Isolationsüberwachungsgerät für ungeerdete
dc-stromkreise (it-systeme)
für photovoltaik-anlagen bis
3(n)ac, ac 690 v / dc 1000 v/mit ankoppelgerät agh420 (33 Seiten)
Benutzung des Handbuchs..........................5 Kennzeichnung wichtiger Hinweise und Informationen..............5 Service und Support............................5 Schulungen und Seminare...........................5 Lieferbedingungen............................5 Kontrolle, Transport und Lagerung......................6 Gewährleistung und Haftung........................6 Entsorgung von Bender-Geräten.......................6 Sicherheit................................7 Funktion..........................8 Bestimmungsgemäße Verwendung......................8 Produktbeschreibung.............................8 Gerätemerkmale...............................8 Historienspeicher............................. 9 Selbsttest nach dem Einschalten......................10 2.5.1...
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Inhaltsverzeichnis Gerätekommunikation....................24 RS-485-Schnittstelle............................24 BMS-Protokoll..............................26 8.2.1 BMS-Adressen einstellen..........................27 8.2.2 Meldungen über den BMS-Bus........................27 Modbus RTU-Protokoll..........................29 Technische Daten......................30 Diagramme..............................30 Werkseinstellungen............................31 Tabellarische Daten isoPV1685RTU......................31 Normen und Zulassungen.........................35 Bestellangaben...............................35 isoPV1685RTU_D00504_00_M_XXDE/03.2025...
> service-support > schnelle-hilfe einzusehen. Schulungen und Seminare Regelmäßig stattfindende Präsenz- oder Onlineseminare für Kunden und Interessenten: www.bender.de > Fachwissen > Seminare. Lieferbedingungen Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma Bender GmbH & Co. KG. Sie sind gedruckt oder als Datei erhältlich. isoPV1685RTU_D00504_00_M_XXDE/03.2025...
Beachten Sie die nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung des Gerätes. Bender GmbH & Co. KG ist unter der WEEE Nummer: DE 43 124 402 im Elektro-Altgeräte-Register (EAR) eingetragen. Weitere Hinweise zur Entsorgung von Bender-Geräten unter www.bender.de > Service & Support.
ISOMETER® isoPV1685RTU Sicherheit Die Verwendung des Geräts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland unterliegt den am Einsatzort geltenden Normen und Regeln. Innerhalb Europas gilt die europäische Norm EN 50110. GEFAHR Lebensgefahr durch Stromschlag! Bei Berühren von unter Spannung stehenden Anlageteilen besteht die Gefahr •...
Funktion Funktion Bestimmungsgemäße Verwendung Das Gerät isoPV1685RTU wird zur Isolationsüberwachung von großen als IT-System ausgeführten PV-Anlagen bis DC 1500 V eingesetzt. Das speziell für langsame Spannungsschwankungen (MPP-Tracking) entwickelte Messverfahren überwacht den Isolationswiderstand auch in Anlagen, die durch große Solargenerator-Flächen sowie EMV-Entstörmaßnahmen sehr hohe Ableitkapazitäten gegen Erde aufweisen. Die Anpassung auch an systembedingt hohe Ableitkapazitäten erfolgt automatisch innerhalb des ausgewählten Profils.
ISOMETER® isoPV1685RTU Schnittstellen • RS-485-Schnittstelle zum Datenaustausch mit anderen Bender-Geräten • BMS- und Modbus-RTU-Protokoll via RS-485-Schnittstelle, umschaltbar • Modbus RTU via RS-485-Schnittstelle Die Isolationsüberwachung erfolgt über einen aktiven Messpuls, der über die integrierte Ankopplung dem IT-Netz gegen Erde überlagert wird. Unterschreitet der Isolationswiderstand zwischen einer PV-Anlage und Erde den eingestellten Vorwarn-Ansprechwert R leuchtet die LED ALARM 1 und das Relais K1 schaltet.
Funktion Beispiel: Alarmeintrag im Historienspeicher Parameter Wert Beschreibung Index Idx 231 Index Historienspeicher ID43 ID des Eintrags Alarm Insulation fault Meldungstyp < 200 Minimalwert des Alarms = 200 Maximalwert des Alarms Unit Einheit Test None Meldung durch Test Start Time 27.04.12 13:59 Startzeitpunkt der Meldung Ack.
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ISOMETER® isoPV1685RTU HINWEIS Führen Sie nach Betreibervorgabe regelmäßig einen manuellen Selbsttest über die Schnittstelle durch, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt funktioniert. isoPV1685RTU_D00504_00_M_XXDE/03.2025...
Geräteübersicht Anzeige- und Bedienelemente ON (grün) Betriebsanzeige: Blinkt mit ca. 80 % Tastgrad. Gerätefehler: LED leuchtet dauerhaft, wenn keine Gerätefunktion mehr gegeben ist (Gerät angehalten). Software-Aktualisierung: LED blinkt bei Firmware-Aktualisierung etwa 3 x schneller als im Standardbetrieb, Aktualisierungszeit < 4 Minuten. PGH ON (gelb) ohne Funktion SERVICE (gelb) Interner Gerätefehler und Anschlussfehler.
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ISOMETER® isoPV1685RTU Bedienelemente in der Serviceklappe Bedienelemente Funktion DIP-Schalter (SS8103) • Umschaltung zwischen BMS und Modbus: A4 • BMS-/Modbus-Adressierung: A3…A0 • Einstellung Ableitkapazität: 6 • Einstellung Messgeschwindigkeit: 7 Taster (ST6101) Rücksetzen von Alarmen Speicherkarteneinschub Speicher für Log-Dateien und Historienspeicher (µSD Card) isoPV1685RTU_D00504_00_M_XXDE/03.2025...
Montage Montage Montieren Sie das Gerät mit 4 Schrauben M5. Beachten Sie die Maßangaben der Bohrungen im Maßbild. Richten Sie das Gerät so aus, dass das Bedienfeld im Betrieb lesbar ist und die Netzankopplung (L1/+, L2/–) oben positioniert ist. Abbildung 4-1: Maße in mm VORSICHT Sachschaden durch unsachgemäße Installation! Die Anlage kann Schaden nehmen, wenn Sie in einem leitend verbundenen System mehr als ein...
ISOMETER® isoPV1685RTU Anschluss Anschlussbedingungen GEFAHR Lebensgefahr durch Stromschlag! Bei Berühren von unter Spannung stehenden Anlageteilen besteht die Gefahr • eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages, • von Sachschäden an der elektrischen Anlage, • der Zerstörung des Gerätes. Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist.
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Anschluss Anschlussbild [L1/+, L2/−]: Anschluss an ein 3(N)AC-Netz [L1/+, L2/−]: Anschluss an ein AC-Netz [L1/+, L2/−]: Anschluss an ein DC-Netz [I1+, I1−, I2+, I2−]: Digitale Eingänge [A, B, S]: RS-485 Schnittstelle [E, KE]: Anschluss an Erde und Konrollerde [A1, A2]: Anschluss Versorgungsspannung [31, 32, 33] [21, 22, 24] [11, 12, 14]: Anschluss an Relais K3...K1 isoPV1685RTU_D00504_00_M_XXDE/03.2025...
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ISOMETER® isoPV1685RTU Schrittweiser Anschluss des ISOMETER ® Schließen Sie das Gerät mit Hilfe des Anschlussplans an. Gehen Sie wie folgt vor: Klemme E und KE an Erde (PE) anschließen. Klemmen A und B an BMS-Bus anschließen. Klemme S an den Schirm der Bus-Leitung anschließen (nur an einem Ende der Leitung). Klemmen I1+, I1–...
ISOMETER® isoPV1685RTU Einstellungen Alarm für Isolationsfehler einstellen Über ein BMS-Gateway oder BMS-Terminalprogramm können Sie die Grenzwerte für Vorwarnung (Alarm 1) und Hauptalarm (Alarm 2) des ISOMETER®s einstellen. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der beiden Alarmstufen R und R können Sie in der folgenden Grafik ablesen: Ein Alarm wird inaktiv, wenn er die Hysterese des eingestellten Auslösewertes überschritten hat.
Einstellungen Parametrierung der Isolationsfehlersuche VORSICHT Fehlfunktionen durch zu hohen Prüfstrom Zu hoher Prüfstrom kann Fehlfunktionen an empfindlichen Anlagenteilen, wie SPS oder Relais verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Höhe des Prüfstroms kompatibel mit der zu überwachenden Anlage ist. Stellen Sie die Höhe des für die Isolationsfehlersuche erforderlichen Prüfstroms auf einen Wert von 1…50 mA ein.
Bender stellt diese Software kostenfrei und ohne Gewährleistung zur Verfügung. Mit Nutzung der Software erklären Sie sich einverstanden, die Software auf eigene Gefahr hin zu nutzen. Bender übernimmt keine Gewähr für mögliche Softwarefehler oder -mängel und garantiert nicht, dass die Software fehlerfrei und zuverlässig arbeitet.
Gerätekommunikation Gerätekommunikation RS-485-Schnittstelle Die von der Geräteelektronik galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle dient als physikalisches Übertragungsmedium für das BMS-Protokoll und das Modbus RTU-Protokoll. Wenn ein ISOMETER® oder andere busfähige Geräte über den BMS-Bus zu einem Netzwerk verbunden werden, muss der BMS-Bus an seinen beiden Enden mit Abschlusswiderständen von jeweils 120 terminiert werden.
Geschirmte Leitung, Ader-Durchmesser 0,8 mm (z. B. J-Y(St)Y 2x0,8), Schirm einseitig an Erde (PE). Die maximale Bus-Teilnehmerzahl ist auf 32 Geräte beschränkt. Sollen weitere Geräte angeschlossen werden, hält Bender hierfür den Schnittstellenverstärker DI1 bereit. Inbetriebnahme RS-485-Netzwerk • Die Klemmen A und B (siehe siehe Anschluss, Seite 17) aller Netzwerkteilnehmer jeweils linienförmig miteinander verbinden.
ISOMETER® isoPV1685RTU 8.2.1 BMS-Adressen einstellen Das ISOMETER ® kann am BMS-Bus keine Potential-Terminierung einschalten. Auch wenn deswegen in der Regel keine Kommunikationsprobleme zu erwarten sind, sollte soweit möglich das ISOMETER ® als BMS- Slave betrieben werden (BMS-Adresse > 1). Mit Hilfe des DIP-Schalters SS8103 kann die BMS-Adresse geändert werden. Werkseinstellung = 2 Der Schalter A4 des DIP-Schalters SS8103 wird für die Umschaltung zwischen BMS und Modbus RTU verwendet.
Gerätekommunikation Meldung Kanal Bedeutung Übertemperatur Ankopplung Übertemperatur Ankopplung L2/– Betriebsmeldungen Meldung Kanal Bedeutung Isolationswiderstand Aktueller Isolationswiderstand R (wenn R > (R + Hysterese)) Isolationswiderstand Aktueller Isolationswiderstand R (wenn R > (R + Hysterese)) Ableitkapazität Ableitkapazität C in nF, F Netzspannung Aktuelle Netzspannung U Teilspannung U+/PE Aktuelle Teilspannung Klemme L1/+ gegen Erde...
Modbus RTU-Protokoll Modbus ist ein international verbreitetes Protokoll zum Datenaustausch zwischen Geräten. Das Modbus RTU- Protokoll dient den Bender-Geräten zur Anbindung in Systeme mit Condition Monitor (z. B. COM465xP) oder zur Anbindung an Fremdsysteme. Das Protokoll überträgt Messwerte, Statusmeldungen, Steuerbefehle oder Geräteparameter in binärer Form.
Technische Daten Technische Daten Diagramme Netzableitkapazität Die Bestimmung der Netzableitkapazität hängt von der Größe des Isolationswiderstandes ab. Beispiele – minimal messbare Netzableitkapazität bei R = 50 k : 35 µF – minimal messbare Netzableitkapazität bei R = 5 k : 210 µF Ansprechzeit HINWEIS Bei 2000 µF Netzableitkapazität ist der Messbereich für den Isolationswiderstand auf 50 k...
Technische Daten Messkreis für Isolationsüberwachung Messspannung U (Spitzenwert) ± 50 V Messstrom I (bei R = 0 ) ≤ 1,5 mA Innenwiderstand DC R ≥ 70 k Impedanz Z bei 50 Hz ≥ 70 k Zulässige Fremdgleichspannung U ≤ DC 1500 V Zulässige Netzableitkapazität C ≤...
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Technische Daten Umwelt/EMV IEC 61326-2-4 Umgebungstemperatur Betrieb −40…+70 °C Umgebungstemperatur Transport −40…+80 °C Umgebungstemperatur Langzeitlagerung −25…+80 °C Rel. Luftfeuchte 10…100 % Klimaklassen nach IEC 60721: Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) 3K23 Transport (IEC 60721-3-2) 2K11 Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) 1K22 Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721: Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) 3M11 Transport (IEC 60721-3-2)
ISOMETER® isoPV1685RTU Normen und Zulassungen Das ISOMETER® isoPV1685RTU wurde unter Beachtung folgender Normen entwickelt: • DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8) • IEC 60730-1 • IEC 61326-2-4 • IEC 61557-8 • UL 1998 (Software) • UL 508 Bestellangaben Modell Ansprechwert...