TapHome

Inepro PRO380-S-CT

Modbus RTU
Eingereicht von
Zuletzt aktualisiert: 03. 2026
Inepro PRO380-S-CT

Der Inepro PRO380-S-CT ist ein MID-zertifizierter 3-Phasen-Energiezähler für DIN-Schienenmontage, der für Stromwandler-Installationen (CT) konzipiert ist. Er kommuniziert über Modbus RTU per RS-485 und misst Wirkenergie (kWh), Blindenergie (kvarh) sowie elektrische Momentanparameter (Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz). Die TapHome-Vorlage stellt 15 Geräte bereit, die Gesamt-, Phasen- (L1/L2/L3) und bidirektionale (Import/Export) Messung mit Tarifaufteilung (T1/T2) als Serviceattribute abdecken.

Der Zähler unterstützt mehrere Anschlusskonfigurationen: 3-Phasen 4-Leiter (3P4W), 3-Phasen 3-Leiter Open Delta (Aron), 3-Phasen 3-Leiter Delta und 1-Phasen 2-Leiter (1P2W). Alle Mess- und Energieregister verwenden IEEE 754 Float32 in Big-Endian-Reihenfolge, gelesen über Modbus-Funktionscode FC03 (Holding-Register).

Hardwareanschluss

CT-Verdrahtung

Der PRO380-S-CT erfordert externe Stromwandler mit 5A Sekundärstrom. Das CT-Übersetzungsverhältnis muss vor gültigen Energiemessungen konfiguriert werden (siehe Abschnitt Konfiguration unten).

3-Phasen 4-Leiter (3P4W)
Inepro PRO380-CT 3-Phasen 4-Leiter Anschlussschema
KlemmeFunktion
1, 2CT L1 (S1 Eingang, S2 Ausgang)
3, 4CT L2 (S1 Eingang, S2 Ausgang)
5, 6CT L3 (S1 Eingang, S2 Ausgang)
7Spannungseingang L1
8Spannungseingang L2
9Spannungseingang L3
10N (Neutralleiter)
3-Phasen 3-Leiter Open Delta — Aron (3P3W)
Inepro PRO380-CT 3-Phasen 3-Leiter Open Delta (Aron) Anschlussschema
KlemmeFunktion
1, 2CT L1 (S1 Eingang, S2 Ausgang)
3, 4Nicht verwendet
5, 6CT L3 (S1 Eingang, S2 Ausgang)
7Spannungseingang L1
8Spannungseingang L2
9Spannungseingang L3
10Nicht verwendet
3-Phasen 3-Leiter Delta (3P3W)
Inepro PRO380-CT 3-Phasen 3-Leiter Delta Anschlussschema
KlemmeFunktion
1, 2CT L1 (S1 Eingang, S2 Ausgang)
3, 4CT L2 (S1 Eingang, S2 Ausgang)
5, 6CT L3 (S1 Eingang, S2 Ausgang)
7Spannungseingang L1
8Spannungseingang L2
9Spannungseingang L3
10Nicht verwendet
1-Phasen 2-Leiter (1P2W)
Inepro PRO380-CT 1-Phasen 2-Leiter Anschlussschema
KlemmeFunktion
1, 2CT L1 (S1 Eingang, S2 Ausgang)
3, 4Nicht verwendet
5, 6Nicht verwendet
7Spannungseingang L1
8, 9Nicht verwendet
10N (Neutralleiter)

Die CT-Sekundärkreise dürfen niemals offen sein, während der Primärkreis unter Spannung steht. Offene CT-Sekundärkreise erzeugen gefährliche Hochspannung. Schließen Sie die CT-Sekundärklemmen immer kurz, bevor Sie den Zähler abklemmen.

RS-485-Verdrahtung
Inepro PRO380-Mod RS-485 Modbus Anschlussschema mit Klemmen 22 und 23

Verbinden Sie den RS-485-Bus mit den Zählerklemmen:

  • Klemme 22 — RS-485 A (Data+)
  • Klemme 23 — RS-485 B (Data-)

Verwenden Sie ein verdrilltes Adernpaar (Cat5 oder dediziertes RS-485-Kabel). Bei Kabellängen über 50 m fügen Sie an jedem Busende einen 120-Ohm-Abschlusswiderstand (mindestens 0,25 W) hinzu. Die maximale Kabellänge beträgt ca. 1200 m bei 9600 Baud. Bis zu 32 Geräte können einen RS-485-Bus gemeinsam nutzen.

Konfiguration

Kommunikationsparameter

Die Standard-Modbus-Einstellungen entsprechen der TapHome-Vorlage:

ParameterStandardwertKonfigurierbar
Baudrate9600Ja (300–9600)
Datenbits8Nein (fest)
ParitätEvenJa (Even, Odd, None)
Stoppbits1Nein (fest)
Slave-ID1Ja (1–247)

Kommunikationsparameter können über Modbus-Register geändert werden: Slave-ID (Register 0x4003), Baudrate (Register 0x4004) und Parität (Register 0x4011). Die Slave-ID kann auch über das Zählermenü per Taste geändert werden.

Beim Anschluss mehrerer PRO380-Zähler am selben RS-485-Bus muss jeder Zähler eine eindeutige Slave-ID haben. Nach dem Import der TapHome-Vorlage passen Sie die Slave-ID in den Modulverbindungseinstellungen an den Zähler an.

CT-Übersetzungsverhältnis konfigurieren

Beim ersten Einschalten zeigt die CT-Version eine Warnung zum CT-Übersetzungsverhältnis an. Das CT-Verhältnis muss eingestellt werden, bevor die Energiemessungen gültig sind. Das Standardverhältnis ist 5/5 (1:1).

Konfiguration über das Zählermenü:

  1. Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um das Setup aufzurufen
  2. Zum CT-Verhältnis-Bildschirm navigieren
  3. Den Primärstromwert einstellen (z. B. 200 für einen 200/5 CT)
  4. Mit der Taste bestätigen

Das CT-Verhältnis kann auch in das Modbus-Register 0x400C (Float32) geschrieben werden. Gängige Verhältnisse: 100/5, 200/5, 400/5, 600/5, 800/5, 1000/5, 1500/5, 2000/5.

Wenn das CT-Übersetzungsverhältnis nicht korrekt konfiguriert ist, sind alle Energie- und Leistungswerte falsch. Der Zähler skaliert alle stromabgeleiteten Messungen mit dem konfigurierten CT-Verhältnis.

Kombinationscode (Energierichtung)

Der Kombinationscode (Register 0x400F) bestimmt, wie die Wirk- und Rückspeiseenergie berechnet wird:

CodeBeschreibung
1Arithmetische Summe (L1+L2+L3) — Standard 3P4W
2Absolutsumme (|L1|+|L2|+|L3|)
3Nur L1 (einphasig)
4L1+L2 (Aron-Schaltung)
5L1+L3

Der Standard-Kombinationscode sollte der Anschlusskonfiguration entsprechen. Für Standard-3-Phasen-4-Leiter-Installationen verwenden Sie Code 1.

Gerätefunktionen

Die Vorlage erstellt 15 Geräte, organisiert in fünf Gruppen: Phasenspannungs- und Stromsensoren, phasen- und gesamte Wirkenergiezähler, phasen- und gesamte Wirkleistungssensoren, Scheinleistungs- und Leistungsfaktorüberwachung sowie Blindenergie-/Leistungsmessung. Alle Geräte sind schreibgeschützt.

Spannungs- und Stromüberwachung

Sechs Sensorgeräte liefern phasenbezogene elektrische Messungen:

  • L1 Voltage, L2 Voltage, L3 Voltage — Phasen-Neutralleiter-Spannungen (V)
  • L1 Current, L2 Current, L3 Current — Phasenströme (A)

Ein zusätzlicher Grid Frequency-Sensor zeigt die Netzfrequenz (Hz) an.

Wirkenergiezählung

Drei Energiegeräte erfassen die Wirkenergie mit Tarif- (T1/T2) und Phasenaufteilung (L1/L2/L3) als Serviceattribute:

  • Total Active Energy — kombinierte 3-Phasen-Energie (kWh) und momentane Gesamtwirkleistung (kW). Serviceattribute liefern T1/T2-Tarifsummen und L1/L2/L3-Phasensummen.
  • Forward Active Energy (Import) — vom Netz bezogene Energie (kWh) mit T1/T2- und L1/L2/L3-Aufteilung.
  • Reverse Active Energy (Export) — ins Netz eingespeiste Energie (kWh) mit T1/T2- und L1/L2/L3-Aufteilung. Nützlich für Solar-PV-Anlagen mit bidirektionaler Messung.
Wirkleistungsüberwachung

Das Gerät Total Active Power liefert die momentane Gesamtwirkleistung (kW) mit Phasenaufteilung als Serviceattribute (L1/L2/L3 Active Power in W, von der Vorlage aus kW konvertiert).

Scheinleistung und Leistungsfaktor
  • Total Apparent Power — momentane Scheinleistung (kVA) mit phasenbezogenen Serviceattributen (L1/L2/L3 in kVA).
  • Total Power Factor — systemweiter Leistungsfaktor (0,00–1,00) mit phasenbezogenem Leistungsfaktor als Serviceattribute (als Prozent angezeigt).
Blindenergie und -leistung
  • Total Reactive Energy — gesamte Blindenergie (kvarh) und momentane Blindleistung (kvar), mit T1/T2-Tarifaufteilung, L1/L2/L3-Phasenaufteilung und richtungsbezogenen (Import/Export) Blindenergiezählern als Serviceattribute.
  • Total Reactive Power — momentane Gesamtblindleistung (kvar) mit Phasenaufteilung (L1/L2/L3 in kvar).

Die Import/Export-Energieaufteilung (Forward/Reverse Active Energy) ist besonders nützlich für die Überwachung des Eigenverbrauchs einer Solar-PV-Anlage und der Netzinteraktion. Die Einstellung des Kombinationscodes bestimmt, wie der Zähler die Energierichtung berechnet.

Weitere Funktionen

Der PRO380 stellt auch Register für die verkettete Spannung (L1-L2), den Gesamtstrom (Summe aller Phasen), phasen- und tarifbezogene Import-/Export-Blindenergieaufteilung, Rücklesen des CT-Verhältnisses und der Kommunikationsparameter, Fehlercodes, Spannungsausfallzähler und Leistungsquadranten-Indikatoren bereit. Das Register L3 Apparent Power (0x5028) ist im Zähler verfügbar, aber das Vorlagen-Serviceattribut liest derzeit das falsche Register (0x502A). Diese können in einem zukünftigen Vorlagenupdate hinzugefügt oder korrigiert werden.

Fehlerbehebung

Keine Kommunikation
  1. RS-485-Verdrahtung prüfen: Klemme 22 an A/D+ und Klemme 23 an B/D- am TapHome-Konverter
  2. Vertauschte A/B-Anschlüsse prüfen — Klemmen 22 und 23 tauschen, wenn keine Kommunikation möglich ist
  3. Baudrate und Parität zwischen Zähler und TapHome abgleichen (Standard: 9600, 8E1)
  4. Slave-ID in TapHome mit der Zählereinstellung abgleichen (Standard: 1)
  5. Bei langen Kabelstrecken 120-Ohm-Abschlusswiderstände an beiden Busenden sicherstellen
Falsche Messwerte
  1. CT-Verhältnis nicht eingestellt — häufigstes Problem. CT-Verhältnis für die installierten CTs überprüfen (Register 0x400C oder über Menü). Bei falschem Verhältnis werden alle Strom-, Leistungs- und Energiewerte falsch skaliert.
  2. Falscher Kombinationscode — wenn Import-/Export-Energiewerte falsch erscheinen, Kombinationscode (Register 0x400F) mit der Anschlusskonfiguration abgleichen.
  3. CT-Polarität vertauscht — L1/L2/L3-Stromrichtungsindikatoren prüfen (Register 0x4012–0x4014). Ein „-"-Zeichen zeigt eine umgekehrte CT-Orientierung an der betreffenden Phase an. S1/S2-Anschlüsse am betroffenen CT tauschen.
Null- oder fehlende Messwerte
  1. Anschlusskonfiguration mit einem der unterstützten Typen abgleichen (3P4W, 3P3W, Delta, 1P2W)
  2. Bei 3P3W-Konfigurationen können einige Phasenspannungsregister Null zurückgeben — das ist normal
  3. Spannungseingänge (Klemmen 7-10) auf Anschluss prüfen, da der Zähler über diese Klemmen versorgt wird

Verfügbare Geräte

Inepro PRO380-S-CT Modul
Serviceattribute
Seriennummer
Stromrichtung L1, L2, L3Zeigt die Stromflussrichtung (+/-) für jede Phase — nützlich zur Überprüfung der korrekten CT-Orientierung
Protokollversion
Softwareversion
Hardwareversion

INEPRO PRO380-S-CT

Serviceattribute
Serial Number
MODBUSR(H, 0x4000, Uint16, 2) 
L1, L2, L3 Current Direction
MODBUSR(H, 0x4012, String,1) + ", " + MODBUSR(H, 0x4013, String,1) + ", " + MODBUSR(H, 0x4014, String,1)
Protocol Version
FLOOR(MODBUSR(H, 0x4005, Float, 2),0.01);
Software Version
FLOOR(MODBUSR(H, 0x4007, Float, 2),0.01);
Hardware Version
FLOOR(MODBUSR(H, 0x4009, Float, 2),0.01);
Wirkenergie Bezug (Import) Variable Nur lesen

Vom Netz bezogene Energie — Gesamtwirkenergie Bezug (kWh) mit Tarif- (T1/T2) und Phasenaufteilung (L1/L2/L3) als Serviceattribute

Register: H:0x600C (readstate) Float32 Einheit: kWh
Serviceattribute
T1 Wirkenergie Bezug
T2 Wirkenergie Bezug
L1 Wirkenergie Bezug
L2 Wirkenergie Bezug
L3 Wirkenergie Bezug

Wirkenergie Bezug (Import)

Lesen
MODBUSR(H, 0x600C, Float, 2)
Serviceattribute
T1 Forward Active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x600E, Float, 2), 0.01) + " kWh";
T2 Forward Active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6010, Float, 2), 0.01) + " kWh";
L1 Forward Active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6012, Float, 2), 0.01) + " kWh";
L2 Forward Active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6014, Float, 2), 0.01) + " kWh";
L3 Forward Active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6016, Float, 2), 0.01) + " kWh";
Netzfrequenz Variable Nur lesen
Register: H:0x5008 (readstate) Float32 Einheit: Hz

Netzfrequenz

Lesen
MODBUSR(H, 0x5008, Float, 2)
L1 Strom Variable Nur lesen
Register: H:0x500C (readstate) Float32 Einheit: A

L1 Strom

Lesen
MODBUSR(H, 0x500C, Float, 2)
L1 Spannung Variable Nur lesen
Register: H:0x5002 (readstate) Float32 Einheit: V

L1 Spannung

Lesen
MODBUSR(H, 0x5002, Float, 2)
L2 Strom Variable Nur lesen
Register: H:0x500E (readstate) Float32 Einheit: A

L2 Strom

Lesen
MODBUSR(H, 0x500E, Float, 2)
L2 Spannung Variable Nur lesen
Register: H:0x5004 (readstate) Float32 Einheit: V

L2 Spannung

Lesen
MODBUSR(H, 0x5004, Float, 2)
L3 Strom Variable Nur lesen
Register: H:0x5010 (readstate) Float32 Einheit: A

L3 Strom

Lesen
MODBUSR(H, 0x5010, Float, 2)
L3 Spannung Variable Nur lesen
Register: H:0x5006 (readstate) Float32 Einheit: V

L3 Spannung

Lesen
MODBUSR(H, 0x5006, Float, 2)
Gesamtleistungsfaktor Variable Nur lesen

Systemweiter Leistungsfaktor (0,00–1,00) mit Phasenaufteilung als Serviceattribute

Register: H:0x502A (readstate) Float32
Serviceattribute
L1 Leistungsfaktor
L2 Leistungsfaktor
L3 Leistungsfaktor

Gesamtleistungsfaktor

Lesen
MODBUSR(H, 0x502A, Float, 2)
Serviceattribute
L1 Power Factor
ROUND(MODBUSR(H, 0x502C, Float, 2)*100) + "%"
L2 Power Factor
ROUND(MODBUSR(H, 0x502E, Float, 2)*100) + "%"
L3 Power Factor
ROUND(MODBUSR(H, 0x5030, Float, 2)*100) + "%"
Wirkenergie Einspeisung (Export) Variable Nur lesen

Ins Netz eingespeiste Energie — Gesamtwirkenergie Einspeisung (kWh) mit Tarif- (T1/T2) und Phasenaufteilung (L1/L2/L3) als Serviceattribute

Register: H:0x6018 (readstate) Float32 Einheit: kWh
Serviceattribute
T1 Wirkenergie Einspeisung
T2 Wirkenergie Einspeisung
L1 Wirkenergie Einspeisung
L2 Wirkenergie Einspeisung
L3 Wirkenergie Einspeisung

Wirkenergie Einspeisung (Export)

Lesen
MODBUSR(H, 0x6018, Float, 2)
Serviceattribute
T1 Reverse active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x601A, Float, 2), 0.01) + " kWh";
T2 Reverse active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x601C, Float, 2), 0.01) + " kWh";
L1 Reverse active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x601E, Float, 2), 0.01) + " kWh";
L2 Reverse active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6020, Float, 2), 0.01) + " kWh";
L3 Reverse active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6022, Float, 2), 0.01) + " kWh";
Gesamtwirkenergie Stromzähler Nur lesen

3-Phasen-Energiezähler — Gesamtwirkenergie (kWh) und Gesamtwirkleistung (kW), mit Tarif- (T1/T2) und Phasenaufteilung (L1/L2/L3) als Serviceattribute

Register: H:0x6000 (readtotalconsumption), H:0x5012 (readdemand) Float32 Einheit: kWh / kW
Serviceattribute
T1 Gesamtwirkenergie
T2 Gesamtwirkenergie
L1 Gesamtwirkenergie
L2 Gesamtwirkenergie
L3 Gesamtwirkenergie

Gesamtwirkenergie

Gesamtverbrauch lesen
MODBUSR(H, 0x6000, Float, 2)
Bedarf lesen
MODBUSR(H, 0x5012, Float, 2)
Serviceattribute
T1 Total active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6002, Float, 2), 0.01) + " kWh";
T2 Total active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6004, Float, 2), 0.01) + " kWh";
L1 Total active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6006, Float, 2), 0.01) + " kWh";
L2 Total active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6008, Float, 2), 0.01) + " kWh";
L3 Total active energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x600A, Float, 2), 0.01) + " kWh";
Gesamtwirkleistung Variable Nur lesen

Momentane Gesamtwirkleistung (kW) mit Phasenaufteilung — Phasenwerte von der Vorlage von kW in W konvertiert

Register: H:0x5012 (readstate) Float32 Einheit: kW
Serviceattribute
L1 Wirkleistung
L2 Wirkleistung
L3 Wirkleistung

Gesamtwirkleistung

Lesen
MODBUSR(H, 0x5012, Float, 2)
Serviceattribute
L1 Active Power
FLOOR(MODBUSR(H, 0x5014, Float, 2)*1000, 0.01) + " W";
L2 Active Power
FLOOR(MODBUSR(H, 0x5016, Float, 2)*1000, 0.01) + " W";
L3 Active Power
FLOOR(MODBUSR(H, 0x5018, Float, 2)*1000, 0.01) + " W";
Gesamtscheinleistung Variable Nur lesen

Momentane Gesamtscheinleistung (kVA) mit Phasenaufteilung als Serviceattribute

Register: H:0x5022 (readstate) Float32 Einheit: kVA
Serviceattribute
L1 Scheinleistung
L2 Scheinleistung
L3 Scheinleistung

Gesamtscheinleistung

Lesen
MODBUSR(H, 0x5022, Float, 2)
Serviceattribute
L1 Apparent Power
FLOOR(MODBUSR(H, 0x5024, Float, 2), 0.01) + " kVA";
L2 Apparent Power
FLOOR(MODBUSR(H, 0x5026, Float, 2), 0.01) + " kVA";
L3 Apparent Power
FLOOR(MODBUSR(H, 0x502A, Float, 2), 0.01) + " kVA";
Gesamtblindenergie Stromzähler Nur lesen

3-Phasen-Blindenergiezähler — Gesamtblindenergie (kvarh) und Blindleistung (kvar), mit Tarif-, Phasen- und Richtungsaufteilung (Bezug/Einspeisung) als Serviceattribute

Register: H:0x6024 (readtotalconsumption), H:0x501A (readdemand) Float32 Einheit: kvarh / kvar
Serviceattribute
T1 Gesamtblindenergie
T2 Gesamtblindenergie
L1 Gesamtblindenergie
L2 Gesamtblindenergie
L3 Gesamtblindenergie
Blindenergie BezugBlindenergie-Bezugszähler
Blindenergie EinspeisungBlindenergie-Einspeisezähler

Gesamtblindenergie

Gesamtverbrauch lesen
MODBUSR(H, 0x6024, Float, 2)
Bedarf lesen
MODBUSR(H, 0x501A, Float, 2);
Serviceattribute
T1 Total reactive energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6026, Float, 2), 0.01) + " kvarh";
T2 Total reactive energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6028, Float, 2), 0.01) + " kvarh";
L1 Total reactive energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x602A, Float, 2), 0.01) + " kvarh";
L2 Total reactive energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x602C, Float, 2), 0.01) + " kvarh";
L3 Total reactive energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x602E, Float, 2), 0.01) + " kvarh";
Forward Reactive Energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x6030, Float, 2), 0.01) + " kvarh";
Reverse Reactive Energy
FLOOR(MODBUSR(H, 0x603C, Float, 2), 0.01) + " kvarh";
Gesamtblindleistung Variable Nur lesen

Momentane Gesamtblindleistung (kvar) mit Phasenaufteilung als Serviceattribute

Register: H:0x501A (readstate) Float32 Einheit: kvar
Serviceattribute
L1 Blindleistung
L2 Blindleistung
L3 Blindleistung

Gesamtblindleistung

Lesen
MODBUSR(H, 0x501A, Float, 2)
Serviceattribute
L1 Reactive power
FLOOR(MODBUSR(H, 0x501C, Float, 2), 0.01) + " kvar";
L2 Reactive power
FLOOR(MODBUSR(H, 0x501E, Float, 2), 0.01) + " kvar";
L3 Reactive power
FLOOR(MODBUSR(H, 0x5020, Float, 2), 0.01) + " kvar";
Verbindung: Modbus RTU • 9600 baud• 8E1 • Slave ID: $[SlaveId]
Mögliche Verbesserungen (20)
  • H:0x5000 Line Voltage L12 — L1-L2 line-to-line voltage (V)
  • H:0x500A Total Current — Sum of L1+L2+L3 current (A) — individual phase currents are implemented
  • H:0x5028 L3 Apparent Power — Template reads 0x502A (Total PF) instead of 0x5028 for L3 Apparent Power SA — correct register not used anywhere
  • H:0x6032 T1 Forward Reactive Energy — Tariff 1 reactive import (kvarh)
  • H:0x6034 T2 Forward Reactive Energy — Tariff 2 reactive import (kvarh)
  • H:0x6036 L1 Forward Reactive Energy — Phase L1 reactive import (kvarh)
  • H:0x6038 L2 Forward Reactive Energy — Phase L2 reactive import (kvarh)
  • H:0x603A L3 Forward Reactive Energy — Phase L3 reactive import (kvarh)
  • H:0x603E T1 Reverse Reactive Energy — Tariff 1 reactive export (kvarh)
  • H:0x6040 T2 Reverse Reactive Energy — Tariff 2 reactive export (kvarh)
  • H:0x6042 L1 Reverse Reactive Energy — Phase L1 reactive export (kvarh)
  • H:0x6044 L2 Reverse Reactive Energy — Phase L2 reactive export (kvarh)
  • H:0x6046 L3 Reverse Reactive Energy — Phase L3 reactive export (kvarh)
  • H:0x400C CT Ratio — CT ratio setting (R/W) — critical for CT models, determines measurement scaling
  • H:0x4003 Modbus Slave ID — Slave address (R/W, 1-247)
  • H:0x4004 Baud Rate — Communication speed (R/W, 0=9600..5=300)
  • H:0x4011 Parity Setting — Parity (R/W, 0=Even 1=Odd 2=None)
  • H:0x400F Combination Code — Energy direction calculation mode (1-5)
  • H:0x4015 Error Code — Meter error status code
  • H:0x4016 Power Down Counter — Number of power interruptions

Quellen