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1 Übersicht Multizähler überwachen Ihre Energie. Sie sehen alle Messwerte auf einen Blick. Multizähler werden hauptsächlich vom Schaltanlagenbauer in Stromverteilern für die Einspeisung in Gebäude und Anlagen eingesetzt. Sie ersetzen dort übliche analoge Volt- und Amperemeter mit Messstellenumschaltung, aber auch Messgeräte für eistungen und eistungsfaktor cosϕ. Bei den 6 Anzeigefeldern des Multizählers kann die standardmäßig anzuzeigende Messgröße kundenspezifisch festgelegt werden. Ausführungen für Direktanschluss 63 A oder für Wandler /5 A mit einstellbarem Wandler-Primärstrom von 5 bis 5000 A ermöglichen eine breite Anwendung. Die grünen, augenfreundlichen 7-Segmentanzeigen für die Messwerte und die orangene Anzeigen der Messgrößeneinheiten direkt neben den Messwerten erleichtern das Ablesen. utzen Energieüberwachung in allen elektrischen Anlagen Übersichtliche Anzeige aller erforderlichen Messwerte schafft Klarheit Gute Erkennbarkeit aller Messwerte aus der Distanz schafft Sicherheit Kundenspezifische Einstellung der Messgrößen für die Standardanzeige Breite Anwendung durch flexible Anpassung an Messstromwandler Erkennung von Anschlussfehlern bei der Installation Kommunikation mit A, Modbus oder PROFIBUS DP ermöglicht die Integration in ein Energiemanagement Einfachste Auslesung und Visualisierung der Messdaten mit der Standard-Software MS Excel ermöglicht dem Anwender flexible Gestaltung eigener ösungen Große, 11 mm hohe, grüne, augenfreundliche 7-Segmentanzeigen für die Messwerte Anzeige der Messgrößeneinheiten direkt neben den zugehörigen Messwerten Wählbare Anzeige der Wirk-, Blind- oder Scheinenergiewerte in 3- oder 7-stelligen Anzeigefeldern Multizähler sind grundsätzlich mit einem S0-Ausgang für Energieimpulse bestückt. Funktion Weitere Informationen erhalten Sie über die Schaltfläche mit diesem Symbol. Technische Daten 7KT1 3.0 Weitere Informationen erhalten Sie über die Schaltfläche mit diesem Symbol. Maßzeichnungen

2 7KT KT1 3.2 Schaltpläne Weitere Informationen erhalten Sie über die Schaltfläche mit diesem Symbol.

3 Funktion Kommunikationsschnittstellen Multizähler mit PROFIBUS-Schnittstelle Multizähler sind mit PROFIBUS-Schnittstelle verfügbar. In einem PROFIBUS-etzwerk verhält sich der Multizähler wie ein PROFIBUS DP-Slave nach dem allgemein üblichen Standard V0 (nur zyklische Kommunikation). In einem PROFIBUS-etzwerk sind immer mehrere PROFIBUS- Slaves einem Master zugeordnet. Als Master kann ein PC mit PROFIBUS-Kommunikationsbaugruppe oder eine speicherprogrammierbare Steuerung, wie die SPSen der SIMATIC-Serie von Siemens, eingesetzt werden. Der Master kommuniziert zyklisch in sehr kurzen Abständen mit den angeschlossenen Slaves. Der Master schickt den Slaves ein Anforderungstelegramm, worauf die Slaves mit einem Antworttelegramm antworten. Der Kommunikationsrahmen der Telegramme (z. B. Anzahl der Sende- und Empfangsbytes) ist Slave-spezifisch und wird in einer normiert aufgebauten Textdatei, der GSD-Datei (Geräte-Stammdaten-Datei) definiert. Diese GSD-Datei wird von den Software-Projektierungstools der verschiedenen PROFIBUS-Master eingelesen, wodurch der Master weiß, welchen Kommunikationsrahmen der jeweilige Slave benötigt. Im normalen, zyklischen Betrieb sendet der Multizähler auf ein Anforderungstelegramm vom Master ein Antworttelegramm im festgelegten Kommunikationsrahmen. In diesem Kommunikationsrahmen sind als utzdaten alle 35 Messgrößen in codierter Form enthalten. Der Master erhält das Telegramm, dekodiert es und nutzt die Messdaten für verschiedenste Aufgaben weiter. eben der GSD-Datei wird für die Projektierung und Implementierung eines PROFIBUS-etzwerkes mit Multizählern eine detaillierte Beschreibung der Kommunikation und dem Aufbau der utzdaten benötigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter: Multizähler mit Modbus-Schnittstelle Modbus RTU ist eine sehr verbreitete Kommunikationslösung. Es ist eine serielle, asynchrone Kommunikationsform, die als Hardwareplattform RS485-etzwerke benötigt. RS485-etzwerke können mit Zweidraht-Kupfer- oder ichtwellenleitern aufgebaut werden und bieten im Vergleich zur seriellen Schnittstelle RS232 hohe Übertragungsraten. In einem Modbus-etzwerk hat jeder Busteilnehmer eine Busadresse im Bereich 1 bis 255. Für das gesamte etzwerk muss die Übertragungsgeschwindigkeit einheitlich in jedem Busteilnehmer eingestellt werden. Empfohlen werden Übertragungsraten von 9600 oder bit/s. Im Bedienmenü der Multizähler werden die Adresse und die Übertragungsraten eingestellt. Um eine Modbus-Anlage nach Kundenwünschen zu realisieren, muss eine entsprechende Software-Applikation für den Master implementiert werden. Dies setzt entsprechende Informationen über die Kommunikation mit Multizählern voraus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter: Multizähler mit A Koppler am A Mit dem A Koppler 7KT1 390 können bis zu 10 Multizähler 7KT1 34. mit Modbus-Schnittstelle mit einem A-etzwerk verbunden werden. Der A Koppler und die Multizähler werden mit einem RS485-etzwerk miteinander verbunden. Durch die Einstellung der Busadresse 0 in den Multizählern 7KT1 34. wird festgelegt, dass diese im Modus A arbeiten. Die Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit ist nicht notwendig, da in diesem Modus immer eine fest eingestellte Übertragungsrate benutzt wird. Die Busadresse der Busteilnehmer muss ebenfalls nicht eingestellt werden, da der A Koppler die mit ihm verbundenen Multizähler automatisch erkennt und identifiziert. Die Server-Komponenten laufen auf dem PC im Hintergrund und erledigen die Datenübertragung und die Speicherung der letzten Messwerte von allen Multizählern, die über einen oder mehrere A Koppler angeschlossen sind. Weitere Hinweise zum A-Betrieb und zur MS Excel-Bedienoberfläche finden Sie beim A Koppler 7KT1 390 ab Seite 10/37. Spannungsmessung Der Multizähler misst wahlweise die Dreieckspannungen 1 gegen 2; 2 gegen 3 und 3 gegen 1 oder die Sternspannungen 1, 2, 3 gegen. Σ- Symbol für das 3 Phasen-System Damit wird deutlich gemacht, dass sich alle physikalischen Einheiten, die unter diesem Symbol angezeigt werden, immer auf alle 3 Phasen beziehen.!!! 1 & " =!!

4 Anzeigewerte 6 Messgrößen aus diesen 35 Möglichkeiten können ständig angezeigt werden: r. Messwert Anzeige Einheit Zuordnung 1 Wirkleistung D1 W 1 2 Spannung D1 V 1 3 Strom D1 A 1 4 Scheinleistung D1 VA 1 5 cosϕ D1 cosϕ 1 6 Spannung D1 V Wirkleistung D2 W 2 8 Spannung D2 V 2 9 Strom D2 A 2 10 Scheinleistung D2 VA 2 11 cosϕ D2 cosϕ 2 12 Spannung D2 V Wirkleistung D3 W 3 14 Spannung D3 V 3 15 Strom D3 A 3 16 Scheinleistung D3 VA 3 17 cosϕ D3 cosϕ 3 18 Spannung D3 V Temperatur D6 C 20 Strom, -eiter D6 A 21 Wirkleistung D4 W 22 Blindleistung D5 var 23 Scheinleistung D5 var 24 Frequenz D6 Hz 25 cosϕ D1, D2, D3, D6 cosϕ 26 Wirkenergie 1 D4 Wh 27 Wirkenergie 2 D4 Wh 28 Wirkenergie 1 D4 Wh 29 Wirkenergie 2 D4 Wh 30 Blindenergie 1 D5 varh ind. 31 Blindenergie 2 D5 varh ind. 32 Blindenergie 1 D5 varh kap. 33 Blindenergie 2 D5 varh kap. 34 Scheinenergie 1 D5 VAh 35 Scheinenergie 2 D5 VAh 2 Einstellwerte werden zusätzlich angezeigt: 36 Wandlereinstellung D4 CT/A /5 37 Wandlereinstellung D5 CT/A Alle Messwerte werden über A übertragen. Display Die Multizähler haben ein abgedecktes, kräftig leuchtendes ED- Display. Die Messwerte werden auf grünen 7-Segment-EDs mit 11 mm Höhe, die physikalischen Einheiten mit orangen Textkürzeln angezeigt. Beide Farben sind deutlicher zu erkennen als die roten EDs in üblichen Anzeigen. Kapazitive asten werden mit einem Kondensator-Symbol, induktive asten werden mit einem Spule- Symbol ebenfalls in orange gekennzeichnet. M k W V A COS M k W V A COS M k W V A COS M k W V A HZCOS C D1 D2 D3 D6 M k CT/A T 1 2 V A R h D5 oder D5 + D4 M k W h I2_11615 Matrix-Auswahl Übliche Messinstrumente stellen Spannungen, Ströme, eistungen etc. in einer starren Abfolge auf mehreren Screens dar. Die Multizähler sind hier mit frei einstellbaren Standard-Messgrößen je Anzeigefeld flexibler und universaler, da sich der Anwender hier seine Standardanzeige selbst zusammenstellen kann. Eine Besonderheit ist die Analyse der unterschiedlichen Belastungen auf den Phasen. Phasenverschiebung, Schieflast, unausgewogene Belastungen können zu Teilüberlastungen führen. Der Multizähler bietet hier unterschiedliche Möglichkeiten, Messwerte zusammenzustellen und diese zu beurteilen. Durch Drehtasten werden die Anzeigefelder angewählt und die gewünschten Anzeigen mit OK bestätigt. Dann erfolgt die horizontale Auswahl, z. B. W, V, A oder cosϕ, danach die senkrechte Auswahl, z. B. 1, 1 2 oder Σ. Damit ist die gewünschte Messgröße für dieses Anzeigefeld festgelegt. Die senkrechten Angaben an der Anzeige können also jedem Messwert in den horizontalen Angaben zugeordnet werden. Die Buchstaben M(ega) und k(ilo) werden je nach Messbereich, also gemessenem Wert, automatisch zugeordnet, z. B. kw oder MW. Kapazitive asten werden mit einem Kondensator, induktive asten mit einer Spule ebenfalls automatisch gekennzeichnet. Das Ergebnis einer Matrix-Auswahl könnte dann wie das untenstehende Bild aussehen: D4 OK V V V 1-2 A OK k W h T 2 I2_10799

5 Technische Daten Daten nach DI E , DI E , -23, -31 Multizähler ohne Kommunikationsschnittstelle 7KT KT KT1 312 Multizähler mit RS485-Schnittstelle (Modbus RTU, für A Koppler) 7KT KT KT1 342 Multizähler mit PROFIBUS DP V0-Schnittstelle 7KT KT KT1 352 Versorgung Bemessungssteuerspeisespannung U c AC V 230 Arbeitsbereich x U c 0,8... 1,2 Bemessungsfrequenz Hz 50 Frequenzbereich Hz Bemessungsverlustleistung P v VA 10 Überlastbarkeit Spannung dauernd: Phase/Phase V Sekunde: Phase/Phase V 800 dauernd: Phase/ V Sekunde: Phase/ V 460 Strom dauernd A ,5 s A ms A Messeingang Anschlussart direkt Wandler /5 A Spannung U e Phase/Phase V 400 Phase/ V 230 Arbeitsbereich Spannung Phase/Phase V Phase/ V Strom I e A 63 5 Arbeitsbereich Strom A 0, , Wandlerstrom Primärstrom des Wandlers A kleinster Eingabeschritt A -- 5 Frequenz Hz 50 Arbeitsbereich Frequenz Hz Anzeige Anschlussfehler vertauschte Phasen Err Spannung: 3 Anzeigen, 3-stellig Dreieck 1 2, 2 3, 3 1 AC V Stern 1/ 2/ 3/ AC V Spannung > 480/276 V H H H Spannung < 87/50 V Strom: eiter 0, A 0,1 A... 1,2 ka bzw. 0,1 6 A Wandlerübersetzung bei Strom > 76 A bzw. H H H 6 A Wandlerübersetzung bei Strom < 0,3 A bzw. 0,012 A Wandlerübersetzung O O O Frequenz: 1 Anzeige, 3-stellig Hz 45, ,0 Wirkleistung: 3 Anzeigen, 3-stellig 1 2 3, Wirkleistung: 3 Anzeigen, 3-stellig 3 von 7 Stellen + Anzeige Bezug oder ieferung Blindleistung: 1 Anzeige, 3 von 7 Stellen + kapazitive oder induktive ast Scheinleistung: 3 Anzeigen, 3-stellig Scheinleistung: 5 Anzeigen, 3-stellig, einstellbar Wirkenergie: 1 Anzeige, 7-stellig Anzeige Bezug oder ieferung, + Anzeige 1 oder 2 Blindenergie: 1 Anzeige, 7-stellig + kapazitive oder induktive ast Scheinenergie: 5 Anzeigen, 3-stellig, einstellbar 1 2 3, cosϕ: 3 Anzeigen, 3-stellig 1 2 3, cosϕ: 4 Anzeigen, 3-stellig, einstellbar W, kw oder MW W, kw oder MW var, kvar oder Mvar VA, kva oder MV VA, kva oder MV Wh, kwh oder MW varh, kvarh oder Mvarh VAh, kvah oder MVh 9999 oder 9999 oder 9999 oder 0, ,00 0, ,00

6 Daten nach DI E , DI E , -23, -31 Multizähler ohne Kommunikationsschnittstelle 7KT KT KT1 312 Multizähler mit RS485-Schnittstelle (Modbus RTU, für A Koppler) 7KT KT KT1 342 Multizähler mit PROFIBUS DP V0-Schnittstelle 7KT KT KT1 352 Anzeige (Fortsetzung) Wandler Primärstrom nur bei Einstellung A Wandler Sekundärstrom nur bei Einstellung A -- 5 Temperatur C Anzeigezyklus /s 2 Speicherung der Einstellung EEPROM und der Energiewerte S0-Schnittstelle nach IEC Klasse A Klemmenausgang bei Direktanschluss 63 A, einstellbar Imp/kWh ,1 0, ,001 abhängig vom Wandlerfaktor, einstellbar Imp/kWh ,1 0,01 0,001 Impulsdauer ms Minimale Pause zwischen 2 Impulsen ms 300 Erforderliche Spannung DC V Strom EI/AUS ma / Messgenauigkeit Spannung % 1 Strom % 1 eistungen % 2 Wirkenergie nach IEC Klasse 2 Blindenergie nach IEC Klasse 2 cosϕ % 2 Frequenz % 1 Sicherheit nach DI E Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie II Betriebsspannungskategorie V 600 uftstrecken mm 3,0 Kriechstrecken im Gerät mm 4,3 auf eiterplatten (unverlegt) mm 3,0 Prüfstoßspannung 1,2/50 µs kv 4 Prüfspannung 50 Hz, 1 min kv 2,2 Klemmen Hauptstrombahnen ± Schraube (Pozidriv) 2 1 Versorgungs- und Steuerklemmen Klinge für Schlitzschraube mm mm 0,4 2,5 eiterquerschnitte Hauptstrombahnen eiterquerschnitte Versorgungs- und Steuerklemmen starr, maximal mm oder 2 16 starr, minimal mm 2 1 1,5 starr, maximal mm oder 2 4 flexibel mit Hülse, minimal mm 2 1 0, oder 2 4 Umgebungsbedingungen Temperatur C Relative Feuchte % 80 Schwingen Sinus-Amplitude bei 50 Hz mm ± 0,25 Schutzart nach E IP20 - Frontseite, 96 mm 96 mm -- IP54 Schutzklasse nach E II

7 Schaltpläne S0-Schnittstelle Die S0-Schnittstelle ist eine Stromschnittstelle zur Impulsübertragung zwischen einem Zähler mit integrierter Impulsgebereinrichtung und einem gerät. Impulsgeberzähler U I geber I2_12239 U: Spannung an den Klemmen des geräts I: Strom durch Impulsgeberzähler Das gerät ist durch eine zweiadrige eitung mit der S0-Schnittstelle des Zählers verbunden und versorgt den wie ein passiver elektrischer Zweipol arbeitenden Impulsgeber mit einer Gleichspannung. Das folgende Diagramm zeigt die Abhängigkeit des Stromverlaufs von der Zeit nach DI I2_ ,9 I 0,5 I 0,1 I Ein t A 5 ms Aus t F 5 ms t A = Anstiegszeit t F = Fallzeit t 1 = Impulsdauer t 2 = Impulspause t 1 30 ms t 2 30 ms In der folgenden Darstellung ist der Impulsausgang (S0-Schnittstelle) für einenzweitarifzahler dargestellt: z. B. 1 > ormaltarif, 2 > Sondertarif. AC 230 V x DC5 30 V I2_ x S0-Schnittstelle Der kurzschlussfeste Optokoppler wird mit DC 5 bis 30 V betrieben. Der Strom muss im Bereich von maximal 20 ma gewählt werden. Die Impulsdauer beträgt 125 ms. Die minimale Impulspause beträgt ebenfalls 125 ms. Erdungsklemme Die für die Übertragungstechnik erforderlichen Stützpunkt- Erdungsklemmen dienen nur der Abschirmung der Übertragungsleitungen und erfüllen keine Schutzfunktion.

8 Hinweis für den Anschluss von Wandlerzählern: Bei Querschnittsreduzierung ist je nach Absicherung der Phasen 1, 2, 3 für die Spannungseinspeisung der Klemmen 2, 5 und 8 eine kurzschlussfeste Verlegung erforderlich. Für den eitungsschutz wird eine Sicherung von 6 A empfohlen. Stromwandler dürfen nicht mit offenen Klemmen betrieben werden, da gefährlich hohe Spannungen auftreten können. ichtbeachtung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Außerdem können die Wandler thermisch überlastet werden PT KT1 350 RS PROFIBUS 7KT1 340 Abschirmung + _ A Koppler PT KT KT1 352 RS PROFIBUS 7KT KT1 342 Abschirmung + _ A Koppler AC 230 V 2 x DC5 30 V KT KT KT x DC5 30 V kwh T1 kwh T2 kwh T1 kwh T k1 1 l1 k2 2 l2 k3 3 l A 2 63 A 3 63 A AC 230 / 400 V Direktanschluss 63 A, 4-eiterschaltung A 2 63 A 3 63 A AC 400 V Direktanschluss 63 A, 3-eiterschaltung k l k l k l 6 A 6 A 6 A K K K AC 230 / 400 V Stromwandleranschluss 4-eiterschaltung k1 1 l1 k2 2 l2 k3 3 l A AC 230 V I2_11426b Direktanschluss 63 A, 1-phasig k l k l k l 6 A 6 A 6 A K K K AC 400 V Stromwandleranschluss 3-eiterschaltung k1 1 l1 k2 2 l2 k3 3 l3 k l 6 A K 1 AC 230 V Stromwandleranschluss 1-phasig I2_11427a

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