
Iskra MC3x0
Iskra
Messzentrale für den Schalttafeleinbau im Drehstromnetz: Spannungen, Ströme, Leistung, Leistungsfaktor, THD, Bedarfswerte und Energiezähler über Modbus RTU.
Überblick
Wichtige Messwerte
- Phasen- und Leiterspannungen
- Phasen-, Gesamt- und Neutralleiterstrom
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung je Phase und gesamt
- Leistungsfaktor, Winkel und Frequenz
- THD von Spannung und Strom
- Maximale und dynamische Bedarfswerte
- Energiezähler mit Exponent und aktivem Tarif
- Normierte Werte in Prozent vom Nennwert
Verfügbare Befehle
- Registerkarte MC7x0 oder MI71x0 wählen
- Anschlussart einstellen
- Primär- und Sekundärwert der Strom- und Spannungswandler einstellen
- Eingangsbereich für Strom und Spannung und Nennfrequenz einstellen
Anwendungsfälle
- Alarm, wenn Normalized Total Active Power P 90 Prozent der Nennleistung eines Abgangs überschreitet.
- Normalized Current I1, I2 und I3 vergleichen, um eine ungleiche Last in einer Unterverteilung zu finden.
- Counter E1 mit Energy Counter 1 Exponent wöchentlich erfassen, um den Verbrauch je Gruppe auszuweisen.
- Normalized THD U1 bis U3 überwachen, um Oberschwingungen durch Umrichter oder LED-Beleuchtung zu finden.
- Max Demand Current I1 bis I3 lesen, bevor an einem Anschluss zusätzliche Last angeschlossen wird.
Installation
- 1Die RS485-Klemmen A und B des MC3x0 mit dem RS485-Anschluss Ihres ModbusCloud Gateways verbinden. Den Bus an beiden Enden terminieren.
- 2Am Gerät Settings, Communication öffnen und Adresse, Geschwindigkeit und Parität einstellen; die Werkseinstellung ist 33, 115200 Baud, keine Parität, 8 Datenbits, 2 Stoppbits.
- 3In ModbusCloud ein Modbus-Gerät (RTU) mit derselben Adresse und denselben seriellen Einstellungen anlegen und dieses Template importieren.
- 4Verbindung prüfen: Modbus Table Selection muss 0 liefern und Normalized Frequency in einem 50-Hz-Netz etwa 100 Prozent.
Zu beachten
- Das MC3x0 antwortet nicht am RS485-Bus. Was sollte ich prüfen?
- Prüfen Sie Adresse, Geschwindigkeit, Parität und Stoppbits unter Settings, Communication. Die Werkseinstellung ist Adresse 33, 115200 Baud, keine Parität und 2 Stoppbits und weicht damit von vielen anderen Zählern ab. Tauschen Sie danach A und B und prüfen Sie die Terminierung an beiden Busenden.
- Die Werte passen nicht zum Display oder gehören scheinbar zu anderen Größen.
- Register 40100 wählt die Registerkarte. Mit Wert 1 (MI71x0-kompatibel) liegen die Messwerte auf anderen Adressen. Schreiben Sie 0 nach Modbus Table Selection, um die MC7x0-Karte zu nutzen, für die dieses Template erstellt ist.
- Warum zeigen Voltage U1 Raw und die anderen Raw-Werte sehr große Zahlen?
- Sie verwenden die Iskra-Typen T5, T6 und T7 mit einem Dezimalexponenten im höchsten Byte. Rechnen Sie sie in der Logik um, Wert = untere 24 Bit mal 10 hoch höchstes Byte, oder nutzen Sie die normierten Register, die Prozent vom Nennwert mit 2 Nachkommastellen liefern.
- Das Schreiben einer Einstellung meldet einen Fehler.
- Die Grundeinstellungen 40143 bis 40150 erfordern am Gerät Passwortstufe 2. Entsperren Sie diese zuerst und schreiben Sie Werte im Bereich aus dem Handbuch, zum Beispiel Anschlussart 1 bis 5 oder Strombereich 5,00 bis 200,00 Prozent.
Register (156)
156 lesen / 9 schreiben
| Name | Adresse | Funktion | Typ | Einheit | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage U1 Raw | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Voltage U2 Raw | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Voltage U3 Raw | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average Phase Voltage Raw | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Line Voltage U12 Raw | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Line Voltage U23 Raw | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Line Voltage U31 Raw | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average Line Voltage Raw | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Current I1 Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I2 Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I3 Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Total Current I Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Neutral Current In Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Active Power P1 Raw | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Active Power P2 Raw | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Active Power P3 Raw | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Total Active Power P Raw | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Reactive Power Q1 Raw | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Reactive Power Q2 Raw | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Reactive Power Q3 Raw | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Total Reactive Power Q Raw | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Apparent Power S1 Raw | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Apparent Power S2 Raw | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Apparent Power S3 Raw | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Total Apparent Power S Raw | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Power Factor PF1 Raw | ••• | ••• | ••• | R | |
| Power Factor PF2 Raw | ••• | ••• | ••• | R | |
| Power Factor PF3 Raw | ••• | ••• | ••• | R | |
| Total Power Factor PF Raw | ••• | ••• | ••• | R | |
| Power Angle U1-I1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Power Angle U2-I2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Power Angle U3-I3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Power Angle Total | ••• | ••• | ••• | R | |
| Angle U1-U2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Angle U2-U3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Angle U3-U1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Frequency Raw | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
| THD I1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| THD I2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| THD I3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| THD U1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| THD U2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| THD U3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| THD U12 | ••• | ••• | ••• | R | |
| THD U23 | ••• | ••• | ••• | R | |
| THD U31 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Max Demand Active Power P Positive Raw | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max Demand Active Power P Negative Raw | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max Demand Reactive Power Inductive Raw | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max Demand Reactive Power Capacitive Raw | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max Demand Apparent Power S Raw | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Max Demand Current I1 Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max Demand Current I2 Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max Demand Current I3 Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Dynamic Demand Active Power P Positive Raw | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Dynamic Demand Active Power P Negative Raw | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Dynamic Demand Reactive Power Inductive Raw | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Dynamic Demand Reactive Power Capacitive Raw | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Dynamic Demand Apparent Power S Raw | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Dynamic Demand Current I1 Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Dynamic Demand Current I2 Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Dynamic Demand Current I3 Raw | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Energy Counter 1 Exponent | ••• | ••• | ••• | R | |
| Energy Counter 2 Exponent | ••• | ••• | ••• | R | |
| Energy Counter 3 Exponent | ••• | ••• | ••• | R | |
| Energy Counter 4 Exponent | ••• | ••• | ••• | R | |
| Counter E1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Counter E2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Counter E3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Counter E4 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Active Tariff | ••• | ••• | ••• | R | |
| Internal Temperature | ••• | ••• | ••• | °C | R |
| Normalized Voltage U1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Voltage U2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Voltage U3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Average Phase Voltage | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Line Voltage U12 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Line Voltage U23 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Line Voltage U31 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Average Line Voltage | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Current I1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Current I2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Current I3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Total Current I | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Neutral Current In | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Average Current I | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Active Power P1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Active Power P2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Active Power P3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Total Active Power P | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Reactive Power Q1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Reactive Power Q2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Reactive Power Q3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Total Reactive Power Q | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Apparent Power S1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Apparent Power S2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Apparent Power S3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Total Apparent Power S | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Power Factor PF1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Power Factor PF2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Power Factor PF3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Total Power Factor PF | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Cap Ind PF1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Cap Ind PF2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Cap Ind PF3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Cap Ind PF Total | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Power Angle U1-I1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Power Angle U2-I2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Power Angle U3-I3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Power Angle Total | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Angle U1-U2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Angle U2-U3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Angle U3-U1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Frequency | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized THD I1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized THD I2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized THD I3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized THD U1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized THD U2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized THD U3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized THD U12 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized THD U23 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized THD U31 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Max Demand Active Power P Positive | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Max Demand Active Power P Negative | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Max Demand Reactive Power Inductive | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Max Demand Reactive Power Capacitive | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Max Demand Apparent Power S | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Max Demand Current I1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Max Demand Current I2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Max Demand Current I3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Dynamic Demand Active Power P Positive | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Dynamic Demand Active Power P Negative | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Dynamic Demand Reactive Power Inductive | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Dynamic Demand Reactive Power Capacitive | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Dynamic Demand Apparent Power S | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Dynamic Demand Current I1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Dynamic Demand Current I2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Dynamic Demand Current I3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Normalized Energy Counter 1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Normalized Energy Counter 2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Normalized Energy Counter 3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Normalized Energy Counter 4 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Normalized Active Tariff | ••• | ••• | ••• | R | |
| Normalized Internal Temperature | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Calibration Voltage | ••• | ••• | ••• | R | |
| Calibration Current | ••• | ••• | ••• | R | |
| Modbus Table Selection | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Connection Mode | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| CT Secondary | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| CT Primary | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| VT Secondary | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| VT Primary | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Current Input Range | ••• | ••• | ••• | % | R/W |
| Voltage Input Range | ••• | ••• | ••• | % | R/W |
| Nominal Frequency | ••• | ••• | ••• | Hz | R/W |
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