| Marca | RW Energy |
| Número de modelo | Controlador de Recierre Automático |
| voltaje nominal | 230V ±20% |
| frecuencia nominal | 50/60Hz |
| consumo de energía eléctrica | ≤5W |
| Versión | V2.3.3 |
| Serie | RWK-35 |
Descripción
RWK-35 es un controlador inteligente de media tensión utilizado en la monitorización de redes de línea aérea con el propósito de proteger las líneas aéreas. Puede estar equipado con un interruptor automático de tipo CW(VB) para lograr la monitorización automática, el análisis de fallos y el almacenamiento de registros de eventos.
Esta unidad ofrece un cambio seguro de línea de los fallos en la red eléctrica y proporciona una recuperación automática del suministro. La serie RWK-35 es adecuada para equipos de conmutación al aire libre de hasta 35kV, incluyendo: interruptores automáticos de vacío, interruptores automáticos de aceite e interruptores automáticos de gas. El controlador inteligente RWK-35 está equipado con protección de línea, control, medición y monitorización de señales de voltaje y corriente, integrando dispositivos de automatización y control al aire libre.
RWK es una unidad de gestión automática para redes de una vía/múltiples vías/redes en anillo/dos fuentes de alimentación, provista de todas las señales de voltaje y corriente y todas las funciones. El controlador inteligente de columna RWK-35 soporta: Inalámbrico (GSM/GPRS/CDMA), modo Ethernet, WIFI, fibra óptica, portadora de línea de alimentación, RS232/485, RJ45 y otras formas de comunicación, y puede acceder a otros equipos de estación (como TTU, FTU, DTU, etc.).
Introducción de las principales funciones
1. Funciones de relés de protección:
1) 79 Recierre automático (Recierre),
2) 50P Sobrecorriente instantánea/sobrecorriente de tiempo definido (S.C. Instantánea/S.C. Definida),
3) 51P Sobrecorriencia de fase por tiempo (Curva rápida de fase/Curva de retardo de fase),
4) 50/67P Sobrecorriente de fase direccional (S.C. Fase-Direccional (2-Adelante /3-Atrás)),
5) 51/67P Sobrecorriente de fase direccional por tiempo (Curva rápida de fase/Curva de retardo de fase-Direccional (2-Adelante/3-Atrás)),
6) 50G/N Sobrecorriente instantánea/sobrecorriente de tiempo definido a tierra (S.C. Instantánea a tierra/S.C. Definida a tierra),
7) 51G/N Sobrecorriente de tiempo a tierra (Curva rápida a tierra/Curva de retardo a tierra),
8) 50/67G/N Sobrecorriente de tierra direccional (S.C. Tierra-Direccional (2-Adelante/3-Atrás)) ,
9) 51/67G/P Sobrecorriente de tiempo a tierra direccional (Curva rápida de fase/Curva de retardo de fase-Direccional (2-Adelante/3-Atrás)),
10) 50SEF Falla a tierra sensible (SEF),
11) 50/67G/N Falla a tierra sensible direccional (SEF-Direccional (2-Adelante/3-Atrás)) ,
12) 59/27TN Protección contra fallas a tierra con armónicos de 3ª (SEF-Inhibición de armónicos activada) ,
13) 51C Carga fría,
14) TRSOTF Conexión sobre fallo (SOTF) ,
15) 81 Protección de frecuencia ,
16) 46 Sobrecorriente de secuencia negativa (S.C. Secuencia negativa),
17) 27 Bajo voltaje (L.Bajo volt),
18) 59 Sobre voltaje (L.Sobre volt),
19) 59N Sobre voltaje de secuencia cero (N.Sobre volt),
20) 25N Verificación de sincronismo,
21) 25/79 Verificación de sincronismo/Recierre automático,
22) 60 Desbalance de voltaje,
23) 32 Dirección de potencia,
24) Inrush,
25) Pérdida de fase,
26) Bloqueo de carga viva,
27) Gas alto,
28) Temperatura alta,
29) protección de línea caliente.
2. Funciones de supervisión:
1) 74T/CCS Supervisión de circuito de apertura y cierre,
2) 60VTS. Supervisión de VT.
3. Funciones de control:
1) 86 Bloqueo,
2) control de interruptor automático.
4. Funciones de monitoreo:
1) Corrientes primarias/secundarias y corriente a tierra,
2) Corrientes de fase con armónicos de 2ª y corriente a tierra con armónicos de 3ª,
3) Dirección, voltajes de línea y fase primarios/secundarios,
4) Potencia aparente y factor de potencia,
5) Potencia real y reactiva,
6) Energía y energía histórica,
7) Demanda máxima y demanda máxima mensual,
8) Voltaje de secuencia positiva de fase,
9) Voltaje y corriente de secuencia negativa de fase,
10) Voltaje de secuencia cero de fase,
11) Frecuencia, estado de entrada/salida binaria,
12) Estado de salud/fallo del circuito de apertura,
13) Hora y fecha,
14) Apertura, alarma,
15) registros de señales, contadores,
16) Desgaste, interrupción.
5. Funciones de comunicación:
a. Interfaz de comunicación: RS485X1, RJ45X1
b. Protocolo de comunicación: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0; Modbus-RTU
c. Software de PC: RWK381HB-V2.1.3, la dirección del cuerpo de información se puede editar y consultar mediante software de PC,
d. Sistema SCADA: sistemas SCADA que soportan los cuatro protocolos mencionados en "b.”.
6. Funciones de almacenamiento de datos:
1) Registros de eventos,
2) Registros de fallos,
3) Mediciones.
7. Las funciones de señalización remota, medida remota y control remoto pueden personalizarse con dirección.
Parámetros tecnológicos

Estructura del dispositivo


Acerca de la personalización
Las siguientes funciones opcionales están disponibles: fuente de alimentación nominal de 110V/60Hz, dispositivo de deshielo y calefacción del gabinete, batería actualizada a batería de litio u otro equipo de almacenamiento, módulo de comunicación GPRS, 1~2 indicadores de señal, 1~4 placas de protección, segundo transformador de voltaje, definición de enchufe aeronáutico personalizado.
Para personalización detallada, póngase en contacto con el vendedor.
P: ¿Qué es un recierre?
R: El dispositivo de recierre es un dispositivo que puede detectar automáticamente la corriente de fallo, cortar el circuito cuando se produce un fallo y luego realizar múltiples operaciones de recierre.
P: ¿Cuál es la función del recierre?
R: Se utiliza principalmente en la red de distribución. Cuando hay un fallo temporal en la línea (como un ramal tocando la línea durante un corto tiempo), el dispositivo de recierre restaura el suministro de energía mediante la operación de recierre, lo que reduce significativamente el tiempo y el alcance de la interrupción y mejora la confiabilidad del suministro de energía.
P: ¿Cómo determina el recierre el tipo de fallo?
R: Monitorea características como la magnitud y la duración de las corrientes de fallo. Si el fallo es permanente, después de un número preestablecido de recierres, el dispositivo de recierre se bloqueará para evitar daños adicionales al dispositivo.
P: ¿Cuáles son los escenarios de aplicación de los recierres?
R: Se utilizan ampliamente en la red de distribución urbana y rural, pudiendo hacer frente eficazmente a diversos posibles fallos de línea y garantizando el suministro estable de energía.
La Protección de Sobrecorriente en Tres Secciones es un esquema de protección coordinado ampliamente utilizado en sistemas de energía para detectar e aislar fallas (por ejemplo, cortocircuitos) mientras se asegura el desenganche selectivo. Consiste en tres etapas con características operativas distintas basadas en la magnitud de la corriente y el retardo en el tiempo:
Función: Responde inmediatamente a sobrecorrientes severas que superan un umbral de alta configuración (por ejemplo, 5-10 veces la corriente nominal).
Propósito: Limpia rápidamente las fallas cercanas (cerca del dispositivo de protección) para prevenir daños en el equipo.
Característica Clave: No tiene retardo intencional (funciona en milisegundos).
Función: Se activa después de un retraso predefinido corto (por ejemplo, 0.1-0.5 segundos) para sobrecorrientes moderadas (por ejemplo, 2-5 veces la corriente nominal).
Propósito: Maneja fallas más lejanas del dispositivo de protección, permitiendo que los interruptores aguas abajo limpien primero las fallas localizadas (selectividad).
Coordinación: Utiliza un esquema de retardo graduado - las corrientes de falla más altas (fallas más cercanas) provocan un desenganche más rápido, mientras que las corrientes más bajas (fallas remotas) provocan un desenganche más lento.
Función: Se activa después de un retraso más largo (por ejemplo, varios segundos) para sobrecorrientes de baja magnitud (por ejemplo, 1.2-2 veces la corriente nominal).
Propósito: Sirve como respaldo para la protección primaria (Secciones I/II) y aborda sobrecargas o fallas persistentes.
Característica: Puede utilizar una curva de tiempo inverso (el tiempo de desenganche disminuye a medida que aumenta la corriente).
Principio de Coordinación
Las tres secciones funcionan jerárquicamente:
La Sección I limpia las fallas severas instantáneamente.
La Sección II maneja las fallas moderadas con retrasos cortos, priorizando la selectividad del sistema.
La Sección III proporciona protección de respaldo, asegurando la confiabilidad si las protecciones aguas arriba fallan.
Este enfoque en capas minimiza el alcance de las interrupciones, equilibra la velocidad y la selectividad, y mejora la estabilidad de la red.
Este dispositivo de protección admite la comunicación de datos en serie de 3 canales, que son independientes entre sí. Uno de ellos es RS232, dos son RS485 y tres son ETH, los cuales pueden ser configurados por separado. El método de configuración es el siguiente:
En este punto, el canal 1 se ha establecido, y los canales 2 y 3 se establecen de la misma manera que el canal 1. Al mismo tiempo, el canal 3 también necesita ser configurado con puertos de red. Los pasos son los siguientes:
Conéctese a la computadora usando un cable Ethernet y acceda a 192.168.0.7 a través de WEB (la dirección IP de la computadora debe estar en el segmento 192.168.0.XXX, de lo contrario no podrá accederse). Después de ingresar al panel de control, seleccione el botón "Configuración de IP local" para establecer el modo DHCP del terminal, dirección estática, máscara de subred y dirección de gateway; Seleccione el botón "Puerto Serie" en el panel de control, configure el puerto de salida del protocolo de comunicación en "Número de puerto local", y configure el modo de trabajo del puerto de red (TCP Server/TCP Client) en "Número de puerto local". Al configurar TCP Client, complete la dirección del servidor TCP a continuación. En este punto, todas las configuraciones de comunicación han sido configuradas
NOTA: 1. El producto ha sido configurado con ajustes predeterminados antes de la entrega para cumplir con la mayoría de los escenarios de uso. No se recomienda realizar modificaciones o solo modificar elementos controlables (como modificar protocolos de comunicación, configurar funciones de comunicación encendida/apagada, etc.) cuando se pueda usar normalmente
1. Cómo establecer la tasa de transformación
Ingrese a la página de configuración: Editar → Para; Configure la función de comunicación encendido/apagado: Desplácese hacia abajo, busque CT Rate para establecer la tasa de corriente, busque VS Rate para establecer la tasa del sensor de voltaje y busque PT Rate para establecer la tasa de PT.
2.Cómo calcular el coeficiente de proporción de transformación
La relación de transformación de un transformador de corriente se calcula en base a la tasa de bobinado del transformador de corriente. Por ejemplo, se coloca un imán sobre un tubo de cobre, y la superficie del imán se envuelve con hilo esmaltado por 400 vueltas. Cuando una corriente de 400A pasa a través del tubo de cobre, se genera una corriente inducida de 1A en el hilo esmaltado. En la industria, la corriente que pasa a través del tubo de cobre se llama corriente primaria, y la corriente generada en el hilo esmaltado por inducción electromagnética se llama corriente secundaria. El terminal recoge la corriente secundaria y restaura el valor de la corriente primaria a través de un coeficiente proporcional, lo que se llama el coeficiente de proporción de transformación. Se deriva del valor de bobinado secundario/valor de bobinado primario del cable. Lo mismo aplica para los transformadores de voltaje.
El método de cálculo de la tasa de los sensores de voltaje suele basarse en la relación de división de voltaje. Por ejemplo, dos resistencias con valores de resistencia de 100M y 100K están conectadas en serie entre el cable activo y el cable de tierra. Cuando hay un voltaje de 10KV en el bus, se mide el voltaje a ambos lados de las dos resistencias y se descubre que tienen una relación de 1000:1, es decir, 1000M dividido en 9.99kV de voltaje y 100K dividido en 0.01kV de voltaje. Podemos restaurar el voltaje original del bus recolectando el voltaje a ambos lados de la pequeña resistencia y multiplicándolo por el coeficiente proporcional, La fórmula de cálculo es Ubus=U2/1:1000+1, que es el valor de tasa del sensor de voltaje.
Sí, este dispositivo tiene un software de computadora superior correspondiente (solo disponible en la versión windows-X86), que se puede conectar al terminal a través de un puerto serie o un puerto de red, permitiendo la configuración y visualización de parámetros fijos, la configuración de direcciones para telegestión, telemetría y control remoto, la visualización de informes de eventos, el monitoreo de medidores de electricidad, la captura de paquetes de mensajes de comunicación y la simulación de funciones de control remoto.
Claro, este dispositivo no se puede actualizar en línea, pero requiere una actualización de la versión del firmware de manera offline utilizando un dispositivo de grabación para mejorar más características o corregir errores conocidos. Dado que este dispositivo es un producto personalizado, necesita proporcionarnos el número de modelo y la versión del dispositivo al realizar la actualización. Una vez que hayamos determinado el plan de actualización, nos pondremos en contacto con usted y le proporcionaremos el dispositivo de grabación y el paquete de actualización de firmware necesarios para la actualización.