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Janitza Janitza UMG 96-PA Modbus RTU template
Modbus RTU

Janitza UMG 96-PA

Janitza

Netzanalysator für Verteilungen: Spannung, Strom, Leistung, Energie, Leistungsfaktor und THD über Modbus RTU an RS485.

Überblick

Der Janitza UMG 96-PA ist ein Netzanalysator für Haupt- und Unterverteilungen, auch als MID- und MID+-Variante für die Abrechnung erhältlich. Über Modbus RTU an seiner RS485-Schnittstelle liefert er Spannungen, Ströme, Leistung, Energie, Leistungsfaktor, Frequenz und Oberschwingungsgehalt. Dieses Template folgt der Modbus-Adressliste im Benutzerhandbuch des Janitza UMG 96-PA (Dok. Nr. 2.061.015.3d, Firmware bis 1.12) und liest 38 Float-Register ab Adresse 19000: Spannungen L-N und L-L, Ströme, Wirk-, Schein- und Blindleistung je Phase und gesamt, cos phi, bezogene und gelieferte Energie sowie THD. Standardverbindung: Geräteadresse 1, Baudrate Auto, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit.

Wichtige Messwerte

  • Spannung je Phase, L-N und L-L
  • Strom je Phase und Summe
  • Wirkleistung je Phase und gesamt
  • Schein- und Blindleistung
  • Leistungsfaktor je Phase und Frequenz
  • Bezogene und gelieferte Wirkenergie
  • THD von Spannung und Strom

Anwendungsfälle

  • Active Power Total je Abgang verfolgen und sehen, welche Gruppe die Spitze verursacht und wann.
  • Alarm, wenn Voltage L1-N, L2-N oder L3-N unter eine Grenze fällt, damit eine ausfallende Versorgung oder eine ausgelöste Sicherung auffällt.
  • Current L1, L2 und L3 vergleichen, um eine schieflastige Verteilung zu finden, bevor der Neutralleiter zu warm wird.
  • Monatsverbrauch je Verteilung aus Active Energy Imported und Einspeisung aus Active Energy Exported berichten.
  • THD Current je Phase beobachten, um Oberschwingungen von Frequenzumrichtern und LED-Treibern zu erkennen.

Installation

  1. 1A, B und Data GND des RS485-Steckers des UMG 96-PA mit verdrilltem Kabel an den RS485-Anschluss Ihres ModbusCloud Gateways anschließen. An beiden Busenden einen Abschlusswiderstand von 120 Ohm setzen; das Gerät hat keinen eingebaut.
  2. 2Am Gerät das Menü Communication öffnen und eine eindeutige Geräteadresse (Standard 1), die Baudrate (Standard Auto) und den Datenrahmen (Standard 1 Stoppbit, keine Parität) einstellen.
  3. 3In ModbusCloud ein Modbus-Gerät (RTU) mit Adresse 1, 19200 Baud, 8 Datenbits, keiner Parität und 1 Stoppbit anlegen und dieses Template importieren. Mit Baudrate Auto folgt das Gerät der Geschwindigkeit des Masters.
  4. 4Verbindung prüfen: Voltage L1-N muss die Netzspannung zeigen und Frequency etwa 50 Hz. Kommt keine Antwort, A und B tauschen und die Geräteadresse prüfen.

Zu beachten

Der UMG 96-PA antwortet nicht. Was sollte ich prüfen?
Prüfen Sie, ob die Geräteadresse in ModbusCloud dem Menü Communication entspricht (Standard 1) und ob der Datenrahmen passt (Standard keine Parität, 1 Stoppbit). Erkennt Baudrate Auto die Geschwindigkeit nicht, stellen Sie auf beiden Seiten eine feste Baudrate ein. Danach A und B tauschen und prüfen, ob der Bus an beiden Enden mit 120 Ohm abgeschlossen ist.
Die Werte sehen wie zufällige große Zahlen aus.
Die Register sind 32-Bit-Floats und brauchen zwei Register je Wert. Wird nur ein Register gelesen oder sind die Worte vertauscht, entsteht Unsinn. Das Template liest jeden Wert als float32 mit dem High-Word zuerst, ab einer geraden Adresse wie 19000.
Warum ist die Energie in Wh und nicht in kWh?
Der UMG 96-PA liefert Wirkenergie in Wh und Blindenergie in varh als Float. Teilen Sie für kWh im Bericht durch 1000. Das Gerät speichert Energiewerte alle 5 Minuten, nach einem Spannungsausfall können also bis zu 5 Minuten Zählung fehlen.
Mehrere Zähler teilen sich einen RS485-Bus. Was ist zu beachten?
Jeder UMG 96-PA braucht eine eigene Geräteadresse von 1 bis 250 sowie dieselbe Baudrate und denselben Datenrahmen. Ein Segment fasst bis zu 32 Geräte. Verwenden Sie geschirmtes verdrilltes Kabel, kein CAT-Kabel, und schließen Sie nur die beiden Enden ab. Das ModbusCloud Gateway muss der einzige Master auf der Leitung sein.
Leistung oder Strom weichen um das Wandlerverhältnis ab.
Das Gerät rechnet mit den Strom- und Spannungswandlerverhältnissen aus dem Menü Measurement (Standard 5 A zu 5 A, 400 V zu 400 V). Stimmt das Verhältnis dort nicht, stimmen auch die Modbus-Werte nicht. Korrigieren Sie Primär- und Sekundärwerte am Gerät.

Register (38)

38 lesen / 0 schreiben

NameAdresseFunktionTypEinheitZugriff
Voltage L1-N
Phase voltage L1 to neutral in V, float. Janitza variable _ULN[0].
•••••••••VR
Voltage L2-N
Phase voltage L2 to neutral in V, float. Janitza variable _ULN[1].
•••••••••VR
Voltage L3-N
Phase voltage L3 to neutral in V, float. Janitza variable _ULN[2].
•••••••••VR
Voltage L1-L2
Line voltage L1-L2 in V, float. Janitza variable _ULL[0].
•••••••••VR
Voltage L2-L3
Line voltage L2-L3 in V, float. Janitza variable _ULL[1].
•••••••••VR
Voltage L3-L1
Line voltage L3-L1 in V, float. Janitza variable _ULL[2].
•••••••••VR
Current L1
Apparent current L1 in A, float. Janitza variable _ILN[0].
•••••••••AR
Current L2
Apparent current L2 in A, float. Janitza variable _ILN[1].
•••••••••AR
Current L3
Apparent current L3 in A, float. Janitza variable _ILN[2].
•••••••••AR
Current Sum
Sum of the three phase currents, I1 + I2 + I3, in A, float. Janitza variable _I_SUM3.
•••••••••AR
Active Power L1
Active power L1 in W, float, signed. Janitza variable _PLN[0].
•••••••••WR
Active Power L2
Active power L2 in W, float, signed. Janitza variable _PLN[1].
•••••••••WR
Active Power L3
Active power L3 in W, float, signed. Janitza variable _PLN[2].
•••••••••WR
Active Power Total
Total active power P1 + P2 + P3 in W, float, signed. Janitza variable _P_SUM3.
•••••••••WR
Apparent Power L1
Apparent power L1 in VA, float. Janitza variable _SLN[0].
•••••••••VAR
Apparent Power L2
Apparent power L2 in VA, float. Janitza variable _SLN[1].
•••••••••VAR
Apparent Power L3
Apparent power L3 in VA, float. Janitza variable _SLN[2].
•••••••••VAR
Apparent Power Total
Total apparent power S1 + S2 + S3 in VA, float. Janitza variable _S_SUM3.
•••••••••VAR
Reactive Power L1
Reactive power at fundamental frequency L1 in var, float. Janitza variable _QLN[0].
•••••••••varR
Reactive Power L2
Reactive power at fundamental frequency L2 in var, float. Janitza variable _QLN[1].
•••••••••varR
Reactive Power L3
Reactive power at fundamental frequency L3 in var, float. Janitza variable _QLN[2].
•••••••••varR
Reactive Power Total
Total reactive power Q1 + Q2 + Q3 in var, float. Janitza variable _Q_SUM3.
•••••••••varR
Power Factor L1
Fundamental power factor cos phi for UL1 and IL1, float. Janitza variable _COS_PHI[0].
•••••••••R
Power Factor L2
Fundamental power factor cos phi for UL2 and IL2, float. Janitza variable _COS_PHI[1].
•••••••••R
Power Factor L3
Fundamental power factor cos phi for UL3 and IL3, float. Janitza variable _COS_PHI[2].
•••••••••R
Frequency
Mains frequency in Hz, float. The device calculates it automatically between 45 and 65 Hz. Janitza variable _FREQ.
•••••••••HzR
Phase Sequence
Rotation field: 1 = right (clockwise), 0 = none, -1 = left, float. Janitza variable _PHASE_SEQ.
•••••••••R
Active Energy Imported
Active energy L1 to L3 obtained (imported), tariff 1, in Wh, float. Janitza variable _WH_V_HT_SUML13.
•••••••••WhR
Active Energy Exported
Active energy L1 to L3 supplied (exported), in Wh, float. Janitza variable _WH_Z_SUML13.
•••••••••WhR
Apparent Energy Total
Apparent energy L1 to L3 in VAh, float. Janitza variable _WH_S_SUML13.
•••••••••VAhR
Reactive Energy Inductive
Inductive reactive energy L1 to L3 in varh, float. Janitza variable _IQH_SUML13.
•••••••••varhR
Reactive Energy Capacitive
Capacitive reactive energy L1 to L3 in varh, float. Janitza variable _CQH_SUML13.
•••••••••varhR
THD Voltage L1
Total harmonic distortion of voltage L1-N in %, float. Janitza variable _THD_ULN[0].
•••••••••%R
THD Voltage L2
Total harmonic distortion of voltage L2-N in %, float. Janitza variable _THD_ULN[1].
•••••••••%R
THD Voltage L3
Total harmonic distortion of voltage L3-N in %, float. Janitza variable _THD_ULN[2].
•••••••••%R
THD Current L1
Total harmonic distortion of current L1 in %, float. Janitza variable _THD_ILN[0].
•••••••••%R
THD Current L2
Total harmonic distortion of current L2 in %, float. Janitza variable _THD_ILN[1].
•••••••••%R
THD Current L3
Total harmonic distortion of current L3 in %, float. Janitza variable _THD_ILN[2].
•••••••••%R

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