Adeunis PULSE
Zweikanal-Impulszähler
Ein batteriebetriebener LoRaWAN-Impulszähler für Wasser-, Gas-, Strom- und Wärmezähler. Er zählt zwei Impulsausgänge, meldet Zählerstand und Durchfluss und gibt Leck-, Manipulations- und Hochflussalarme aus. Das Gehäuse ist IP68.
- LoRaWAN
Zweikanal-Impulszähler
Kompatibilität
Kompatibel mit EpiSensor Edge über LoRaWAN.
Registrieren Sie es auf Ihrem LoRaWAN-Netzwerkserver mit DevEUI und Schlüsseln. Edge, auf dem Gateway, liest die dekodierten Uplinks von diesem Server.
Edge liest 12 Werte aus dem Gerät, aufgeführt unter Schnittstelle.
Anbinden mit
-
Gateway ZGW-20Ab €899 ohne MwSt. Konfigurieren Gateway
Technische Daten
Der PULSE liest den Impulsausgang von einem oder zwei Zählern und sendet den laufenden Zählerstand über LoRaWAN. Seine zwei Eingänge nehmen Ausgänge S0, potenzialfreie Kontakte, Open-Collector und Reed-Schalter bis 100 Hz, also passt er zu den meisten Wasser-, Gas-, Strom- und Wärmezählern mit Impulsausgang. Die Verdrahtung ist zwei Zähler mit je drei Adern oder ein Zähler mit fünf Adern. Gaszähler bekommen einen stärkeren Eingangs-Pull-up: 47 kΩ gegen 180 kΩ für Wasser.12
- Stromversorgung
- Batterie. Eine austauschbare Zelle 4000 mAh FANSO ER18505H 3.6 V. Mehr als 15 Jahre bei SF7, SF10 oder SF12 mit einem Stand pro Stunde, gesendet alle drei Stunden, beiden Kanälen an und 500 Impulsen am Tag je Kanal. Der USB-C-Anschluss lädt sie nicht.1
- Impulseingänge
- 1 oder 2 Kanäle: 2 Zähler an 3 Adern, oder 1 Zähler an 5 Adern1
- Passende Ausgänge
- S0, potenzialfreier Kontakt, Open-Collector, Reed-Relais1
- Eingangsfrequenz
- < 100 Hz1
- Eingangs-Pull-up
- 180 kΩ (Wasser), 47 kΩ (Gas)1
- Eingangsspannung
- 0 bis 3.3 V im Betrieb; -0,7 bis 3.6 V absolut maximal3
- LoRaWAN
- Version 1.0.4, Klasse A; OTAA, ABP, ADR1
- Artikelnummern
- ARF8230ARA (EU868), ARF8230BRA (US915), ARF8230IRA (AU915), ARF8230JRA (AS923)1
- Sendeleistung
- +14 dBm (EU868, AS923), +20 dBm (US915, AU915)1
- Gehäuse
- IP68, 132 × 62 × 34 mm, 103 g mit Batterie1
- Montage
- DIN-Schiene, Rohr, Wand oder Schelle1
- Betriebsbedingungen
- -25–70 °C, 0–85 % RH nicht kondensierend1
- Lokale Konfiguration
- USB-C mit dem Adeunis IoT Configurator3
Einsatzbereiche
Wasserzähler mit Reed- oder Impulsausgang, bei denen die tägliche Leckprüfung Durchfluss markiert, der über Nacht nie stoppt.
Wasserverbrauchsüberwachung in GewerbegebäudenStrom-, Gas- und Wärmezähler mit einem Ausgang S0 oder Impulsausgang, die zu weit von einer Leitungsstrecke oder einer Netzsteckdose liegen.
Fernüberwachung von Zählern mit ImpulsausgangDie Laufzyklen einer Pumpe, eines Verdichters oder einer Tür zählen, um die Wartung zu planen.
Schnittstelle
- Geräteklasse
- Klasse A2
- Regionale Frequenzpläne
- EU868, US915, AU915, AS923
- Aktivierung
- OTAA oder ABP
- LoRaWAN-Version
- 1.0.4
- Standardintervall für Uplinks
- 24 Stunden
Ports
| FPort | Richtung | Überträgt |
|---|---|---|
| 1 | Uplink | Alle Rahmen: 46 Stand beider Kanäle, 5A und 5B protokollierte Stände je Kanal, 47 Hochflussalarm, 30 täglicher Keep-Alive mit Durchfluss und Alarmen, 10 und 20 Konfiguration |
| 1 | Downlink | Befehle: 40 Register lesen, 41 Register schreiben, 03 einen Offset zu den Zählern addieren, 48 neu starten, 49 die Zeit setzen |
Decodierte Felder
Messwerte und Einstellungen mit Einheiten und Bereichen, soweit Adeunis sie veröffentlicht. lesbar, lesbar und schreibbar.2
| Messwert | Einheit | Bereich oder Werte | Zugriff |
|---|---|---|---|
| Messwerte 5 | |||
| Stand, Kanal ARahmen 46, Bytes 2 bis 5, oder Rahmen 5A, Bytes 2 bis 5; ohne Vorzeichen 32-bit | pulses | 0 bis 4.294.967.295 pulses | Nur lesen |
| Stand, Kanal BRahmen 46, Bytes 6 bis 9, oder Rahmen 5B, Bytes 2 bis 5; ohne Vorzeichen 32-bit | pulses | 0 bis 4.294.967.295 pulses | Nur lesen |
| Durchfluss beim AlarmRahmen 47: Durchfluss auf den Kanälen A und B, wenn eine Hochfluss-Schwelle überschritten wurde, je 16-bit | pulses/h | 0 bis 65.535 pulses/h | Nur lesen |
| Höchster Durchfluss in den letzten 24 StundenKeep-alive-Frame 30, ein Wert je Kanal | pulses/h | - | Nur lesen |
| Niedrigster Durchfluss in den letzten 24 StundenKeep-alive-Frame 30, ein Wert je Kanal | pulses/h | - | Nur lesen |
| Einstellungen 5 | |||
| HistorienzeitRegister 321, gespeichert in Schritten von 2 s; Vorgabe 86,400 s (24 Stunden) | s | 2 bis 131.070 s | Lesen und schreiben |
| Geloggte Stände je RahmenRegister 301: setzt die Sendezeit zusammen mit Register 321; Vorgabe 1, 0 schaltet periodische Rahmen aus | - | 0 bis 65.535 | Lesen und schreiben |
| Zeit der DurchflussberechnungRegister 325, beide Kanäle; Vorgabe 60 | min | 1 bis 1.440 min | Lesen und schreiben |
| Hochfluss-Schwelle, Kanal ARegister 326 (327 für Kanal B); 0 schaltet den Alarm aus | pulses/h | 0 bis 65.535 pulses/h | Lesen und schreiben |
| Leckschwelle, Kanal ARegister 328 (329 für Kanal B), zusammen mit der Zahl der Tagesabschnitte darunter in den Registern 330 und 331 | pulses/h | 0 bis 65.535 pulses/h | Lesen und schreiben |
| Diagnose 2 | |||
| Alarme für Hochfluss, Leck und ManipulationKeep-Alive-Rahmen 30, Byte 2: ein Bit je Alarm und Kanal; gelöscht, sobald der Tagesrahmen gesendet ist | - | - | Nur lesen |
| Schwache BatterieStatusbyte, Bit 1, in jedem Rahmen | - | - | Nur lesen |
Jeder Rahmen beginnt mit einem Rahmencode und einem Statusbyte. Das Statusbyte trägt einen Rahmenzähler 3-bit und Markierungen für abgeschlossene Konfiguration, schwache Batterie, vorhandenen Zeitstempel und eine Konfigurations-Unstimmigkeit. Werte länger als ein Byte sind Big-Endian.2
Die Rahmen 5A und 5B tragen den Stand zum Sendezeitpunkt als Zählung 32-bit, dann den Abstand zu jedem früher protokollierten Stand als Werte 16-bit. Ein Rahmen EU868 hält bis zu 23 Abtastungen, 21 mit Zeitstempeln; Rahmen US915 und AS923 halten 3. Wenn ein Rahmen voll ist, gehen die ältesten Abtastungen verloren und ein Warnbit wird gesetzt.2
Zeitstempel sind Sekunden seit 1. Januar 2013 und werden nur auf Geräten EU868 mit eingeschalteter Zeitstempelung gesendet (Register 318). Die Uhr kann dem Netz über DeviceTimeReq folgen (Register 319).2
Einrichtung
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Auf dem Netzwerkserver registrieren
Den PULSE am LoRaWAN-Netzwerkserver des Standorts für OTAA anlegen, mit DevEUI, AppEUI und AppKey von Adeunis. Er wird für OTAA vorkonfiguriert geliefert.3
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Die Zähler verdrahten
Den Impulsausgang jedes Zählers an Kanal A oder B anschließen, und seinen Fraud-Kontakt, wenn er einen hat. Bei einem Gaszähler den Eingangs-Pull-up für diesen Kanal einschalten (Register 320).2
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Mit einem Magneten starten
Der PULSE wird im Modus PARK geliefert. Einen Magneten länger als 6 Sekunden dagegen halten: die grüne LED leuchtet, dann blinkt sie schnell, während er startet und beitritt. Er versucht es 10 Mal, dann wartet er 12 Stunden, bevor er es erneut versucht.3
-
Den Zählerstand angleichen
Den aktuellen Stand des Zählers, in Impulsen, als Offset mit Downlink 03 hinzufügen, damit der gemeldete Stand zum Register auf dem Zähler passt.2
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Die Impulse prüfen
Den Impulserkennungstest einschalten (Register 341), um beide Zählerstände alle 2 Minuten eine Stunde lang zu senden, und prüfen, ob die Zählung steigt, wenn der Zähler läuft. Das Gerät startet dann neu, tritt erneut bei und kehrt zu seinen eigenen Einstellungen zurück.2
Häufige Fragen
- Welche Zähler kann es lesen?
- Jeder Zähler oder jede Maschine mit einem Impulsausgang S0, potenzialfreiem Kontakt, Open-Collector oder Reed-Relais unter 100 Hz. Adeunis nennt Zähler, die es probiert hat, darunter den Itron Cyble Sensor V2 und Sensus MS8100 bei Wasser, den Schneider iEM3210 und Socomec Countis E00 bei Strom, und den Itron CF Echo II bei Wärme.13
- Meldet er Liter oder Kilowattstunden?
- Nein. Er meldet die Zahl der Impulse und den Durchfluss in Impulsen pro Stunde. Mit dem Impulswert des Zählers multiplizieren, zum Beispiel 10 Liter oder 1 Wh je Impuls, um Volumen oder Energie zu erhalten.2
- Wie oft sendet er?
- Standardmäßig protokolliert er den Stand alle 24 Stunden und sendet ihn sofort. Register 321 setzt die Protokollzeit in Schritten von 2 Sekunden und Register 301, wie viele protokollierte Stände in jeden Rahmen kommen, also ist ein stündlicher Stand, gesendet alle drei Stunden, 1, 800 und 3. Ein täglicher Keep-Alive-Rahmen wird alle 24 Stunden gesendet, unabhängig von den Einstellungen.23
- Wie funktioniert die Leckerkennung?
- Eine Leckschwelle in Impulsen pro Stunde und eine Zahl von Abschnitten pro Tag setzen. Jeder Durchflussabschnitt unter der Schwelle zählt als Abschnitt ohne Durchfluss. Hat ein Tag weniger Abschnitte ohne Durchfluss als die gesetzte Zahl, wie bei einem tropfenden Hahn oder einem laufenden Spülkasten, trägt der nächste tägliche Keep-Alive-Rahmen einen Leckalarm für diesen Kanal.23
Quellen
- PULSE ARF8230xRA Datenblatt (öffnet in einem neuen Tab) (PDF)
- technisches Referenzhandbuch, PULSE ARF8230xRA, LoRaWAN und Sigfox (öffnet in einem neuen Tab)
- Benutzerhandbuch, PULSE ARF8230ARA LoRaWAN EU863-870 (öffnet in einem neuen Tab)
- PULSE: Impulsschnittstelle (öffnet in einem neuen Tab)
- Adeunis PULSE Gerätetypdefinition (öffnet in einem neuen Tab)
Weiterführende Informationen
Produktnamen und Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Die Veröffentlichung bedeutet weder eine Empfehlung noch eine Geschäftsbeziehung.






