
Iskra MC3x0
Iskra
Paneelinbouw meetcentrale voor driefase: spanningen, stromen, vermogen, arbeidsfactor, THD, vraagwaarden en energietellers via Modbus RTU.
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- Fase- en lijnspanningen
- Fasestromen, totaalstroom en nulstroom
- Werkelijk, blind en schijnbaar vermogen per fase en totaal
- Arbeidsfactor, hoeken en frequentie
- THD van spanning en stroom
- Maximale en dynamische vraagwaarden
- Energietellers met exponent en actief tarief
- Genormaliseerde waarden in procent van nominaal
Beschikbare commando's
- De registermap MC7x0 of MI71x0 kiezen
- De aansluitwijze instellen
- Primaire en secundaire waarde van stroom- en spanningstrafo instellen
- Ingangsbereik voor stroom en spanning en nominale frequentie instellen
Gebruikstoepassingen
- Krijg een melding als Normalized Total Active Power P boven 90 procent van het nominale vermogen van een groep komt.
- Vergelijk Normalized Current I1, I2 en I3 om een scheve belasting in een verdeelkast te vinden.
- Volg Counter E1 met Energy Counter 1 Exponent per week om het verbruik per groep te rapporteren.
- Bewaak Normalized THD U1 tot U3 om harmonische vervuiling door frequentieregelaars of ledverlichting te vinden.
- Lees Max Demand Current I1 tot I3 voordat je belasting aan een aansluiting toevoegt.
Installatie
- 1Sluit de RS485-klemmen A en B van de MC3x0 aan op de RS485-poort van je ModbusCloud Gateway. Sluit de bus aan beide uiteinden af.
- 2Open op het apparaat Settings, Communication en stel adres, snelheid en pariteit in; de fabrieksinstelling is 33, 115200 baud, geen pariteit, 8 databits, 2 stopbits.
- 3Voeg in ModbusCloud een Modbus-apparaat (RTU) toe met hetzelfde adres en dezelfde seriële instellingen en importeer deze template.
- 4Controleer de verbinding: Modbus Table Selection moet 0 geven en Normalized Frequency ongeveer 100 procent op een 50 Hz-net.
Veelvoorkomende aandachtspunten
- De MC3x0 antwoordt niet op de RS485-bus. Wat controleer ik?
- Controleer adres, snelheid, pariteit en stopbits onder Settings, Communication. De fabrieksinstelling is adres 33, 115200 baud, geen pariteit en 2 stopbits, en wijkt dus af van veel andere meters. Wissel daarna A en B en controleer de afsluitweerstanden aan beide uiteinden van de bus.
- De waarden kloppen niet met het display of lijken bij andere grootheden te horen.
- Register 40100 kiest de registermap. Met waarde 1 (MI71x0-compatibel) staan de meetwaarden op andere adressen. Schrijf 0 naar Modbus Table Selection om de MC7x0-map te gebruiken waarvoor deze template is gemaakt.
- Waarom geven Voltage U1 Raw en de andere Raw-waarden heel grote getallen?
- Ze gebruiken de Iskra-typen T5, T6 en T7, met een decade-exponent in de hoogste byte. Reken ze om in logica, waarde = onderste 24 bits maal 10 tot de macht van de hoogste byte, of gebruik de genormaliseerde registers, die procent van nominaal met 2 decimalen geven.
- Het schrijven van een instelling geeft een fout.
- De basisinstellingen 40143 tot 40150 vragen wachtwoordniveau 2 op het apparaat. Voer dat wachtwoord eerst op het apparaat in en schrijf daarna waarden binnen het bereik uit de handleiding, bijvoorbeeld aansluitwijze 1 tot 5 of stroombereik 5,00 tot 200,00 procent.
Registers (156)
156 lezen / 9 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
Registers laden…
De Iskra MC3x0 op afstand uitlezen
Wij zetten de templates op de gateway en richten je portaal in, jij sluit hem aan bij je klant. Vertel kort wat je nodig hebt, dan sturen we een voorstel.
Vanaf €295 + €149/jaar.
Liever zelf configureren? Bestel de gateway in de shop·Of bekijk eerst de live demo
Meer RTU-templates

Alnor HRU
Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

Alnor HRU-P
Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls Alnor HRU-P heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

connecdoor.controller
connecdoor
Controls and monitors smart door access points via RS485

Wattsonic - Schmachtl Sun Energy Box
Wattsonic
Monitors Schmachtl Wattsonic hybrid inverter via Modbus RTU
Heidelberg Wallbox Energy Control
AMPERFIED GmbH
Controls and monitors Heidelberg Wallbox Energy Control EV charger via Modbus RTU.

Eastron SDM72D-M
Eastron
Reads energy metering values from an Eastron SDM72D-M three-phase meter.