| Marka | RW Energy |
| Model Zenbakia | Autoblokeo automatikoaren kontrolagailua |
| Tentsurutegia | 230V ±20% |
| Maizotasuna indarrasuna | 50/60Hz |
| Energia elektrikoaren erakarpena | ≤5W |
| Bertsioa | V2.3.3 |
| Serie | RWK-35 |
Deskribapena
RWK-35 inteligentziako tensio altuaren kontrolagailua da, zuzeneko lerroen sarrera bidezko monitorizatzeko eta babesteko erabiltzen dena. CW(VB) motako hutsunezko iturri-bihurtzailearekin osatzea posible da, automatikoki monitorizatzeko, akatsak analizatzeko eta gertaerak biltegiratzeko.
Unitate honek segurtasunazko lerro aldaketak egiten ditu indar elektrikoaren sarreran agertzen diren akatsengatik, eta automatikoki berreskuratu ahal du. RWK-35 seriea 35kVrako kanpoan kokatutako iturri-bihurtzaileekin erabil daiteke: hutsunezkoak, olioak eta gasoak dituztenak. RWK-35 inteligentziako kontrolagailuak lerroak, kontrola, neurrizkoa eta tensio eta intensitate senalak integratzen ditu automatikoki kanpoan kokatuta.
RWK bat bide bakarreko/multiplean/bidea erditik pasatzen duten/ring network/two power sourcing automatikoko kudeaketa unitatea da, tensio eta intensitate senal guztiak eta funtzio guztiak eskaintzen dituena. RWK-35 koluneko sakelari intelligenteak sostenera (GSM/GPRS/CDMA), ethernet modura, WIFI, fibra optikoa, lerro elektrikoaren porteadorea, RS232/485, RJ45 eta beste komunikazio modu batzuk sustatzen ditu, eta beste estazioetako tresnak (TTU, FTU, DTU, etab.) sartu ditzake.
Funtzio nagusiaren aurkezpena
1. Funtzioak:
1) 79 Berriz sakatu (Reclose) ,
2) 50P Zehaztu den aldiroko intensitate handiak (P.OC) ,
3) 51P Tensio faseko denbora aldiroko intensitate handiak(P.Fast kurba/P.Delay kurba),
4) 50/67P Noranzko zehaztu den aldiroko intensitate handiak (P.OC-Noranzko modu (2-Aurrera /3-Atzera)),
5) 51/67P Noranzko tensio faseko denbora aldiroko intensitate handiak (P.Fast kurba/P.Delay kurba-Noranzko modu (2-Aurrera/3-Atzera)),
6) 50G/N Hondartzako zehaztu den aldiroko intensitate handiak (G.OC),
7) 51G/N Hondartzako denbora aldiroko intensitate handiak (G.Fast kurba/G.Delay kurba),
8) 50/67G/N Noranzko hondartzako intensitate handiak (G.OC- Noranzko modu (2-Aurrera/3-Atzera)) ,
9) 51/67G/P Noranzko hondartzako denbora aldiroko intensitate handiak (P.Fast kurba/P.Delay kurba- Noranzko modu (2-Aurrera/3-Atzera)),
10) 50SEF Sentsibiletasun handiko fallo geografikoak (SEF),
11) 50/67G/N Noranzko sentsibiletasun handiko fallo geografikoak (SEF-Noranzko modu (2-Aurrera/ 3-Atzera)) ,
12) 59/27TN Hondartzako babesa 3. armoinazko harmonikoarekin (SEF-Harmoniko inhibit enabled) ,
13) 51C Karga hotza,
14) TRSOTF Aktibatze fallogei (SOTF) ,
15) 81 Maiztasun babesa ,
16) 46 Negatiboki sekuentziatutako intensitate handia (Nega.Seq.OC),
17) 27 Tensio baxua (L.Under volt),
18) 59 Tensio altua (L.Over volt),
19) 59N Zero-sekuentziatutako tensio altua (N.Over volt),
20) 25N Sinkronismo-egiaztapena,
21) 25/79 Sinkronismo-egiaztapena/Auto Reclose,
22) 60 Tensiorik desberdinak,
23) 32 Indar norantza,
24) Inrush,
25) Fase galdua,
26) Karga bizia blokeatu,
27) Gas altua,
28) Tenperatura altua,
29) Hotline babesa.
2. Ikuskuntza funtzioak:
1) 74T/CCS Ikarpena eta Itxi Ikuskuntza,
2) 60VTS. VT Ikuskuntza.
3. Kontrol funtzioak:
1) 86 Blokeatzea,
2) iturri-bihurtzaile kontrola.
4. Monitorizazio Funtzioak:
1) Lehenengo/Biderekoteko Faseak eta Hondartzako Intensitateak,
2) Faseak 2. Harmonikoarekin eta Hondartzak 3. Harmonikoarekin,
3) Noranzkoa, Lehenengo/Biderekoteko Lerroak eta Fase Tensionak,
4) Potentzia aparente eta faktore potentzia,
5) Potentzia erreala eta reaktiboa,
6) Energia eta Historikoa Energia,
7) Galdera maximoa eta hilabete maximoa,
8) Positibo Fase Sekuentziatutako Tensioa,
9) Negatibo Fase Sekuentziatutako Tensioa & Intensitatea,
10) Zero Fase Sekuentziatutako Tensioa,
11) Maiztasuna, Binario Sarrera/Irteera egoera,
12) Ikarpen lerro osoa edo hutsegitea,
13) Denbora eta data,
14) Ikarpen, alarma,
15) signal records, Counters,
16) Errekargatzea, Hutsegitea.
5. Komunikazio funtzioak:
a. Komunikazio interfazea: RS485X1,RJ45X1
b. Komunikazio protokoloa: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0; Modbus-RTU
c. PC softwarea: RWK381HB-V2.1.3, Informazio gorputzaren helbidea PC softwarearekin editatu eta bilatu daiteke,
d. SCADA sistema: "b." adierazitako lau protokoloak eusten dituzten SCADA sistemat.
6. Datu Biltegiratze funtzioak:
1) Gertaeraren Orokorrak,
2) Akatsen Orokorrak,
3) Neurrizkoak.
7. Hiru funtzioak: distantziara senalatzea, distantziara neurtzea, distantziara kontrolatzeko helbidea pertsonalizatu daiteke.
Tecnologia parametroak

Tresna estruktura


Pertsonalizazioari buruz
Hona hemen aukeratutako funtzioak: 110V/60Hzko indarra, kabineteko eskuhartze eta frostezko tresna, bateria litio bateriarekin edo beste trinkotasun tresnekin eguneratu, GPRS komunikazio modulua,1~2 senal idazle,1~4 babestu presio plaka, bigarren tensio transformadorea, pertsonalizatutako aireko sakelariaren senal definizioa.
Pertsonalizazio zehatzagatik, mesedez kontaktatu ekintzailearekin.
G: Zer da berriz sakatzea?
A: Berriz sakatzea arazo intentsitatea automatikoki detektatzeko tresna da, eta arazo gertatzen denean zirkuitua automatikoki mozten du, ondoren askotan berriz sakatze operazioak egiten ditu.
G: Zer funtzio du berriz sakatzea?
A: Batez ere banaketa sarean erabiltzen da. Lerroan aldakorra izan daitekeen arazo bat (adibidez, brankea laburra denbora bat lerroarekin harremanetan) gertatzen denean, berriz sakatze tresna indarra berriz sakatze operazio bidez leheneratzen du, horrela huts eguneroko denbora eta eskualdea handitzen dira eta indar elektrikoaren ziurtasuna hobetzen da.
G: Nola zehaztu berriz sakatzeak arazo mota?
A: Arazo intensitatearen tamaina eta iraunkortasuna ikusten ditu. Arazoa mugagabea bada, ezarritako berriz sakatze kopuruaren ostean, berriz sakatze tresna blokeatuko da tresna gehiago ez daitezen zerion.
G: Zein dira berriz sakatzeen aplikazio eskualdeak?
A: Hainbat posible diren lerro arazoak konpontzeko erabil daitezke herriko banaketa sarean eta kontsumo elektriko arrunt sarean, eta indar elektrikoaren emanaldia estaltzeko.
Hiru atalaseko ibiltze handiaren babesa, sistema elektrikoetan erabili ohi den koordinatutako babes-eskema da, akatsak (adibidez, zirkuitu laburduak) detektatzeko eta isoleatzeko, aukeratuta tripatzeko segurtasuna mantentzen. Hiru atalek ditu, korrontearen magnitudearen eta denbora-atzeraren arabera ezberdina funtzionatzen dutenak:
Funtzioa: Korronte handiak gainditzen dituzten ibiltze handietan (adibidez, korronte izendatuaren 5-10 aldiz) erantzuten du.
Helburua: Akats gertuenak (babes gailuaren ondoan) azkar garbitzea, materialaren zauriketa saihesteko.
Ezaugarri nagusia: Ez dago denbora-atzerarik premeditatu (milisegundotan funtzionatzen du).
Funtzioa: Korronte moderatuak (adibidez, korronte izendatuaren 2-5 aldiz) egin ostean, aurredefinitutako denbora-atzerarekin (adibidez, 0,1-0,5 segundo) aktibatzen da.
Helburua: Gailu babesaren urrutian dagoen akatsak kudeatzeko, beheko itsasontziak lehendik kanpo tripatzeko aukera ematen diote (aukeratutasuna).
Koordina: Denbora graduatutako eskemak erabiltzen ditu—korronte altuagiek (gertuenak) azkarago tripatzen dira, korronte baxuek (urrutikoak) ordea, motzago tripatzen dira.
Funtzioa: Korronte txikiak (adibidez, korronte izendatuaren 1,2-2 aldiz) egin ostean, luzeagoa den denbora-atzerarekin (adibidez, sekundu asko) aktibatzen da.
Helburua: Babesa nagusiarentzat (Atalak I/II) babesteko eta gain-kargak edo iraunkorak diren akatsak tratatzeko.
Ezaugarria: Inbertsua den denbora-kurba erabil daiteke (tripatu denbora murriztu egiten da korrontea handitu ahala).
Koordina Printzipioa
Hiru atalak hierarkikoki lan egiten dute:
Atala I azkar garbitzen ditu ibiltze handiak.
Atala II moderatuak ditu ibiltzeak denbora-atzeren laburra batekin, sistemaren aukeratutasuna prioritateztatuz.
Atala III babesteko babesa ematen du, fiabletasuna ziurtatzen duena goitik babaileku babesei huts egiten badiegu.
Herrialdeko horrek minimizatzen du iturri-galtzerdiaren inguruan, abiadura eta aukeratutasun arteko orekatzea egiten du, eta sisteman estabilitasuna hobetzen du.
Deus arteko tresna hau 3 kanaloko serieko datu komunikazioa onartzen du, hauek elkarrekiko independenteak izanik. Bat RS232 da, bi RS485 dira eta hiru ETH dira, konfigura daitezke zehazki. Konfigurazio metodoa hurrengo bezala da:
Orain arte, kanala 1 sortu da, eta kanalak 2 eta 3 kanala 1-aren moduan sortu behar dira. Ondoren, kanala 3-ren atakak ere konfiguratzea beharrezkoa da. Urratsak hurrengo bezala dira:
Erabili ethernet kable bat ordenagailuari lotzeko eta sar zaitez 192.168.0.7 WEB bidez (ordenagailuaren IP helbidea 192.168.0.XXX sarean egon behar da, bestela ezin da sartzeko). Sartu gaixotasunen atalera, hautatu "IP Lokala Konfiguratu" botoia terminalaren DHCP modua, helbide estatikoa, azpimaskara eta gateway helbidea ezarritzeko; Hautatu "Ataka Seriekoa" botoia atalera, ezarri "Portu Lokala zenbakia" komunikazioaren protokoloaren irteera ataka, eta ezarri "Portu Lokala zenbakia" sareko ataka modua (TCP Server/TCP Client). TCP Client ezarrita dagoenean, jarri TCP zerbitzariaren helbidea behean. Orain arte, guztiak konfiguratuta daude komunikazioaren ezarpenak
OHARRA: 1. Produktua esleitutako lehenetsitako ezarpenetan kokatu da, erabilera gehienetan bete ahal izateko. Ez da gomendatzen aldaketak egin edo bakarrik kontrolagarriak diren ekoizpenak aldatu (adibidez, komunikazio protokoloak aldatu, konfiguratze funtzioak aktibo/ezgaituta) normalki erabil dezakeenean
1. Nola ezarri transformatu-tasa
Sartu ezarpen orrialdean: Editatu → Para; Konfiguratu komunikazio funtzioaren aktibatzea/ezaktibatzea: Doitu behera, aurkitu CT Rate elektrikoa konfiguratzeko, VS Rate tentsio-sensoriaren tasa konfiguratzeko eta PT Rate PT tasa konfiguratzeko.
2.Nola kalkulatu transformatu-erlazio koefizientea
Elektriko-transformatore baten erlazioa bere espiralaren tasaaren gainean oinarritzen da. Adibidez, magnetua kobreko putera bat jarriz, eta magnetuaren gainean smalto-zintza 400 biraka egiten dira. 400Ako korronte bat igarotzen denean kobreko puteran, 1Ako indar induktiboa sortzen da smalto-zintzan. Industrian, kobreko puteran igaro den korrontea korronte lehenengoena deitzen zaio, eta elektromagnetismo-indukzioaren bidez smalto-zintzan sortutako korrontea korronte bigarrena. Terminalak korronte bigarrena bildu eta korronte lehenengoaren balioa proportzionalitate-koefiziente baten bidez berreskuratzen du, hau da transformatu-erlazio koefizientea. Espiralaren bigarren espiralaren balioa/espiral lehenengoko balioa deribatzen da. Berdin gertatzen da tentsio-transformatoreetan ere.
Tentsio-sensorien tasa-kalkulua arrakasta tentsio-batuketa erlaziora oinarrituta egiten da gehienetan. Adibidez, 100M eta 100K ohmio dituzten bi erraztestu lotzen dira erretoilek eta lurra artean. Autobusean 10KVko tentsioa dagoenean, bi erraztestuen arteko tentsioa neurtzen da, eta 1000:1 erlazioa dute, hau da, 1000Mek 9.99kVko tentsioa banatzen du eta 100Ke 0.01kVko tentsioa. Autobusuko tentsioa leheneratzeko erraztestu txiki baten bi aldetariko tentsioa bildu eta proportzionalitate-koefiziente batekin biderkatu dezakegu, formula kalkulu honakoa da Ubus=U2/1:1000+1, hau da tentsio-sensorearen tasa-balioa.
Bai, ditributu honek goi ordenagailuaren softwarea dute (baino soilik windows-X86 bertsioan), eta hau serieko portuan edo sare-portuan konektatuta egon daiteke, parametro finkoak konfiguratze eta ikusteko, urruneko senhala, telemetria eta kudeamendurako helbideak konfiguratzea, gertaera-txostenak ikustea, elektrizitate-kontadoreen monitorizazioa, komunikazio-mezuak paketatzeko eta urruneko kudeamendu-funtzioak simulatzeko aukera ematen du.
Bai, gertakaria hau ezin da eguneratu lanean, baina fitxategiaren bertsioa offline bidez eguneratu behar da, erabiliz fitxategi-burnitzail bat zuretzat gehiago funtzionalitate edo konpontzeko akats jakinak. Gertakari hau pertsonalizatutako produktua denez, eguneratzeko gertakariaren modeloko zenbakia eta bertsio-zenbakia eman beharko dizkizu. Eguneratze-planak zehaztuta, kontaktu egingo dizugu zurekin eta emango dizugu fitxategi-burnitzaila eta firmware eguneratze-paketea eguneratzeko beharrezkoa direnak.