Warum sollte man seine Schaltschränke aus der Ferne überwachen?
Ein defekter Schaltschrank – ausgelöster Leistungsschalter, Überlastung, Isolationsfehler – kann zu einem Produktionsstillstand, einem Brand oder einem kritischen Stromausfall führen. Ohne Fernüberwachung erfolgt die Erkennung erst spät: Ein Mitarbeiter bemerkt die Störung erst, wenn er am Schaltschrank vorbeigeht, oder eine Anlage fällt aus und der Alarm wird vom Feld aus weitergeleitet.
Die Fernüberwachung von Schaltschränken bietet folgende Vorteile:
- Fehler innerhalb weniger Sekunden durch eine automatische Warnmeldung erkennen.
- Den Stromverbrauch, den Leistungsfaktor und die Oberschwingungen in Echtzeit anzeigen.
- Überlastungen vor dem Auslösen des Leistungsschalters erkennen.
- Die Netzqualität analysieren (Spannungsabfälle, Überspannungen, Phasenunsymmetrie).
- Die Anzahl der Vor-Ort-Besuche für Audits und Energieerfassungen reduzieren.
- Die Einhaltung der Energievorschriften nachweisen (Verordnung für den Dienstleistungssektor, ISO 50001).
Überwachungsarchitektur für Schaltschränke
Zu überwachende Variablen in einem Schaltschrank
| Variable | Quellgerät | Empfohlene Warnmeldung |
|---|---|---|
| Wirkleistung (W, kW) | Netzanalysator | > 90 % der vertraglich vereinbarten Leistung |
| Energie (kWh) | Zähler oder Analysator | Überschreitung des monatlichen Schwellenwerts |
| Spannung pro Phase (V) | Analysator | Außerhalb des Bereichs 207–253 V (±10 %) |
| Strom pro Phase (A) | Analysator | > 100 % Nennstrom |
| Leistungsfaktor (cosφ) | Analysator | < 0,9 (vertragliche Strafen) |
| Oberschwingungen (THD) | Analysator | THD Spannung > 8 % |
| Differenzstrom (mA) | CPI / Differenzstrom | > Schwellenwert (Isolationsfehler) |
| Status des Leistungsschalters | Kommunikationsfähiger Leistungsschalter | Ausgelöst / Offen |
| Schaltschranktemperatur (°C) | Fühler | > 40 °C (Überhitzungsgefahr) |
Modbus-kompatible Netzwerkanalysatoren
Die gängigsten Messgeräte in Industrie und Bauwesen:
Schneider Electric
- PM500, PM800, PM8000 – hochpräzise Leistungsanalysatoren.
- iEM3000 – dreiphasiger Modbus-RTU-Tarifzähler.
Carlo Gavazzi
- EM340, EM530 – Energieanalysatoren für die DIN-Schiene.
- WM30 – Dreiphasen-Energiezähler.
Socomec
- Diris A40, A60 – Analysatoren mit Stromeingängen, nativer Modbus-RTU-Unterstützung.
Chint / Huawei
- DTSU666 – bidirektionaler Zähler für Photovoltaikanlagen.
Alle diese Geräte sind Modbus-RTU-kompatibel (RS-485) und können direkt vom Eziwan-Gateway ausgelesen werden.
Anwendungsfall: Überwachung eines Photovoltaikparks
Ein Solarpark mit 10 Wechselrichtern von SMA oder Fronius kann über die Cloud überwacht werden: Erzeugung pro Wechselrichter, eingespeiste Energie, Störungen (defekter String, Netzfehler). Das Gateway liest jeden Wechselrichter über den Modbus RS-485 aus, übermittelt die Daten an die Cloud und gibt bei ungewöhnlichen Produktionsausfällen eine Warnmeldung aus.
Ohne Überwachung: Ein ausgefallener String kann wochenlang unbemerkt bleiben. Mit Überwachung: Innerhalb weniger Minuten wird eine Warnmeldung gesendet, und der Produktionsausfall wird gestoppt.
Der Eziwan-Ansatz
Das Eziwan Gateway wird auf einer DIN-Schiene im Schaltschrank installiert, an den RS-485-Bus der Messgeräte und Zähler angeschlossen und überträgt alle Daten an die Eziwan Cloud. Energie-Dashboard, nach Variablen konfigurierbare Warnmeldungen, Fernzugriff für Audits und das Herunterladen von Kurven – ganz ohne Anfahrt.
Weitere Informationen: Energieüberwachung in der Industrie, Modbus-Cloud und vernetzte Smart Buildings.