Elektrofachkraft vor geschlossenen Verteilerschränken neben einem gesicherten Transformatorgehäuse

Überwachung von Stromverteilungen

Ein Zähler an der Einspeisung und weitere an ausgewählten Abgängen zeigen Leistung, Energie und Phasenströme dort, wo sie Entscheidungen unterstützen.

Messgrößen
Wirkleistung, Energie und Strom je Phase an der Einspeisung sowie die für Entscheidungen relevanten Abgänge
Umfang
Energiemonitoring an Verteilungen und Überwachung der Abgänge mit einem Gateway, bis zu 250 Geräte Datenblatt: Gateway
Sensoren
ZEM-65, 0,1 A bis 3 kA mit zum ZEM gehörenden aufklappbaren Stromwandlern oder Rogowski-Spulen; die abgestimmten Rogowski-Optionen benötigen keinen zusätzlichen externen Integrator Datenblatt: Drahtloses Dreiphasen-Strommessgerät
Vor Ort
Intervallleistung und Phasenunsymmetrie werden bei den Zählern berechnet

Wie weit in der Verteilung messen?

Jeden Abgang zu messen kostet mehr, als es erklärt. Beginnen Sie an der Einspeisung, ergänzen Sie Abgänge, deren Verbrauch eine Entscheidung beeinflusst, und warten Sie bei den übrigen auf eine konkrete Fragestellung.

Wie weit in der Verteilung messen?
Nur EinspeisungEinspeisung und ausgewählte Abgänge
Beantwortet Gesamtbelastung, Leistung und UnsymmetrieWelche Lasten die Spitze treiben und was sich verändert hat
Abgleich Mit dem VersorgungszählerAbgänge mit der Einspeisung, unter Benennung des nicht gemessenen Restwerts
Typische Ausstattung Ein ZählerEin Zähler pro Abgang am selben Gateway

Hardware für die Messung an Verteilungen oder Transformatoren

Ein Zähler pro Messpunkt. Die Wahl des Stromwandlers hängt vom Strom und vom Platz um den Leiter ab.

Ab 625 €ohne MwSt.

An der Einspeisung und jedem Abgang, der erklärt werden soll

1 pro Messpunkt Drehstrom, 3- oder 4-Leiter

  • Stromwandlerbereich und Öffnung wählen: aufklappbarer 120-A-Wandler mit 14 mm Öffnung oder Rogowski-Spulen für 300 A, 1 kA und 3 kA

Klasse 0,5S nach IEC 62053-22 mit zugehörigen Stromwandlern, 0,1 A bis 3 kA, CAT III bei 480 V

Falls die Belastung mit der Temperatur verglichen werden soll

Messpunkte in der elektrischen Hierarchie

Zeichnen Sie zuerst die Hierarchie. Der übergeordnete Messpunkt legt fest, womit ein Wert verglichen werden kann.

From field measurement to Edge

Each field signal reaches its named EpiSensor interface, reports through the site Gateway and is handled locally in Edge.

  • Kabelgebunden
  • Zigbee
  • Edge
  • Plattformen
Field measurement
Interface
Gateway
Local Edge
Optional output
Einspeisung
Relevante Abgänge
Werte je Phase
Gehäusetemperatur
ZEM-65Wireless 3-Phase Electricity Monitor
TES-21Probe Temperature Sensor
ZGW-20Gateway
EdgeLocal data, monitoring and rules
Customer platformOptional onward data
Voltage + CT inputs
Zigbee mesh
Probe measurement
Runs locally
Configured MQTTS / HTTPS
Customer platformOptional onward data
EdgeLocal data, monitoring and rules
ZGW-20Gateway
ZEM-65Voltage + CT inputs
Einspeisung
Relevante Abgänge
Werte je Phase
TES-21Probe measurement
Gehäusetemperatur
Configured MQTTS / HTTPS
Runs locally
Zigbee mesh
Sending data on to a customer platform is optional; Edge keeps working on site without one.
Messpunkte in der elektrischen Hierarchie
MessstelleWas sich daraus ablesen lässtReferenzSensor
Einspeisung Gesamte Wirkleistung, Energie, Intervallleistung und Strom je Phase der Verteilung Angeben, ob auf Primär- oder Sekundärseite gemessen wird, und die passende Spannungsreferenz verwenden ZEM-65 (auf dieser Seite), Einspeisung
Relevante Abgänge Welche Lasten die Leistungsspitze bestimmen und wie sie sich dazu verändern Nach Bedeutung auswählen: Ein unbenutzter Abgang ohne Last erklärt nichts ZEM-65 (auf dieser Seite), jeweils einer pro Abgang
Werte je Phase Unsymmetrie, die ein dreiphasiger Gesamtwert verdeckt Phasenströme getrennt behalten; der Neutralleiterstrom lässt sich nicht aus Wirkleistung ableiten ZEM-65 (auf dieser Seite)
Gehäusetemperatur Wie warm Verteilung oder Transformatorraum unter Last werden Grenzwerte stammen vom Gerät, nicht von einem allgemeinen Raumtemperaturwert Datenblatt: Temperatursensor mit Fühler TES-21 (auf dieser Seite)
  • Mehr als nur den Bemessungsstrom prüfen. Die Auswahl nach Öffnung prüft nur den maximalen Strom und die bestätigte lichte Öffnung. Ausgangstyp, Bürde, Genauigkeitsklasse, Isolierung und Installationskategorie bleiben gesonderte Prüfungen.

  • Das ZEM nimmt die zugehörigen Rogowski-Spulen direkt auf. Die von EpiSensor gelieferten Rogowski-Optionen sind auf den ZEM-Eingang abgestimmt und benötigen keinen separaten externen Integrator. Das gilt nicht automatisch für beliebige Rogowski-Spulen.

  • Arbeiten in der Verteilung der Elektrofachkraft überlassen. Der Einbau von Stromwandlern und Spannungsreferenzen ist Elektroarbeit. Freischaltung, Kurzschließen von Stromwandlern und Phasenzuordnung liegen bei der Elektrofachkraft, nicht beim Monitoringkonzept.

Belastung, Leistung und Unsymmetrie in Edge

Die Hierarchie liegt auf dem Gateway. Die Vergleiche erfolgen dort, wo die Zähler installiert sind.

Übergeordneten Messpunkt mit Abgängen vergleichen
Ein berechneter Sensor zieht die gemessenen Abgänge von der Einspeisung ab und benennt den nicht gemessenen Restwert.
Intervallleistung statt nur Energie
Die Intervallleistung wird aus denselben Messwerten im Intervall des Versorgungsvertrags berechnet.
Unsymmetrie überwachen statt ableiten
Phasenströme bleiben eigene Messpunkte und können durch eine Grenzwertregel verglichen werden.
Steigende Temperatur in der Verteilung
Eine Grenzwertregel für den Fühler löst einen Alarm aus, wenn das Gehäuse wärmer als der geräteeigene Grenzwert wird.

Prüfungen bei der Inbetriebnahme

Eine fachkundige Person führt die Elektroarbeiten aus. Diese Prüfungen betreffen das Messergebnis.

  • Phase und Polarität bestätigen

    Vergleichen Sie bei bekannter Last Strom und Leistungsrichtung jeder Phase mit einem unabhängigen Messgerät.

    Bestanden, wenn Jede Phase stimmt mit ihrer Kennzeichnung überein; kein Kanal zeigt bei erwartetem Bezug einen negativen Wert.

  • Stromwandlerverhältnisse dokumentieren

    Notieren Sie Stromwandlertyp, Verhältnis, Öffnung und zugehörigen Leiter mit Foto.

    Bestanden, wenn Mit diesen Angaben könnte eine andere Person den Stromwandler korrekt ersetzen.

  • Verteilung abgleichen

    Vergleichen Sie die Einspeisung mit der Summe der gemessenen Abgänge über ein vollständiges Intervall.

    Bestanden, wenn Die Differenz ist stabil und entspricht den bekannten, nicht gemessenen Lasten.

  • Ein Lastsprung verändert Einspeisung und Abgang

    Schalten Sie eine wesentliche Last und beobachten Sie Abgang und Einspeisung.

    Bestanden, wenn Beide ändern sich im selben Intervall gemeinsam um ungefähr denselben Betrag.

  • Temperaturmesspunkt stimmt mit seinem Ort überein

    Fotografieren Sie die Position des Fühlers und vergleichen Sie seinen Wert an derselben Oberfläche mit einem Handmessgerät.

    Bestanden, wenn Beide Werte stimmen überein und die Position ist im Plan vermerkt.

Grenzen dieser Messung

Ein Zähler erfasst das Verhalten eines Stromkreises. Er entscheidet nicht, welche Belastung zulässig ist.

  • Monitoring bestimmt weder Transformatorleistung, zulässige Leiterbelastbarkeit, Schutzkoordination, Kurzschlussbeanspruchung noch Normkonformität.
  • Ein Stromwandler wird nach Öffnung, Ausgang, Bürde, Genauigkeit und Installationskategorie gewählt, nicht allein nach Bemessungsstrom.
  • Ein Temperaturwert ist ohne geräteeigenen Grenzwert und festgelegte Messposition nicht aussagekräftig.
  • Elektroarbeiten einschließlich Freischaltung und Stromwandlersicherheit bleiben Aufgabe der qualifizierten ausführenden Person.

Quellen

  1. IEC 61869 Messwandler (öffnet in einem neuen Tab) (öffnet in einem neuen Tab) IEC
  2. Datenblatt: Drahtloses Dreiphasen-Strommessgerät (öffnet in einem neuen Tab) EpiSensor. Technische Daten, Messbereiche und Bestellcodes.

Stromwandler wählen, die tatsächlich in Ihre Verteilung passen

Eine Fachperson kann passende Stromwandler wählen, wichtige Abgänge benennen und das Gateway dimensionieren.

System konfigurieren