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Test Der Phasenfolge; Modbus Implementation; Modbus-Protokoll Übersicht - Endress+Hauser EngyVolt RV12 Betriebsanleitung

Multifunktionaler elektrischer energiezähler
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EngyVolt RV12
wird auch mit THD–R bezeichnet und befindet sich im Bereich 0...100 %. Die THD-Erfassung
unterliegt den Grenzen des Nutzungsbereiches. Bei hohen THD-Werten und fehlender fundamen-
taler Wellenform kann das Messgerät irreführende oder fehlerbehaftete Messwerte wiedergeben.
Bei kleinen Eingangssignalen kann das Signalrauschen an den Messeingängen einen signifkanten
Anteil am Effektivwert der Gesamtwellenform wiedergeben, und zu unerwartet hohen THD-Mess-
werten führen. In diesem Fall wird der Wert "0" angezeigt. Typischerweise wird der Wert "0" nur
dann angezeigt, wenn die THD-Berechnung durch die Erkennung eines niedrigen Eingangssignals
unterdrückt wird. Für den Fall, dass eine Anwendung mit zeitweise auftretenden Signalen, z.B.
verursacht durch Schalthandlungen, behaftet ist, so werden diese auch in der Ermittlung des Effek-
tivwertes der Gesamtwellenform berücksichtigt. Dies kann zu sich schnell ändernden Werten in
der THD-Anzeige führen.
11.1.7

Test der Phasenfolge

Zur Erfassung der Phasenfolge müssen die Strom- und Spannungswerte oberhalb von 5 % des jewei-
ligen Nennwertes liegen.
In der Betriebsart 3 Phasen 4 Leiter beziehen sich die Messwerte auf L1.
Zur Überprüfung der Phasenfolge der Spannungspfade muss die Relation von L2 zu L1 im Mess-
fenster 240 ±48 Grad und die Relation von L3 zu L1 um Messfenster 120 ±48 Grad liegen, um die
Anzeige von V123 darzustellen.
Im Gegensatz dazu muss die Relation von L2 zu L1 im Messfenster 120 ±48 Grad und die Relation
L3 zu L1 im Messfenster 240 ±48 Grad liegen, um die Anzeige V132 darzustellen.
Zur Überprüfung der Phasenfolge der Strompfade muss die Relation von I1 zu L1 im Messfenster
0 ±48 Grad, die Relation I2 zu L1 im Messfenster 240 ±48 Grad und die Relation I3 zu L1 im
Messfenster 120 ±120 Grad liegen, um die Anzeige I123 darzustellen.
Im Gegensatz dazu muss die Relation von I1 zu L1 im Messfenster 0 ±48 Grad, die Relation I2 zu
L1 im Messfenster 120 ±48 Grad und die Relation I3 zu L1 im Messfenster 240 ±48 Grad liegen,
um die Anzeige I132 darzustellen.
In der Betriebsart 3 Phasen 3 Leiter beziehen sich die Messwerte auf L1-L2.
Zur Überprüfung der Phasenfolge der Spannungspfade muss die Relation von L2-L3 zu L1-L2 im
Messfenster 240 ±48 Grad und die Relation von L3-L1 zu L1-L2 um Messfenster 120 ±48 Grad
liegen, um die Anzeige von V123 darzustellen.
Im Gegensatz dazu muss die Relation von L2-L3 zu L1-L2 im Messfenster 120 ±48 Grad und die
Relation L3-L1 zu L1-L2 im Messfenster 240 ±48 Grad liegen, um die Anzeige V132 darzustellen.
Zur Überprüfung der Phasenfolge der Strompfade muss die Relation von I1 zu L1-L2 im Messfenster
330 ±48 Grad, die Relation I2 zu L1-L2 im Messfenster 210 ±48 Grad und und die Relation I3 zu
L1-L2 im Messfenster 90 ±48 Grad liegen, um die Anzeige I123 darzustellen.
Im Gegensatz dazu muss die Relation von I1 zu L1-L2 im Messfenster 330 ±48 Grad, die Relation
I2 zu L1-L2 im Messfenster 90 ±48 Grad und die Relation I3 zu L1-L2 im Messfenster 210 ±48
Grad liegen, um die Anzeige I132 darzustellen.
11.2

Modbus Implementation

11.2.1
Modbus-Protokoll Übersicht
Dieser Abschnitt enthält grundlegende Informationen zur Einbindung eines Multifunktionalen
Strommessgeräts EngyVolt in ein Modbus-Netzwerk. Detaillierte Informationen sind in den folgen-
den Abschnitten enthalten. EngyVolt-Geräte bieten die optionale Anbindung zum Anschluss an
SCADA oder andere Kommunikationssysteme unter Nutzung einer RS485-Schnittstelle und des
Modbus-RTU-Protokolls, wobei diese als „Slave" arbeiten. Das Modbus-Protokoll erzeugt das For-
mat der Anfrage des „Masters" durch Übermittlung an die entsprechende Geräteadresse des „Slave".
Ein Funktionscode definiert die angefragte Aktion, die übertragenen Daten und das Fehlerprüffeld.
Die Rückmeldung des „Slave" wird ebenfalls über das Modbus-Protokoll erzeugt. Die einzelnen
Anhang
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Engyvolt rv15

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