ГОСТ Р EH 1434-3-2006 Теплосчетчики. Часть 3.Обмен данными и интерфейсы стр. 2

ЕН 60870-5-1 Оборудование и системы телеуправления. Часть 5. Протоколы передачи данных. Раздел 1. Формат битов передаваемых данных (МЭК 870-5-1:1990)
ЕН 60870-5-2 Оборудование и системы телеуправления. Часть 5. Протоколы передачи данных. Раздел 2. Методика передачи данных (МЭК 870-5-2:1992)
ЕН 60870-5-4 Оборудование и системы телеуправления. Часть 5. Протоколы передачи данных. Раздел 4. Определение и кодирование информационных элементов (МЭК 870-5-4:1993)
ЕН 61107:1992 Обмен данными для чтения, тарификации и загрузки. Прямой локальный обмен данными (МЭК 1107:1992)
ИСО/МЭК 646 Обработка информации. 7-битный набор кодированных символов для обмена информацией по системе ИСО
ИСО/МЭК 7480:1991 Обработка информации. Качество сигнала стартстопной передачи для интерфейсов между ООД/АПД
ИСО/МЭК 7498-1 Система обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель

     3 Интерфейсы теплосчетчиков и обзор протоколов

Возможные комбинации аппаратных интерфейсов и типов протоколов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Тип интерфейса Тип протокола Альтернатива протокола (только со специально отмеченными теплосчетчиками)
Оптический, по 3.2 EH 61107 EH 61107 (части 4 и 5) ЕН 60870-5-1 EH 60870-5-2 EH 60870-5-4
Индуктивный EH 60870-5-1 EH 60870-5-2 EH 60870-5-4 EH 61107 (части 4 и 5)
M-Bus EH 60870-5-1 EH 60870-5-2 EH 60870-5-4 Нет альтернативы
Токовая петля (CL), по 3.1 EH 61107 EH 61107 (части 4 и 5) EH 60870-5-1 EH 60870-5-2 EH 60870-5-4
Для обоих протоколов ЕН 61107 и ЕН 60870-5 (см. таблицу 1) структура уровня 7 в модели ISO/OSI оставлена свободной для определения. В настоящем стандарте уровень 7 описан с точки зрения требований, относящихся к теплосчетчикам.

     4 Физические свойства

Теплосчетчик может либо не иметь, либо иметь несколько интерфейсов для связи с внешним миром. Если теплосчетчик имеет интерфейс, соответствующий настоящему стандарту, то требования к данному интерфейсу должны соответствовать установленным ниже требованиям.

     4.1 Интерфейс M-Bus

Интерфейс M-Bus может быть использован для двух- или многосторонней связи (рисунки 1 и 2). В приложении В приведено несколько примеров конфигураций системы для наихудшего случая: один пример - система с 250 подчиненными теплосчетчиками, подключенными через обычный телефонный кабель длиной 3
450 × 734 пикс.     Открыть в новом окне
80 м (0,5 мм ), другой пример - 64 теплосчетчика подключены через кабель длиной 3600 м (1,5 мм ). Для обоих вариантов возможна любая топология связи (например, дерево, кольцо, звезда или линия).
        
Рисунок 1 - Интерфейсы связи теплосчетчиков
500 × 212 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 2 - Схема для интерфейса M-Bus
4.1.1 Состояние передачи
Только одно главное устройство может быть подсоединено временно или постоянно к интерфейсу M-Bus. Когда главное устройство находится в своем активном состоянии, оно обеспечивает M-Bus энергией. Все интерфейсы подключенных (подчиненных) теплосчетчиков являются пассивными.
Передача от главного устройства к подчиненному теплосчетчику
Главное устройство посылает информацию в двоичной системе счисления (в битах), управляя уровнем напряжения.
На разъемах счетчиков должны быть следующие уровни:
- сигнал (MARK): напряжение пробела+ 10 В (но 42 В);
- пробел (SPACE): 12 В.
Передача от подчиненного теплосчетчика к главному устройству
Подчиненный теплосчетчик посылает информацию в двоичной системе счисления (в битах) импульсами тока:
- сигнал (MARK): 0...1,5 мА (одна единица нагрузки UL=1,5 мА);
- пробел (SPACE): (11...20 мА)+ток MARK.
Режим ожидания
Главное устройство активно, но никакой передачи не происходит.
Главное устройство: напряжение MARK " ".
Теплосчетчик: ток MARK " ".
Для того чтобы защитить главное устройство от поступления ложной информации, вызванной суммированием вариаций тока от 250 подчиненных теплосчетчиков, значение тока покоя (" ") не должно изменяться более чем на указанные ниже значения при изменении напряжения, времени и температуры главного устройства:
(изменение на 1 В);
мкА (более 10 с);
% (время и температура).
4.1.2 Внутренний уровень детектора приемника теплосчетчика
Детектор максимального напряжения сравнивает все значения напряжения теплосчетчика с напряжением MARK. Детектор максимального напряжения должен иметь асимметричную постоянную времени. Постоянная времени разряда должна быть по крайней мере в 30 раз больше, чем постоянная времени заряда.
Предел для U-MARK: 8,2 В.
Предел для U-MARK: 5,7 В.
4.1.3 Гальваническая изоляция
Контакты M-Bus должны быть гальванически изолированы от заземленного корпуса. Если у теплосчетчика имеются дополнительные контакты, они должны быть гальванически изолированы от контактов M-Bus.
Минимальное сопротивление изоляции: 1 МОм.
4.1.4 Полярность проводов M-Bus
Провода M-Bus должны быть взаимозаменяемы на двух контактах M-Bus.
4.1.5 Наихудшие условия
Напряжения до ±50 В неограниченной продолжительности не должны повреждать электрическую схему интерфейса. Если интерфейс поврежден, теплосчетчик должен продолжать работу без сбоев.