1.Preparativos antes de la instalación:
Verifique la información del dispositivo: antes de la instalación, asegúrese de confirmar que todos los dispositivos tengan direcciones Modbus únicas, parámetros de puerto serie consistentes (velocidad en baudios, bits de datos, bits de paridad, bits de parada) y prepare la tabla de mapeo de registros correspondiente.
Planificación y etiquetado: planifique la distribución dentro del gabinete, reservando espacio para futuras ampliaciones. Antes de introducir cada cable, etiquételo claramente como A/B/+24V, GND y prepare un diagrama de cableado y una tabla de direcciones claros.
2.Conexiones eléctricas:
Fuente de alimentación: confirme el voltaje de la fuente de alimentación del detector (p. ej., 12 ~ 36 V CC; el voltaje de funcionamiento nominal de un detector de gas suele ser de 24 V CC y el voltaje de funcionamiento del gabinete de control es de 110-240 V) para garantizar que el suministro de energía sea suficiente y estable.
Cable de comunicación RS485: Tenga en cuenta que los cables A/B no deben invertirse. Utilice un cable de par-trenzado blindado, con un calibre de cable recomendado de 1 a 1,5 milímetros cuadrados.

3.Puntos clave paraconexión:
Separación de corriente fuerte y débil: la corriente fuerte (CA 220/380 V) y la corriente débil (CC 24 V, línea de señal) deben enrutarse por separado, o el detector de gas debe conectarse al voltaje de salida de 24 V en el gabinete de control de gas.
Gestión de cables: utilice tubos con números de cables para identificar cada cable.
3.Fuente de alimentación y puesta a tierra:
Fuente de alimentación: reserve más del 30% de margen de energía para la fuente de alimentación de 24 V CC.
Conexión a tierra: la capa de blindaje RS485 debe conectarse a tierra en un extremo para evitar la corriente de bucle de tierra causada por múltiples puntos de conexión a tierra.
4.Pautas de instalación de la red de comunicación Modbus RS485
Topología de bus (en cadena-margarita): se debe utilizar una topología de bus en cadena-margarita. Las conexiones en estrella están estrictamente prohibidas.
Selección y cableado del cable: Se debe utilizar un cable de par trenzado- blindado RS-485 dedicado. Las líneas de comunicación deben mantenerse alejadas de cables de alimentación de alto-voltaje y fuentes de alta interferencia, como convertidores de frecuencia.
Resistencia de terminación: cuando la longitud del bus supera los 30 metros o la velocidad de comunicación es alta, se debe conectar una resistencia de terminación de 120 Ω en paralelo en ambos extremos del bus (la estación maestra y el último dispositivo). Nuestro detector de gas tiene una resistencia de polarización integrada de 120 Ω, que puede seleccionarse mediante un interruptor.
Conexión a tierra y blindaje: las conexiones a tierra de la señal (GND) de todos los dispositivos deben interconectarse mediante un cable de par-trenzado blindado, con el blindaje conectado a tierra en un solo extremo. Cabe señalar los siguientes puntos:
(1) Se recomienda utilizar dos cables separados para alimentación y señal. El cable de señal debe ser de par trenzado blindado, como se muestra en la Figura 1. El uso de par trenzado blindado ayuda a reducir y eliminar la capacitancia distribuida entre las dos líneas de comunicación 485 y la interferencia de modo común-del área circundante de las líneas de comunicación. El cable de alimentación debe estar blindado como se muestra en la Figura 2. La distancia de transmisión del 485 varía dependiendo del cable seleccionado y generalmente no alcanzará la distancia de transmisión máxima teórica de 1000 M.

Figura 1 Cable blindado de par trenzado de línea de señal

Figura 2 Cable blindado del cable de alimentación
Recomendamos usarRVVP2×32/0,2 (2×1,00)oRVVP2×48/0,2 (2×1,50).
(2) Durante la construcción, el cable de transmisión debe evitar bucles tanto como sea posible, es decir, formar una bobina de bucle con múltiples vueltas en un punto determinado.
(3) Durante la construcción, la tubería debe tenderse por separado y mantenerse alejada de líneas eléctricas de alto-voltaje tanto como sea posible para evitar estar cerca de señales fuertes de campos eléctricos o magnéticos.
(4) El autobús 485 debe adoptar una estructura en cadena -y se deben evitar estrictamente las conexiones en estrella y las conexiones derivadas. Las conexiones en estrella y las conexiones en rama generarán señales reflejadas, afectando así la comunicación 485. La longitud de los ramales desde la línea principal de autobús hasta cada dispositivo terminal debe ser lo más corta posible y, en general, no exceder los 5 metros. La capa protectora está conectada a la carcasa del transmisor. Es decir, solo está conectado a tierra en el extremo del panel de control, mientras que en el extremo del detector de campo (estación esclava), la capa de blindaje solo está conectada a la carcasa metálica del detector.

5) Una vez completado el cableado, conecte primero una parte de los transmisores, desconecte las líneas de alimentación y señal en el extremo posterior y termine los transmisores al final de la conexión. Utilice un multímetro para comprobar si hay un cortocircuito entre la señal y las líneas eléctricas. La resistencia entre las líneas de señal A y B debe ser de aproximadamente 50 a 70 ohmios. Verifique si el host puede comunicarse y luego conecte otra parte para realizar pruebas. Termine los transmisores únicamente al final del bus; otros transmisores no deben terminarse.
(6) Cuando hay demasiados detectores de gas conectados y la distancia es demasiado grande, se producirán los siguientes fenómenos de falla.
a. Si todos los nodos no reciben datos y las luces indicadoras dentro del transmisor están apagadas, significa que la fuente de alimentación no puede proporcionar suficiente corriente. Necesita conectar otra fuente de alimentación conmutada. Se recomienda utilizar una fuente de alimentación de alta-potencia. La fuente de alimentación de la nueva fuente de alimentación conmutada debe desconectarse de la fuente de alimentación de otras fuentes de alimentación conmutadas en algún momento.
b. Si se produce una pérdida grave de nodos, se debe a una distancia de comunicación excesiva y a datos de bus inestables, lo que requiere la adición de repetidores para ampliar la distancia de comunicación.
5.Depuración y Aceptación:
Comprobaciones previas al -encendido-: utiliza un multímetro para comprobar si hay cortocircuitos en las líneas de suministro de energía y comunicación.
Verificación de parámetros: después de encender, vuelva a confirmar que las direcciones y los parámetros de comunicación de todos los dispositivos sean consistentes con el plan.
Prueba de comunicación: conéctese a un solo dispositivo para probar la comunicación y agregue más dispositivos uno por uno después de una conexión exitosa, en lugar de conectar todos los dispositivos a la vez.





