
Im modernen Haus - und Industrieumfeld ist die sichere und effiziente Steuerung von Strom von entscheidender Bedeutung. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie sind intelligente Meterschutzgeräte zu einem entscheidenden Werkzeug geworden, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten und die Energieeffizienz zu verbessern. Dieses Gerät bietet nicht nur die grundlegenden Funktionen herkömmlicher Schutzgeräte, sondern kombiniert auch eine Reihe fortschrittlicher Technologien, die es zu einem leistungsstarken Werkzeug für das elektrische Management machen.
Produktfunktionsübersicht
Hohe Unterbrechungsfähigkeit
Intelligente Meterschutzgeräte verfügen über eine Unterbrechungsfähigkeit von bis zu 6000A, was bedeutet, dass sie den Strom in Extremsituationen effektiv unterbrechen und Schaltungen vor Schäden schützen können.
RS485 - Kommunikation
Über die RS485 - Kommunikationsschnittstelle kann der Schutzgerät mit anderen Geräten kommunizieren, um den Datenaustausch und die Fernüberwachung zu ermöglichen. Dies verbessert das intelligente Management der Geräte und erleichtert Wartung und Überwachung.
Unterspannungsschutz
Der intelligente Meterschutz kann Spannungsabfall erkennen und automatisch die Stromkreise trennen, um Geräteschäden durch Spannungsinstabilität zu verhindern.
Remote-Schließung
Die Fernsteuerung ermöglicht es Benutzern, das Öffnen und Schließen des Schutzes über das Netzwerk an jedem Ort zu steuern, was eine große Komfort für das Fernmanagement und die Notfallreaktion bietet.
Spannungsschutz
Nach dem Stromverlust kann der Schutzschutz die Stromkreise automatisch trennen, um plötzliche Schocks oder Schäden zu vermeiden, die bei der Wiederherstellung der Stromversorgung auftreten können.
Manuell / automatisch eingestellt
Benutzer können den manuellen oder automatischen Modus je nach Bedarf wählen und flexibel auf verschiedene Nutzungsszenarien reagieren.
Echtzeit-Spannung lesen
Überwacht die Spannung der Schaltung in Echtzeit, um einen stabilen Betrieb des elektrischen Systems zu gewährleisten.
Remote Sperren / Entsperren
Mit der Fernsteuerung können Benutzer den Schutzgerät sperren oder entsperren, was die Sicherheit und die Managementflexibilität erhöht.
Technische Parameter
- NennbetriebsspannungAC230V / 400V.
- Extreme Zahl1P / 2P / 3P / 4P, um verschiedene Installationsanforderungen anzupassen.
- Strom der Klasse: bis zu 125A;
- Trennfähigkeit: hohe ICS-Werte von 6000A.
Leckschutzparameter
- Nennverbleibender Betriebsstrom10 - 90MA ist möglich.
- Bewegung Zeit: kleiner oder gleich 0,1 S, um eine schnelle Reaktion zu gewährleisten.
Nach dem Stromausfall wiederhergestellt
- Automatischer Modus: Automatisches Schließen, wenn es keinen Fehler gibt, und die Schließzeit ist kleiner als 3S.
- Manueller Modus: Nicht automatisch geschlossen, bietet manuelle Benutzersteuerung.
Anwendungsperspektiven
Diese fortschrittlichen Funktionen des intelligenten Meterschutzers machen ihn zu einem unverzichtbaren Gerät in Heim -, Gewerbe - und Industrieanwendungen. Sie erhöhen nicht nur das Niveau der elektrischen Sicherheit, sondern bieten auch die Möglichkeit für Energieeinsparung und intelligentes Management. Insbesondere im Kontext von Industrie 4.0 und Smart Building wird die intelligente und vernetzte Eigenschaft dieser Geräte die Effizienz und Flexibilität des Energiemanagements erheblich steigern.
Mit der Entwicklung der Technologie und dem Aufstieg intelligenter Häuser und Smart Cities wird erwartet, dass intelligente Meterschutzgeräte im Bereich des Strommanagements und der Sicherheit in der Zukunft eine immer wichtige Rolle spielen.
| Adresse | Befehlstyp | Funktionsbeschreibung | Beschreibung des Datenbereichs | Beschreibung |
| LesespulenbetriebFunktionscode: Lesen (0x01) | ||||
| 0 (00001) | Bit Zustandsspulene | Stromspannungsfehler | 1: Ja. 0: Keine | |
| 1 (00002) | Bit-Statusspulen | Fernschalt / Ausschalt | 1: Schließen0: Trennen | |
| 2 (00003) | - Bit-Statusspulen | Remote-Verriegelung / Entsperrung | 1: Verriegeln0: Entsperren | |
| 3 (00004) | Bit-Status - Spule | Automatische Steuerung / Manuell | 1: Automatisch 0: Manuell | |
| Ausgangsspulenbetrieb Funktionscode: Schreiben (0X05) (Unterstützung für Broadcast) | ||||
| 0 (00001) | Ausgangsspule | Konfiguration Zurücksetzen | 0xFF00 | |
| 1 (00002) | Ausgangsspule | Fernschalt - / Ausschaltungs | 0xFF00 / 0x0000 | |
| 2 (00003) | Ausgangsspule | Fernverriegeln / Entsperren | 0xFF00 / 0x0000 | |
| 3 (00004) | Ausgangsspule | Automatische Steuerung / Manuelle | 0xFF00 / 0x0000 | |
| 4 (00005) | Ausgangsspule | Aufzeichnungen löschen | 0xFF00 | Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Senden Stromausfallstatistiken |
| 5 (00006) | Ausgangsspule | Leckstest Taste | 0xFF00 | |
| Registrierung haltenFunktionscode: Multiple Write (0X10) Single Write (0X06) Multiple Read (0X03) | ||||
| 0 (40001) | Halt register | Gerätadresse | Hohe Byte als Subnetz-Adresse Low Byte als Gerätadresse | Standard 00 01 (0 als Broadcast) Subnetz und Broadcast Keine Antwort |
| 1 (40002) | Haltenregister | Baudrate | 1200 ~ 19200 | Standardmäßig 9600 |
| 2 (40003) | Haltet Register | Überspannungswert | 250 ~ 300 (V) | Nach Lese - und Schreibreset auf 275 |
| 3 (40004) | Haltet Register | Unterspannungswert | 150 ~ 200 (V) | Nach Lese - und Schreibreset auf 160 |
| 4 (40005) | Register behalten. | Überstromwert | 1 ~ 100A (Einheit: 0.01A) | nach Lese - und Schreib-Reset auf 6300 |
| 5 (40006) | Halten-Register | Leckwert | 10 ~ 90 (Einheit: 1mA) | 30 nach der Wiederherstellung. |
| 6 (40007) | Haltenregister | Schnittstellenüberwärmung | 40 ~ 150 (° C) | Lesen und Schreiben nach Reset auf 80 |
| 7 (40008) | Haltenregister | Überlastung der Leistung | 1000 ~ 13000 Einphase 30000 Dreiphasen (1W) | Nach Lese - und Schreibreset auf maximaler Wert |
| 8 (40009) | Halten Register | Strombegrenzung Grad H | 1 ~ 999 999 | Nach Lese - und Schreibreset auf 0 |
| 9 (40010) | Haltenregister | Strombegrenzung L | (Einheit: 0,001 Grad) | Lesen und Schreiben auf 0 zurücksetzen |
| 10 (40011) | Haltenregister | Kundendaten H | 0xFFFF | Lesen und Schreiben |
| 11 (40012) | Haltungsregister | Kundendaten L | 0xFFFF | Lesen und Schreiben |
| 12 (40013) | Haltregister | Einstellungsbit | entspricht niedrig bis hoch: 0, Automatik / Manuell; 1, Fernverriegeln / Entsperren; | Lesen / Schreiben (Synchronisierung mit entsprechender Spule) |
| 13 (40014) | Haltregister | Fernschalt / Ausschalt | 0xFF00 / 0x0000 | Lesen und Schreiben (synchronisiert mit der entsprechenden Spule) |
| 14 (40015) | Haltungsregister | Balance-Grenze | 10 bis 50000 (Grad) | Lese - und Schreib-Reset auf 10 |
| 15 (40016) | Haltungsregister | Schalter abschalten. | entspricht von niedrig zu hoch: 0, Überspannung; 1, Unterspannung; 2, Überstrom 3, Leck; 4, Übertemperatur; 5, Überlast; 6, Gebühren-Funktionsschalter; 7, Low Balance Trigger Schalter | Lesen und Schreiben, jedes Bit individuell definiert 1 ist ein, 0 ist ausgeschaltet nach der Reset 3F (63) |
| 16 (40017) | Halten Register | Überspannung Aktionszeit | 0 ~ 10000 (Einheit: 0,1 s) | Lesen und Schreiben nach der Reset 0 |
| 17 (40018) | Register behalten. | Unterdruck-Aktionszeit | 0 bis 10000 (Einheit: 0,1 s) | 0 nach dem Lesen. |
| 18 (40019) | Register behalten. | Stromverschiebungszeit | 0 ~ 10000 (Einheit: 0.1s) | Lese - und Schreibreset auf 0 |
| 19 (40020) | Haltungsregister | Überfluss-Aktionszeit | 0 ~ 10000 (Einheit: 0.1s) | Lese - und Schreibreset auf 0 |
| 20 (40021) | Haltenregister | Aktive Überlast-Aktionszeit | 0 ~ 10000 (Einheit: 0.1s) | Lese - und Schreib-Reset auf 0 |
| 21 (40022) | Haltenregister | Aktionszeit überwärmt | 0 ~ 10000 (Einheit: 0.1s) | 0 nach dem Lesen. |
| 22 (40023) | Haltungsregister | Modul-Meldungszeitfaktor | 15 (Einheit: 0,02 s) | Haltungsregister nach dem Lesen und Schreiben auf den Anfangswert |
| 28 (40029) | Haltungsregister | Spannungskalibrationsfaktor | 17609 | Lesen und Schreiben auf den Anfangswert |
| 29 (40030) | Haltenregister | Stromkalibrierungskoeffizienten | 847 | Lesen und Schreiben auf den Anfangswert |
| 30 (40031) | Haltenregister | Aktive Leistung Kalibrierkoeffizienten | 2289 | Lesen und Schreiben nach dem Zurücksetzen auf den Anfangswert |
| 31 (40032) | Halten Register | Elektrizität Kalibrierkoeffizienten | 1964 (prozentueller Faktor * 0,858 - mal) | Lesen und Schreiben nach dem Zurücksetzen auf den Anfangswert |
| Eingabe RegisterFunktionscode (0X4) | ||||
| 0(30001) | Eingangsregister | Schalt - / Schließ-Zustand | High Byte: Lokal Sperr: 0x01, No Sperr: 0 Low Byte: Schalt: 0xF, Schließ: 0xF0 | Read Only |
| 1(30002) | Eingangsregister | Aufzeichnungen 1 | F: Keine 1: 1. Überschreiten 2: Elektrizität 3: Überhitzung 4: Überlastung 5: Überdruck 6: Unterdruck 7: Entfernung 8: Modul 9: Druckverlust A: Schloss B: Strombeschränkung 0: Lokal | nur für Lesen, XXXX = 3210 Halbbyte Mindesteinheit3 für den letzten neun Schaltgrund der Aufzeichnung2 für den zehnten Schaltgrund vor der Aufzeichnung1 für den elften Schaltgrund vor der Aufzeichnung0 für den zwölften Schaltgrund vor der Aufzeichnung |
| 2 (30003) | Eingaberegister | Schaltgrund der Aufzeichnung2 | F: Keine 1: Überstrom 2: Leckage 3: Übertemperatur 4: Überlast 5: Überspannung 6: Unterspannung 7: Remote 8: Modul 9: Spannungsverlust A: Verriegelung B: Strombegrenzung 0: Lokal | Lesen nur, XXXX = 7654 Halbbyte ist die minimale Einheit 7 ist der fünfte Schaltgrund vor Aufzeichnung 6 ist der sechste Schaltgrund vor Aufzeichnung 5 ist der siebte Schaltgrund vor Aufzeichnung 4 ist der achte Schaltgrund vor Aufzeichnung |
| 3 (30004) | Eingangsregister | Schaltdatensatz3 | F: Keine 1: 1. Überschreiten 2: Elektrizität 3: Überhitzung 4: Überlastung 5: Überdruck 6: Unterdruck 7: Entfernung 8: Modul 9: Druckverlust A: Schloss B: Strombeschränkung 0: Lokal | nur für Lesen, XXXX = BA98 Halbbyte Mindesteinheit B für den letzten Schaltgrund des Aufzeichnisses A für den zweiten Schaltgrund vor der Aufzeichnung 9 für den dritten Schaltgrund vor der Aufzeichnung 8 für den vierten Schaltgrund vor der Aufzeichnung |
| 4 (30005) | Eingaberegister | Frequenz F | 0 - 1000 (Einheit: 0,1 Hz) | Lese-nur |
| 5 (30006) | Eingangsregister | Leckstrom L | 0 ~ 1000 (Einheit: 1 mA) | Lese-nur |
| 6 (30007) | Eingangsregister | N-Phase - Säulentemperatur | 0 ~ 200 (Einheit: ° C), -40 nach der tatsächlichen Temperatur | Lesen-nur |
| 7 (30008) | Eingangsregister | A-Phase - Säulentemperatur | 0 ~ 200 (Einheit: ° C), -40 nach der tatsächlichen Temperatur | Lese-nur |
| 8 (30009) | Eingangsregister | A-Phase - Spannung Nutzbarer Wert U | 0 ~ 600 (Einheit: 1V) | Lese-nur |
| 9 (30010) | Eingangsregister | A-Phasen - Stromwert I | 0 ~ 0xFFFF(Einheit: 0.01A) | Lesen-nur |
| 10(30011) | Eingangsregister | A-Phasen - Leistungsfaktor Pf | 0 ~ 100 (Einheit: 0.01) | Lesen-nur |
| 11 (30012) | Eingangsregister | A-Phase aktive Leistung P | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 1W) | Lese-nur |
| 12 (30013) | Eingangsregister | A-Phase reaktive Leistung Q | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VAR) | Lese-nur |
| 13 (30014) | Eingangsregister | A in Bezug auf die Leistung S | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VA) | Lese-nur |
| 14 (30015) | Eingabe des Registers | Aktive Leistung Hoch-Wort H | 1 ~ 999 999 999 | Lese-nur |
| 15 (30016) | Eingangsregister | Aktive Leistungsmessung Niedrig-Wort L | (Einheit: 0,001 Grad) | Nur lesen |
| 16 (30017) | Eingangsregister | B-Phase - Säulentemperatur | 0 ~ 200 (Einheit: ° C), nach -40 ist die tatsächliche Temperatur | Lese-nur |
| 17 (30018) | Eingangsregister | B-Phase - Spannungswert U | 0 ~ 600 (Einheit: 1V) | Lesenur |
| 18 (30019) | Eingangsregister | B-Phase - Stromwert I | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 0.01A) | Lesenur |
| 19 (30020) | Eingangsregister | B-Phase Leistungsfaktor Pf | 0 ~ 100 (Einheit: 0,01) | Lese-nur |
| 20 (30021) | Eingangsregister | B-Phase aktive Leistung P. | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 1W) | Lese-nur |
| 21 (30022) | Eingangsregister | B-Phase Reaktive Leistung Q | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VAR) | Lese-nur |
| 22 (30023) | Eingangsregister | B in Bezug auf die Leistung S | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VA) | Lese-only |
| 23 (30024) | Eingangsregister | Schaltgrund | entspricht von niedrig bis hoch: 0, lokal; 1, Überstrom; 2, Leck; 3, Übertemperatur; 4, Überlast; 5, Überspannung; 6, Unterspannung; 7, Remote; 8, Module; 9. Drucklosigkeit; 10 Schließungen, 11, Strombegrenzung; 12, Reservierung; 13, Reservierung; 14. Vorbehalt; 15, keine; | Lese-nur |
| 24 (30025) | Eingangsregister | Standby | Lese-nur | |
| 25 (30026) | Eingangsregister | C-Phase - Säule-Temperatur | 0 ~ 200 (Einheit: ° C), nach -40 ist die tatsächliche Temperatur | nur lesen |
| 26(30027) | Eingaberegister | C-Phase - Spannung effektiver Wert U | 0 ~ 600 (Einheit: 1 V) | nur lesen |
| 27(30028) | Eingabe des Registers | C-Phase - Stromwert I | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 0.01A) | Lese-nur |
| 28 (30029) | Eingangsregister | C-Phase - Leistungsfaktor Pf | 0 ~ 100 (Einheit: 0.01) | Nur lesen |
| 29 (30030) | Eingangsregister | C-Phase aktive Leistung P | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 1W) | Eingangsregister |
| 30 (30031) | Eingabe des Registers | C-Phasen - Reaktive Leistung Q | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VAR) | Read-only |
| 31 (30032) | Eingangsregister | C-Phase Reaktive Leistung S | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VA) | Read-only |
| 32 (30033) | Eingangsregister | Standby | Lese-nur | |
| 33 (30034) | Eingangsregister | Standby | Lese-nur | |
| 34 (30035) | Eingangsregister | Zusammengefasste aktive Leistung P | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 1 W) | Lese-nur |
| 35 (30036) | Eingangsregister | Zusammengefasste reaktive Leistung Q | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VAR) | Nur lesen |
| 36 (30037) | Lesenur | Zusammenschluss in der Leistung S | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VAR) | Lesenur |
| 37 (30038) | Eingabe des Registers | Eingangsregister | 1 bis 999 999 999 | Nur lesen |
| 38 (30039) | Eingabe des Registers | Eingangsregister | Eingangsregister] Eingangsregister | Nur lesen |
| 18 (40019) | Aufbewahrungsregister | Leckage-Aktionszeit | 0 ~ 10000 (Einheit: 0,1 s) | Lesen und Schreiben nach Reset auf 0 |
| 19 (40020) | Aufbewahrungsregister | Überfluss-Aktionszeit | 0 ~ 10000 (Einheit: 0,1 s) | 0 nach Lese - und Schreib-Reset |
| 20 (40021) | Halten Register | Aktive Überlast-Aktionszeit | 0 ~ 10000 (Einheit: 0,1 s) | 0 nach Lese - und Schreib-Reset |
| 21 (40022) | Haltenregister | Überhitzung Aktionszeit | 0 ~ 10000 (Einheit: 0,1 s) | Lesen und Schreiben nach Reset auf 0 |
| 22 (40023) | Haltenregister | Modul Meldungszeit-Koeffizient | 15 (Einheit: 0.02s) | Lesen und Schreiben auf den Anfangswert zurücksetzen |
| 28 (40029) | Haltenregister | Spannungskalibrierungsfaktor | 17609 | Lesen und Schreiben auf den Anfangswert zurücksetzen |
| 29 (40030) | Haltenregister | Stromkalibrationsfaktor | 847 | Lesen und Schreiben auf den Anfangswert zurücksetzen |
| 30 (40031) | Halten Register | Aktive Leistungkalibrationsfaktor | 2289 | Lesen und Schreiben auf den Anfangswert zurücksetzen |
| 31 (40032) | Halten Register | Elektrizitätkalibrierungsfaktor | 1964 (prozentiger Faktor * 0,858 - mal) | Lesen und Schreiben Zurücksetzen für den Anfangswert |
| Eingabe des Registers Funktionscode (0X4) | ||||
| 0(30001) | Eingangsregister | Schalter-Zustand | Hohe Byte: Lokal verriegelt: 0x01, nicht verriegelt: 0 niedrig Byte: Schalt: 0xF, Schalt: 0xF0 | Read-Only |
| 1(30002) | Eingangsregister | Shutdown-Record1 | F: None 1: 1. Überschreiten 2: Elektrizität 3: Überhitzung 4: Überlastung 5: Überdruck 6: Unterdruck 7: Entfernung 8: Modul 9: Druckverlust A: Schloss B: Strombeschränkung 0: Lokal | Lesen-nur, XXXX = 3210 Halbbyte Mindesteinheit3 Der Grund für die letzten neun Schaltungen vor Aufzeichnungen2 Der Grund für die zehnte Schaltungen vor Aufzeichnungen1 Der Grund für die elfte Schaltungen vor Aufzeichnungen0 Der Grund für die zwölfte Schaltungen vor Aufzeichnungen |
| 2(30003) | Eingangsregister | Schaltdatensatz2 | F: Keine 1: 1. Überschreiten 2: Elektrizität 3: Überhitzung 4: Überlastung 5: Überdruck 6: Unterdruck 7: Entfernung 8: Modul 9: Druckverlust A: Schloss B: Strombeschränkung 0: Lokal | Lese-nur, XXXX = 7654 Halbbyte Mindesteinheit7 ist fünfter Schaltgrund vor Aufzeichnung6 ist sechster Schaltgrund vor Aufzeichnung5 ist siebter Schaltgrund vor Aufzeichnung4 ist achter Schaltgrund vor Aufzeichnung |
| 3(30004) | Eingangsregister | Schaltgrund vor Aufzeichnung3 | F: Keine 1: Überstrom 2: Leckage 3: Übertemperatur 4: Überlast 5: Überspannung 6: Unterspannung 7: Remote 8: Modul 9: Spannungsverlust A: Verriegelung B: Strombeschränkung 0: Lokal | Lesen-nur, XXXX = BA98 Halbbyte ist die minimale Einheit B ist der letzte Ausschaltungsgrund für die Aufzeichnung A ist der zweite Ausschaltungsgrund vor der Aufzeichnung 9 ist der dritte Ausschaltungsgrund vor der Aufzeichnung 8 ist der vierte Ausschaltungsgrund vor der Aufzeichnung |
| 4 (30005) | Eingangsregister | Frequenz F | 0 ~ 1000 (Einheit: 0,1 Hz) | Lese-nur |
| 5 (30006) | Eingangsregister | Leckstrom L | 0 ~ 1000 (Einheit: 1 mA) | Lese-nur |
| 6 (30007) | Eingangsregister | N-Phase - Säulentemperatur | 0 ~ 200 (Einheit: °C), nach -40 ist die tatsächliche Temperatur | Lese-nur |
| 7 (30008) | Eingangsregister | A-Phasen - Säulen-Temperatur | 0 ~ 200 (Einheit: ° C), -40 nach der tatsächlichen Temperatur | nur lesen |
| 8 (30009) | Eingangsregister | A-Phasen - Spannung effektiver Wert U | 0 - 600 (Einheit: 1V) | Lese-nur |
| 9 (30010) | Eingangsregister | A-Phase - Stromwert I | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 0.01A) | Lese-nur |
| 10 (30011) | Eingabe des Registers | A-Phase Leistungsfaktor Pf | 0 ~ 100 (Einheit: 0.01) | Read-only |
| 11 (30012) | Eingangsregister | A-Phase aktive Leistung P | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 1W) | Nur lesen |
| 12 (30013) | Eingangsregister | A-Phase Reaktive Leistung Q | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VAR) | Eingangsregister |
| 13 (30014) | Eingabe des Registers | A betrachtet in der Kraft S | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VA) | nur gelesen |
| 14 (30015) | Eingangsregister | Aktive Leistung Hoch Wörter H | 1 ~ 999 999 | nur gelesen |
| 15 (30016) | Eingangsregister | Aktive Leistungsmessung niedriges Wort L | (Einheit: 0,001 Grad) | Lesen-nur |
| 16 (30017) | Eingangsregister | B-Phase - Säulentemperatur | 0 ~ 200 (Einheit: ° C), -40 nach der tatsächlichen Temperatur | nur lesen |
| 17(30018) | Eingangsregister | B-Phase - Spannung effektiver Wert U | 0 ~ 600 (Einheit: 1 V) | nur lesen |
| 18(30019) | Eingabe des Registers | B-Phase - Stromwert I | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 0.01A) | Lese-nur |
| 19 (30020) | Eingangsregister | B-Phase - Leistungsfaktor Pf | 0 ~ 100 (Einheit: 0.01) | Lese-nur |
| 20 (30021) | Eingangsregister | B-Phase aktive Leistung P | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 1W) | Lese-nur |
| 21 (30022) | Eingangsregister | B-Phase Reaktive Leistung Q | 0 ~ 0xFFFF(Einheit: VAR) | Read-Only |
| 22 (30023) | Eingangsregister | B-Phase Reaktive Leistung S | 0 ~ 0xFFFF(Einheit: VA) | Read-Only |
| 23 (30024) | Eingangsregister | Schaltgrund | entspricht von niedrig zu hoch: 0, lokal; 1, Überstrom; 2, Leck; 3, Übertemperatur; 4, Überlastung; 5, Überspannung; 6, Unterspannung; 7, Remote; 8, Modul; 9, Verlustspannung; 10 Verriegelung; 11, Strombegrenzung; 12, Reserviert; 13, Reserviert; 14, Reserviert; 15, Keine; | Lesenur |
| 24 (30025) | Eingaberegister | Standby | nur lesen | |
| 25 (30026) | Eingangsregister | C-Phase - Säulen-Temperatur | 0 ~ 200 (Einheit: ° C), nach -40 ist die tatsächliche Temperatur | nur lesen |
| 26 (30027) | Eingangsregister | C-Phase - Spannungswert U | 0 ~ 600 (Einheit: 1V) | Lese-nur |
| 27 (30028) | Eingangsregister | C-Phase - Stromwert I | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 0.01A) | Lese-nur |
| 28 (30029) | Eingangsregister | C-Phase Leistungsfaktor Pf | 0 ~ 100 (Einheit: 0.01) | Lese-nur |
| 29 (30030) | Eingangsregister | C-Phase aktive Leistung P | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 1W) | Lesen-nur |
| 30 (30031) | Eingangsregister | C-Phasen - Reaktive Leistung Q | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VAR) | Lesen-nur |
| 31 (30032) | Eingangsregister | C vergleichbar bei Leistung S | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VA) | Lese-nur |
| 32 (30033) | Eingangsregister | Standby | Lese-nur | |
| 33 (30034) | Eingangsregister | Standby | Lese-nur | |
| 34 (30035) | Eingangsregister | Zusammengefasste aktive Leistung P | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: 1 W) | Nur lesen |
| 35 (30036) | Eingangsregister | Zusammengefasste Reaktivleistung Q | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VAR) | Eingangsregister |
| 36 (30037) | Alleinlesen | Siehe auch die Leistung S | 0 ~ 0xFFFF (Einheit: VA) | Lese-nur |
| 37 (30038) | Eingangsregister | Lese-nur | Lese-nur | Lese-nur |
| 38 (30039) | Eingangsregister | schließen Phase aktive Leistungsmessung niedriges Wort L | (Einheit: 0,001 Grad) | Lese-only |
Hinweis:
1, Standard-Anzeigerungstyp ist 16 - Bit-Ungleichheit Integer
2, im Verriegelungszustand kann der Schalter nicht geschlossen werden.
3. Im entsperrten Zustand kann der Schalter geschlossen werden.
Produkt-Fabrik - Kommunikationsparameter:
Gerätadresse: 1
Baudrate: 9600
Parität: Keine Überprüfung
CRC-Prüf: 16 - Bit CRC-Prüf, niedrig vor
Stop-Bit: 1
Formatbeschreibung:
Schreiben Sie die Schleife.
| Byte-Sequenznummer | 01 | 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 |
| Funktion | Gerätadresse | Funktionscode05 | Schleife Adresse | Operationscode | CRC-Check |
| Bytes-Sequenznummer | 01 | 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 |
| Funktion | Gerätadresse | Funktionscode05 | Spule-Adresse | Operationscode | CRC-Prüfung |
Lesespule
| Byte-Sequenznummer | 01 | 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 |
| Funktion | Geräte-Adresse | Funktionscode01 | Startadresse | Datenlänge | CRC-Prüfung |
| Byte-Sequenznummer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 - 06 |
| Funktion | Gerätadresse | Funktionscode01 | Byte-Länge | Spule-Zustand | CRC-Check |
Lesen-Halt - Register
| Byte-Sequenz - Nummer | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05 ~ 06 | 07 - 08 |
| Funktion | Gerätesendresse | Funktionscode03 | Registeradresse | Datenlänge | CRC-Prüfungen |
| Sequenznummern | 01 | 02 | 03 | 04 ~ 05 | ......... | 2n + 2 ~ 2n + 3 | 2n + 4 ~ 2n + 5 |
| Funktion | Gerätadresse | Funktionscode03 | Die Länge | Daten1 | ... ... | .... Daten n | CRC-Prüfungen |
Lese-Eingabe - Register
| Bytes-Sequenznummer | 01 | 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 |
| Funktion | Gerätesendresse | Funktionscode04 | Registeradresse | Datenlänge | CRC-Prüfung |
| Bytes-Sequenznummer | 01 | 02 | 03 | 04 ~ 05 | ......... | 2n + 2 ~ 2n + 3 | 2n + 4 ~ 2n + 5 |
| Funktion | Geräte Adresse | Funktionscode04 | Bytes Länge | Daten1 | ......... | .... Daten n | CRC-Prüfungs |
Schreiben Sie ein Register.
| Byte-Sequenznummer | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05~ 06 | 07 | 08~ 09 | .... | 2n +6~ 2n +7 | 2n +8~2n +9 |
| Funktion | Gerätadresse | Funktionscode10 | Registeradresse | Datenlänge | Die Länge | Daten 1 | ... | .... Daten n | CRC-Prüfungen |
| Bytes-Sequenznummer | 01 | 02 | 03 - 04 | 05~ 06 | 07~ 08 |
| Funktion | Gerätsadresse | Funktionscode10 | Registeradresse | Datenlänge | CRC-Prüfungen |
Beispiel:
Schalten: 01 05 00 01 FF 00 DD FA oder 01 06 00 0D FF 00 59 F9
Schalten: 01 05 00 01 00 00 9C 0A oder 01 06 00 0D 00 00 18 09
Echtzeitspannung A-Phase lesen: 0 0 XXXX ist der Spannungswert (Einphaselektrisches Lesen A-Phasen)
Lesen Echtzeitspannung B-Phasen: 01 04 00 11 00 01 61 CF
Lesen Echtzeitspannung C-Phasen: 01 04 00 1A 00 01 10 0D
Lesen Echtzeitstrom A-Phase: 01 04 00 09 00 01 E1C8 Rückgabe01 04 02 XX XX + CRC XX XX ist der Stromwert (Einphaselelektrische Lesung A-Phasen)
Echtzeit-Strom lesen Phase B: 01 04 00 12 00 01 91 CF
Lesen Echtzeitstrom C-Phase: 01 04 00 1B 00 01 41 CD
Lesen Sie Stromverbrauch: 01 04 00 0E 00 02 10 08 Rückkehr 01 04 04 XX XX XX + CRC XXXXXXXXXX
oder: 01 04 00 25 00 02 60 00
Einheitliche Schließung Sendung Schließung 05: 00 00 01 FF00 DC2B oder 00 06 00 0D FF00 58 28 (Sendung Befehl nicht zurückgegeben)
Einheitliche Auslösung Rundfunk Auslösung 05: 00 00 01 00 00 9D DB oder 00 06 00 0D 00 00 19D8
Lesen Echtzeit-wirksame Leistung A-Phase: 01 04 00 0B 00 01 40 08 Rückgabe 01 04 02 XX XX + CRC XX XX als aktive Leistung (Einphasenelektrische Lesung A-Phase)
Lesen Echtzeit-wirksame Leistung B-Phase: 0
Lesen Sie Echtzeit-wirksame Leistung C-Phase: 01 04 00 1D 00 01 A1 CC
Lesen Sie Echtzeit-wirksame Gesamtleistung (Drei-Phasen - Summe): 01 04 00 22 00 01 91 C0
Lesen Sie Echtzeit-wirksame Leistung A-Phase: 01 04 00 0C 00 01 F1C9 Rückgabe 01 04 02 XX XX + CRC XX XX ist die reaktive Leistung (Einphasen-elektrisches Lesen A-Phase)
Lesen Echtzeit-reaktive Leistung B-Phase: 01 04 00 15 00 01 20 0E
Lesen Echtzeit-reaktive Leistung C-Phase: 1 0 4 00 1E 00 01 51 CC
Lesen Sie Echtzeit Reaktive Gesamtleistung (Drei-Phasen - Summe): 01 0 4 00 23 00 01 C0 00
Lesen Sie Echtzeit Scheinleistung A-Phase: 01 04 00 0D 00 01 A0 09 Rückkehr01 04 02 XX XX + CRC XX XX als scheinbare Leistung (Einphaselektrisches Lesen A-Phasen)
Lesen Echtzeit scheinbare Leistung B-Phasen: 01 04 00 16 00 01 D0 0E
Lesen Sie Echtzeit scheinbare Leistung C-Phase: 01 04 00 1F 00 01 00 0C
Lesen Sie Echtzeit scheinbare Gesamtleistung (Drei-Phasen - Summe): 01 04 00 24 00 01 71 C1
Lesen Sie Leistungsfaktor A-Phase 01 04 00 0A 00 01 11C8 Rückgabe01 04 02 XX XX + CRC XX XX Leistungsfaktor
Lesen Leistungsfaktor B Phase: 01 04 00 13 00 01 C0 0F
Lesen Leistungsfaktor C Phase: 01 04 00 1C 00 01 F0 0C
Lesen Echtzeittemperatur Phase A: Rückkehr 01 04 00 07 00 01 80 0B01 04 02 XX XX + CRC XX XX ist der Temperaturwert (abzüglich 40 ist die tatsächliche Temperatur)
Echtzeit-Temperaturen lesen Phase B: 01 04 00 10 00 01 30 0F
Echtzeit-Temperaturen lesen Phase C: 01 04 00 19 00 01 E0 0D
Lesetemperatur in Echtzeit N-Phase: 01 04 00 06 00 01 D1 CB (Nur Messung der Temperatur auf Board-Produkte N-Phase)
Lesetemperaturfrequenz: 01 04 00 04 00 01 70 0B Rückgabe01 04 02 XX XX + CRC XX XX als Frequenz
Lesen Leckwert: 01 04 00 05 00 01 21 CB Rückgabe 01 04 02 XX XX + CRC XX XX als Leckwert.
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