Morningstar TriStar MPPT 60

Controlador de carga de batería solar

El TriStar MPPT 60 de 150 V combina la carga solar de baterías con una interfaz Ethernet integrada. Sus medidas Modbus usan constantes de escalado de coma fija leídas del controlador, no un multiplicador universal de voltios por cuenta. Eso hace que una lectura inicial de escalado sea tan importante como la propia dirección de la tensión de batería.

Controlador de carga solar Morningstar TriStar MPPT 60
  • Modbus TCP

Controlador de carga de batería solar

Compatibilidad

Interfaz Modbus TCP local documentada

El fabricante documenta la interfaz de lectura. Edge exige un cliente configurado de forma explícita y definiciones de puntos verificadas; esta guía no es una plantilla de aparato lista.

TS-MPPT-60, familia de 150 V, con la especificación Modbus MS-002582 v11. No es el controlador TriStar PWM ni el TriStar MPPT 600V. Las versiones de 30 A y de 45 A no heredan la interfaz Ethernet de 60 A. Monitorización de solo lectura; los puntos de consigna de carga siguen bajo el proceso de puesta en servicio de la batería ya establecido.

Conéctalo con

Para la interfaz Ethernet local del TS-MPPT-60

  • Modbus
  • Edge
  • Plataformas
Controlador de carga de batería solar
Interfaz
Gateway
Edge
Salida
TriStar MPPT 60Puerto Ethernet del TS-MPPT-60
Ethernet protegidaLAN segmentada
ZGW-20 GatewayEjecuta Edge en local
EpiSensor EdgeCliente Modbus + mapa de registros
Plataforma del clienteMQTT · API · archivos
Modbus TCP
Ethernet protegida
Se ejecuta en local
Datos posteriores opcionales
Los valores predeterminados documentados son DHCP, puerto TCP 502 e ID de unidad 1. Confirme la dirección real antes de usarla. La especificación v11 indica que el controlador cierra el zócalo TCP después de cada respuesta; el cliente debe volver a conectar con limpieza donde se aplique ese comportamiento. La salida hacia la plataforma del cliente es opcional; Edge sigue siendo el sistema local de registro.

Modelos

Descargar
ModelosInterfazRuta hacia Edge
TS-MPPT-60, 150VEthernet integrado, más interfaces serieUse el mapa del TriStar MPPT de 150 V y lea sus constantes de escalado.
TS-MPPT-30 / TS-MPPT-45Valores nominales de corriente y disponibilidad del puerto de comunicación distintosNo suponga la vía Ethernet del modelo de 60 A.
TriStar MPPT 600V and TriStar PWMFamilias de controlador y definiciones de protocolo distintasObtenga sus propias especificaciones de registro, en lugar de copiar este mapa de puntos.

Especificaciones

Mapa
MS-002582 v11; las direcciones identifican de forma explícita los desplazamientos de PDU de la solicitud1
Valores predeterminados de Ethernet
DHCP, TCP 502, ID Modbus 11
Escalado de tensión
V_PU = parte entera + fracción / 65536; medida = bruto con signo × V_PU / 327681
Valores predeterminados serie
9600 baudios, sin paridad, 8 bits de datos; el controlador envía 2 bits de parada y acepta 1 o 21
Funciones de lectura
Lecturas de holding FC03 o de registros de entrada FC04, según se documenta1
Envolvente de instalación
Están documentados la envolvente interior ventilada IP20 / Type 1 y el intervalo ambiente de -40 a +45 °C; la carcasa no es una envolvente estanca para exterior.3

Interfaz

Mediciones documentadas y límites de integración para TriStar MPPT 60.

  • V_PU en las direcciones de PDU 0 y 1: partes entera y fraccionaria de la constante de escalado de tensión.
  • I_PU en las direcciones 2 y 3: la constante correspondiente de escalado de corriente.
  • Tensión de batería en 0x0018 y medidas de borne y de detección de la batería en 0x0019/0x001A.
  • Tensión y corriente del campo, corriente de carga de la batería y estado de carga, a partir de las variables RAM nombradas.
  • Fallos y alarmas del controlador, junto a magnitudes de energía y del registro diario.
  • La desconexión del sensor de temperatura remoto tiene un centinela específico; no debe aparecer como una temperatura real.

Evaluación

Monitorización Ethernet del TS-MPPT-60 de 150 V con MS-002582 v11.

InteroperabilidadBien apoyado
El protocolo público define funciones, direcciones de PDU y escalado de coma fija, con un ejemplo completo de tensión.1
PrecisiónCompatible con condiciones
Están documentados los escaladores de tensión y de corriente, y puntos distintos de borne y de detección. La inconsistencia del orden de palabras del horómetro exige una verificación aparte.1
SeguridadCompatible con condiciones
La interfaz local incluye parámetros de carga y de red escribibles. El protocolo citado no establece un transporte Modbus cifrado o autenticado.1
FiabilidadCompatible con condiciones
El comportamiento documentado del zócalo TCP y los puntos de estado y de fallo permiten una reconexión deliberada y el tratamiento de datos obsoletos.1
RobustezCompatible con condiciones
Están documentados la envolvente interior ventilada IP20 / Type 1 y el intervalo ambiente de -40 a +45 °C; la carcasa no es una envolvente estanca para exterior.3
EscalabilidadCompatible con condiciones
La guía de red cubre disposiciones enrutadas y en puente, pero el extremo y el ID de unidad deben identificar el controlador previsto, en lugar de suponer que todos los modelos tienen Ethernet.12
Ciclo de vidaCompatible con condiciones
El protocolo lleva una versión y una fecha; consérvelas con el firmware del controlador y revalide el escalado después de los cambios de equipo.1

Configuración

Escale una lectura de tensión de batería

El ejemplo de tensión resuelto del fabricante, decodificado sin redondear primero la fracción de escalado almacenada.

Solicitud de escalado
FC03, dirección 0, longitud 2; PDU 03 00 00 00 02
Datos de escalado
00 7B E0 41: V_PU = 123 + 57409/65536 = 123,87599182128906
Solicitud de tensión
FC03, dirección de PDU 24, longitud 1; 03 00 18 00 01
Datos de tensión
0D B0 = 3504 con signo de 16 bits
Decodificación
3504 × 123,87599182128906 / 32768 = 13,246504984796047 V
Comparación con la pantalla
Unos 13,25 V después del redondeo; compare la medida local correspondiente

Aceptación: Este ejemplo verifica el método de coma fija, no un multiplicador permanente para todo el aparato. Lea las constantes de escalado del controlador real; sustituirlas por los valores del ejemplo puede producir lecturas verosímiles pero incorrectas.

  1. Identifique el controlador de 150 V

    Anote TS-MPPT-60 en la placa de características y el firmware. El producto de 600 V y el TriStar PWM usan mapas distintos. Verifique que el extremo de red elegido es el controlador, y no un puente no relacionado.

  2. Establezca la conexión Ethernet protegida

    Localice su concesión DHCP o la configuración de red documentada. Use el ID de unidad y el puerto TCP configurados, normalmente 1 y 502. Mantenga la interfaz de monitorización local fuera de la internet pública; que la red sea alcanzable no hace seguros los comandos de escritura.

  3. Lea el escalado antes de las medidas

    Lea juntos los registros de retención 0 y 1 para V_PU, y después 2 y 3 para I_PU. Decodifique cada constante de parte entera y fraccionaria con el denominador 65536. Conserve esos valores con la configuración del aparato y actualícelos después de una sustitución o de un cambio de firmware.

  4. Verifique un punto de tensión de batería

    Lea un registro en la dirección PDU 24 (0x0018). Decodifique su valor bruto de 16 bits con signo y multiplíquelo por V_PU/32768. Compárelo con la pantalla del controlador o con una referencia adecuada en el mismo límite eléctrico.

  5. Haga resiliente la interrogación

    Use las regiones de RAM documentadas, evite los huecos reservados y conserve los fallos, los estados de sensor no disponibles y las marcas de tiempo obsoletas. Compruebe el comportamiento de reconexión, porque el documento v11 describe un cierre del zócalo después de cada respuesta. No incluya registros de ajuste de carga en una configuración de interrogación de solo lectura.