IFM VSE953 - Appareil de diagnostic industriel

VSE953 - Appareil de diagnostic industriel IFM - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit

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Notice IFM VSE953 - page 1
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Type de produit Électronique de diagnostic pour surveillance vibratoire et analyse de signaux dynamiques
Marque IFM
Modèle VSE953
Catégorie Appareil de diagnostic industriel
Alimentation 24 V DC
Interfaces 2 entrées analogiques (4-20 mA, impulsions HTL), 4 entrées dynamiques (IEPE), 1 sortie analogique/TOR, 1 sortie TOR, 2 ports Modbus TCP, interface de paramétrage TCP/IP
Fonctions principales Surveillance vibratoire (v-RMS selon ISO), diagnostic des vibrations (FFT, HFFT), protection de machines, analyse de signaux dynamiques, mémoire historique (>850 000 valeurs), jusqu'à 32 compteurs
Protection IP67 (avec connecteurs M12 d'ifm)
Classe CEM Classe A (peut provoquer des perturbations en milieu domestique)
Configuration Via logiciel VES004 (paramétrage, mise à jour firmware, visualisation en ligne)
Communication Modbus TCP (100 Mbit/s, 10 Mbit/s), jusqu'à 8 connexions socket, 1024 octets max image process
LED de diagnostic 2 LEDs (NET: état réseau, MOD: état Modbus et appareil)
Montage Sur surface plane avec vis M6, mise à la terre obligatoire
Longueur max câbles capteurs 250 m pour entrées dynamiques, 30 m pour entrées IN1/IN2
Entretien Aucun entretien nécessaire ; nettoyage avec chiffon microfibre doux sec, appareil hors tension
Réparabilité Réparation uniquement par le fabricant
Sécurité Respect des consignes de sécurité, montage par personnel qualifié, protection ESD selon EN 61340-5-1, mise à la terre obligatoire

FOIRE AUX QUESTIONS - VSE953 IFM

Quels types de capteurs peuvent être connectés aux entrées dynamiques ?
Les entrées dynamiques acceptent des accéléromètres de type VSA, VSP ou tout capteur conforme au standard IEPE.
Comment configurer l'appareil ?
La configuration s'effectue exclusivement via le logiciel VES004 (téléchargeable sur www.ifm.com). Le logiciel permet de paramétrer les tâches de surveillance, les seuils d'alarme et de visualiser les données en ligne.
Quelles sont les adresses IP par défaut ?
L'interface de paramétrage utilise l'adresse IP 192.168.0.1 (port 3321). Les ports Modbus TCP utilisent l'adresse IP 192.168.0.100 (port 502). Le masque de sous-réseau par défaut est 255.255.255.0.
Comment interpréter les LEDs NET et MOD ?
La LED NET indique l'état réseau : clignotement vert (aucune connexion, IP attribuée), vert fixe (connexion établie), rouge fixe (erreur bus terrain). La LED MOD indique l'état Modbus : vert fixe (fonctionnement normal), rouge fixe (défaut appareil), orange clignotant (chargement firmware).
Est-il possible de mettre à jour le firmware ?
Oui, le firmware peut être mis à jour via le logiciel VES004. Attention : la mise à jour efface le paramétrage et l'historique. Il est recommandé de sauvegarder les paramètres avant.
Quelle est la longueur maximale des câbles capteurs ?
Pour les capteurs sur entrées dynamiques (1 à 4), la longueur maximale est de 250 m. Pour les entrées IN1 (impulsions) et IN2 (4-20 mA), elle est limitée à 30 m.
Comment nettoyer l'appareil ?
Mettre l'appareil hors tension puis essuyer les salissures avec un chiffon en microfibre doux, sec et non traité chimiquement. Aucun autre entretien n'est nécessaire.
Que faire en cas de panne ?
L'appareil ne doit être réparé que par le fabricant. Contacter le service après-vente IFM. Aucune pièce détachée n'est prévue pour une réparation sur site.
Quels sont les modes système disponibles ?
Les modes système sont : Supervise (surveillance normale), Setup (paramétrage), Measure (spectre/données brutes), Startup (démarrage) et Auto-test (test des capteurs). Ils sont visibles via Modbus.
L'appareil peut-il être utilisé pour la sécurité des personnes ?
Non, l'appareil n'est pas homologué pour des applications de sécurité concernant la protection de personnes. Il est destiné à la surveillance des machines et des process.

Questions des utilisateurs sur VSE953 IFM

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MODE D'EMPLOI VSE953 IFM

Notice d'utilisation

Electronique de diagnostic

avec interface Modbus TCP pour capteurs de vibrations

VSE953

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. 8

5 Montage 9

5.1 Emission de parasites 9
5.2 Parasites. 9
5.3 Cablage 9
5.4 Consignes de montage 9

6 Raccordement electrique 10

6.1 Schema de branchement 10
6.2 Raccordement des capteurs 11

7 Modbus TCP 12

7.1 Caracteristiques 12
7.2 Modèle de données de paramétres de bus de terrain 12
7.3 Registre 17

7.3.1 Device identification register 17
7.3.2 Register mapping input (FC4) 17

7.4 Input function code 17
7.5 Register mapping output (FC3, FC6 et FC16) 17
7.6 Output function code 17
7.7 Exception response. 17
7.8 Note pour programmes 18

8 Etat de livreaison 19

8.1 Etat de livreaison général 19
8.2 Etat de livraison VSE953 - Modbus TCP 19

9 Paramétrage 20

10 Elements de service et d'indication 21
10.1 Etats de fonctionnement des LED d'etat reseau (NET) et mode (MOD) 21
11 Maintenance, réparation et élimination 22

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 containir toutes les informations et consignes de sécurité nécessaires à l'opérateur et à l'utilisateur et, le cas échéant, à tout personnel de service 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 ete prevu (→ Usage prevu).
- 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 électric, la mise en service, le fonctionnement et l'entretien du produit doivent être effectuels par du personnel qualifié et autorisé par le responsable de l'installation.
- Assurer une protection efficace des appareils et des cables contre l'endommagement.

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 a effectuer
Réaction, résultat

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

→ Récurrence

IFM VSE953 - Symboles utilisés - 1

Remarque importante

Le non-respect peut aboutir à des dysfonctionnements ou perturbations

IFM VSE953 - Symboles utilisés - 2

Information

Remarque supplémentaire

2.2 Avertissements utilisés

IFM VSE953 - Avertissements utilisés - 1

INFORMATION IMPORTANTE

Avertissement de dommages matériels

IFM VSE953 - Avertissements utilisés - 2

ATTENTION

Avertissement de dommages corporels

Danger de blessures legères, réversibles.

IFM VSE953 - Avertissements utilisés - 3

AVERTISSEMENT

Avertissement de dommages corporels graves.

Danger de mort ou de graves blessures irréversibles.

3 Usage prévu

L'appareil est concu 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'electronique de diagnostic a

-2 entrées analogiques
-4 entrées dynamiques
-1 sortie analogue ou TOR
-1 sortie TOR
- 1 interface de paramétrage TCP/IP
-2 ports Modbus TCP

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

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

Utilisation des entrées analogiques

  • en tant que trigger d'une mesure (par ex. rotation de vitesse pour le diagnostic des vibrations)
  • en tant que trigger d'un compteur
  • pour la surveillance de valeurs process

Des acceléromètres de type VSA, 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 sorties physiques peuvent etre configurer en tant que 2 x TOR (no/nf) ou 1 x analogique (0 / 4... 20mA) et 1× TOR (no/nf).

Utilisation des entrées

  • alarmes ou le temps de reponse est important (par ex. protection de machines, temps de reponse jusqu'à 1 ms)
  • déclenchement des alarmes
  • fourniture des valeurs analogiques mesurées de l'électronique de diagnostic

L'interface de paramétrage (TCP/IP) est utilisé 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 port Modbus TCP sont utilisés pour la communication entre l'électronique de diagnostic et un client Modbus TCP/maître (par ex. API).

Utilisation de l'interface Modbus TCP

  • 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 valeurs d'apprentissage de l'API à l'électronique de diagnostic

INFORMATION IMPORTANTE

L'appareil n'est pas homologué pour des applications de sécurité concernant la protection de personnes.

4.1 Description de la fonction

L'appareil permet de réaliser

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

Surveillance de

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

L'appareil a une mémoire d'historique interne (> 850 000 valeurs) avec horloge temps réel et intervalles deémorsationflexiblesparobjet. La mémoire estconçue 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 régles.

En cas d'objets dans la gamme de fréquence (dé séquilibre, roulement, ...) la surveillance est effectuee 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.

Le paramétrage des tâches de surveillance et la mise en alerte sont effectuels 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 exemple SCADA, MES,...).

Via les ports Modbus TCP, les données (par exemple valeurs mesurées, états d'alarme, seuils, vitesses de rotation, valeurs actuelles du compteur, ...) sont échangées entre l'électronique de diagnostic et le client Modbus TCP/maître (par exemple API).

IFM VSE953 - Surveillance de - 1

La mémoire interne de l'appareil (EEPROM) ne permet qu'un nombre limite d'accès en écriture (max. 1 000 000).

L'ecriture fréquence affecte la durée de vie de l'appareil.

Les actions ou réglages suivants ont une forte influence sur les accès en écriture de la mémoire de l'appareil (EEPROM):

  • Chaque changement de fonction entraîne un accès en écriture dans l'EEPROM.
  • Éviter les changements de fonction fréquents, puisqu'ils réduisent la durée de vie de l'appareil.
    Tant qu'il n'y a pas de changement de fonction, aucun accès en écriture à l'EEPROM n'est réalisé.

  • Le nombre et la fréquence des entrées dans la mémoire historique entraînant une augmentation des accès en écriture à l'EEPROM (cependant, chaque entrée dans la mémoire historique n'entraine pas un cycle d'écriture).

  • Les modifications fréquentes de la valeur d'apprentissage augmentent les accès en écriture à l'EEPROM (cependant, chaque modification de la valeur d'apprentissage n'entraine pas immeditatement un accès en écriture).

Les actions ou réglages suivants ont une influence sur les accès en écriture de la mémoire de l'appareil, mais ne sont pas considérés comme critiques dans le cadre d'une'utilisation normale de l'appareil :

  • Chaque réinitialisation de la mémoire historique provoque des accès en écriture à l'EEPROM.
  • Chaque écriture du paramétrage provoque des accès en écriture à l'EEPROM.
  • Chaque redémarrage de l'appareil provoque des accès en écriture à l'EEPROM.

4.2 Firmware

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

Le firmware ne peut etre mis a jour que via le logiciel VES004. Le firmware ne peut etre mis a jour que pour I'ensemble de I'appareil.

IFM VSE953 - Firmware - 1

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

IFM VSE953 - Firmware - 2

Lors de la mise à jour du firmware, le paramétrage et l'histoire 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.

Recommendation: Creer une sauvegarde des parametes avant la mise a jour du firmware.

5 Montage

IFM VSE953 - Montage - 1

Mettre I'installation hors tension avant le montage.
Pour le montage,CHOISIR une surface de montage plane.

Fixer l'appareil sur la surface de montage avec des vis M6 et des rondelles.
Metre l'appareil à la terre à l'aide de la vis de mise à la terre fournie.
Pour garantir l'indice de protection IP 67, utiliser exclusivement des connecteurs fénelles M12 d'ifm.
Couvrir avec des bouchons (à commander séparément) les prises non utilisées.

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

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

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

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

5.1 Emission de parasites

Il s'agit d'un produit de la classe A. L'appareil peut cause des problèmes de radiodiffusion dans les maisons.

Si nécessaire, prendre des mesures pour éviter les problèmes de radiodiffusion.

5.2 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 cables d'alimentation et les cables de signalisation.

5.3 Câblage

Cables reseau/bus

Poser les cables reseau/bus dans des chemins de cable ou dans des faisceaux de cable séparés.
Si possible, ne pas poser les cables reseau/bus a cotedes cables de puissance.
Respecter une distance minimale de 10 cm entre les cables reseau/bus et les cables de puissance.

5.4 Consignes de montage

Décharge electrostatique

L'appareil contient des composants qui peuvent etre endommages ou detruits par une decharge electrostatique.

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

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 I'installation hors tension.
Raccorder l'appareil.
Pour éviter un mauvais fonctionnement du aux tensions parasites, le cable du capteur et le cable de charge doit être installés séparément.

Longueur maximaleducable pour les capteurs 1a4:250m.

Longueur maximaleducable pour les entréesIN1 et IN2:30m.

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 exemple valeurs d'accelération).

6.1 Schéma de branchement

Capteur 1 à 4
Prise M12, codage A
1: L+ (bn)1 2 5 4 3
2: Signal (wh)
3: GND (bu)
4: Test (bk)
5: non utilisée
Config / IE1 / IE2
Prise M12, codage D
1: TxD+1 2 5 4 3
2: RxD+
3: TxD-
4: RxD-
5: non utilisée
IN 1
Prise M12, codage A
1:24 V DC (bn)1 2 5 4 3
2:non utilisée
3:GND (bu)
4:IN 1 pulse (bk)
5:non utilisée
IN 2
Prise M12, codage A
IN 2
1:24 V DC (bn)1 2 5 4 3
2:IN 2 4 à 20 mA (wh)
3: GND (bu)
4: non utilisée
5: non utilisée
OU / Supply
Connecteur M12, codage A
1:24 V DC (bn)2 1 3 4
2:analogue ou TOR (wh)
3:GND (gn)
4:OU2:switch

6.2 Raccordement des capteurs

Lors du raccordement des capteurs respecter les criteres TBTS (très basse tension de sécurité, circuit séparé galvaniquement d'autres circuits, non relié à la terre) afin d'eviter 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.

7 Modbus TCP

7.1 Caracteristiques

Demande Paramètre
Accès au registre Seulement acyclique R/W
Adressage du registre Base sur 1
Taux de transmission 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Protocoles Modbus TCP/IP
Format de données Big endian
Modbus TCP/IPImage process entree et sortie max. 1024 octets (512 registres)
Configuration Via PC avec outil de configuration : VES004
Nombre maximum de connexions socket 8x Modbus TCP
Stockage en registre des données d'entrée Analog input register16 bits (R)
Stockage en registre des données de sortie Analog holding regi ster 16 bits (R/W)
Codes de fonction supportés FC3, FC4, FC6, FC16
Ecrire longueur d'octet max. pour le registre 1 à 123 registres
Lire longueur d'octet max. pour le registre 1 à 125 registres
Accès au registre Seulement acyclique R/W

7.2 Modèle de données de paramétres de bus de terrain

Entrée (API)
Source Type de données /Ordre des octets/UnitéTaille desdonnéesUtilisation
Entrées dynamiques
<Nom de l'entrée>Real ou DINT avec facteurBig oulittle endian4 octetsValeur du signal raccordé àl'entrée dynamique (capteur1 à 4), si elle a été paramétrée comme « entrée à courant continu » .
Entrées analogiques
<Nom de l'entrée>Real ou DINT avec facteurBig oulittle endian4 octetsValeur du signal raccordé àl'entrée analogue (IN1,IN2)
Entrées externes
<Nom de l'entrée>Real ou DINT avec facteurBig oulittle endian4 octetsValeur de l'entrée exter(External_xx)
Objets (domaine temporel, gamme de fréquence, surveillance de valeurs trop élevées/trop basses)
<Nom de l'objet>
ValeurReal ou DINT avec facteurBig oulittle endianAvec unité affichée (unité Sipar défaut)4 octetsValeur d'objet avec unité affichée
Etat Octet 1 octet Statut/état actué 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 ↔reference non valable (2)0x0100:Désactivé par pondération du signal0x0200: Valeur de ↔reference hors de la plage de fonctionnement0x1000:Alarme alerte0x3000: Pré-alarme et alarme principale.0x8000:Object inactif (à cause de la variante)
Vitesse de rotation • Real ou DINT avec facteur• Big oulittle endian4 octets Triggér - vitesse de rotation
Valeur de ↔reference • Real ou DINT avec facteur• Big oulittle endian4 octets Triggér - valeur de ↔reference
Pré-alarme • Real ou DINT avec facteur• Big oulittle endian4 octets Seuil- pré-alarme (relative)
Alarme principale • Real ouDINT avec facteur• Big oulittle endian4 octets Seuil- alarme principale(relative)
Valeur d'apprentissage • Real ou DINT avec facteur• Big oulittle 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
<Nom du compteur> • DINT• Big oulittle endian4 octets Valeurdu compteur (en se-condes)
Historique
<Nom de l'objet>
Valeur historique • Real ouDINT avec facturer• Big oulittle endian• Avec unité affichée (unité SIpar défaut)4 octets Entréede historique actuellede l'objet avec unité affi-chée
Valeur moyenne de l'his-torique4 octets Valeurmoyenne de l'entrée d'historique actuelle de l'ob-jet avec unité affichée
Vitesse de rotation de l'historique4 octets Triggervitesse de rotationde l'entrée d'historique ac-tuelle de l'objet
Valeur de référence de l'historique4 octets Triggervaleur de ré férencé de l'entrée d'histo-rique actuelle de l'objet
Compteur d'entrée des valeurs de l'historique4 octets Compteur des entérésd'historique reçues de l'objet
Alarmes (OUT1 / OUT2)
<Name Alarm (OUT1)> • Foat ou DINT avec facturer• Big oulittle endian4 octets Parametrage comme sortiealarme analogue :Valeur de la sortie alarmé
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
<Name Alarm (OUT2)> 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)
<Name Alarm> 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 active(0 à 31)
Mode système Octet 1 octet Mode système actuel del'appareil0x00:Reserved0x01:Supervise (surveillance non-male)0x02:Setup (paramétrage)0x03:Measure (spectre, données brutes)0x04:Startup (le système dé-marre)0x05:Auto-test (auto-test actif)
Résultat Auto-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-test0xF:Capteurs 1 à 4 échec auto-test
Degré de replissage actuel de la queueOctet 1 octet Degré de replissageac-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 interde l'appareil
Compteur d'erreurs checksum• DINT• Big oulittle endian4 octets Compter des erreurs desomme de contrôle de la communication interde l'appareil
Temps de rappel DINT 4 octets Lire l'heure de l'appareil(UTC)Appareils PROFINET :U32 : 0x00ssmmhAppareils EtherNetIP :U32 : 0x00hhmmssAppareils EtherCAT : U32 :0x00hhmmssAppareils MODBUS : U32 :0x00hhmmss
Espace réservé
<Espace réservé> Octet xx octet Espace réservé pour latransmission du bus de terrain
Sortie (API)
Source Type de données /Ordre des octets/UnitéTaille desdonnéesReprésentation sur le busde terrain
Entrées externes
<Nom de l'entrée> • Real ou DINT avec facteur• Big oulittle endian4 octets Régler la valeur de l'entréeexterne(Extern_xx)
Objets (domaine temporel, gamme de fréquence)
<Nom de l'objet>
Valeur d'apprentissage • Real ou DINT avec facteur• Big oulittle endian• Avec unité affichée (unité SIpar défaut)4 octets Seuil-vailler d'apprentissage avecunité affichée pour les ob-jets temporels et de fré-quence, pour adapter les li-mites 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 valeurde 0 à 0 démarre l'auto-testAprès la finalisation de l'au-to-test, l'appareil passa u-tomatiquement au mode système « Surveillance »
Régler le temps DINT 4 octets Régler l'heure (toujours auformat UTCAppareils PROFINET:U32 : 0x00ssmmhAppareils EtherNet/IP:U32 : 0x00hhmmssAppareils EtherCAT: U32 :0x00hhmmssAppareils MODBUS: U32 :0x00hhmmss
Régler l'IDdu compteurOctet 1 octet Régler l'ID du compteur (1 à32)
Régler la valeur ducompteur• DINT• Big oulittle endian4 octets Régler la valeur du comp-teur sélectionné avec l'ID(en secondes)
Espace réservé
<Space réservé> Octet xxoctet Espace réservé pour latransmission du bus de ter-rain

7.3 Registre

7.3.1 Device identification register

Adresse Accès Longueur (mot) Demande Paramètre
39000 R 30 Nom du fabriçant « ifm electronic »
39030 R 20 Nom du produit « VSE953 »
39050 R 2 Version d'appareil « AA »
39052 R 10 Version du firmware « V1.01.04 »
39062 R 2 Numéro de série Défini dans le proces-sus de fabrication
39064 R 20 Description courte del'appareilElectronique de diag-gnostic VSE953
N° de registre Adresse CEI61131 Accès Zone de mémoire
30001 à 30512%IW0 à %IW511RInput area

7.4 Input function code

Code de fonctionParamètre
Code 4 (déc)Read input register

7.5 Register mapping output (FC3, FC6 et FC16)

N° de registre Adresse CEI61131AccèsZone de mémoire
40001 à 40512%QW0 à %QW511R/WOutput area

7.6 Output function code

Code de fonctionDescription
Code 3 (déc)Read holding register
Code 6 (déc)Write single holding register
Code 16 (déc)Write multiple holding register

7.8 Note pour programmes

Les registres d'entrée sont marqués avec 3xxxx et peuvent être lus via le code de fonction 4 Modbus (FC4).

Les registres de sortie (holding) sont marqués avec 4xxxx.

Un registre individuel peut etre ecrit via le code de fonction 6 Modbus (FC6), plusieurs registres simultanement via FC16.

Le code de fonction Modbus (FC3) permet la lecture des registres de sortie.

Pour la programmation des accès aux registres dans les outils de maître Modbus (par ex. API), l'adressage commence souvent à l'adresse « 0», selon le réglage de la « Base Addr. » aussi à « 1 »

La distinction entre les registres d'entrée et de sortie se fait via l'utilisation du code de fonction correspondant.

Examples

  • La lecture du registre 30001 depuis l'appareil s'effectue dans l'outil de maître en interrogante l'adresse « 0 » via FC4.
    -La lecture du « Vendor name » dans le registre 39000 s'effectue dans l'outil de maître en interrogéant le registre « 9000 » via FC4.
    -L'ecriture du registre 40001 dans le VSE953 s'effectue dans l'outil de maître via I'ecriture à l'adresse « 0 » via FC6.

8 Etat de livraison

8.1 Etat de livreaison général

Demande Paramètre
Paramétrageaucun
Nom de l'hôte Aucun nom donné
Adresse IP 192.168.0.1
Port TCP/IP 3321
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle par défaut 192.168.0.244
Adresse MAC Définie dans le processus de fabrication

8.2 Etat de livraison VSE953 - Modbus TCP

L'accès aux réglages de l'appareil peut être en lecture ou en écriture. A la livraison, les valeurs par défaut suivantes sont disponibles :

Demande Paramètre
Adresse IP 192.168.0.100
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle 192.168.0.244
Port 502

9 Paramétrage

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

Vous trouvrez une description précise de tous les parametes et de toutes les possibités de configuration dans le manuel du logiciel VES004.

10 Eléments de service et d'indication

L'appareil dispose de deux LED diagnostiques sur la face avant de l'appareil qui permettent une identification rapide d'états d'erreur.

IFM VSE953 - Eléments de service et d'indication - 1
1:Vis de mise à la terre

10.1 États de fonctionnement des LED d'etat réseau (NET) et mode (MOD)

Description SignificationCouleur Etat Description
LED NET Etat du réseaunon utilisée éteinte L'appareil est désactivé
vert clignote (env. 2 Hz) Aucune connexion n'a été établie, une adresse IP a été affec- tée
vert allumée Connexion au réseau avec l'appareil
rouge allumée Erreur sur le bus de terrain
LED MOD Etat ModbusTCP/IP non utilisée éteinteL'appareil est désactivé
vert allumée L'appareil fonctionne sans erreur (fonction- nement normal)
rouge allumée D'efaut de l'appareil
orange clignote L'image du firmware est chargée dans la RAM
orange clignote L'image du firmware est chargée dans la mémoire flash
vert clignote 2 s (env. 2 Hz) L' image du firmware a été écrit correctement dans la mémoire flash
orange clignote 2 s (env. 2 Hz) Le paramétrage a été transmis avec succès

11 Maintenance, réparation et élimination

Cet apparéil ne nécessite aucun entretien.

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

S'assurer d'une élimination ecologique 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 : VSE953

Catégorie : Appareil de diagnostic industriel