DOCA0093FR-05

Architecture Modbus distribuée en boucle de chaînage

La figure ci-après montre un exemple d'architecture Modbus distribuée en boucle de chaînage à sept IMU :

  • Une IMU composée d'un disjoncteur ComPacT NS et d'une interface IFM.

  • Six IMU composées chacune d'un disjoncteur ComPacT NSX , d'une interface IFM et d'un afficheur FDM121.

A

Câble Modbus en provenance du client Modbus

B

Alimentation AD 24 Vcc pour déclencheurs MicroLogic Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
installés dans des disjoncteurs Masterpact NT/NW ou ComPacT NS

C

Bornier de shunt sur l'alimentation de tête

D

Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP

E

Câble Modbus vers la première colonne

F

Cordon NSX

G

Cordon ULP RJ45 mâle/mâle

H

Jonction Modbus RJ45 en T

I

Interface IFM

J

Câble Modbus vers la deuxième colonne

K

Terminaison de ligne Modbus

Câble

Description

Réseau Modbus

Réseau ULP

Alimentation 24 Vcc

Dans une architecture Modbus distribuée, une dérivation RJ45 Modbus en T peut être utilisée pour raccorder le câble Modbus amont et le câble Modbus aval.

NOTE: Recommandations concernant l'installation de la jonction Modbus en T :
  • Pour acheminer les câbles de la dérivation Modbus en T, tenez compte du rayon de courbure des câbles.

  • La dérivation Modbus en T doit être installée sur un rail DIN avec des attaches CEM. Evitez toute contrainte mécanique excessive sur le boîtier lorsque vous vissez la dérivation en T sur le rail DIN.

Bornier de shunt sur l'alimentation de tête

Le bornier de shunt de l'alimentation de tête permet de raccorder le câble Modbus et l’alimentation de toutes les IMU.

Le bornier de shunt comprend quatre borniers à ressort à 5 voies.

La figure suivante présente le détail du bornier de shunt sur l'alimentation de tête :

A

Alimentation 24 Vcc

B

Câble Modbus en provenance du client Modbus

C

Butée plastique encliquetable

D

Plaque de séparation

E

Bornier à ressort

F

Câble Modbus vers la première colonne

Le tableau suivant indique les références des composants du bornier de shunt :

Composant

Section nominale

Référence

Bornier à ressort à 5 voies

2,5 mm2 (14 AWG)

NSYTRR24D+NSYTRALV24 (gris)

Plaque de séparation

AB1 RRNACE244

Butée plastique encliquetable

AB1 AB8R35

Raccordement du câble Modbus

  • Le câble Modbus en provenance du client Modbus assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

  • Le câble Modbus allant vers la première colonne assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN).

    L'alimentation 24 Vcc vers la première colonne assure la continuité de l'alimentation.

  • La voie inutilisée sur le bornier de shunt permet de raccorder un autre serveur Modbus dans l’équipement électrique (une centrale de mesure communicante PM800, par exemple).

Schéma de câblage du bornier de shunt sur l'alimentation de tête

A

Alimentation 24 Vcc

B

Câble Modbus en provenance du client Modbus

C

Câble d'alimentation 24 Vcc à partir de serveurs Modbus

D

Câble Modbus à destination de serveurs Modbus

E

Câble d'alimentation 24 Vcc à destination de serveurs Modbus

Longueurs de câble Modbus pour un seul segment d'alimentation

La figure suivante indique les longueurs de câble Modbus pour une architecture Modbus distribuée en boucle de chaînage avec un seul segment d'alimentation :

A

Bornier de shunt sur l'alimentation de tête

B

Terminaison de ligne Modbus

Le total de toutes les longueurs L2 doit être inférieur à L1.

Cas de plusieurs segments d’alimentation

Lorsque plusieurs alimentations 24 Vcc sont nécessaires (voir alimentation segmentée), plusieurs segments d'alimentation sont utilisés le long du câble Modbus.

La figure ci-après montre une architecture Modbus distribuée en boucle de chaînage avec deux segments d’alimentation :

A

Câble Modbus en provenance du client Modbus

B

Alimentation AD 24 Vcc pour les déclencheurs MicroLogic Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
installés dans des disjoncteurs Masterpact NT/NW ou ComPacT NS

C

Bornier de shunt sur l'alimentation de tête

D

Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP

E

Câble Modbus vers la première colonne

F

Cordon NSX

G

Cordon ULP RJ45 mâle/mâle

H

Jonction Modbus RJ45 en T

I

Interface IFM

J

Câble Modbus vers la deuxième colonne

K

Câble Modbus vers la troisième colonne.

L

Bornier de shunt sur la tête de colonne

M

Terminaison de ligne Modbus

Câble

Description

Réseau Modbus

Réseau ULP

Alimentation 24 Vcc

Bornier de shunt sur la tête de la troisième colonne

Le bornier de shunt sur la tête de la troisième colonne permet de raccorder une nouvelle alimentation 24 Vcc pour les IMU de la troisième colonne.

Le bornier de shunt comprend quatre borniers à ressort à 5 voies.

La figure suivante présente le détail du bornier de shunt sur la tête de la troisième colonne :

A

Alimentation 24 Vcc

B

Câble Modbus en provenance de la deuxième colonne

C

Butée plastique encliquetable

D

Plaque de séparation

E

Bornier à ressort

F

Câble Modbus vers la troisième colonne

Raccordement du câble Modbus

  • Le câble Modbus en provenance du client Modbus assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

  • Le câble Modbus allant vers la première colonne assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN).

    L'alimentation 24 Vcc vers la première colonne assure la continuité de l'alimentation de la colonne.

  • Le câble Modbus en direction de la deuxième colonne assure la continuité du signal Modbus (D0, D1, et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou DIN ) pour la deuxième colonne.

    L'alimentation 24 Vcc vers la deuxième colonne assure la continuité de l'alimentation de la deuxième colonne.

  • Le câble Modbus en direction de la troisième colonne assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

    Une alimentation 24 Vcc séparée est raccordée à la troisième colonne.

Schéma de câblage du bornier de shunt sur la tête de la troisième colonne

A

Alimentation 24 Vcc

B

Câble Modbus en provenance de la deuxième colonne

C

Câble Modbus vers la troisième colonne

D

Câble d'alimentation 24 Vcc vers la troisième colonne

NOTE: Pour plus d'informations sur la connexion du blindage, reportez-vous aux caractéristiques du câble d'alimentation 24 Vcc.

Longueurs de câble Modbus pour plusieurs segments d'alimentation

La figure suivante indique les longueurs de câble Modbus pour une architecture Modbus distribuée en boucle de chaînage avec plusieurs segments d'alimentation :

A

Bornier de shunt sur la tête de colonne

B

Terminaison de ligne Modbus

Le câble Modbus L3 assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

Le total de toutes les longueurs L2 doit être inférieur à L1 dans l'installation correspondante.

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