
Siemens SENTRON PAC3200
Siemens
Driefase meetinstrument voor spanning, stroom, vermogen, arbeidsfactor, THD, gemiddelde vermogens en status via Modbus RTU of TCP.
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- Fasespanningen en lijnspanningen
- Stroom per fase en gemiddelde stroom
- Werkelijk, blind en schijnbaar vermogen per fase en totaal
- Arbeidsfactor per fase en totaal
- THD van spanning en stroom, onbalans van spanning en stroom
- Frequentie
- Gemiddelde vermogens per meetperiode, afname en teruglevering
- Apparaatstatus, grenswaardeoverschrijdingen en bedrijfsuren
Gebruikstoepassingen
- Krijg een melding als Total Active Power boven het gecontracteerde aansluitvermogen van een gebouw komt.
- Bewaak Current L1, L2 en L3 en Current Unbalance om een overbelaste fase in een verdeelkast te vinden.
- Volg THD Voltage en THD Current per fase om harmonische vervuiling door frequentieregelaars of ledverlichting op te sporen.
- Vergelijk Demand Active Power Import over weken om piekbegrenzing of een ander tarief te plannen.
- Geef een waarschuwing als Device Status een overspanning of overstroom meldt, of als Limit Violations ongelijk aan 0 is.
- Log Total Power Factor om te beslissen of blindstroomcompensatie nodig is.
Installatie
- 1Plaats de PAC RS485-uitbreidingsmodule op de PAC3200 en sluit de klemmen A en B aan op de RS485-poort van je ModbusCloud Gateway. Sluit de bus aan beide uiteinden af.
- 2Open op de meter SETTINGS > RS485 MODULE en controleer ADDRESS (standaard 126), BAUD RATE (19200), SETTINGS (8N2) en PROTOCOL (MODBUS RTU).
- 3Wil je Modbus TCP gebruiken, stel dan onder SETTINGS > COMMUNICATION het IP-adres, subnet en gateway in en zet PROTOCOL van SEAbus TCP op MODBUS TCP; de meter herstart.
- 4Voeg in ModbusCloud een Modbus-apparaat toe met hetzelfde adres en dezelfde seriële instellingen (of het IP-adres en poort 502) en importeer deze template.
- 5Controleer de verbinding: Frequency hoort ongeveer 50 Hz te geven en Voltage L1-N ongeveer 230 V op een gewoon laagspanningsnet.
Veelvoorkomende aandachtspunten
- De meter antwoordt niet via RS485. Wat controleer ik?
- Modbus RTU werkt alleen met de PAC RS485-uitbreidingsmodule erop. Controleer de module-instellingen onder SETTINGS > RS485 MODULE: standaard adres 126, 19200 baud en 8N2, dus twee stopbits en geen pariteit, wat veel tools niet als standaard hebben. Wissel daarna A en B en controleer de afsluitweerstanden aan beide uiteinden van de bus.
- Modbus TCP maakt verbinding, maar op poort 502 komt niets terug.
- De ethernetpoort spreekt standaard SEAbus TCP. Zet PROTOCOL onder SETTINGS > COMMUNICATION op MODBUS TCP en bevestig de herstart. Stel IP-adres, subnet en gateway in voordat je omschakelt.
- Waarom krijg ik een foutmelding of rare waarden bij het uitlezen?
- Elke meetwaarde is een float in twee registers. De PAC3200 geeft een fout als een leesopdracht in het tweede register van een waarde begint, en een verschoven adres geeft onzin. Gebruik de adressen precies zoals in deze template (Voltage L1-N op 1, Total Active Power op 65), met het hoogste woord eerst.
- Waar staan de kWh-tellers?
- Siemens slaat de energietellers (vanaf offset 801) op als 64-bits double. ModbusCloud-templates bevatten alleen 16- en 32-bits waarden, dus ze zitten niet in deze template. Demand Active Power Import en de vermogenswaarden zitten er wel in.
- Stromen en vermogens zijn veel te laag of te hoog.
- De PAC3200 rekent zelf met de stroom- en spanningstransformatoren. Controleer Primary Current en Secondary Current, en bij spanningstransformatoren Primary Voltage en Secondary Voltage, tegen de geplaatste transformatoren. Connection Type moet bij de bedrading passen, bijvoorbeeld 3P4W voor een vierdraadsnet.
- Meerdere meters op één bus antwoorden willekeurig.
- Elk apparaat op de RS485-lijn heeft een eigen adres nodig. Alle PAC RS485-modules komen met adres 126 uit de fabriek, dus geef elke meter een uniek adres van 1 tot 126 voordat je ze samen aansluit.
Registers (61)
61 lezen / 0 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
Voltage L1-N Phase-to-neutral voltage L1-N in volts, IEEE 754 float. Manual name: Voltage Va-n. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L2-N Phase-to-neutral voltage L2-N in volts, IEEE 754 float. Manual name: Voltage Vb-n. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L3-N Phase-to-neutral voltage L3-N in volts, IEEE 754 float. Manual name: Voltage Vc-n. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L1-L2 Phase-to-phase voltage L1-L2 in volts. Manual name: Voltage Va-b. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L2-L3 Phase-to-phase voltage L2-L3 in volts. Manual name: Voltage Vb-c. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Voltage L3-L1 Phase-to-phase voltage L3-L1 in volts. Manual name: Voltage Vc-a. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Current L1 Current in phase L1 in amperes. Manual name: Current a. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Current L2 Current in phase L2 in amperes. Manual name: Current b. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Current L3 Current in phase L3 in amperes. Manual name: Current c. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Active Power L1 Active power in phase L1 in watts. Manual name: Active Power a. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Active Power L2 Active power in phase L2 in watts. Manual name: Active Power b. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Active Power L3 Active power in phase L3 in watts. Manual name: Active Power c. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Total Active Power Sum of the active power of all phases in watts. Manual name: Total Active Power. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Total Reactive Power Sum of the reactive power of all phases in var. Manual name: Total Reactive Power. | ••• | ••• | ••• | var | R |
Total Apparent Power Sum of the apparent power of all phases in VA. Manual name: Total Apparent Power. | ••• | ••• | ••• | VA | R |
Total Power Factor Power factor over all phases. Manual name: Total Power Factor. | ••• | ••• | ••• | R | |
Frequency Mains frequency in hertz, range 45 to 65 Hz. Manual name: Frequency. | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
Average Voltage L-N Average of the three phase-to-neutral voltages in volts. Manual name: Average Voltage Vph-n. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Average Voltage L-L Average of the three phase-to-phase voltages in volts. Manual name: Average Voltage Vph-ph. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Average Current Average of the three phase currents in amperes. Manual name: Average Current. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Reactive Power L1 Reactive power in phase L1 in var. Manual name: Reactive Power a. | ••• | ••• | ••• | var | R |
Reactive Power L2 Reactive power in phase L2 in var. Manual name: Reactive Power b. | ••• | ••• | ••• | var | R |
Reactive Power L3 Reactive power in phase L3 in var. Manual name: Reactive Power c. | ••• | ••• | ••• | var | R |
Apparent Power L1 Apparent power in phase L1 in VA. Manual name: Apparent Power a. | ••• | ••• | ••• | VA | R |
Apparent Power L2 Apparent power in phase L2 in VA. Manual name: Apparent Power b. | ••• | ••• | ••• | VA | R |
Apparent Power L3 Apparent power in phase L3 in VA. Manual name: Apparent Power c. | ••• | ••• | ••• | VA | R |
Power Factor L1 Power factor of phase L1, range 0 to 1 per the manual. Manual name: Power Factor a. | ••• | ••• | ••• | R | |
Power Factor L2 Power factor of phase L2, range 0 to 1 per the manual. Manual name: Power Factor b. | ••• | ••• | ••• | R | |
Power Factor L3 Power factor of phase L3, range 0 to 1 per the manual. Manual name: Power Factor c. | ••• | ••• | ••• | R | |
THD Voltage L1 Total harmonic distortion (THD-R) of the voltage in phase L1, 0 to 100 %. Manual name: THD-R Voltage a. | ••• | ••• | ••• | % | R |
THD Voltage L2 Total harmonic distortion (THD-R) of the voltage in phase L2, 0 to 100 %. Manual name: THD-R Voltage b. | ••• | ••• | ••• | % | R |
THD Voltage L3 Total harmonic distortion (THD-R) of the voltage in phase L3, 0 to 100 %. Manual name: THD-R Voltage c. | ••• | ••• | ••• | % | R |
THD Current L1 Total harmonic distortion (THD-R) of the current in phase L1, 0 to 100 %. Manual name: THD-R Current a. | ••• | ••• | ••• | % | R |
THD Current L2 Total harmonic distortion (THD-R) of the current in phase L2, 0 to 100 %. Manual name: THD-R Current b. | ••• | ••• | ••• | % | R |
THD Current L3 Total harmonic distortion (THD-R) of the current in phase L3, 0 to 100 %. Manual name: THD-R Current c. | ••• | ••• | ••• | % | R |
Voltage Unbalance Amplitude unbalance of the voltage, 0 to 100 %. Manual name: Amplitude Unbalance - Voltage. | ••• | ••• | ••• | % | R |
Current Unbalance Amplitude unbalance of the current, 0 to 200 %. Manual name: Amplitude Unbalance - Current. | ••• | ••• | ••• | % | R |
Max Total Active Power Highest total active power since the maximum values were last reset, in watts. Manual name: Max. Total Active Power. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Min Total Active Power Lowest total active power since the minimum values were last reset, in watts. Manual name: Min. Total Active Power. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Demand Active Power Import Average active power drawn over the last completed demand period, in watts. Manual name: Demand Active Power - Import. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Demand Reactive Power Import Average reactive power drawn over the last completed demand period, in var. Manual name: Demand Reactive Power - Import. | ••• | ••• | ••• | var | R |
Demand Active Power Export Average active power delivered over the last completed demand period, in watts. Manual name: Demand Active Power - Export. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Demand Reactive Power Export Average reactive power delivered over the last completed demand period, in var. Manual name: Demand Reactive Power - Export. | ••• | ••• | ••• | var | R |
Max Active Power In Period Highest active power reading during the demand period, in watts. Manual name: Maximum Active Power Reading during the period. | ••• | ••• | ••• | W | R |
Demand Period Length Length of the demand period in seconds (set in minutes, 1 to 60, under Demand Period). Manual name: Demand Period. | ••• | ••• | ••• | s | R |
Time Since Demand Period Start Seconds elapsed since the start of the active demand period. Manual name: Time Since Start of the active demand period. | ••• | ••• | ••• | s | R |
Device Status Bitfield. 0x08000000 = current overload, 0x04000000 = voltage overload, 0x02000000 = configuration menu active, 0x01000000 = no sync pulse, 0x00000800 = device restarted, 0x00000200 = limit violation stored. 0 = no flag set. | ••• | ••• | ••• | R | |
Limit Violations Bitfield of the six programmable limits: 0x01 = limit 0 up to 0x20 = limit 5, 0x01000000 = limit logic. A set bit means the limit is violated. 0 = no violation. | ••• | ••• | ••• | R | |
Digital Input Status State of digital input 0 (bit mask 0x00000001). Manual name: Status of the digital inputs. | ••• | ••• | ••• | R | |
Digital Output Status State of digital output 0 (bit mask 0x00000001). Manual name: Status of the digital outputs. | ••• | ••• | ••• | R | |
Active Tariff Tariff that the energy counters are currently counting in: 0 = tariff 1, 1 = tariff 2. Manual name: Active Tariff. | ••• | ••• | ••• | R | |
Working Hours Counter Operating time counter in seconds, 0 to 999999999. Read only in this template although the manual allows writing it. Manual name: Working hours counter. | ••• | ••• | ••• | s | R |
Universal Counter Counts pulses or events from the source set under Universal counter source (digital input, digital output or a limit), 0 to 999999999. | ••• | ••• | ••• | R | |
Relevant Parameter Changes Number of changes to parameters that affect the measurement. Manual name: Relevant Parameter Changes Counter. | ••• | ••• | ••• | R | |
All Parameter Changes Number of changes to any device parameter. Manual name: Counter All Parameter Changes. | ••• | ••• | ••• | R | |
Connection Type Configured wiring: 0 = 3P4W, 1 = 3P3W, 2 = 3P4WB, 3 = 3P3WB, 4 = 1P2W. Read only in this template. Manual name: Connection type. | ••• | ••• | ••• | R | |
Primary Current Configured CT primary current, 1 to 99999 A. Read only in this template. Manual name: Primary current. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Secondary Current Configured CT secondary current, 1 A or 5 A. Read only in this template. Manual name: Secondary current. | ••• | ••• | ••• | A | R |
Primary Voltage Configured VT primary voltage, 1 to 999999 V, only used when voltage transformers are enabled. Read only in this template. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Secondary Voltage Configured VT secondary voltage, 1 to 690 V, only used when voltage transformers are enabled. Read only in this template. | ••• | ••• | ••• | V | R |
Demand Period Setting Configured demand period in minutes, 1 to 60. Read only in this template. Manual name: Demand Period. | ••• | ••• | ••• | min | R |
Registers laden…
De Siemens SENTRON PAC3200 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 Siemens-templates

Siemens Junelight Smart Battery (battery)
Siemens

Siemens Sentron PAC3100 Power meter 3 phase
Siemens
Reads 3-phase power metering data from a Siemens Sentron PAC3100.

Siemens 7KT1665 (grid)
Siemens

Siemens RDF660MB
Siemens
Controls a Siemens room thermostat via Modbus RTU
Siemens Sentron PAC 2200
Siemens
Monitors three-phase energy metering via Modbus TCP on Siemens Sentron PAC 2200.

Siemens RDF302
Siemens
Controls a Siemens room thermostat via Modbus RTU
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.