Morningstar TriStar MPPT 60

Régulateur de charge de batterie solaire

Le TriStar MPPT 150V 60 associe la charge de batterie solaire à une interface Ethernet intégrée. Ses mesures Modbus utilisent des constantes d'échelle en virgule fixe lues sur le contrôleur, pas un multiplicateur universel de volts par compte. Une première lecture d'échelle est donc aussi importante que l'adresse de tension batterie elle-même.

Contrôleur de charge solaire Morningstar TriStar MPPT 60
  • Modbus TCP

Régulateur de charge de batterie solaire

compatibilité

Interface Modbus TCP locale documentée

Le fabricant documente l'interface de lecture. Edge exige un client configuré explicitement et des définitions de points vérifiées ; ce guide n'est pas un modèle d'appareil prêt à l'emploi.

TS-MPPT-60, famille 150V, selon la spécification Modbus MS-002582 v11. Pas le contrôleur TriStar PWM ni le TriStar MPPT 600V. Les versions 30A et 45A n'héritent pas de l'interface Ethernet 60A. Surveillance en lecture seule ; les consignes de charge restent dans le processus de mise en service batterie établi.

Connectez-le avec

Pour l'interface Ethernet locale du TS-MPPT-60

  • Modbus
  • Edge
  • Plateformes
Régulateur de charge de batterie solaire
Interface
Gateway
Edge
Sortie
TriStar MPPT 60Port Ethernet du TS-MPPT-60
Ethernet protégéLAN segmenté
ZGW-20 GatewayHéberge Edge localement
EpiSensor EdgeClient Modbus + table de registres
Plateforme du clientMQTT · API · fichiers
Modbus TCP
Ethernet protégé
S'exécute localement
Données transmises en option
Les défauts documentés sont DHCP, port TCP 502 et identifiant d'unité 1. Confirmer l'adresse réelle avant usage. La spécification v11 note que le contrôleur ferme la socket TCP après chaque réponse ; le client doit se reconnecter proprement lorsque ce comportement s'applique. La sortie vers la plateforme du client est facultative ; Edge reste le système d'enregistrement local.

Modèles

Télécharger
ModèlesinterfaceItinéraire vers Edge
TS-MPPT-60, 150VEthernet intégré et interfaces sérieUtiliser la table TriStar MPPT 150V et lire ses constantes d'échelle.
TS-MPPT-30 / TS-MPPT-45Puissances de courant différentes et disponibilité différente des ports de communicationNe pas supposer le chemin Ethernet du modèle 60A.
TriStar MPPT 600V and TriStar PWMFamilles de contrôleurs et définitions de protocole différentesObtenir leurs propres spécifications de registres plutôt que de copier cette table de points.

Spécifications

Table
MS-002582 v11 ; les adresses identifient explicitement les décalages PDU de la requête1
Défauts Ethernet
DHCP, TCP 502, identifiant Modbus 11
Échelle de tension
V_PU = entier + fraction / 65536 ; mesure = brut signé × V_PU / 327681
Valeurs série par défaut
9600 bauds, sans parité, 8 bits de données ; le contrôleur envoie 2 bits d'arrêt et accepte 1 ou 21
Fonctions de lecture
Lectures de registres de maintien FC03 ou d'entrée FC04, comme documenté1
Enveloppe d'installation
IP20 / Type 1, enveloppe intérieure ventilée et plage ambiante de -40 à +45 °C sont documentées ; le boîtier n'est pas une enveloppe extérieure étanche.3

interface

Mesures documentées et limites d'intégration pour TriStar MPPT 60.

  • V_PU aux adresses PDU 0 et 1 : parties entière et fractionnaire de la constante d'échelle de tension.
  • I_PU aux adresses 2 et 3 : la constante d'échelle de courant correspondante.
  • Tension batterie à 0x0018 et mesures de borne ou de détection batterie à 0x0019/0x001A.
  • Tension et courant de champ, courant de charge batterie et état de charge, depuis les variables RAM nommées.
  • Défauts et alarmes du contrôleur, avec les quantités d'énergie et de journal quotidien.
  • La déconnexion du capteur de température distant a une sentinelle spécifique ; elle ne doit pas apparaître comme une température réelle.

appréciation

Surveillance Ethernet du TS-MPPT-60 150V selon MS-002582 v11.

InteropérabilitéBien soutenu
Le protocole public définit les fonctions, les adresses PDU et l'échelle en virgule fixe, avec un exemple de tension complet.1
précisionSoutenu avec des conditions
Les échelles de tension et de courant et les points distincts de borne et de détection sont documentés. L'incohérence d'ordre des mots de l'horamètre exige une vérification séparée.1
sécuritéSoutenu avec des conditions
L'interface locale comprend des paramètres de charge et de réseau inscriptibles. Le protocole cité n'établit pas de transport Modbus chiffré ou authentifié.1
fiabilitéSoutenu avec des conditions
Le comportement documenté de la socket TCP et les points d'état et de défaut permettent une reconnexion délibérée et le traitement des données périmées.1
rudesseSoutenu avec des conditions
IP20 / Type 1, enveloppe intérieure ventilée et plage ambiante de -40 à +45 °C sont documentées ; le boîtier n'est pas une enveloppe extérieure étanche.3
ÉvolutivitéSoutenu avec des conditions
Le guide réseau couvre les arrangements routés ou pontés, mais le point d'accès et l'identifiant d'unité doivent identifier le contrôleur visé plutôt que de supposer qu'Ethernet est présent sur chaque modèle.12
Cycle de vieSoutenu avec des conditions
Le protocole porte une version et une date ; les conserver avec le firmware du contrôleur et revalider l'échelle après un changement d'équipement.1

Configuration

Mettre à l'échelle une lecture de tension batterie

L'exemple de tension travaillé du fabricant, décodé sans arrondir d'abord la fraction d'échelle stockée.

Requête d'échelle
FC03, adresse 0, longueur 2 ; PDU 03 00 00 00 02
Données d'échelle
00 7B E0 41 : V_PU = 123 + 57409/65536 = 123,87599182128906
Requête de tension
FC03, adresse PDU 24, longueur 1 ; 03 00 18 00 01
Données de tension
0D B0 = entier signé 16 bits 3504
Décodage
3504 × 123,87599182128906 / 32768 = 13,246504984796047 V
Comparaison à l'affichage
Environ 13,25 V après arrondi ; comparer la mesure locale correspondante

Acceptation : Cet exemple vérifie la méthode en virgule fixe, pas un multiplicateur permanent pour tout l'appareil. Lire les constantes d'échelle sur le contrôleur réel ; les remplacer par les valeurs de l'exemple peut produire des lectures plausibles mais incorrectes.

  1. Identifier le contrôleur 150V

    Relever TS-MPPT-60 sur la plaque et noter le firmware. Le produit 600V et le TriStar PWM utilisent des tables différentes. Vérifier que le point réseau choisi est le contrôleur, et non un pont sans rapport.

  2. Établir la connexion Ethernet protégée

    Trouver son bail DHCP ou la configuration réseau documentée. Utiliser l'identifiant d'unité et le port TCP configurés, normalement 1 et 502. Garder l'interface de surveillance locale hors d'Internet public ; l'accessibilité réseau ne rend pas les commandes d'écriture sûres.

  3. Lire l'échelle avant les mesures

    Lire ensemble les registres de maintien 0 et 1 pour V_PU, puis 2 et 3 pour I_PU. Décoder chaque constante entière plus fraction avec le dénominateur 65536. Conserver ces valeurs avec la configuration de l'appareil et les rafraîchir après remplacement ou changement de firmware.

  4. Vérifier un point de tension batterie

    Lire un registre à l'adresse PDU 24 (0x0018). Décoder sa valeur brute signée 16 bits et multiplier par V_PU/32768. Comparer à l'affichage du contrôleur ou à une référence appropriée à la même limite électrique.

  5. Rendre l'interrogation robuste

    Utiliser les régions RAM documentées, éviter les intervalles réservés et conserver les défauts, les états de capteur indisponibles et les horodatages périmés. Vérifier le comportement de reconnexion, car le document v11 décrit une fermeture de socket après chaque réponse. Ne pas inclure les registres de consigne de charge dans une configuration d'interrogation en lecture seule.