ModbusCloud
Terug naar bibliotheek
Janitza Janitza UMG 96-PA Modbus RTU template
Modbus RTU

Janitza UMG 96-PA

Janitza

Netanalyser voor verdeelkasten: spanning, stroom, vermogen, energie, arbeidsfactor en THD via Modbus RTU op RS485.

Overzicht

De Janitza UMG 96-PA is een netanalyser voor hoofd- en onderverdelers, ook leverbaar als MID- en MID+-versie voor afrekening. Via Modbus RTU op de RS485-interface geeft hij spanningen, stromen, vermogen, energie, arbeidsfactor, frequentie en harmonische vervorming. Deze template volgt de Modbus-adreslijst in de handleiding van de Janitza UMG 96-PA (doc. nr. 2.061.015.3d, firmware tot 1.12) en leest 38 float-registers vanaf adres 19000: spanningen L-N en L-L, stromen, werkelijk, schijn- en blindvermogen per fase en totaal, cos phi, afgenomen en teruggeleverde energie en THD. Standaardverbinding: apparaatadres 1, baudrate auto, 8 databits, geen pariteit, 1 stopbit.

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

  1. 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.
  2. 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).
  3. 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.
  4. 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

NaamAdresFunctieTypeEenheidToegang
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

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

EU-gehost
Data in Nederland en Duitsland
Open standaard
Gebaseerd op Modbus RTU/TCP
Gratis in te zien
Geen account of betaling nodig
Europees bedrijf
Gevestigd in Nederland

Meer Janitza-templates

Meer RTU-templates