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Iskra Iskra MC3x0 Modbus RTU template
Modbus RTU

Iskra MC3x0

Iskra

Messzentrale für den Schalttafeleinbau im Drehstromnetz: Spannungen, Ströme, Leistung, Leistungsfaktor, THD, Bedarfswerte und Energiezähler über Modbus RTU.

Überblick

Iskra MC330, MC350 und MC350H sind Messzentralen für den Schalttafeleinbau in Drehstromnetzen; das MC350 zeichnet zusätzlich auf. Dieses Template folgt Anhang A des Iskra Measuring centres MC330, MC350 & MC350H User's Manual, version 9.0 und liest Spannungen, Ströme, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Winkel, Frequenz, THD, maximale und dynamische Bedarfswerte, die vier Energiezähler und die Innentemperatur, dazu dieselben Werte normiert in Prozent vom Nennwert. Die Grundeinstellungen für Anschlussart, Wandlerverhältnisse und Eingangsbereich sind beschreibbar. Werkseinstellung Modbus RTU: Adresse 33, 115200 Baud, keine Parität, 8 Datenbits, 2 Stoppbits.

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

  1. 1Die RS485-Klemmen A und B des MC3x0 mit dem RS485-Anschluss Ihres ModbusCloud Gateways verbinden. Den Bus an beiden Enden terminieren.
  2. 2Am Gerät Settings, Communication öffnen und Adresse, Geschwindigkeit und Parität einstellen; die Werkseinstellung ist 33, 115200 Baud, keine Parität, 8 Datenbits, 2 Stoppbits.
  3. 3In ModbusCloud ein Modbus-Gerät (RTU) mit derselben Adresse und denselben seriellen Einstellungen anlegen und dieses Template importieren.
  4. 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

NameAdresseFunktionTypEinheitZugriff
Voltage U1 Raw•••••••••VR
Voltage U2 Raw•••••••••VR
Voltage U3 Raw•••••••••VR
Average Phase Voltage Raw•••••••••VR
Line Voltage U12 Raw•••••••••VR
Line Voltage U23 Raw•••••••••VR
Line Voltage U31 Raw•••••••••VR
Average Line Voltage Raw•••••••••VR
Current I1 Raw•••••••••AR
Current I2 Raw•••••••••AR
Current I3 Raw•••••••••AR
Total Current I Raw•••••••••AR
Neutral Current In Raw•••••••••AR
Active Power P1 Raw•••••••••WR
Active Power P2 Raw•••••••••WR
Active Power P3 Raw•••••••••WR
Total Active Power P Raw•••••••••WR
Reactive Power Q1 Raw•••••••••varR
Reactive Power Q2 Raw•••••••••varR
Reactive Power Q3 Raw•••••••••varR
Total Reactive Power Q Raw•••••••••varR
Apparent Power S1 Raw•••••••••VAR
Apparent Power S2 Raw•••••••••VAR
Apparent Power S3 Raw•••••••••VAR
Total Apparent Power S Raw•••••••••VAR
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•••••••••HzR
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•••••••••WR
Max Demand Active Power P Negative Raw•••••••••WR
Max Demand Reactive Power Inductive Raw•••••••••varR
Max Demand Reactive Power Capacitive Raw•••••••••varR
Max Demand Apparent Power S Raw•••••••••VAR
Max Demand Current I1 Raw•••••••••AR
Max Demand Current I2 Raw•••••••••AR
Max Demand Current I3 Raw•••••••••AR
Dynamic Demand Active Power P Positive Raw•••••••••WR
Dynamic Demand Active Power P Negative Raw•••••••••WR
Dynamic Demand Reactive Power Inductive Raw•••••••••varR
Dynamic Demand Reactive Power Capacitive Raw•••••••••varR
Dynamic Demand Apparent Power S Raw•••••••••VAR
Dynamic Demand Current I1 Raw•••••••••AR
Dynamic Demand Current I2 Raw•••••••••AR
Dynamic Demand Current I3 Raw•••••••••AR
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•••••••••°CR
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•••••••••HzR/W

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