Procédure d'installation du capteur de pouls (EPS)

Étapes d'installation et ressources pour le capteur d'impulsions EPS

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Modèle : EPS

Le capteur d'impulsions eGauge (EPS) se connecte directement à tout appareil de mesure de la série EG4xxx (Pro ou Core) via un concentrateur de capteurs, permettant ainsi à votre eGauge de lire et d'enregistrer le signal d'impulsions de pratiquement n'importe quel appareil doté d'une sortie d'impulsions. L'EPS peut lire les impulsions d'un contact sec à 2 fils ou d'un capteur à effet Hall à 3 fils à une fréquence d'impulsions maximale de 600 Hz.

CTid

  • Le concentrateur de capteurs et tous les capteurs CTid associés sont compatibles avec les modèles EG4xxx et plus récents et ne fonctionneront pas correctement avec les compteurs eGauge de modèles EG3xxx ou antérieurs.

Prérequis :

Notes importantes concernant l'installation

  • Signal d'entrée : contact sec à 2 fils ou impulsion à effet Hall à 3 fils à une fréquence d'impulsion maximale de 600 Hz.
  • Utilisez uniquement des câbles RJ11 droits pour connecter les capteurs alimentés au concentrateur de capteurs.
  • Il est déconseillé de rallonger le câble RJ11 entre le capteur et le concentrateur de capteurs . Utilisez plutôt un câble RJ45 plus long entre le concentrateur de capteurs et l'eGauge si nécessaire.
  • S'il est inévitable de rallonger le câble RJ11 , utilisez des fils à paires torsadées, comme un câble CAT5 avec des prises RJ11 (couramment utilisé pour les modems DSL).
  • Lors du raccordement des câbles, les câbles RJ11 doivent être droits, avec le même ordre de couleurs aux deux extrémités. Le câble RJ-45 doit être câblé en T-568B comme indiqué sur le concentrateur de capteurs.

Instructions:

Avant de commencer, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces incluses :

Qté Article
1 Capteur de pouls EPS
1 Câble RJ-11 de 7 pieds
1 prise d'entrée à 3 broches

Étape 1 : Connectez le capteur EPS à un port RJ11 disponible de votre concentrateur de capteurs à l’aide du câble RJ11 fourni. Veillez à positionner le sélecteur du port du concentrateur de capteurs vers la gauche et branchez le connecteur à 2 broches du câble de dérivation (de même couleur) à un port de capteur disponible de votre eGauge. Consultez la section « Installation du concentrateur de capteurs » pour plus de détails.

Étape 2 : Connectez le capteur EPS à la sortie d’impulsions à l’aide des broches de signal et de masse. Si vous utilisez un capteur à effet Hall 5 V, la broche 5 V peut être utilisée ; sinon, laissez-la inutilisée.

Câblage à effet Hall 5 V à 3 fils

câblage à contact sec à 2 fils

Étape 3 : Configurez le capteur dans l’interface eGauge. Veuillez consulter cet article pour plus d’informations sur la configuration des capteurs CTid.

Le registre de comptage des impulsions doit être configuré sur « valeur normale ».

Configuration du registre et affichage des données

L'EPS détectera un signal d'impulsion généré et enregistrera cette augmentation de valeur dans un registre configuré sur l'eGauge, ce qui donnera une valeur cumulative simple des impulsions générées.

La configuration de ce registre permettra simplement d'enregistrer le nombre total d'impulsions.

Un registre de formule peut être utilisé en complément du registre de capteur afin de convertir les valeurs d'impulsion en données plus significatives.

Exemple:

Le registre de formules convertit les impulsions en gallons. La fonction m3_per() permet de convertir les mètres cubes en d'autres unités.

Dans les paramètres de configuration de l'eGauge, les registres de formules pour le débit volumétrique doivent être configurés pour utiliser le mètre cube comme unité. La fonction m3_per( unit ) renvoie le facteur par lequel une quantité exprimée dans l' unité spécifiée doit être multipliée pour obtenir la même quantité en mètres cubes (m³). L'unité peut être : cm³ (centimètre cube), in³ (pouce cube), pinte, litre, gallon (gallon américain), ft³ (pied cube), baril ou acre-pied.


Affichage des données Pulse

Du fait de la nature du signal de sortie par impulsions (c'est-à-dire qu'une impulsion est générée lorsqu'un seuil est atteint plutôt qu'un signal continu), il est préférable de le considérer comme des valeurs cumulatives sur de longues périodes plutôt que comme des données en temps réel.

En cas de faible utilisation, l'intervalle entre les impulsions peut être long. La consultation des valeurs cumulées dans le graphique eGauge ou l'exportation des données cumulatives au format .CSV constituent la méthode privilégiée pour visualiser les relevés d'impulsions.

Dans la version 4.7 du firmware, les graphiques à barres constituent une méthode alternative d'affichage des données de pouls. Pour plus de détails et d'exemples, veuillez consulter : Configuration et visualisation des données de pouls.


Notes techniques

Les compteurs d'impulsions changent d'état de sortie à chaque impulsion ; c'est-à-dire que la sortie passe de l'état ouvert à l'état fermé pour indiquer une seule impulsion, puis de l'état ouvert à l'état fermé pour indiquer l'impulsion suivante, et ce, en alternance continue pour chaque impulsion.

Astuce : Il est possible de simuler des impulsions sur l’EPS en court-circuitant les broches Signal et Masse. Chaque changement d’état est comptabilisé comme une impulsion ; ainsi, connecter un fil entre les broches SIG et GROUND compte pour une impulsion, et retirer le fil pour une seconde.

Connexion physique

Les sorties d'impulsions KY et KYZ désignent la borne « K » comme « commune », toujours utilisée dans les applications KY ou KYZ. Le capteur d'impulsions eGauge (EPS) est un capteur connecté en « KY ». La borne « K » (commune) doit être connectée à la borne EPS ⏚ (masse), et la borne Y ou Z à la borne SIG (signal).

KY (2 fils) contre KYZ (3 fils)
En clair, si « Y » est fermé, « Z » est ouvert. Si « Z » est fermé, « Y » est ouvert. Par conséquent, seul Y ou Z (en association avec « K ») est nécessaire pour détecter les impulsions. Le capteur d'impulsions eGauge (EPS) est un capteur KY à deux fils ; on utilise donc indifféremment le fil Y ou Z.

Comptage net (consommation et production)


Les signaux d'impulsion KY et KYZ indiquent uniquement la hausse (et non la baisse) d'une seule valeur. Par exemple, si un compteur bidirectionnel peut tourner dans les deux sens (un sens pour le prélèvement sur le réseau et l'autre pour l'injection), un seul signal KY ou KYZ ne peut pas représenter les deux sens, car les valeurs d'impulsion ne changent que de fermé à ouvert et d'ouvert à fermé, sans indiquer le sens (prélèvement ou injection). Par conséquent, en cas d'alimentation bidirectionnelle, il faut deux signaux d'impulsion KY ou KYZ indépendants, ce qui nécessite deux capteurs EPS : un pour le prélèvement sur le réseau et l'autre pour l'injection.


Ressources supplémentaires

Diagnostic avancé

La fonction Waveform View du compteur permet non seulement d'afficher les formes d'onde de tension et d'ampérage, mais aussi de visualiser les entrées des capteurs, comme l'EPS.

un signal d'impulsion tel qu'il apparaît dans l'outil Forme d'onde

La capture d'écran ci-dessus illustre la transition d'un EPS de l'état ouvert (niveau bas) à l'état fermé/court-circuité (niveau haut), puis de nouveau à l'état ouvert (niveau bas). Chaque transition, de l'état bas à l'état haut ou inversement, est comptabilisée comme une impulsion. Ainsi, deux impulsions ont été comptabilisées lors de cette capture.

Les commandes horizontales indiquent que le temps est de 45,7 ms par division, et les deux changements d'état se produisent sur environ 5 divisions au total, ce qui signifie que 2 impulsions ont été comptées sur une période d'environ 0,23 seconde (45,7 ms * 5 divisions).

L'EPS a une résolution maximale de 600 impulsions par seconde.

Notez que l'amplitude des états bas et hauts est d'environ +/- 0,42 unités (basée sur la sensibilité par division dans les sections verticales).

De même, la représentation graphique ci-dessus montre une seule impulsion, lors de la transition de l'état bas à l'état haut. À l'impulsion suivante, l'état passe de l'état haut à l'état bas et une nouvelle impulsion est comptabilisée.

Schéma de configuration typique