du système est responsable de la sécurité du système.
  • L'installateur du système est tenu d'effectuer une évaluation des risques et de rédiger, sur la base de cette dernière, une documentation conforme à toutes les exigences prescrites par la loi et par les normes et de la fournir à l'opérateur et à l'utilisateur du système. Cette documentation doit contenir toutes les informations et consignes de sécurité nécessaires à l'opérateur et à l'utilisateur et, le cas échéant, à tout personnel autorisé par l'installateur du système.

  • Lire ce document avant la mise en service du produit et le conserver pendant la durée d'utilisation du produit.

  • Le produit doit être approprié pour les applications et conditions environnantes concernées sans aucune restriction d'utilisation.
  • Utiliser le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été prévu (→ Usage prévu).
  • Un non-respect des consignes ou des données techniques peut provoquer des dommages matériels et/ou corporels.
  • Le fabricant n'assume aucune responsabilité ni garantie pour les conséquences d'une mauvaise utilisation ou de modifications apportées au produit par l'utilisateur.
  • Le montage, le raccordement électrique, la mise en service, le fonctionnement et l'entretien du produit doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé par le responsable de l'installation.
  • Assurer une protection efficace des appareils et des câbles contre l'endommagement.
  • La construction de l'appareil est conforme à la classe de protection III (EN61010) sauf l'espace autour des bornes. La protection contre le contact accidentel (protection contre le contact du doigt selon IP 20) pour le personnel lors de la manipulation de l'appareil n'est assurée qu'en cas de bornes complètement fixées. De ce fait, l'appareil doit toujours être installé dans une armoire électrique ayant une protection IP 54 minimum et dont l'ouverture n'est possible qu'à l'aide d'un outil.
  • Pour les appareils DC l'alimentation 24 V DC externe doit être générée et fournie selon les critères de la basse tension de sécurité (TBTS) parce que cette tension est disponible sans plus de mesures de protection près des éléments de service et sur les bornes pour l'alimentation des capteurs raccordés.

2 Remarques préliminaires

Notice d'utilisation, données techniques, homologations, accessoires et informations supplémentaires via le code QR sur l'appareil / l'emballage ou sur www.ifm.com.

2.1 Symboles utilisés

√ Condition préalable
Action à effectuer
Réaction, résultat

[...] Désignation d'une touche, d'un bouton ou d'un affichage

→ Référence

IFM VSE150 - Symboles utilisés - 1

Remarque importante

Le non-respect peut aboutir à des dysfonctionnements ou perturbations

IFM VSE150 - Symboles utilisés - 2

Information

Remarque supplémentaire

2.2 Avertissements utilisés

IFM VSE150 - Avertissements utilisés - 1

INFORMATION IMPORTANTE

Avertissement de dommages matériels

IFM VSE150 - INFORMATION IMPORTANTE - 1

ATTENTION

Avertissement de dommages corporels

▷ Danger de blessures légères, réversibles.

IFM VSE150 - ATTENTION - 1

AVERTISSEMENT

Avertissement de dommages corporels graves.

▷ Danger de mort ou de graves blessures irréversibles.

3 Usage prévu

L'appareil est conçu pour la surveillance de valeurs process, la surveillance vibratoire, le diagnostic des vibrations et l'analyse de signaux dynamiques.

4 Fonctions de l'appareil

L'électronique de diagnostic est dotée de

• 2 entrées analogiques
• 4 entrées dynamiques
• 1 sortie analogique ou numérique
• 1 sortie numérique
• 1 interface de paramétrage TCP/IP
• 2 ports PROFINET-IO

Entrée IN1 : connexion pour un signal d'impulsion (HTL).

Entrée IN2 : connexion pour un signal de courant analogique (4 à 20 mA).

Utilisation des entrées analogiques

- en tant que trigger d'une mesure (par ex. vitesse de rotation pour le diagnostic des vibrations)

• en tant que trigger d'un compteur

• pour la surveillance de valeurs process

Des accéléromètres de type VSA, VSM, VSP ou des capteurs qui répondent au standard IEPE peuvent être raccordés aux entrées dynamiques.

Utilisation des entrées dynamiques

  • Surveillance vibratoire
    • Diagnostic des vibrations
  • Analyse d'autres signaux dynamiques

Les entrées dynamiques peuvent également être utilisées comme une entrée analogique avec un signal courant analogique (4 à 20 mA).

Les sorties physiques peuvent être configurées en tant que 2 x TOR (no/nf) ou 1 x analogique (0/4 à 20 mA) et 1 x TOR (no/nf).

Utilisation des sorties

  • alarmes où le temps de réponse est important (par exemple protection de machines, temps de réponse jusqu'à 1 ms)
  • déclenchement des alarmes
  • fourniture des valeurs analogiques mesurées de l'électronique de diagnostic
    L'interface de paramétrage (TCP/IP) est utilisée pour la communication entre l'électronique de diagnostic et un PC (par ex. logiciel de paramétrage VES004).

Utilisation de l'interface de paramétrage

• paramétrage de l'appareil
- surveillance de données en ligne
- lecture de la mémoire de l'historique
- mise à jour du firmware

Les ports PROFINET-IO sont utilisés pour la communication entre l'électronique de diagnostic et un contrôleur PROFINET (par exemple API).

Utilisation de l'interface PROFINET-IO

  • transmission des valeurs mesurées actuelles, seuils et états d'alarme de l'électronique de diagnostic à l'API
  • lecture des valeurs actuelles du compteur de l'électronique de diagnostique
  • écriture de vitesses de rotation et d'autres valeurs de l'API à l'électronique de diagnostic

- écriture de seuils de l'API à l'électronique de diagnostic

4.1 Description de la fonction

L'appareil permet de réaliser

  • surveillance vibratoire (vibration globale en vitesse selon ISO)
  • maintenance préventive conditionnelle (au moyen des caractéristiques vibratoires)
  • protection de machines/surveillance des process (surveillance des caractéristiques vibratoires en temps réel avec un temps de réponse rapide jusqu'à 1 ms)

realisiert werden.

  • surveillance jusqu'à 24 objets (indicateurs pour différents éléments des machines, caractéristiques vibratoires ou valeurs process)
  • valeurs dynamiques dans le domaine temporel (par ex. v-RMS selon ISO)
  • valeurs dynamiques dans le domaine fréquentiel FFT ou HFFT (par ex. déséquilibre ou roulement)
    • valeurs process (signaux analogiques)

L'appareil a une mémoire de l'historique interne (> 850 000 valeurs) avec horloge temps réel et intervalles de mémorisation flexibles par objet. La mémoire est conçue comme mémoire tampon FIFO.

Jusqu'à 32 compteurs peuvent être configurés pour mesurer la durée du dépassement de seuils et/ou le temps de fonctionnement.

Les signaux sur les entrées sont mesurés et surveillés en continu selon les paramètres réglés.

En cas d'objets dans la gamme de fréquence (déséquilibre, roulement, ...) la surveillance est effectuée en mode multiplex.

En cas d'objets dans le domaine temporel (v-RMS, a-RMS et a-Peak) toutes les 4 entrées dynamiques sont surveillées simultanément et sans interruption.

Pour la mise en alerte les deux sorties OU1/2 peuvent être utilisées. Les états de l'objet correspondants par capteur sont également indiqués via les 4 LED pour capteurs.

La LED pour le système indique l'état de fonctionnement de l'appareil.

Le paramétrage des tâches de surveillance et la mise en alerte sont effectués via le logiciel VES004. Le logiciel permet de visualiser et d'enregistrer les valeurs mesurées actuelles, les spectres et les signaux temporels (données en ligne).

L'interface Ethernet de l'appareil permet la mise en réseau afin de visualiser les données (valeurs mesurées, états d'alarme,...) dans d'autres systèmes (par ex. SCADA, MES,...).

Via les ports PROFINET-IO, les données (par exemple valeurs mesurées, états d'alarme, seuils, vitesses de rotation, valeurs actuelles du compteur, etc.) sont échangées entre l'électronique de diagnostic et le contrôleur PROFINET (par exemple API).

4.2 Firmware

▶ Recommandation : Installer/utiliser le firmware actuel pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'appareil.

Le firmware ne peut être mis à jour que via le logiciel VES004. Le firmware ne peut être mis à jour que pour l'ensemble de l'appareil.

IFM VSE150 - Firmware - 1

Firmware et logiciel → zone de téléchargement www.ifm.com
Description de tous les paramètres possibles du firmware et leur signification → manuel du logiciel VES004.

IFM VSE150 - Firmware - 2

Lors de la mise à jour du firmware, le paramétrage et l'historique sont effacés de l'appareil. Tous les compteurs sont remis à zéro.

Les réglages d'IP de l'interface de configuration et de bus de terrain sont conservés.

▶ Recommandation : Créer une sauvegarde des paramètres avant la mise à jour du firmware.

5 Montage

Monter l'appareil dans une armoire électrique ayant une protection IP 54 minimum. Cela assure une protection contre le contact non intentionnel avec des tensions dangereuses et les influences atmosphériques.

L'armoire électrique doit être installée selon les règlements locaux et nationaux.

▶ Fixer l'appareil verticalement sur un rail DIN.
Laisser suffisamment d'espace de sources thermiques avoisinantes et en bas et en haut de l'armoire électrique permettant ainsi une libre circulation de l'air pour éviter un échauffement excessif.
Eviter tout encrassement (conducteur ou autre) lors du montage et du câblage.

Lorsque vous préparez la pose des câbles les conditions locales et les règlements correspondants sont décisifs. Les câbles peuvent, par exemple, être posés dans des chemins de câble ou sur des passages de câble.

Une distance minimale du câblage aux sources parasites (par exemple machines, dispositifs de soudage, câbles de puissance) est définie dans les règlements et normes en vigueur. Tenir compte de ces règlements et normes et les respecter pour la conception et l'installation d'un système.

Protéger les câbles bus contre les parasites électriques et magnétiques et toute sollicitation mécanique.

Respecter les règles pour la compatibilité électromagnétique (CEM) afin de réduire les risques mécaniques et les parasites.

5.1 Parasites

▶ Ne pas poser les câbles de signalisation en parallèle aux câbles d'alimentation.
Le cas échéant, utiliser des segments de séparation métalliques entre les câbles d'alimentation et les câbles de signalisation.
Lors de l'installation, serrer fermement tous les mécanismes de verrouillage des connecteurs (vis, écrous) afin de garantir un contact optimal du blindage avec la terre. Avant la première mise en service, la continuité électrique de faible résistance de la connexion à la terre ou du blindage des câbles doit être vérifiée.

5.2 Câblage

Câbles réseau/bus

▶ Poser les câbles réseau/bus dans des chemins de câble ou dans des faisceaux de câble séparés.
▶ Si possible, ne pas poser les câbles réseau/bus à côté des câbles de puissance.
▶ Respecter une distance minimale de 10 cm entre les câbles réseau/bus et les câbles de puissance.

5.3 Consignes de montage

Décharge électrostatique

L'appareil contient des composants qui peuvent être endommagés ou détruits par une décharge électrostatique.

Lors de l'utilisation de l'appareil prendre les mesures de sécurité nécessaires contre une décharge électrostatique selon EN 61340-5-1 et CEI 61340-5-1.

N'utiliser l'appareil que sur un rail relié à la terre afin de réduire des charges électrostatiques.

6 Raccordement électrique

Les règlements nationaux et internationaux relatifs à l'installation de matériel électrique doivent être respectés. Eviter le contact avec des tensions dangereuses.

▶ Mettre l'installation hors tension
Raccorder l'appareil, raccordement par bornier débrochable (prémonté).
Pour éviter un mauvais fonctionnement dû aux tensions parasites, le câble du capteur et le câble de charge doivent être installés séparément. Longueur maximale du câble de la sonde : 250 m.
▶ Utiliser un câble blindé pour le capteur.

Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et peuvent être programmées soit en NF soit en NO.

De plus, un signal analogique peut être fourni à la sortie [OU 1] (0/4 à 20 mA) (par ex. valeurs d'accélération).

Lors du raccordement des capteurs respecter les critères TBTS (très basse tension de sécurité, circuit séparé galvaniquement d'autres circuits, non relié à la terre) afin d'éviter des tensions dangereuses sur le capteur ou le transfert de celles-ci dans l'appareil.

Si le circuit DC doit être mis à la terre (par ex. à cause de règlements nationaux), les critères TBTP doivent être respectés (très basse tension de sécurité, circuit séparé galvaniquement d'autres circuits).

Le capteur et l'alimentation de l'électronique de diagnostic ne sont pas isolés électriquement.

6.1 Technologie de raccordement

INFORMATION IMPORTANTE

Bornier non doté de connecteurs.

▷ Indice de protection IP 20 non garanti.
▶ Doter les bornes non utilisées de connecteurs.

6.2 Schéma de branchement

IFM VSE150 - Schéma de branchement - 1

flowchart
graph TD
    A["Sensor 4"] -->|4| B["21"]
    A -->|3| C["22"]
    A -->|2| D["23"]
    A -->|1| E["24"]
    F["Sensor 3"] -->|4| G["17"]
    F -->|3| H["18"]
    F -->|2| I["19"]
    F -->|1| J["20"]
    K["Sensor 2"] -->|4| L["13"]
    K -->|3| M["14"]
    K -->|2| N["15"]
    K -->|1| O["16"]
    P["Sensor 1"] -->|1| Q["10"]
    P -->|2| R["11"]
    P -->|3| S["12"]
    T["OU 1: switch/analog"] --> U["Supply L+ (24 V DC ±20 %)"]
    T --> V["Supply L- (GND)"]
    T --> W["OU 2: switch"]
    X["IN 1 (0/4...20 mA / pulse)"] --> Y["GND 1"]
    X --> Z["IN 2 (0/4...20 mA / pulse)"]
    X --> AA["GND 2"]

Branchement des capteurs 1 à 4 (S1 à S4) selon l'appareil raccordé

Capteur VSA IEPE/VSP 0 à 20 mA
S1 S2 S3 S4
09 16 2024 BN : L+ (+9 V) non raccordées (n.c.) non raccordées(n.c.)
10 15 1923 WH : Signal IEPE + Signal
11 14 1822 BU : GNDIEPE - GND
12 13 1721 BK : testnon raccordées (n.c.)non raccordées(n.c.)
Entrée capteurUtilisation
S1 à S4VSM
9,16,20,24non raccordées (n.c.)
10,15,19,23IEPE xIEPE yIEPE z
11,14,18,22IEPE -
12,13,17,21non raccordées (n.c.)Test *

* L'autotest ne s'effectue que sur l'axe Z.
Raccorder les deux câbles à la même borne d'un appareil d'évaluation approprié (par ex. VSExxx).

IFM VSE150 - Schéma de branchement - 2

Borne 1 Supply L+ Si une entrée IEPE 24 V + 20 % est utilisée (Integrated Electronics Piezo Electric)

IFM VSE150 - Schéma de branchement - 3

La masse GND de l'alimentation DC est directement raccordée à la masse GND de l'alimentation capteurs. De ce fait, les critères TBTS pour l'alimentation DC doivent être respectés.

Protéger l'alimentation en tension en externe (max. 2 A).

6.3 Connexion Ethernet

La prise RJ45 sert de connexion sur l'Ethernet.

7 Interface PROFINET-IO

7.1 Information sur le fabricant et l'appareil

FabricantDemande Paramètre
Vendor ifm electronic gmbh
Vendor ID 0x0136
Appareil
Nom VSE150
Device ID 0x0B00
Order ID VSE150
PROFINET Device Typ PROFINET IO Device
Main family Sensors
Product family ifm electronic

7.2 Description de l'appareil PROFINET-IO

Demande Paramètre
Description de l'appareil via le fichier GSDML
Nom du fichier GSDML-V2.32-IFM-VSE150-20170424.xml
Nom du fichier GSDML-V2.31-IFM-VSE150-20170424.xml(pour l'utilisation avec Step7 sans support de la redondance des médias)Ce fichier n'est pas certifié par la PNO (organisation PROFI-NET).

IFM VSE150 - Description de l'appareil PROFINET-IO - 1

Le nom du fichier peut être différent pour ce qui est de la date 20170424.xml.

7.3 Caractéristiques PROFINET-IO

Demande Paramètre
Bit rate 100 MBit/s
Supported Protocols SNMP, LLDP, MRP, DCP, DCE-RPC, PTCP, HTTP
DAP Module Ident Number 0x00000200
Version PNIO V2.33
Conformance Class C
Netload ClassIII
Maximum Input Length1024 octets
Maximum Output Length1024 octets
Maximum Data Length1024 octets
Physical Slots0 à 64
Minimum Device Interval1 ms
Number of Application Relationships2

7.4 Modèle de données PROFINET-IO

Les données PROFINET-IO à transmettre sont sélectionnées via le logiciel VES004. Après le paramétrage des données d'entrée/sortie souhaitées, le modèle de données PROFINET-IO est créé de manière flexible et transmis à l'appareil par l'écriture du paramétrage.

Ensuite, le modèle de données créé est disponible dans le contrôleur ES correspondant (voir le point Paramétrage).

Entrée (API)
Source Type de données /Ordre des octets/UnitéTaille des donnéesUtilisation
Entrées dynamiques
• Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Valeurdu signal raccordé à l'entrée dynamique (capteur 1 à 4), si elle a été paramétrée comme « entrée à courant continu ».
Entrées analogiques
• Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Valeurdu signal raccordé à l'entrée analogique (IN1, IN2)
Entrées externes
• Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Valeurde l'entrée externe (Extern_xx)
Objets (domaine temporel, gamme de fréquence, surveillance de valeurs trop élevées/trop basses)
Valeur • Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian• Avec unité affichée (unité SI par défaut)4 octets Valeurd'objet avec unité affichée
Etat Octet 1 octet Statut/état actuel de l'objet0 : OK1 : Pré-alarme2 : Alarme principale3 : Inactif4 : Défaut
Défaut Word 2 octets Codes d'erreur pour la des-cription du défaut dans le statut de l'objet0x0000 :Aucun défaut0x0001 :Erreur interne0x0002 :Erreur de calcul0x0004 :Vitesse de rotation hors de la plage de fonctionnement0x0008 :Vitesse de rotation non stable0x0010 :Valeur d'apprentissage non valable0x0020 :Valeur de référence non valable (1)0x0040 :Valeur de référence non valable (2)0x0100 :Désactivé par pondération du signal0x0200 : Valeur de référence hors de la plage de fonctionnement0x1000 :Alarme alerte0x3000 :Pré-alarme et alarme principale.0x8000 :Objet inactif (à cause de la variante)
Vitesse de rotation • Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Trigger - vitesse de rotation
Valeur de référence • Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Trigger - valeur de référence
Pré-alarme • Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Seuil - pré-alarme (relative)
Alarme principale • Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Seuil - alarme principale (relative)
Valeur d'apprentissage • Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian• Avec unité affichée (unité SI par défaut)4 octets Seuil - valeur d'apprentis-sage avec unité affichée pour les objets temporels et de fréquenceRemarque :Ce paramètre n'est pas utilisé pour les objets de surveillance de valeurs trop élevées/trop basses
Compteur
• DINT• Big ou little endian4 octets Valeur du compteur (en secondes)
Historique
Valeur historique • Real ouDINT avec facteur• Big ou little endian• Avec unité affichée (unité SI par défaut)4 octets Entrée d'historique actuelle de l'objet avec unité affi-chée
Valeur moyenne de l'his-torique• Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian• Avec unité affichée (unité SI par défaut)4 octets Valeur moyenne de l'entrée d'historique actuelle de l'ob-jet avec unité affichée
Vitesse de rotation de l'historique• Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Trigger -vitesse de rotation de l'entrée d'historique ac-tuelle de l'objet
Valeur de référence de l'historique• Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Trigger - valeur de réfé-rence de l'entrée d'histo-rique actuelle de l'objet
Compteur d'entrée des valeurs de l'historique• DINT• Big ou little endian4 octets Compteur des entrées d'historique reçues de l'obj-et
Alarmes (OUT1 / OUT2)
• Float ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Paramétrage comme sortie alarme analogique : Valeur de la sortie alarme
Octet 1 octet Paramétrage comme sortiealarme TOR :Etat de l'alarmeConfiguration comme nor-malement ferméPas d'alarme : 1Alarme : 0Configuration comme nor-malement ouvertPas d'alarme : 0Alarme : 1
Octet 1 octet Etat de l'alarmeConfiguration comme nor-malement ferméPas d'alarme : 1Alarme : 0Configuration comme nor-malement ouvertPas d'alarme : 0Alarme : 1
Alarmes (IO1 - IO8)
Octet 1 octet Etat de l'alarmeConfiguration comme nor-malement ferméPas d'alarme : 1Alarme : 0Configuration comme nor-malement ouvertPas d'alarme : 0Alarme : 1
Général
Variante Octet 1 octet Valeur de la variante activeMode système Octet 1 octet Mode système actuel de(0 à 31)l'appareil0x00 :Reserved0x01 :Supervise (surveillance nor-male)0x02 :Setup (paramétrage)0x03 :Measure (spectre, données brutes)0x04 :Startup (le système dé-marre)0x05 :Auto-test (auto-test actif)
RésultatAuto-testOctet 1 octet Schéma de bitsBit1 - capteur 1Bit2 - capteur 2Bit3 - capteur 3Bit4 - capteur 4Remarque concernant l'évaluation0x00 :Capteurs OK0x01 :Capteur 1 échec auto-test0x02 :Capteur 2 échec auto-test0x04 :Capteur 3 échec auto-test0x08 :Capteur 4 échec auto-test0x0F :Capteurs 1 à 4 échec auto-test
Degré de remplissageactuel de la queueOctet 1 octet Degré de remplissageac-tuel de la communication in-terne de l'appareil
Compteur de déborde-ment de la queue• DINT• Big oulittle endian4 octets Compteur de débordementde la communication interne de l'appareil
Compteur d'erreurs checksum• DINT• Big oulittle endian4 octets Compteur des erreurs desomme de contrôle de lacommunication interne del'appareil
Temps de rappel DINT 4 octets Lire l'heure de l'appareil(UTC)Appareils PROFINET :U32 : 0x00ssmmhhAppareils EtherNetIP :U32 : 0x00hhmmssAppareils EtherCAT : U32 :0x00hhmmssAppareils MODBUS : U32 :0x00hhmmss
Espace réservé
Octet xx octet Espace réservé pour latransmission du bus de ter-rain
Sortie (API)
Source Type de données /Ordre des octets/UnitéTaille des donnéesReprésentation sur le bus de terrain
Entrées externes
• Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian4 octets Régler la valeur de l'entrée externe(Extern_xx)
Objets (domaine temporel, gamme de fréquence)
Valeur d'apprentissage • Real ou DINT avec facteur• Big ou little endian• Avec unité affichée (unité SI par défaut)4 octets Seuil- valeur d'apprentissage avec unité affichée pour les objets temporels et de fréquence, pour adapter les limites de dommages
Général
Variante Octet 1 octet Régler la variante actuelle(0 à 31)
Effectuer un auto-test Octet 1 octet Effectuer l'auto-testRemarqueUn changement de valeur de 0 à ≠ 0 démarre l'auto-testAprès la finalisation de l'auto-test, l'appareil passe automatiquement au mode système « Surveillance »
Régler le temps DINT 4 octets Régler l'heure (toujours auformat UTC)Appareils PROFINET : U32 : 0x00ssmmhhAppareils EtherNet/IP : U32 : 0x00hhmmssAppareils EtherCAT : U32 : 0x00hhmmssAppareils MODBUS : U32 : 0x00hhmmss
Régler l'ID du compteurOctet 1 octet Régler l'ID du compteur (1 à32)
Régler la valeur du compteur• DINT• Big ou little endian4 octets Régler la valeur du compteur sélectionné avec l'ID (en secondes)
Espace réservé
Octet xx octet Espace réservé pour latransmission du bus de terrain

7.5 Fonctions PROFINET-IO

Les chapitres suivants décrivent les fonctions PROFINET-IO supportées. Des fonctions non indiquées ne sont pas supportées.

7.5.1 Fonctions I&M

Le PROFINET-IO device supporte les fonctions d'identification et maintenance (I&M). Via le slot 0, les fonctions générales d'identification et de maintenance 0 à 3 peuvent être lues.

Demande Paramètre
I&M 0 Identification de l'appareil (accès en lecture seulement)
I&M 1 à 3 Identification étendue de l'appareil (accès en lecture et écriture)

I&M 0

Données I&M Accès / type de donnéesPréréglages
MANUFACTURER_ID lecture / 2 octets 0x136
ORDER_ID lecture / 20 octets VSE150
SERIAL_NUMBER lecture / 16 octets Défini dans le processus de fabrication
HARDWARE_REVISION lecture / 2 octetsCorrespond à la révision du matériel del'appareil
SOFTWARE_REVISION lecture / 4 octetsCorrespond à la révision du firmware del'appareil
REVISION_COUNTER lecture / 2 octets 0x0001
PROFILE_ID lecture / 2 octets 0x0000
PROFILE_SPECIFIC_TYPE lecture / 2 octets 0x0000
IM_VERSIONlecture / 2 octets 0x0101
IM_SUPPORTED lecture / 2 octets 0x000E

I&M 1

Données I&M Accès / type de donnéesPréréglages
TAG_FUNCTIONlecture/écriture / 32 octetsvide
TAG_LOCATIONlecture/écriture / 22 octetsvide

I&M 2

Données I&M Accès / type de donnéesPréréglages
INSTALLATION_DATElecture/écriture / 16 octetsvide
RESERVEDlecture/écriture / 38 octets0x00

I&M 3

Données I&M Accès / type de donnéesPréréglages
DESCRIPTORlecture/écriture / 54 octetsvide

7.5.2 Shared Device

L'appareil supporte la fonction Shared Device. Elle permet à deux API d'établir simultanément une connexion cyclique à l'appareil.

Demande Paramètre
Shared Deviceoui
Nombre max. de contrôleurs PROFINET-IO2 commandes sur les modules d'entréeL'accès aux modules de sortie est toujours exclusif

L'appareil supporte la fonction Reset to factory. Cette fonction permet la remise au réglage usine des paramètres suivants du device PROFINET-IO par le contrôleur PROFINET-IO.

Demande Paramètre
Reset to factory oui
Données remises au réglage usine Adresse IPMasque de sous-réseauPasserelleDonnées I&M

7.6 Protocoles PROFINET-IO

7.6.1 SNMP - Simple Network Management Protocol

Demande Paramètre
SNMP oui
Description Simple Network Management ProtocolUn protocole de communication basé sur UDP (User Datagram Protocol) pour la maintenance et la surveillance de composants du réseau.PROFINET utilise ce protocole, par exemple, pour créer des informations de topologie.
Demande Paramètre
LLDP oui
Description Link Layer Discovery ProtocolLe LLDP est un protocole layer 2 indépendant du fabricant spécifié selon la norme IEEE 802.1AB. Il contient des informations sur la topologie du réseau et sur les appareils utilisés pour l'administration et le diagnostic de défauts.Les informations acquises par le LLDP sont sauvegardées dans une MIB (Management Information Base). Les données dans la MIB peuvent être lues, entre autres, via le SNMP (Simple Network Management Protocol).

7.6.3 MRP - Media Redundancy Protocol

Demande Paramètre
MRP oui
Description Media Redundancy ProtocolProtocole pour la réalisation de la redondance des médias. Réalise le passage à un autre média en cas de défaillance d’un média de transmission.

7.6.4 DCP - Discovery and Configuration Protocol

Demande Paramètre
DCP oui
Description Discovery and Configuration ProtocolLe DCP distribue les adresses et les noms des participants individuels dans un système PROFINET-IO. Le DCP permet, entre autres, l'affectation de l'adresse IP à l'aide du nom symbolique.
Demande Paramètre
DCE-RPC oui
Description Distributed Computing Environment Remote Procedure CallLe protocole DCE-RPC non orienté connexion est utilisé pour l’établissement de la connexion, la lecture et l’écriture de données et la lecture de diagnostics.

7.6.6 PTCP – Precision Transparant Clock Protocol

Demande Paramètre
PTCP oui
Description Precision Transparant Clock Protocol

7.7 Comportement en cas de modification du paramétrage

L'écriture du paramétrage (même sans modification) ou une commutation du mode du système de l'électronique de diagnostic sur « setup » déclenchent une initialisation (redémarrage) du module bus de terrain.

La connexion de l'API (maître / contrôleur / superviseur) à l'électronique de diagnostic est interrompue. La programmation de l'API définit la manière d'agir en cas de perte de connexion. Le comportement des LED est décrit dans le chapitre « Eléments de service et d'indication ».

8 Etat de livraison

Lors de la livraison les réglages usine sont les suivants :

Réglages IP, interface de paramétrage, état de livraison.

8.1 Etat de livraison général

Demande Paramètre
Paramétrage aucun
Host Name aucun nom donné
Adresse IP 192.168.0.1
Port TCP/IP 3321
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.244
Adresse MAC défini dans le processus de fabrication

8.2 Réglages IP interface PROFINET-IO

Demande Paramètre
Nom du device PROFINET-IO aucun nom donné
Adresse IP aucune adresse IP affectée
Masque de sous-réseau aucun masque de sous-réseau affecté
Default Gateway aucune passerelle par défaut affectée
Désignation de l'appareil VSE150
Device ID 0x0B00
Adresse MAC définie dans le processus de fabrication

9 Paramétrage

Le paramétrage de l'appareil s'effectue uniquement via le logiciel VES004. Tous les paramètres de l'application configurée sont groupés dans un paramétrage et transmis à l'appareil.

Vous trouverez une description précise de tous les paramètres et de toutes les possibilités de configuration dans le manuel du logiciel VES004.

Le paramétrage du device PROFINET-IO s'effectue via l'outil de configuration du contrôleur PROFINET-IO. Intégrer le fichier GSDML correspondant de l'appareil dans l'outil logiciel correspondant (STEP 7/configuration du matériel, ...).

10 Eléments de service et d'indication

IFM VSE150 - Eléments de service et d'indication - 1

1 : Config : TCP/IP, adresse IP 192.168.0.1 (réglage usine), interface de paramétrage et de données (par ex. VES004)
2:IE 1:PROFINET IO
3: IE 2: PROFINET IO

10.1 LED pour capteurs et système

LED 1 pour capteur 1... LED 4 pour capteur 4
verte allumée Capteur raccordé et paramétré
verte clignote Capteur est paramétréType VSA : Capteur non raccordé ou défectueuxTYPE IEPE : Capteur non raccordé
jaune allumée Alarme alerte
rouge allumée Alarme défaut
verte/jaune clignotent en alternance Opération Teach active
jaune/rouge clignotent en alternance Aucun paramétrage chargé
LED 5 pour le système
verte allumée Système OK,surveillance en cours
jaune allumée Système OK,aucune surveillance en raison du paramétrage, autotest ou mode FFT
verte/jaune clignotent en alternance Surveillancepas possible,paramétrage incorrect
verte/rouge clignotent en alternance Défaut du système, EEPROM défectueuse, autres étatsDéfaut dans le système, appareil limité dans son fonctionnement

10.2 LED pour les erreurs de bus et d'état

LED 6 erreur bus (BF) et LED 7 erreur d'état (SF)
LED 6 (BF) LED 7 (SF) Description
éteinte éteinte Le paramétrage et les réglages PROFINET-IO doivent être écrits
verte allumée éteinte Un contrôleur PROFINET-IO a établi une connexion active au device PROFINET-IO
orange allumée orange alluméeL'image du firmware estchargée dans la RAM via VES004
verte allumée orange alluméeL'image du firmware estécrite dans la mémoire flash
verte allumée verte alluméeL'image du firmware a étéécrite dans la mémoire flash avec succès
orange allumée briève-mentéteinte Le paramétrage a ététransmis avec succès
rouge éteinte Aucune communication PROFINET-IO oucommunication incorrecte
éteinte orange clignotante Identification du device PROFINET-IO active
rouge clignotante éteinte Configuration du module PROFINET-IO incorrecte(par ex. paramétrage des modules d'entrée/sortie de l'appareil est dif-férent du paramétrage dans le contrôleur)

11 Maintenance, réparation et élimination

Cet appareil ne nécessite aucun entretien.

L'appareil ne doit être réparé que par le fabricant.

S'assurer d'une élimination écologique de l'appareil après son usage selon les règlements nationaux en vigueur.

Nettoyage :

▶ Mettre l'appareil hors tension.

Enlever les salissures avec un chiffon en microfibre doux, sec et non traité chimiquement.

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Informations produit

Marque : IFM

Modèle : VSE150

Catégorie : Électronique de diagnostic industriel