Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | WPM-Software J/L/M | WPM-Software H | ||||
Außentemperatur (R1) | 1 | 27 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Temperatur Ruecklauf (R2) | 2 | 29 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Temperatur Rücklaufsoll | 53 | 28 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Temperatur Warmwasser (R3) | 3 | 30 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Temperatur Warmwassersoll | 58 | 40 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Temperatur Vorlauf (R9) | 5 | 31 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Temperatur Wärmequelleneintritt (R24)* | 6 | - | Float 16 bit | Register | R | °C |
Temperatur Wärmequellenaustritt (R6) | 7 | 41 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Solltemperatur 2.Heizkreis | 54 | 32 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Temperatur 2.Heizkreis (R5) | 9 | 33 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Solltemperatur 3.Heizkreis | 55 | 34 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Temperatur 3.Heizkreis (R13) | 10 | 35 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Raumtemperatur 1 / RT-RTH Econ | 11 | 36 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Raumtemperatur 2 | 12 | 38 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Raumfeuchte 1 / RT-RTH Econ | 13 | 37 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Raumfeuchte 2 | 14 | 39 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Passiv Kühlen | ||||||
Vorlauftemperatur (R11) | 19 | 42 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Rücklauftemperatur (R4) | 20 | 43 | Float 16 bit | Register | R | °C |
Passiv/Aktiv Kühlen | ||||||
Rücklauftemp. gem. Primärkreis (R24) | 21 | - | Float 16 bit | Register | R | °C |
Solar | ||||||
Kollektorfühler (R23) | 10 | - | Float 16 bit | Register | R | °C |
Solarspeicher (R22) | 23 | - | Float 16 bit | Register | R | °C |
Lüftung | ||||||
Außenlufttemperatur | 120 | - | Float 16 bit | Register | R | °C |
Zulufttemperatur | 121 | - | Float 16 bit | Register | R | °C |
Ablufttemperatur | 122 | - | Float 16 bit | Register | R | °C |
Fortlufttemperatur | 123 | - | Float 16 bit | Register | R | °C |
Drehzahl Zuluftventilator | 125 | - | Float 16 bit | Register | R | 1/min |
Drehzahl Abluftventilator | 126 | - | Float 16 bit | Register | R | 1/min |
*HINWEIS
Der Wärmequelleneintritt ist nur bei Wärmepumpen mit elektronischem Expansionsventil vorhanden.
6.2 Historie
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Unit | ||
Name | WPM-Software J/L/M | WPM-Software H | ||||
Verdichter 1 | 72 | 64 | uint16 | Register | R | hour |
Verdichter 2 | 73 | 65 | uint16 | Register | R | hour |
Primärpumpe / Ventilator (M11) | 74 | 66 | uint16 | Register | R | hour |
2.Wärmeerzeuger (E10) | 75 | 67 | uint16 | Register | R | hour |
Heizungspumpe (M13) | 76 | 68 | uint16 | Register | R | hour |
Warmwasserpumpe (M18) | 77 | 69 | uint16 | Register | R | hour |
Flanschheizung (E9) | 78 | 70 | uint16 | Register | R | hour |
Schwimmbadpumpe (M19) | 79 | 71 | uint16 | Register | R | hour |
Zusatzumwälzpumpe (M16) | 71 | - | uint16 | Register | R | hour |
Wärmemenge* Heizen 1-4 | 5096 | 5101 | uint16 | Register | R | kWh |
Wärmemenge* Heizen 5-8 | 5097 | 5102 | uint16 | Register | R | kWh |
Wärmemenge* Heizen 9-12 | 5098 | 5103 | uint16 | Register | R | kWh |
Wärmemenge* Warmwasser 1-4 | 5099 | 5104 | uint16 | Register | R | kWh |
Wärmemenge* Warmwasser 5-8 | 5100 | 5105 | uint16 | Register | R | kWh |
Wärmemenge* Warmwasser 9-12 | 5101 | 5106 | uint16 | Register | R | kWh |
Wärmemenge* Schwimmbad 1-4 | 5102 | 5107 | uint16 | Register | R | kWh |
Wärmemenge* Schwimmbad 5-8 | 5103 | 5108 | uint16 | Register | R | kWh |
Wärmemenge* Schwimmbad 9-12 | 5104 | 5109 | uint16 | Register | R | kWh |
*HINWEIS
Eine Wärmemenge kann nur bei Wärmepumpen mit integriertem Wärmemengenzähler oder einem als Sonderzubehör externen Wärmemengenzähler WMZ 25/32 ausgegeben werden!
6.2.1 Beispiel Wärmemengen*
Die Wärmemengen setzen sich aus 3 Indizes zusammen. Diese 3 Indizes müssen mit folgender Formel zur Wärmemenge zusammengesetzt werden.
Wärmemenge Heizen = (Wärmemenge Heizen 9-12 * 100000000) + (Wärmemenge Heizen 5-8 * 10000) + Wärmemenge Heizen 1-4
Entsprechend dieser Beschreibung wird die Wärmemenge für "Warmwasser" und "Schwimmbad" ermittelt. Jedoch wird hierbei der entsprechende Datenpunkt genutzt.
6.3 Einstellungen
6.3.1 1.Heizkreis
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | |||
Name | WPM-Software J/L/M | WPM-Software H | Min | Max | ||||
Parallelverschiebung | 5036 | 5002 | uint16 | Register | R/W | 0 | 38 | |
0: -19 | 20: 1 | |||||||
Raumtemperatur | 46 | 21 | uint16 | Register | R/W | 15.0 | 30.0 | °C |
Festwertsolltemperatur | 5037 | 5003 | uint16 | Register | R/W | 18 | 60 | °C |
Heizkurvenendpunkt | 5038 | 5015 | uint16 | Register | R/W | 20 | 70 | °C |
Hysterese | 47 | 22 | uint16 | Register | R/W | 0.5 | 5.0 | K |
Solltemp. dyn. Kühlung (bis L22.9) | 5043 | 5024 | uint16 | Register | R/W | 10 | 35 | °C |
Solltemp. dyn. Kühlung bei 15°C AT (ab L22.9) | 5043 | - | uint16 | Register | R/W | 10 | 35 | °C |
Solltemp. dyn. Kühlung bei 35°C AT (ab L22.9) | 5134 | - | uint16 | Register | R/W | 10 | 35 | °C |
6.3.2 2./3.Heizkreis
Um Änderungen am 2. oder 3.Heizkreis vornehmen zu können, muss die Umschaltung über eine Adresse erfolgen. Nach Umschaltung dieser Adresse ist eine problemlose Parameteränderung im gewünschten Heizkreis möglich.
*HINWEIS
Bei Auswahl des 2.Heizkreises wird zunächst auf Adresse 209 der Wert 2 gesendet. Anschließend können die gewünschten Werte des 2.Heizkreises geändert werden. Analog der Beschreibung erfolgt dies mit dem 3.Heizkreis und dem Wert 3.
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
Name | Min. | Max. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auswahl Heizkreis 2 | 5082 | uint16 | Register | R/W | 2 | 2 | |
Auswahl Heizkreis 3 | 5082 | uint16 | Register | R/W | 3 | 3 | |
2: 2.Heizkreis | |||||||
Heizkurvenendpunkt | 5084 | uint16 | Register | R/W | 20 | 70 | °C |
Festwertemperatur | 5085 | uint16 | Register | R/W | 20 | 60 | °C |
Parallelverschiebung | 5086 | uint16t | Register | R/W | 0 | 38 | |
0: -19 | 20: 1 | ||||||
Mischerlaufzeit | 5087 | uint16 | Register | R/W | 1 | 6 | Min |
Mischerhysterese | 93 | uint16 | Register | R/W | 0.5 | 2.0 | K |
Maximale Temperatur | 5088 | uint16 | Register | R/W | 30 | 70 | °C |
Kühlung Raumsolltemperatur | 5089 | uint16 | Register | R/W | 0 | 30 | |
0: 15.0 | 16: 23.0 | °C |
6.3.3 Modus
Address | Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WPM-Software J/L/M | WPM-Software H | Min | Max | ||||
Betriebsmodus | 5015 | 5007 | uint16 | Register | R/W | 0 | 5 | |
0: Sommer | ||||||||
Anzahl Partystunden | 5016 | 5008 | uint16 | Register | R/W | 0 | 72 | hour |
Anzahl Urlaubstage | 5017 | 5009 | uint16 | Register | R/W | 0 | 150 | day |
Lüftung | ||||||||
Stufen | 5034 | - | uint16 | Register | R/W | 0 | 5 | |
Zeitwert Stoßlüften | 127 | - | uint16 | Register | R/W | 15 | 90 |
HINWEIS
Zur Nutzung der Funktion Lüftung ist ein Lüftungsgerät der Serie ZL ... V(F) mit Modbus RTU-Anbindung am Wärmepumpenmanager notwendig.
6.3.4 Warmwasser
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | |||
Name | WPM-Software J/L/M | WPM-Software H | Min | Max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hysterese | 5045 | 5004 | uint16 | Register | R/W | 2 | 15 | K |
Solltemperatur | 5047 | 5022 | uint16 | Register | R/W | Solltemp. Min. | 85 | °C |
Solltemperatur Minimal | 5145 | - | uint16 | Register | R/W | 10 | Soll. | °C |
Solltemperatur Maximal | 5048 | - | uint16 | Register | R/W | Soll. | 85 | °C |
6.3.5 Schwimmbad
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | |||
Name | WPM-Software J/L/M | WPM-Software H | Min | Max | ||||
Hysterese | 5049 | - | uint16 | Register | R/W | 1 | 20 | K |
Solltemperatur | 5051 | - | uint16 | Register | R/W | 5 | 60 | °C |
6.3.6 2.Wärmeerzeuger
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | |||
Name | WPM-Software J/L/M | WPM-Software H | Min | Max | ||||
Mischer Hysterese | 48 | 20 | uint16 | Register | R/W | 0.5 | 2.0 | K |
Grenztemperatur parallel | 5020 | 19 | uint16 | Register | R/W | -25 | 35 | °C |
Mischerlaufzeit | 5021 | 37 | uint16 | Register | R/W | 30 | 85 | Min |
6.4 Auswahl Zeitfunktionen
Ein Zugriff auf die Zeitfunktionen für z.B. Sperren, Absenk-/ Anhebwerte oder Zeiten erfolgt über das Umschalten der Adresse 5065.
HINWEIS
Das Ändern von Zeitfunktionen der Wochenprogramme, für z.B. eine Absenkung oder Anhebung, erfolgt über einen sogenannten Multiplexer. Das heißt, es wird ein bestimmter Wert auf die Adresse 5065 geschrieben um anschließend auf die entsprechende Zeitfunktion zugreifen zu können.
6.4.1 Absenkung/Anhebung
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | Max | |||||
1.Heizkreis | |||||||
Absenkung | 5065 | uint16 | Register | R/W | 1 | 1 | |
Anhebung | 5065 | uint16 | Register | R/W | 2 | 2 | |
2.Heizkreis | |||||||
Absenkung | 5065 | uint16 | Register | R/W | 3 | 3 | |
Anhebung | 5065 | uint16 | Register | R/W | 4 | 4 | |
3.Heizkreis | |||||||
Absenkung | 5065 | uint16 | Register | R/W | 5 | 5 | |
Anhebung | 5065 | uint16 | Register | R/W | 6 | 6 | |
Zeitfunktion | |||||||
Start Stunde 1 | 5066 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute 1 | 5067 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Ende Stunde 1 | 5068 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Ende Minute 1 | 5069 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Start Stunde 2 | 5070 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute 2 | 5071 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Ende Stunde 2 | 5072 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Ende Minute 2 | 5073 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Sonntag | 5074 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Montag | 5075 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Dienstag | 5076 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Mittwoch | 5077 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Donnerstag | 5078 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Freitag | 5079 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Samstag | 5080 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
0: Ja | |||||||
Absenk- / Anhebwert | 5081 | uint16 | Register | R/W | 0 | 19 | K |
Aktiv Zeit 1 | 125 | Boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
Aktiv Zeit 2 | 126 | Boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
0: inaktiv |
6.4.2 Warmwasser Sperre
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | Max | |||||
Warmwasser Sperre | 5065 | uint16 | Register | R/W | 7 | 7 | |
Zeitfunktion | |||||||
Start Stunde 1 | 5066 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute 1 | 5067 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Ende Stunde 1 | 5068 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Ende Minute 1 | 5069 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Start Stunde 2 | 5070 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute 2 | 5071 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Ende Stunde 2 | 5072 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Ende Minute 2 | 5073 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Sonntag | 5074 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Montag | 5075 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Dienstag | 5076 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Mittwoch | 5077 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Donnerstag | 5078 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Freitag | 5079 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Samstag | 5080 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
0: Ja | |||||||
Aktiv Zeit 1 | 125 | Boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
Aktiv Zeit 2 | 126 | Boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
0: inaktiv |
6.4.3 Thermische Desinfektion
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min. | Max. | |||||
Thermische Desinfektion | 5065 | uint16 | Register | R/W | 8 | 8 | |
Zeitfunktion | |||||||
Start Stunde | 5066 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute | 5067 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Sonntag | 5074 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Montag | 5075 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Dienstag | 5076 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Mittwoch | 5077 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Donnerstag | 5078 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Freitag | 5079 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Samstag | 5080 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
0: Ja | |||||||
Temperatur | 5081 | uint16 | Register | R/W | 60 | 85 | °C |
Aktiv | 125 | boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
0: inaktiv |
6.4.4 Warmwasser Zirkulationspumpe
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | Max | |||||
Zirkulationspumpe | 5065 | uint16 | Register | R/W | 12 | 12 | |
Zeitfunktion | |||||||
Start Stunde 1 | 5066 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute 1 | 5067 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Ende Stunde 1 | 5068 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Ende Minute 1 | 5069 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Start Stunde 2 | 5070 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute 2 | 5071 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Ende Stunde 2 | 5072 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Ende Minute 2 | 5073 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Sonntag | 5074 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Montag | 5075 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Dienstag | 5076 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Mittwoch | 5077 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Donnerstag | 5078 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Freitag | 5079 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Samstag | 5080 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
0: Ja | |||||||
Aktiv Zeit 1 | 125 | boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
Aktiv Zeit 2 | 126 | boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
0: inaktiv |
6.5 Displayanzeigen
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WPM-Software L/M | WPM-Software J | WPM-Software H | Min | Max | |||
103 | 43 | 14 | uint16 | Register | R | 0 | 30 | |
104 | 59 | 94 | uint16 | Register | R | 1 | 42 | |
105 | 42 | 13 | uint16 | Register | R | 1 | 31 | |
106 | - | - | uint16 | Register | R | 1 | 27 |
6.5.1 Statusmeldungen
Value | Description | |
---|---|---|
L/M-Software | H/J-Software | |
0 | Aus | Aus |
1 | Aus | Wärmepumpe Ein Heizen |
2 | Heizen | Wärmepumpe Ein Heizen |
3 | Schwimmbad | Wärmepumpe Ein Schwimmbad |
4 | Warmwasser | Wärmepumpe Ein Warmwasser |
5 | Kühlen | Wärmepumpe Ein Heizen + 2.Wärmeerzeuger |
6 | Wärmepumpe Ein Schwimmbad + 2.Wärmeerzeuger | |
7 | Wärmepumpe Ein Warmwasser + 2.Wärmeerzeuger | |
8 | Primärpumpenvorlauf | |
9 | Heizung Spülen | |
10 | Abtauen | |
11 | Durchflussüberwachung | Untere Einsatzgrenze |
12 | Niederdruckgrenze | |
13 | Niederdruckabschaltung | |
14 | Hochdrucksicherung | |
15 | Schaltspielsperre | |
16 | Mindeststandzeit | |
17 | Netzbelastung | |
18 | Durchflussüberwachung | |
19 | 2.Wärmeerzeuger | |
20 | Niederdruck Sole | |
21 | Wärmepumpe Ein Abtauen | |
22 | Obere Einsatzgrenze | |
23 | Sperre Extern | |
24 | Verzögerung Betriebsmodusumschaltung | Betriebsmodus Kühlung |
25 | Frostschutz Kälte | |
26 | Vorlaufgrenze | |
27 | Taupunktwächter | |
28 | Taupunkt | |
29 | Kühlen passiv | |
30 |
6.5.2 Sperren
Value | Description | ||
---|---|---|---|
L/M-Software | J-Software | H-Software | |
0 | |||
1 | Einsatzgrenze HT | Außentemperatur | |
2 | Volumenstrom | Einsatzgrenze WP | Bivalent-Alternativ |
3 | Regenerativ | Bivalent-Regenerativ | |
4 | Rücklauf | ||
5 | Funktionskontrolle | Warmwasser Nacherwärmung | Warmwasser |
6 | Einsatzgrenze HT | Systemkontrolle | Systemkontrolle |
7 | Systemkontrolle | EVU-Sperre | EVU-Sperre |
8 | Verzögerung Umschaltung Kühlen | ||
9 | Pumpenvorlauf | Hochdruck | |
10 | Mindeststandzeit | Niederdruck | |
11 | Netzbelastung | Durchfluss | |
12 | Schaltspielsperre | Sanftanlasser | |
13 | Warmwasser Nacherwärmung | ||
14 | Regenerativ | ||
15 | EVU-Sperre | ||
16 | Sanftanlasser | ||
17 | Durchfluss | ||
18 | Einsatzgrenze Wärmepumpe | ||
19 | Hochdruck | ||
20 | Niederdruck | ||
21 | Einsatzgrenze Wärmequelle | ||
23 | System Grenze | ||
24 | Last Primärkreis | ||
25 | Sperre Extern | ||
29 | Inverter | ||
31 | Aufwärmen | ||
33 | EvD Initialisierung | ||
34 | 2.Wärmeerzeuger freigegeben | ||
35 | |||
36 | Pumpenvorlauf | ||
37 | Mindeststandzeit | ||
38 | Netzbelastung | ||
39 | Schaltspielsperre | ||
40 | Einsatzgrenze Wärmequelle | ||
41 | Sperre Extern | ||
42 | 2.Wärmeerzeuger | ||
43 |
6.5.3 Störmeldungen
Value | Description | |
---|---|---|
L/M-Software | H/J-Software | |
0 | kein Fehler | kein Fehler |
1 | Fehler N17.1 | |
2 | Fehler N17.2 | |
3 | Fehler N17.3 | Last Verdichter |
4 | Fehler N17.4 | Codierung |
5 | Niederdruck | |
6 | Elektronisches Ex.Ventil | Frostschutz |
7 | Aussenfühler Kurzschluss oder Bruch | |
8 | Rücklauffühler Kurzschluss oder Bruch | |
9 | Warmwasserfühler Kurzschluss oder Bruch | |
10 | WPIO | Frostschutzfühler Kurzschluss oder Bruch |
11 | 2.Heizkreis Fühler Kurzschluss oder Bruch | |
12 | Inverter | Eingefrierschutzfühler Kurzschluss oder Bruch |
13 | WQIF | Niederdruck Sole |
14 | Motorschutz Primär | |
15 | Durchfluss | |
16 | Niederdruck Sole | Warmwasser |
17 | Hochdruck | |
19 | !Primärkreis | Heissgasthermostat |
20 | !Abtauen | Einsatzgrenze Kühlung |
21 | !Niederdruck Sole | |
22 | !Warmwasser | |
23 | !Last Verdichter | Temperatur Differenz |
24 | !Codierung | |
25 | !Niederdruck | |
26 | !Frostschutz | |
28 | !Hochdruck | |
29 | !Temperatur Differenz | |
30 | !Heisgasthermostat | |
31 | !Durchfluss | |
32 | !Aufwärmen |
6.5.4 Sensorik
Value | Description |
---|---|
L/M-Software | |
1 | Außenfühler (R1) |
2 | Rücklauffühler (R2) |
3 | Warmwasserfühler (R3) |
4 | Codierung (R7) |
5 | Vorlauffühler (R9) |
6 | 2.Heizkreisfühler (R5) |
7 | 3.Heizkreisfühler (R13) |
8 | Regenerativfühler (R13) |
9 | Raumfühler 1 |
10 | Raumfühler 2 |
11 | Fühler Wärmequellenaustritt (R6) |
12 | Fühler Wärmequelleneintritt (R24)* |
14 | Kollektorfühler (R23) |
15 | Niederdrucksensor (R25) |
16 | Hochdrucksensor (R26) |
17 | Raumfeuchte 1 |
18 | Raumfeuchte 2 |
19 | Fühler Frostschutz-Kälte |
20 | Heißgas |
21 | Rücklauffühler (R2.1) |
22 | Schwimmbadfühler (R20) |
23 | Vorlauffühler Kühlen Passiv (R11) |
24 | Rücklauffühler Kühlen Passiv (R4) |
26 | Fühler Solarspeicher (R22) |
28 | Anforderungsfühler Heizen (R2.2) |
29 | RTM Econ |
30 | Anforderungsfühler Kühlen (R39) |
*HINWEIS
Der Wärmequelleneintritt ist nur bei Wärmepumpen mit elektronischem Expansionsventil vorhanden.
6.6 Eingänge
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | ||
---|---|---|---|---|---|
Software Wärmepumpenmanager | WPM-Software J/L/M | WPM-Software H | |||
Adressbereich | 1 … 127 / 1 … 207 | - | |||
Bezeichnung | |||||
Warmwassertermostat | 3 | 57 | boolean | Coil | R |
Schwimmbadthermostat | 4 | 58 | boolean | Coil | R |
EVU-Sperre | 5 | 56 | boolean | Coil | R |
Sperre Extern | 6 | 63 | boolean | Coil | R |
HINWEIS
Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!
6.7 Ausgänge
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | ||
---|---|---|---|---|---|
Name | WPM-Software J/L | WPM-Software H | |||
Verdichter 1 | 41 | 80 | Boolean | Coil | R |
Verdichter 2 | 42 | 81 | Boolean | Coil | R |
Primärpumpe (M11) / Ventilator (M2) | 43 | 82 | Boolean | Coil | R |
2.Wärmeerzeuger (E10) | 44 | 83 | Boolean | Coil | R |
Heizungspumpe (M13) | 45 | 84 | Boolean | Coil | R |
Warmwasserpumpe (M18) | 46 | 85 | Boolean | Coil | R |
Mischer (M21) Auf | 47 | 86 | Boolean | Coil | R |
Mischer (M21) ZU | 48 | 87 | Boolean | Coil | R |
Zusatzumwälzpumpe (M16) | 49 | 88 | Boolean | Coil | R |
Flanschheizung (E9) | 50 | 89 | Boolean | Coil | R |
Heizungspumpe (M15) | 51 | 90 | Boolean | Coil | R |
Mischer (M22) Auf | 52 | 91 | Boolean | Coil | R |
Mischer (M22) Zu | 53 | 92 | Boolean | Coil | R |
Schwimmbadpumpe (M19) | 56 | 95 | Boolean | Coil | R |
Sammelstörmeldung (H5) | 57 | - | Boolean | Coil | R |
Heizungspumpe (M14) | 59 | 94 | Boolean | Coil | R |
Kühlpumpe (M17) | 60 | 99 | Boolean | Coil | R |
Heizungspumpe (M20) | 61 | - | Boolean | Coil | R |
Umschaltung Raumthermostate Heizen/Kühlen (N9) | 66 | 96 | Boolean | Coil | R |
Primärpumpe Kühlen (M12) | 68 | 98 | Boolean | Coil | R |
Solarpumpe (M23) | 71 | - | Boolean | Coil | R |
HINWEIS
Über die Datenpunkte Ausgänge wird der Zustand des Ausgangs vom Wärmepumpenmanager bei Änderung gesendet. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!
6.8 Zeitabgleich
Über den Zeitabgleich ist es möglich das aktuelle Datum und die Uhrzeit über die Schnittstelle zu schreiben. Damit die Änderung vom Wärmepumpenmanager übernommen wird, muss nach dem Schreiben der Zeit sofort noch der Wert 1 auf das zugehörige "set Register" geschrieben werden. Erst dann wird die Änderung übernommen. Der Wert des "set Registers" setzt sich nach dem Schreiben automatisch wieder auf den Wert 0 zurück.
Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min. | Max. | |||||
Stunde | 5006 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
set Stunde | 102 | boolean | Coil | W | |||
Minute | 5007 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
set Minute | 103 | boolean | Coil | W | |||
Monat | 5008 | uint16 | Register | R/W | 1 | 12 | month |
set Monat | 105 | boolean | Coil | W | |||
Wochentag | 5009 | uint16 | Register | R/W | 1 | 7 | |
1:Montag | |||||||
set Wochentag | 107 | boolean | Coil | W | |||
Tag | 5010 | uint16 | Register | R/W | 1 | 31 | day |
set Tag | 104 | boolean | Coil | W | |||
Jahr | 5011 | uint16 | Register | R/W | 0 | 99 | year |
set Jahr | 106 | boolean | Coil | W |
*HINWEIS
Ein Zeitabgleich ist erst ab den Softwareständen J/L möglich.
7 Funktionsbeschreibungen
In diesem Kapitel werden einige Funktionsbeschreibungen, deren Umsetzung, sowie Empfehlungen gesammelt und erläutert.
7.1 Raumtemperaturregelung Smart-RTC+
Ab dem Softwarestand WPM_L23.1 ist es möglich die Funktion der intelligenten Raumtemperaturregelung Smart-RTC+ über die am Wärmepumpenmanager zur Verfügung stehenden BMS Schnittstelle mit dem Modbus TCP Protokoll zu nutzen.
Über Modbus TCP müssen die Werte der Raumtemperatur, der Raumfeuchte (für die Kühlung) sowie der Raumsolltemperatur von maximal bis zu 10 Räumen, an den Wärmepumpenmanager gesendet werden. Der Wärmepumpenmanager errechnet sich aus diesen Werten die maximal notwendige Systemtemperatur im Heizen, sowie die minimal mögliche Systemtemperatur im stillen Kühlen unter Berücksichtigung des Taupunktes.
7.1.1 Aktivierung am Wärmepumpenmanager
Die Aktivierung der Raumregelung über die BMS Schnittstelle erfolgt vom Servicetechniker während der Inbetriebnahme.
Parameter | Einstellung | Einstellwert | |
---|---|---|---|
1./2./3.Kreis | |||
1./2./3.Kreis | Welche Regelungsmöglichkeit soll für den 1./2./3.Kreis genutzt werden? | Raumtemperatur | |
1./2./3.Kreis | Welche Hardware wird für die Raumregelung Heizen/Kühlen verwendet? | BMS | |
1./2./3.Kreis | Wie viele Raumregler werden mit der BMS Schnittstelle für den 1./2./3.Kreis verwendet? | 1 … 10 |
WICHTIG
Die Anzahl der Raumregler muss an die Anzahl der Modbus TCP Raumsensoren angepasst werden, welche auch Werte an den Wärmepumpenmanager senden sollen. Der Wärmepumpenmanager kann Werte von maximal 10 Raumreglern verarbeiten.
7.1.2 Datenpunkte Raumregelung
Da nur eine begrenzte Anzahl von Adressen zur Verfügung steht, wird zum Schreiben der Werte für die Räume die Umschaltung der Zeitfunktion aus Kapitel „Auswahl Zeitfunktionen“ genutzt. Für den Zugriff stehen dabei die Adressen 50 – 59 für den 1.Heiz/Kühlkreis, die Adressen 60 – 69 für den 2.Heiz/Kühlkreis und die Adressen 70 – 79 für den 3.Heiz/Kühlkreis zur Verfügung. Eine Umschaltung erfolgt über das Object DU_ZF_Wert.
Name | Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||
Raumadressen 1.Heiz/Kühlkreis | 5065 | uint16 | Register | R/W | 50 | 59 | no |
Raumadressen 2.Heiz/Kühlkreis | 5065 | uint16 | Register | R/W | 60 | 69 | no |
Raumadressen 3.Heiz/Kühlkreis | 5065 | uint16 | Register | R/W | 70 | 79 | no |
Raumtemperatur 50-79 BMS | 11 | uint16 | Register | R/W | 100 | 500 | 0.1 °C |
Raumfeuchte 50-79 BMS | 13 | uint16 | Register | R/W | 200 | 900 | 0.1 % |
Raumsolltemperatur 50-79 BMS | 5081 | uint16 | Register | R/W | 100 | 300 | 0.1 °C |
Raumfreigabe 50-79 BMS | 5164 | uint16 | Register | R/W | 1 | 3 | no |
1: Heizen (Kühlen gesperrt) | |||||||
Zustand Stellventil | 177 | boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
0: geschlossen |
HINWEIS
Raumfreigabe:
Mit der Raumfreigabe wird festgelegt ob die Werte zur Berechnung der Solltemperatur nur für das Heizen oder für Heizen und Kühlen erfolgen soll. Wird nur Heizen ausgewählt, wird der Raum für das Kühlen gesperrt, die Werte fließen nicht für die Berechnung der Solltemperatur für das Künlen ein.
Beispiel:
Bäder werden in der Regler nicht gekühlt, jedoch soll die Raumtemperaturregelung für das Bad mit verwendet werden. Dann wird der Wert für die Raumfreigabe für das Bad auf 1 gestellt. Das Bad wird für das Kühlen nicht berücksichtigt. Das Ventil muss geschlossen werden.
Zustand Stellventil:
Der Wärmepumpenmanager ermittelt ob ein Ventil geöffnet oder geschlossen sein soll. Über das Register kann der Zustand abgefragt werden und für die eigene Programmierung genutzt werden.
7.1.3 Beispiel für das Schreiben der Raumwerte
Nachfolgende Tabelle bezieht sich auf die Gruppen Adressen im Beispielprojekt.
Name | e.g. Group Address |
---|---|
Anzahl Räume lesen | 14/5/1 (Sensor) |
Raumadresse 50 - 59 umschalten | 14/5/2 (Aktor) |
Raum-Ist-Temperatur RIT Adr. 50 - 59 schreiben | 14/5/4 (Aktor) |
Raum-Ist-Feuchte RIF Adr. 50 - 59 schreiben | 14/5/6 (Aktor) |
Raum-Soll-Temperatur RST Adr. 50 - 59 schreiben | 14/5/8 (Aktor) |
Raum-Freigabe RFG Adr. 50 - 59 schreiben | 14/5/10 (Aktor) |
Für die Übertragung der Raumwerte erfolgt über die Umschaltung der Adresse (14/5/2). Die nachfolgende Beschreibung soll eine Möglichkeit einer solchen Umsetzung darstellen. Hierbei werden die Raumwerte im Durchlauf von 1 Minute pro Raum an den Wärmepumpenmanager geschrieben. Bedeutet bei 10 Räumen eine maximale Durchlaufzeit von 10 Minuten. Diese Durchlaufzeit stellt bei den geringen Änderungen von Raumwerten kein Problem dar und wird den Komfort nicht einschränken.
7.1.3.1 Baustein 1 - Umschalten der Raumadressen
Im Baustein 1 wird zunächst ein Zähler angelegt, welcher jede Minute (Pulse for minute) um +1 hochzählt. Begonnen wird die Zählung bei 50 und endet bei der Anzahl eingestellter Raumregler (Sensor 14/5/1). Nach dem Erreichen der Anzahl eingestellter Raumregler, beginnt die Zählung wieder bei der Adresse 50. Dieser ermittelte Zählwert wird jede Minute in den Aktor 14/5/2 geschrieben. Parallel dazu wird der Merker 1 (AI Memory flags 1) ebenfalls mit dem Zählwert befüllt. Merker 3 (AI Memory flags 3) mit dem Minutenimpuls ausgelöst. Beide Merker werden im Baustein 2 benötigt. Der Eingang M mit der Konstanten 0 bedeutet, dass der Zähler bei erreichen der Anzahl eingestellter Raumregler wieder bei 50 beginnt und nicht nach dem Erreichen der eingestellten Raumregler stoppt.
7.1.3.2 Baustein 2 - Verzögertes Schreiben der Raumwerte
Nach dem Umschalten der Raumadressen mit Baustein 1, erfolgt um 3 Sekunden verzögert das Schreiben der Werte über die Aktoren 14/5/4 (Raumtemperatur), 14/5/6 (Raumfeuchte), 14/5/8 (Raumsolltemperatur) und 14/5/10 (Raumfreigabe). Hierfür wird der Merker 1 (AI Memory flags 1) sowie der Merker 3 (AI Memory flags 3) aus Schritt 1 benötigt. Zunächst wird ein um 3 Sekunden (Delayed time 3 sec.) verzögerter Impuls (Deleayed impuls) über den Merker 3 (AI Memory flags 3) befüllt. Der verzögerte Impuls triggert den Analog-Speicher (Analogue memory) welcher bereits mit dem Merker 1 (AI Memory flags 1) Zählwert aus Baustein 1 befüllt ist. Wird der verzögerte Impuls ausgelöst, wird der Wert aus dem Analog-Speicher (Analogue memory) in den Merker 2 (AI Memory flags 2) geschrieben. Der Wert im Merker 2 (AI Memory flags 2) wird im Baustein 3 weiter benötigt.
7.1.3.3 Baustein 3 - Zu beschreibende Raumadresse vergleichen
Der Merker 2 (AI Memory flags 2) aus Baustein 2 enthält den aktuellen Wert der Raumadresse die geschrieben werden soll. Damit der richtige Trigger der Raumadresse ausgelöst wird, muss die Raumadresse aus Merker 2 (AI Memory flags 2) verglichen werden. Verglichen wird der Merker 2 (AI Memory flags 2) mit der Konstanten 50 (Constant 50). Ist der Wert gleich wird ein weiterer Merker 50 (AI Memmory flags 50) gesetzt. Der Merker 50 (AI Memory flags 50) wird im Baustein 4 benötgt und löst dort den Trigger aus.
HINWEIS
Dieses Beispiel zeigt nur den Vergleich der Raumadresse 50 und muss für jede zu beschreibende Raumadresse 50 - 59 angelegt werden.
7.1.3.4 Baustein 4 - Schreiben der Raumwerte in den Zwischenspeicher
Der Baustein 4 wird am Beispiel der Raum-Soll-Temperatur für die Raumadresse 50 (Room-set-temperature 50) erklärt. Zunächst wird die Raum-Soll-Temperatur (Room-set-temperature 50) mit Faktor x10 multipliziert. Dies ist notwendig, da nur Ganzzahlen(*) geschrieben werden. Das Ergebnis wird in einen Analog-Speicher (Analogue memory) geschrieben. Wird nun der Merker 50 (AI Memory flags 50) aus Schritt 3 ausgelöst, wird die im Analog-Speicher (Analogue memory) befindliche Zahl in den Merker RST 50 (AI Memory flags RST 50) geschrieben, der wiederrum gleichzeitig den Aktor 14/5/8 für die Raum-Soll-Temperatur auslöst.
*HINWEIS
Liegen die Raumwerte im Modbus TCP Protokoll bereits als Ganzzahl nicht als Dezimalzahl vor, muss der Wert nicht mit dem Faktor x 10 multipliziert werden.
HINWEIS
Dieses Beispiel zeigt die Speicherung der Raum-Soll-Temperatur für die Adresse 50 und muss wie in der Abbildung Schritt 4 für alle anderen Raumwerte (Raumfeuchte, Raum-Ist-Temperatur und Raumfreigabe) ebenso angelegt werden!
7.1.3.5 Baustein 5 - Schreiben der Raumwerte in den Wärmepumpenmanager
Mit dem Baustein 5 wird aufgezeigt wie die Raumwerte in den Aktor getriggert werden. Dabei steht
RIT => Raum-Ist-Temperatur
RIF => Raum-Ist-Feuchte
RST => Raum-Soll-Temperatur
RFG => Raum-Freigabe.
7.1.3.6 Zusammenfassung
Die Bausteine 1 - 5 dienen als Beispiel und stellen eine Möglichkeit für die Umsetzung zum Beschreiben der Raumwerte dar. Der Ablauf wurde bewusst in einzelne Bausteine gegliedert, damit der Ablauf möglichst einfach erklärt werden kann. Die dargestellten Bausteine können auch zusammengefasst, anders aufgebaut oder auch andere Wege gewählt werden.
7.2 Smart-Grid / SG Ready
Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Beschaltung der Digitaleingänge ist für die Freigabe der Funktion nicht erforderlich.
7.2.1 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Touch Display
Im Fachmann Menü Anlagenparameter wird die Funktion Smart Grid aktiviert.
Parameter | Einstellung | Einstellwert |
---|---|---|
Flexeingang | Wird der Digitaleingang ID1 + ID2 verwendet? WEinstellung welche für die Aktivierung der NWPM Touch-Erweiterung vorgenommen werden muss. | Smart Grid |
HINWEIS*
Ist das Menü nicht vorhanden, ist Smart Grid bereits im Auslieferungszustand aktiv und muss nicht zusätzlich aktiviert werden!
7.2.2 Betriebszustände
Die Funktion Smart Grid bildet 4 Betriebszustände ab. Die Zustände werden über 4 Farben beschrieben.
Color | Description | Detail |
---|---|---|
rot | In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung, Warmwasser- und Schwimmbadbereitung. |
|
gelb | In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb. | |
grün | In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung, Warmwasser- und Schwimmbadbereitung. Bei regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität. Der regenerative Speicher wird in der Zeit nicht entladen |
|
dunkelgrün | In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe in die Leistungsstufe 3 versetzt. Bedeutet es wird die Wärmepumpe als auch die elektrische Wärmeerzeuger (elektrischer Tauchheizkörper, elektrische Flanschheizung) im verstärkten Betrieb für die Raumheizung, Warmwasser- und Schwimmbadbereitung angefordert. |
|
*HINWEIS
Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!
7.2.3 Zustandsübersicht
Die folgende Tabelle stellt die Übersicht der Zustände dar.
Description | Smart Grid 1 | Smart Grid 2 |
---|---|---|
Addresss | 3 | 4 |
Color | State | |
rot | 0 | 1 |
gelb | 0 | 0 |
grün | 1 | 0 |
dunkelgrün | 1 | 1 |
7.2.4 Aktivierung Smart Grid
Die Aktivierung erfolgt über das Register Smar Grid. Dabei können 5 verschiedene Werte geschrieben werden. Bei dem Wert “0” wird die Ausführung der Funktion an den Hardwareeingängen am Wärmepumpenmanager erwartet.
HINWEIS
Der Wert wird bei einem Spannungsreset automatisch auf “0” gesetzt.
Name | Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
Smart Grid | 5167 | uint16 | Register | R/W | 0 | 13 | no |
0: Hardwareeingang |
7.3 Aktivierung Sperre Extern (ab Software WPM_M3.8)
Die Aktivierung erfolgt über das Register Sperre Extern. Dabei können 3 verschiedene Werte geschrieben werden. Bei dem Wert “0” wird die Ausführung der Funktion an den Hardwareeingängen am Wärmepumpenmanager erwartet.
HINWEIS
Der Wert wird bei einem Spannungsreset automatisch auf “0” gesetzt.
Bezeichnung | Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
Sperre Extern | 5130 | uint16 | Register | R/W | 0 | 11 | no |
Im Wärmepumpenmanager können 4 unterschiedliche Funktionen der Sperre Extern eingestellt werden.
| 0: Hardwareeingang |
7.4 Externe Außentemperatur
Wird die Außentemperatur über ein anderes Gerät erfasst, z.B. Wetterstation, ist eine Übergabe über die BMS Schnittstelle möglich. Die Montage eines Außentemperaturfühlers ist damit nicht notwendig.
Bei der Inbetriebnahme der Wärmepumpe muss die Einstellung vom Servicetechniker durchgeführt werden.
Namen | Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
Aussentemperatur BMS (extern) | 112 | int16 | Register | R/W | -999 | 999 | °C |
8 Kontakt
Für weitergehende Fragen, Hinweise und Anregungen senden Sie bitte eine E-Mail an:
ferndiagnose@dimplex.de
mit den zusätzlichen Angaben von:
Gerätebezeichnung
Seriennummer der Wärmepumpe
Softwarestand