Kamstrup Kamstrup MULTICAL 403/603/803 Modbus RTU template

Kamstrup MULTICAL 403/603/803

Wärme- und Kältezähler für Energie, Leistung, Durchfluss, Temperaturen und Volumen in Heiz- und Kälteanlagen.

Die Kamstrup MULTICAL 403, 603 und 803 sind Wärme- und Kältezähler, die Energie, Leistung, Durchfluss und Temperaturen in Heiz-, Kälte- und Fernwärmeanlagen messen, auch die Wärme aus BHKW und Geothermie im Gewächshaus. Diese Modbus-RTU-Vorlage liest Energie, Leistung, Durchfluss, Temperaturen, Volumen und den Infocode und schreibt die Sollwerte des PQT Controllers aus ModbusCloud.

Protokoll
Modbus RTU
Anschluss
RS485, 19200 baud
Register
183, lesen und schreiben
Wichtige Messwerte
Wärmeenergie · Kälteenergie · Aktuelle Leistung · Durchfluss · Vor- und Rücklauftemperatur · Temperaturdifferenz · Volumen · Infocode
Verfügbare Befehle
PQT-Durchflusssollwert · PQT-Leistungssollwert · PQT-Sollwert Delta t · PQT-Sollwert t2
Kompatible Modelle
MULTICAL 403 · MULTICAL 603 · MULTICAL 803 · Kamstrup HC-003-67 Modbus RTU module · Kamstrup HC-003-82 Modbus/KMP TCP/IP module
Zuletzt aktualisiert

Register (183)

183 lesen, 4 schreiben

NameEinheitZugriffAdresse (Verborgen bis zur Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse)Funktion (verborgen)Typ (verborgen)
Flow V1Lesen
Flow V2Lesen
Actual PowerLesen
Temperature t1°CLesen
Temperature t2°CLesen
Temperature t3°CLesen
Temperature t4°CLesen
Temperature Difference t1-t2KLesen
Pressure P1barLesen
Pressure P2barLesen
Heat Energy E1Lesen
Heat Energy E2Lesen
Cooling Energy E3Lesen
Inlet Energy E4Lesen
Outlet Energy E5Lesen
Tap Water Energy E6Lesen
Tap Water Energy E7Lesen
Energy E8Lesen
Energy E9Lesen
Energy E10Lesen
Energy E11Lesen
Tariff Register TA2Lesen
Tariff Register TA3Lesen
Tariff Register TA4Lesen
Heat Energy A1Lesen
Heat Energy A2Lesen
Volume V1Lesen
Volume V2Lesen
Pulse Input A1Lesen
Pulse Input B1Lesen
Pulse Input A2Lesen
Pulse Input B2Lesen
COPLesen
Temperature Limit t5°CLesen
Power Input B1Lesen
QP Average TimeLesen
Tariff Limit TL2Lesen
Tariff Limit TL3Lesen
Tariff Limit TL4Lesen
Mass M1tLesen
Mass M2tLesen
Info CodeLesen
Operating HourshLesen
Error Hour CounterhLesen
PQT Flow Setpointl/hLesen und Schreiben
PQT Power SetpointkWLesen und Schreiben
PQT Delta t SetpointKLesen und Schreiben
PQT t2 Setpoint°CLesen und Schreiben
Flow V1 IntegerLesen
Flow V2 IntegerLesen
Actual Power IntegerLesen
Temperature t1 IntegerLesen
Temperature t2 IntegerLesen
Temperature t3 IntegerLesen
Temperature t4 IntegerLesen
Temperature Difference t1-t2 IntegerLesen
Pressure P1 IntegerLesen
Pressure P2 IntegerLesen
Heat Energy E1 IntegerLesen
Heat Energy E2 IntegerLesen
Cooling Energy E3 IntegerLesen
Inlet Energy E4 IntegerLesen
Outlet Energy E5 IntegerLesen
Tap Water Energy E6 IntegerLesen
Tap Water Energy E7 IntegerLesen
Energy E8 IntegerLesen
Energy E9 IntegerLesen
Energy E10 IntegerLesen
Energy E11 IntegerLesen
Tariff Register TA2 IntegerLesen
Tariff Register TA3 IntegerLesen
Tariff Register TA4 IntegerLesen
Heat Energy A1 IntegerLesen
Heat Energy A2 IntegerLesen
Volume V1 IntegerLesen
Volume V2 IntegerLesen
Pulse Input A1 IntegerLesen
Pulse Input B1 IntegerLesen
Pulse Input A2 IntegerLesen
Pulse Input B2 IntegerLesen
COP IntegerLesen
Temperature Limit t5 IntegerLesen
Power Input B1 IntegerLesen
QP Average Time IntegerLesen
Tariff Limit TL2 IntegerLesen
Tariff Limit TL3 IntegerLesen
Tariff Limit TL4 IntegerLesen
Mass M1 IntegerLesen
Mass M2 IntegerLesen
Flow V1 FactorLesen
Flow V2 FactorLesen
Actual Power FactorLesen
Temperature t1 FactorLesen
Temperature t2 FactorLesen
Temperature t3 FactorLesen
Temperature t4 FactorLesen
Temperature Difference t1-t2 FactorLesen
Pressure P1 FactorLesen
Pressure P2 FactorLesen
Heat Energy E1 FactorLesen
Heat Energy E2 FactorLesen
Cooling Energy E3 FactorLesen
Inlet Energy E4 FactorLesen
Outlet Energy E5 FactorLesen
Tap Water Energy E6 FactorLesen
Tap Water Energy E7 FactorLesen
Energy E8 FactorLesen
Energy E9 FactorLesen
Energy E10 FactorLesen
Energy E11 FactorLesen
Tariff Register TA2 FactorLesen
Tariff Register TA3 FactorLesen
Tariff Register TA4 FactorLesen
Heat Energy A1 FactorLesen
Heat Energy A2 FactorLesen
Volume V1 FactorLesen
Volume V2 FactorLesen
Pulse Input A1 FactorLesen
Pulse Input B1 FactorLesen
Pulse Input A2 FactorLesen
Pulse Input B2 FactorLesen
COP FactorLesen
Temperature Limit t5 FactorLesen
Power Input B1 FactorLesen
QP Average Time FactorLesen
Tariff Limit TL2 FactorLesen
Tariff Limit TL3 FactorLesen
Tariff Limit TL4 FactorLesen
Mass M1 FactorLesen
Mass M2 FactorLesen
Flow V1 UnitLesen
Flow V2 UnitLesen
Actual Power UnitLesen
Temperature t1 UnitLesen
Temperature t2 UnitLesen
Temperature t3 UnitLesen
Temperature t4 UnitLesen
Temperature Difference t1-t2 UnitLesen
Pressure P1 UnitLesen
Pressure P2 UnitLesen
Heat Energy E1 UnitLesen
Heat Energy E2 UnitLesen
Cooling Energy E3 UnitLesen
Inlet Energy E4 UnitLesen
Outlet Energy E5 UnitLesen
Tap Water Energy E6 UnitLesen
Tap Water Energy E7 UnitLesen
Energy E8 UnitLesen
Energy E9 UnitLesen
Energy E10 UnitLesen
Energy E11 UnitLesen
Tariff Register TA2 UnitLesen
Tariff Register TA3 UnitLesen
Tariff Register TA4 UnitLesen
Heat Energy A1 UnitLesen
Heat Energy A2 UnitLesen
Volume V1 UnitLesen
Volume V2 UnitLesen
Pulse Input A1 UnitLesen
Pulse Input B1 UnitLesen
Pulse Input A2 UnitLesen
Pulse Input B2 UnitLesen
COP UnitLesen
Temperature Limit t5 UnitLesen
Power Input B1 UnitLesen
QP Average Time UnitLesen
Tariff Limit TL2 UnitLesen
Tariff Limit TL3 UnitLesen
Tariff Limit TL4 UnitLesen
Mass M1 UnitLesen
Mass M2 UnitLesen
Meter DateLesen
Meter TimeLesen
Config No. 1Lesen
Config No. 2Lesen
Config No. 3Lesen
Config No. 4Lesen
Customer No. 2Lesen
Customer No. 1Lesen
Serial No.Lesen
Meter Type incl. SW EditionLesen
Meter Main/Sub TypeLesen
Meter SW RevisionLesen

Register werden geladen…

Senden Sie Ihre Geräteliste

Steht ein Gerät noch nicht in der Bibliothek, erstellen wir die Vorlage kostenlos, sobald wir die Register haben.

Anzahl Anlagen (optional)

Anwendungsfälle

  • Zeigen Sie Wärmeleistung, Durchfluss sowie Vor- und Rücklauftemperatur jedes Wärmezählers auf einem Dashboard, etwa je BHKW, Geothermiebohrung oder Fernwärmeanschluss.
  • Bewahren Sie ein Jahr Verlauf der Wärme- und Kälteenergie auf und vergleichen Sie den Wärmeverbrauch je Tag und Monat pro Abteilung.
  • Erhalten Sie eine E-Mail, sobald sich der Infocode ändert, damit Durchflussfehler, Temperaturfehler, Leckagen oder Luft im System schnell auffallen.
  • Legen Sie einen Alarm an, wenn Leistung oder Temperaturdifferenz unter einer selbst gewählten Grenze bleiben.
  • Passen Sie den Durchfluss-, Leistungs- oder Delta-t-Sollwert eines PQT Controllers aus der Ferne an, etwa um die Wärmeentnahme aus dem Fernwärmenetz zu begrenzen.
  • Laden Sie Energie- und Volumenstände als CSV für Ihre eigenen Berichte über gelieferte Wärme herunter.

Installation

  1. Setzen Sie das Modbus-RTU-Modul HC-003-67 in einen freien Modulsteckplatz des MULTICAL und verbinden Sie die Klemmen 137 (A-), 138 (B+) und 139 (GND) mit verdrilltem, geschirmtem Kabel mit dem RS485-Anschluss des ModbusCloud Gateways.

  2. Schließen Sie den Bus an beiden Enden mit 120 Ohm zwischen A und B ab und legen Sie den Kabelschirm auf die GND-Klemme.

  3. Prüfen Sie das Modul in der TECH-Schleife der Zähleranzeige. Die Konfiguration muss auf 300 enden, dort steht auch die Busadresse. Standard ist 19200 Baud, 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit.

  4. Legen Sie in ModbusCloud ein Modbus-Gerät mit Protokoll RTU, der Busadresse des Zählers und 19200 8E1 an und importieren Sie diese Vorlage.

  5. Vergleichen Sie Heat Energy E1, Actual Power und die Temperaturen in ModbusCloud mit der Anzeige des Zählers.

Zu beachten

Der Zähler antwortet nicht. Was sollte ich prüfen?

Prüfen Sie 19200 Baud, 8 Datenbits, gerade Parität und 1 Stoppbit. Als Adresse gelten die letzten drei Ziffern der Kundennummer des Zählers, die letzten zwei, wenn das über 247 liegt, und 247, wenn sie auf 000 endet. Die TECH-Schleife der Anzeige zeigt die Busadresse. Tauschen Sie danach A und B und prüfen Sie den Abschluss mit 120 Ohm an beiden Enden.

Energie und andere Werte sind absurd, zum Beispiel Milliarden kWh. Warum?

Die Vorlage liest 32-Bit-Werte mit dem höherwertigen Wort zuerst. Zeigen Energie, Leistung und Temperaturen absurd große oder kleine Zahlen, während die Einheitenregister normale Codes wie 2 für kWh liefern, ist die Wortreihenfolge in Ihrer Anlage vertauscht. Stellen Sie die 32-Bit-Register in ModbusCloud auf niederwertiges Wort zuerst (CDAB) und vergleichen Sie Heat Energy E1 mit der Anzeige.

Warum zeigt ein Register 4294967296, 4294967295 oder 2147483647?

Das ist der ungültige Wert, den das Modul liefert, wenn der Zähler dieses Register nicht hat. Einige Register des MULTICAL 803 gibt es im 403 und 603 nicht, und einige des 603 nicht im 403. Die PQT-Sollwerte bleiben ungültig, bis das Modul einen PQT Controller gefunden hat, 1 bis 2 Minuten nach dem Einschalten des Zählers.

Warum haben Energie, Durchfluss und Leistung keine Einheit?

Die Einheit folgt der Konfiguration des Zählers, zum Beispiel kWh, MWh oder GJ für Energie und l/h oder m³/h für Durchfluss. Jeder Wert hat ein eigenes Einheitenregister, mit 2 = kWh, 3 = MWh, 8 = GJ, 22 = kW, 41 = l/h und 42 = m³/h. Lesen Sie es einmal aus und tragen Sie diese Einheit beim Register in ModbusCloud ein.

Kann ich die Sollwerte des PQT Controllers aus ModbusCloud schreiben?

Ja, wenn ein PQT Controller HC-003-43 in einem anderen Modulsteckplatz eines MULTICAL 603 oder 803 steckt. Schreiben Sie immer nur einen Sollwert auf einmal. Der Controller regelt danach den Durchfluss nach. Schreiben ist je Gateway standardmäßig aus, beantragen Sie es also zuerst für das Gateway im Portal. Lesen Sie den aktuellen Sollwert, bevor Sie ihn ändern.

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