
Janitza UMG 96-PA
Janitza
Netanalyser voor verdeelkasten: spanning, stroom, vermogen, energie, arbeidsfactor en THD via Modbus RTU op RS485.
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- Spanning per fase, L-N en L-L
- Stroom per fase en som
- Werkelijk vermogen per fase en totaal
- Schijn- en blindvermogen
- Arbeidsfactor per fase en frequentie
- Afgenomen en teruggeleverde energie
- THD van spanning en stroom
Gebruikstoepassingen
- Volg Active Power Total per groep en zie welke groep de piek veroorzaakt en wanneer.
- Krijg een melding als Voltage L1-N, L2-N of L3-N onder een grens zakt, zodat een wegvallende voeding of doorgebrande zekering opvalt.
- Vergelijk Current L1, L2 en L3 om een scheef belaste verdeler te vinden voordat de nul te warm wordt.
- Rapporteer het maandverbruik per verdeler uit Active Energy Imported en de teruglevering uit Active Energy Exported.
- Houd THD Current per fase in de gaten om harmonische belasting van frequentieregelaars en ledvoedingen te herkennen.
Installatie
- 1Sluit A, B en Data GND van de RS485-stekker van de UMG 96-PA met getwiste kabel aan op de RS485-poort van je ModbusCloud Gateway. Plaats aan beide uiteinden van de bus een afsluitweerstand van 120 ohm; het apparaat heeft er zelf geen.
- 2Open op het apparaat het menu Communication en stel een uniek apparaatadres in (standaard 1), de baudrate (standaard Auto) en het dataframe (standaard 1 stopbit, geen pariteit).
- 3Voeg in ModbusCloud een Modbus-apparaat (RTU) toe met adres 1, 19200 baud, 8 databits, geen pariteit en 1 stopbit, en importeer deze template. Met baudrate Auto volgt het apparaat de snelheid van de master.
- 4Controleer de verbinding: Voltage L1-N moet de netspanning tonen en Frequency ongeveer 50 Hz. Komt er geen antwoord, wissel dan A en B en controleer het apparaatadres.
Veelvoorkomende aandachtspunten
- De UMG 96-PA antwoordt niet. Wat controleer ik?
- Controleer of het apparaatadres in ModbusCloud overeenkomt met het menu Communication (standaard 1) en of het dataframe klopt (standaard geen pariteit, 1 stopbit). Pakt baudrate Auto de snelheid niet op, stel dan aan beide kanten een vaste baudrate in. Wissel daarna A en B en controleer of de bus aan beide uiteinden met 120 ohm is afgesloten.
- Waarden lijken willekeurige grote getallen.
- De registers zijn 32-bits floats en vragen twee registers per waarde. Lees je één register of zijn de woorden verwisseld, dan krijg je onzin. De template leest elke waarde als float32 met het hoogste woord eerst, vanaf een even adres zoals 19000.
- Waarom staat de energie in Wh en niet in kWh?
- De UMG 96-PA geeft werkelijke energie in Wh en blindenergie in varh als float. Deel door 1000 voor kWh in een rapport. Het apparaat slaat energiewaarden elke 5 minuten op, dus na een stroomonderbreking kan tot 5 minuten aan telling ontbreken.
- Meerdere meters delen één RS485-bus. Waar let ik op?
- Geef elke UMG 96-PA een eigen apparaatadres van 1 tot 250 en dezelfde baudrate en hetzelfde dataframe. Een segment kan 32 apparaten bevatten. Gebruik afgeschermde getwiste kabel, geen CAT-kabel, en sluit alleen de twee uiteinden af. De ModbusCloud Gateway moet de enige master op de lijn zijn.
- Vermogen of stroom wijkt af met de verhouding van de trafo.
- Het apparaat rekent met de verhouding van stroom- en spanningstransformatoren uit het menu Measurement (standaard 5 A naar 5 A, 400 V naar 400 V). Staat die verhouding verkeerd, dan kloppen de Modbus-waarden ook niet. Corrigeer de primaire en secundaire waarden op het apparaat.
Registers (38)
38 lezen / 0 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
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 |
Registers laden…
De Janitza UMG 96-PA 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 Janitza-templates

Janitza UMG801
Janitza

Janitza UMG96RME
Janitza

Janitza UMG104
Janitza
Janitza UMG-96 Modbus TCP
Janitza
Monitors power quality and energy consumption via Modbus TCP on a Janitza UMG-96 meter.

Janitza UMG 806-EC1 Modbus TCP
Janitza
Monitors energy quantities via a multifunctional energy analyzer over Modbus TCP.

Janitza UMG806
Janitza
Meer RTU-templates

Alnor HRU
Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor 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

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