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Carlo Gavazzi Carlo Gavazzi EM210 Modbus RTU template
Modbus RTU

Carlo Gavazzi EM210

Carlo Gavazzi

Dreiphasen-Energiezähler über Stromwandler: Spannung, Strom, Leistung, Energie und THD.

Überblick

Der Carlo Gavazzi EM210 ist ein Dreiphasen-Energiezähler, der Strom über Stromwandler in Verteilungen von Gebäuden, Werkstätten und PV-Anlagen misst. Diese Modbus-RTU-Vorlage liest Spannung, Strom, Leistung, Energie und THD und erlaubt Ihnen, aus ModbusCloud Wandlerverhältnis und Messsystem einzustellen und die Zähler zurückzusetzen.

Wichtige Messwerte

  • Wirkleistung
  • Bezogene Wirkenergie
  • Gelieferte Wirkenergie
  • Strom je Phase
  • Spannung je Phase
  • Leistungsfaktor
  • THD

Verfügbare Befehle

  • Wandlerverhältnis
  • Messsystem
  • Zähler zurücksetzen

Anwendungsfälle

  • Zeigen Sie Leistung und Energie einer Unterverteilung oder PV-Anlage im Dashboard.
  • Verfolgen Sie bezogene und gelieferte Energie im Verlauf, um den Eigenverbrauch der Solaranlage zu sehen.
  • Erhalten Sie eine E-Mail, wenn der Strom je Phase eine von Ihnen gesetzte Schwelle überschreitet.
  • Überwachen Sie die THD je Phase, um netzbelastende Verbraucher zu finden.
  • Vergleichen Sie den Verbrauch von Mietern oder Abteilungen mit je einem Zähler pro Gruppe.

Installation

  1. 1Verbinden Sie die RS485-Klemmen des Zählers mit den RS485-Klemmen A und B des ModbusCloud Gateway und schließen Sie den Bus an beiden Enden ab.
  2. 2Stellen Sie am Zähler Messsystem, Wandlerverhältnis und Modbus-Adresse ein; die Werkseinstellung ist 9600 Baud, keine Parität, 1 Stoppbit.
  3. 3Legen Sie in ModbusCloud ein Modbus-Gerät (RTU) mit derselben Adresse und denselben seriellen Einstellungen an und importieren Sie diese Vorlage.
  4. 4Prüfen Sie, ob Spannung, Strom und Wirkenergie mit der Anzeige des Zählers übereinstimmen.

Zu beachten

Der Zähler antwortet nicht. Was sollte ich prüfen?
Vergleichen Sie Adresse, Baudrate und Parität am Zähler mit dem Gerät in ModbusCloud; Werkseinstellung ist 9600 Baud, keine Parität, 1 Stoppbit. Tauschen Sie A und B, wenn nichts zurückkommt, und schließen Sie den Bus an beiden Enden ab.
Warum sind Strom und Energie zu klein?
Der Zähler rechnet Werte mit dem am Zähler eingestellten Wandlerverhältnis um. Vergleichen Sie CT Ratio in der Vorlage mit den eingebauten Stromwandlern, zum Beispiel 20 für 100/5 A. Wandlerverhältnis mal Spannungswandlerverhältnis ist gegen Überlauf begrenzt.
Können mehrere Zähler an einer RS485-Leitung hängen?
Ja. Geben Sie jedem Zähler eine eigene Adresse von 1 bis 247 und verwenden Sie überall dieselbe Baudrate und Parität. Verdrahten Sie den Bus als eine Linie von Zähler zu Zähler und schließen Sie beide Enden ab.
Worauf sollte ich beim Schreiben einer Einstellung achten?
Schreibzugriffe wirken sofort; ein ungültiger Wert wird durch den kleinsten gültigen Wert ersetzt. Eine neue Adresse oder Baudrate gilt sofort, passen Sie daher auch das Gerät in ModbusCloud an. Reset Meters löscht alle Energie- und Stundenzähler.

Register (112)

112 lesen / 16 schreiben

NameAdresseFunktionTypEinheitZugriff
Voltage L1-N•••••••••VR
Voltage L2-N•••••••••VR
Voltage L3-N•••••••••VR
Voltage L1-L2•••••••••VR
Voltage L2-L3•••••••••VR
Voltage L3-L1•••••••••VR
Current L1•••••••••AR
Current L2•••••••••AR
Current L3•••••••••AR
Active Power L1•••••••••WR
Active Power L2•••••••••WR
Active Power L3•••••••••WR
Apparent Power L1•••••••••VAR
Apparent Power L2•••••••••VAR
Apparent Power L3•••••••••VAR
Reactive Power L1•••••••••varR
Reactive Power L2•••••••••varR
Reactive Power L3•••••••••varR
Voltage L-N System•••••••••VR
Voltage L-L System•••••••••VR
Active Power Total•••••••••WR
Apparent Power Total•••••••••VAR
Reactive Power Total•••••••••varR
Power Factor L1•••••••••R
Power Factor L2•••••••••R
Power Factor L3•••••••••R
Power Factor Total•••••••••R
Phase Sequence•••••••••R
Frequency•••••••••HzR
Imported Active Energy•••••••••kWhR
Imported Reactive Energy•••••••••kvarhR
Exported Active Energy•••••••••kWhR
Hour Counter•••••••••hR
Hour Counter Negative•••••••••hR
THD Current L1•••••••••%R
THD Current L2•••••••••%R
THD Current L3•••••••••%R
THD Voltage L-N System•••••••••%R
THD Voltage V1-N•••••••••%R
THD Voltage V2-N•••••••••%R
THD Voltage V3-N•••••••••%R
THD Voltage L-L System•••••••••%R
THD Voltage V12•••••••••%R
THD Voltage V23•••••••••%R
THD Voltage V31•••••••••%R
Neutral Current•••••••••AR
Hour Counter Negative (Phase Table)•••••••••hR
Neutral Current (Phase Table)•••••••••AR
Hour Counter (Phase Table)•••••••••hR
Voltage L-N System (Phase Table)•••••••••VR
Voltage L-L System (Phase Table)•••••••••VR
Active Power Total (Phase Table)•••••••••WR
Apparent Power Total (Phase Table)•••••••••VAR
Reactive Power Total (Phase Table)•••••••••varR
Power Factor Total (Phase Table)•••••••••R
Phase Sequence (Phase Table)•••••••••R
Frequency (Phase Table)•••••••••HzR
Imported Active Energy (Phase Table)•••••••••kWhR
Imported Reactive Energy (Phase Table)•••••••••kvarhR
Exported Active Energy (Phase Table)•••••••••kWhR
Voltage L1-L2 (Phase Table)•••••••••VR
Voltage L1-N (Phase Table)•••••••••VR
Current L1 (Phase Table)•••••••••AR
Active Power L1 (Phase Table)•••••••••WR
Apparent Power L1 (Phase Table)•••••••••VAR
Reactive Power L1 (Phase Table)•••••••••varR
Power Factor L1 (Phase Table)•••••••••R
Voltage L2-L3 (Phase Table)•••••••••VR
Voltage L2-N (Phase Table)•••••••••VR
Current L2 (Phase Table)•••••••••AR
Active Power L2 (Phase Table)•••••••••WR
Apparent Power L2 (Phase Table)•••••••••VAR
Reactive Power L2 (Phase Table)•••••••••varR
Power Factor L2 (Phase Table)•••••••••R
Voltage L3-L1 (Phase Table)•••••••••VR
Voltage L3-N (Phase Table)•••••••••VR
Current L3 (Phase Table)•••••••••AR
Active Power L3 (Phase Table)•••••••••WR
Apparent Power L3 (Phase Table)•••••••••VAR
Reactive Power L3 (Phase Table)•••••••••varR
Power Factor L3 (Phase Table)•••••••••R
THD Current L1 (Phase Table)•••••••••%R
THD Voltage V1-N (Phase Table)•••••••••%R
THD Voltage V12 (Phase Table)•••••••••%R
THD Current L2 (Phase Table)•••••••••%R
THD Voltage V2-N (Phase Table)•••••••••%R
THD Voltage V23 (Phase Table)•••••••••%R
THD Current L3 (Phase Table)•••••••••%R
THD Voltage V3-N (Phase Table)•••••••••%R
THD Voltage V31 (Phase Table)•••••••••%R
Version Code•••••••••R
Revision Code•••••••••R
Programming Lock•••••••••R
Password•••••••••R/W
Measuring System•••••••••R/W
CT Ratio•••••••••R/W
VT Ratio•••••••••R/W
Wrong Connection Check•••••••••R/W
Wrong Connection Status•••••••••R/W
THD Calculation•••••••••R/W
Hour Counter Start Current•••••••••AR/W
Pulse Duration•••••••••R/W
kWh Per Pulse•••••••••kWhR/W
Application Type•••••••••R/W
RS485 Address•••••••••R/W
RS485 Baud Rate•••••••••R/W
RS485 Parity•••••••••R/W
RS485 Stop Bits•••••••••R/W
Reset Meters•••••••••R/W
Serial Number•••••••••R
Production Year•••••••••R
Secondary Address•••••••••R

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