
Janitza UMG 96-PA
Janitza
Netzanalysator für Verteilungen: Spannung, Strom, Leistung, Energie, Leistungsfaktor und THD über Modbus RTU an RS485.
Überblick
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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
| Name | Adresse | Funktion | Typ | Einheit | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|
Voltage L1-N Phase voltage L1 to neutral in V, float. Janitza variable _ULN[0]. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L2-N Phase voltage L2 to neutral in V, float. Janitza variable _ULN[1]. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L3-N Phase voltage L3 to neutral in V, float. Janitza variable _ULN[2]. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L1-L2 Line voltage L1-L2 in V, float. Janitza variable _ULL[0]. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L2-L3 Line voltage L2-L3 in V, float. Janitza variable _ULL[1]. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L3-L1 Line voltage L3-L1 in V, float. Janitza variable _ULL[2]. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Current L1 Apparent current L1 in A, float. Janitza variable _ILN[0]. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Current L2 Apparent current L2 in A, float. Janitza variable _ILN[1]. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Current L3 Apparent current L3 in A, float. Janitza variable _ILN[2]. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Current Sum Sum of the three phase currents, I1 + I2 + I3, in A, float. Janitza variable _I_SUM3. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Active Power L1 Active power L1 in W, float, signed. Janitza variable _PLN[0]. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Active Power L2 Active power L2 in W, float, signed. Janitza variable _PLN[1]. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Active Power L3 Active power L3 in W, float, signed. Janitza variable _PLN[2]. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Active Power Total Total active power P1 + P2 + P3 in W, float, signed. Janitza variable _P_SUM3. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Apparent Power L1 Apparent power L1 in VA, float. Janitza variable _SLN[0]. | ••• | ••• | ••• | VA | R |
Apparent Power L2 Apparent power L2 in VA, float. Janitza variable _SLN[1]. | ••• | ••• | ••• | VA | R |
Apparent Power L3 Apparent power L3 in VA, float. Janitza variable _SLN[2]. | ••• | ••• | ••• | VA | R |
Apparent Power Total Total apparent power S1 + S2 + S3 in VA, float. Janitza variable _S_SUM3. | ••• | ••• | ••• | VA | R |
Reactive Power L1 Reactive power at fundamental frequency L1 in var, float. Janitza variable _QLN[0]. | ••• | ••• | ••• | var | R |
Reactive Power L2 Reactive power at fundamental frequency L2 in var, float. Janitza variable _QLN[1]. | ••• | ••• | ••• | var | R |
Reactive Power L3 Reactive power at fundamental frequency L3 in var, float. Janitza variable _QLN[2]. | ••• | ••• | ••• | var | R |
Reactive Power Total Total reactive power Q1 + Q2 + Q3 in var, float. Janitza variable _Q_SUM3. | ••• | ••• | ••• | var | R |
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. | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
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. | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
Active Energy Exported Active energy L1 to L3 supplied (exported), in Wh, float. Janitza variable _WH_Z_SUML13. | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
Apparent Energy Total Apparent energy L1 to L3 in VAh, float. Janitza variable _WH_S_SUML13. | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
Reactive Energy Inductive Inductive reactive energy L1 to L3 in varh, float. Janitza variable _IQH_SUML13. | ••• | ••• | ••• | varh | R |
Reactive Energy Capacitive Capacitive reactive energy L1 to L3 in varh, float. Janitza variable _CQH_SUML13. | ••• | ••• | ••• | varh | R |
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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