| ბრენდი | RW Energy |
| მოდელის № | ავტომატური ხელმისაწვდომი კონტროლერი |
| ნომინალური ძაბვა | 230V ±20% |
| ნომინალური სიხშირე | 50/60Hz |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | ≤5W |
| ვერსია | V2.3.3 |
| სერია | RWK-35 |
აღწერა
RWK-35 არის ინტელექტუალური საშუალო დარტყმის კონტროლერი, რომელიც გამოიყენება ზედაპირული ხაზის ქსელის მონიტორინგში ზედაპირული ხაზის დაცვისთვის. ის შეიძლება იყოს დაჭერილი CW(VB) ტიპის ვაკუუმური შურისკენ გადართვით ავტომატური მონიტორინგის, ხარვეზის ანალიზისა და მოვლენის ჩანაწერების შესანახად.
ეს მოწყობილობა უზრუნველყოფს ხაზის უსაფრთხო გადართვას ელექტროენერგიის ქსელში და პროვიდებს ავტომატურ ენერგიის აღდგენას. RWK-35 სერია არის კარგი მაქსიმუმ 35kV-ისთვის გარე დარტყმის მოწყობილობებისთვის, რომლებიც შეიცავს ვაკუუმურ შურისკენ, ნათელის შურისკენ და აირის შურისკენ. RWK-35 ინტელექტუალური კონტროლერი შეიცავს ხაზის დაცვას, კონტროლს, ზომვას და მონიტორინგს დარტყმის და მიმდევრობის სიგნალების ავტომატიზებული და კონტროლის მოწყობილობებით გარე პირობებში.
RWK არის ავტომატური მართვის ერთეული ერთი გზის/მრავალი გზის/რგოლის ქსელის/ორი ენერგიის წყაროს თვისებით, მოცემული ყველა დარტყმისა და მიმდევრობის სიგნალებით და ყველა ფუნქციით. RWK-35 სვეტის შურისკენ ინტელექტუალური კონტროლერი მხარდაჭერს: უსადეგო (GSM/GPRS/CDMA), ეთერნეტის რეჟიმს, WIFI, ოპტიკურ ფიბრს, ელექტროენერგიის ხაზის მართვას, RS232/485, RJ45 და სხვა კომუნიკაციის ფორმებს და შეიძლება დაუკავშირდეს სხვა სადგურის მოწყობილობებს (როგორიცაა TTU, FTU, DTU და ა.შ.).
ძირითადი ფუნქციების შესახებ
1. დაცვის რელეების ფუნქციები:
1) 79 ავტომატური გადართვა (Reclose) ,
2) 50P მყისი/დროის დამატებული დარტყმა (P.OC) ,
3) 51P ფაზის დროის დარტყმა (P.Fast curve/P.Delay curve) ,
4) 50/67P დირექციული ფაზის დარტყმა (P.OC-Direction mode (2-Forward /3-Reverse)),
5) 51/67P დირექციული ფაზის დროის დარტყმა (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction mode (2-Forward/3-Reverse)),
6) 50G/N დამატებული დარტყმა და დროის დარტყმა დედამიწაზე (G.OC),
7) 51G/N დროის დარტყმა დედამიწაზე (G.Fast curve/G.Delay curve),
8) 50/67G/N დირექციული დარტყმა დედამიწაზე (G.OC- Direction mode (2-Forward/3-Reverse)) ,
9) 51/67G/P დირექციული დროის დარტყმა დედამიწაზე (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction mode (2-Forward/3-Reverse)),
10) 50SEF გამორჩეული დედამიწის ხარვეზი (SEF),
11) 50/67G/N დირექციული გამორჩეული დედამიწის ხარვეზი (SEF-Direction mode (2-Forward/ 3-Reverse)) ,
12) 59/27TN დედამიწის ხარვეზის დაცვა 3-ე ჰარმონიკით (SEF-Harmonic inhibit enabled) ,
13) 51C ცივი ტვირთი,
14) TRSOTF ხარვეზი ხაზის გადართვაზე (SOTF) ,
15) 81 სი частотის დაცვა ,
16) 46 უარყოფითი სეკვენციის დარტყმა (Nega.Seq.OC),
17) 27 დაბალი დარტყმა (L.Under volt),
18) 59 მაღალი დარტყმა (L.Over volt),
19) 59N ნულოვანი სეკვენციის დარტყმა (N.Over volt),
20) 25N სინქრონიზაციის შემოწმება,
21) 25/79 სინქრონიზაციის შემოწმება/ავტომატური გადართვა,
22) 60 დარტყმის არასიმეტრია,
23) 32 ძალის დირექცია,
24) შემოსვლა,
25) ფაზის დაკარგვა,
26) ცივი ტვირთის ბლოკირება,
27) მაღალი აირი,
28) მაღალი ტემპერატურა,
29) ცხელი ხაზის დაცვა.
2. შემოწმების ფუნქციები:
1) 74T/CCS გადართვისა და დახურვის შემოწმება,
2) 60VTS. VT შემოწმება.
3. კონტროლის ფუნქციები:
1) 86 დაბლოკირება,
2) შუქზემსვლის გამართვა.
4. მონიტორინგის ფუნქციები:
1) პირველი/მეორე ფაზები და დედამიწის მიმართულები,
2) ფაზების მიმართულები მეორე ჰარმონიული და დედამიწის მიმართულები მესამე ჰარმონიულით,
3) მიმართულება, პირველი/მეორე ხაზის და ფაზების ძაბვები,
4) ჩანაცვლებული ძალა და ძალის ფაქტორი,
5) რეალური და რეაქტიული ძალა,
6) ენერგია და ისტორიული ენერგია,
7) მაქსიმალური მოთხოვნა და თვის მაქსიმალური მოთხოვნა,
8) დადებითი ფაზური სექვენციის ძაბვა,
9) უარყოფითი ფაზური სექვენციის ძაბვა და მიმართულება,
10) ნულოვანი ფაზური სექვენციის ძაბვა,
11) სიხშირე, ბინარული შეყვანა/გამოტაცება სტატუსი,
12) შუქზემსვლის გამართვის ჯანმრთელობა/შეცდომა,
13) დრო და თარიღი,
14) შუქზემსვლის გამართვა, შეტყობინება,
15) სიგნალების ჩანაწერები, თვლები,
16) გამოტაცება, გაჩერება.
5. კომუნიკაციის ფუნქციები:
a. კომუნიკაციის ინტერფეისი: RS485X1,RJ45X1
b. კომუნიკაციის პროტოკოლი: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0; Modbus-RTU
c. პიკის პროგრამული უზრუნველყოფა: RWK381HB-V2.1.3,ინფორმაციის სხეულის მისამართი შეიძლება რედაქტირდეს და გამოიძიოს პიკის პროგრამული უზრუნველყოფით,
d. SCADA სისტემა: SCADA სისტემები, რომლებიც მხარს უჭერენ ხელმისაწვდომ პროტოკოლებს "b" პუნქტში ნაჩვენები.
6. მონაცემების შენახვის ფუნქციები:
1) ხდების ჩანაწერები,
2) შეცდომების ჩანაწერები,
3) ზომვადები.
7. შურსკანი შეტყობინება, შურსკანი ზომვა და შურსკანი კონტროლი შეიძლება მიუთითოს მისამართი.
ტექნოლოგიური პარამეტრები

მოწყობილობის სტრუქტურა


შესაძლო ხელმისაწვდომი ფუნქციები
შემდეგი შესაძლო ფუნქციები ხელმისაწვდომია: ძაბვის წყარო 110V/60Hz, შუქთავსის დათარების დეფროსტირების მოწყობილობა, ბატარიის გადატაცება ლითონის ბატარიაზე ან სხვა შენახვის მოწყობილობაზე, GPRS კომუნიკაციის მოდული, 1~2 სიგნალის ინდიკატორი, 1~4 დაცვის დაფა, მეორე ძაბვის ტრანსფორმატორი, შესაძლოა კუსტომიზირებული ავიაციური სოკეტის სიგნალის განსაზღვრა.
დეტალური კუსტომიზაციისთვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ მენეჯერს.
Q: რა არის რეკლოზერი?
A: რეკლოზერი არის მოწყობილობა, რომელიც შეიძლება ავტომატურად დაადგინოს შეცდომის მიმართულება და ავტომატურად დაჭრას ხაზი შეცდომის დროს, შემდეგ შესრულოს რამდენიმე რეკლოზერის ოპერაცია.
Q: რა არის რეკლოზერის ფუნქცია?
A: ეს მოწყობილობა ძირითადად გამოიყენება დისტრიბუციის ქსელში. როცა ხაზზე შეცდომა არის დროებითი (როგორიცაა განხილვა ხაზთან მოხდენილი შედეგი), რეკლოზერი აღადგენს დასართავად ელექტროენერგიის სართავად, რითაც დიდად შემცირებულია დაშლის დრო და მასშტაბი, რითაც უფრო დიდი დარგებულების დარგებულება იქნება დარგებული.
Q: როგორ განსაზღვრავს რეკლოზერი შეცდომის ტიპს?
A: ის მონიტორინგის ხარისხის და ხანგრძლივობის მახასიათებლებს მიმართულების შეცდომაში. თუ შეცდომა დამახასიათებელია, შესაბამისი რეკლოზერის რაოდენობის შემდეგ, რეკლოზერი დაიბლოკება დამატებითი დაზიანების არაშესაძლებლობისთვის.
Q: რა არის რეკლოზერების გამოყენების სცენარი?
A: ის ფართოდ გამოიყენება ქალაქურ დისტრიბუციის ქსელში და სოფელის ელექტროენერგიის ქსელში, რითაც ეფექტურად უპასუხებს სხვადასხვა შესაძლო ხაზის შეცდომებზე და უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის სტაბილურ დასართავად.
სამი სექციიანი დიდი დენის დაცვა არის კოორდინირებული დაცვის სქემა, ფართოდ გამოყენებული ელექტროენერგიის სისტემებში ხელი-ფეხის დაწყვეტის (მაგალითად, მოკლე დენის) გამოვლენისა და იზოლირებისთვის, უზრუნველყოფის სელექტიური ჩართვით. ის შედგება ორი ეტაპისგან განსხვავებული მუშაობის ქვესახელებით დენის სიდიდისა და დროის დადების მიხედვით:
ფუნქცია: უმჯობესი დროით უპასუხებს ძლიერ დიდ დენებზე, რომლებიც აღემატებიან მაღალი სეტინგის ზღვარს (მაგალითად, 5-10 ჯერ რეიტინგული დენის).
მიზანი: სწრაფად გასუფთავებს ახლოს მდებარე ხელი-ფეხის (დაცვის მოწყობილობის ახლოს) შესახებ, რათა აერით თავიდან შეიტაცოს მოწყობილობები.
მთავარი თვისება: ხელით დროის დადება არ არის (მუშაობს მილისექუნდეებში).
ფუნქცია: გამოიწვევს წინაპირებული მოკლე დროის დადების შემდეგ (მაგალითად, 0.1-0.5 წამი) საშუალო დიდი დენისთვის (მაგალითად, 2-5 ჯერ რეიტინგული დენის).
მიზანი: მოქმედებს ხელი-ფეხის უფრო დაშორებული დაცვის მოწყობილობის მიერ, რათა ქვედა მოწყობილობებს შესაძლებელი იქნება პირველი კონკრეტული ხელი-ფეხის დასასუფთავებლად (სელექტიურობა).
კოორდინაცია: გამოიყენებს დროის გრადირებულ სქემას - უფრო დიდი ხელი-ფეხის დენები (უფრო ახლოს მდებარე ხელი-ფეხები) უფრო სწრაფად ჩართებიან, ხოლო დაბალი დენები (დაშორებული ხელი-ფეხები) უფრო დანელდებიან.
ფუნქცია: აქტივირებული ხდება უფრო გრძელი დროის დადების შემდეგ (მაგალითად, რამდენიმე წამი) დაბალი სიდიდის დიდ დენებისთვის (მაგალითად, 1.2-2 ჯერ რეიტინგული დენის).
მიზანი: მოქმედებს როგორც პირველი დაცვის (სექციები I/II) რეზერვა და ამუშავებს დატვირთვებს ან დარჩენილ ხელი-ფეხებს.
მთავარი თვისება: შეიძლება გამოიყენოს შებრუნებული დროის მრუდი (ჩართვის დრო დაკლებადია დენის ზრდით).
კოორდინაციის პრინციპი
სამი სექცია იმუშავებს იერარქიულად:
სექცია I სწრაფად გასუფთავებს ძლიერ ხელი-ფეხებს.
სექცია II მოქმედებს საშუალო ხელი-ფეხებზე მოკლე დროის დადებით, პრიორიტეტით სისტემის სელექტიურობას.
სექცია III უზრუნველყოფს რეზერვულ დაცვას, რომელიც უზრუნველყოფს ნადежებს თუ ზედა დაცვები არ შეიძლება დახვეწილი იყოს.
ეს სხვადასხვა მიდგომა შემცირებს გათიშვის მასშტაბს, ბალანსირებს სიჩქარეს და სელექტიურობას და გაუმჯობესებს ქსელის სტაბილურობას.
ეს დაცვის მოწყობილობა მხარდაჭერს 3-კანალიან სერიულ მონაცემთა კომუნიკაციას, რომლებიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ. ერთი მათგანია RS232, ორი არის RS485 და სამი არის ETH, რომლებიც შეიძლება ცალ-ცალკე დარჩენილი იყოს. კონფიგურაციის მეთოდი შემდეგია:
ამ მომენტში პირველი კანალი დარჩენილია, მეორე და მესამე კანალები პირველი კანალის იდენტურად დარჩენილია. ამის გარდა, მესამე კანალს ასევე უნდა დაარჩინოთ ქსელური პორტები. ნაბიჯები შემდეგნაირად არიან:
შეართეთ კომპიუტერი ეთერნეტ კაბელით და შეხვიდეთ 192.168.0.7 WEB-ით (კომპიუტერის IP მისამართი უნდა იყოს 192.168.0.XXX ქსელის სეგმენტში, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესასვლელი არ იქნება). შესვლის შემდეგ უკანა ფლანზე აირჩიეთ "Local IP Config" ღილაკი რათა დაარჩინოთ ტერმინალის DHCP რეჟიმი, სტატიკური მისამართი, ქსელური მასკი და გატვირთვის მისამართი; უკანა ფლანზე აირჩიეთ "Serial Port" ღილაკი, რათა დაარჩინოთ კომუნიკაციის პროტოკოლის გამოყენების პორტი "Local Port number"-ში და დაარჩინოთ ქსელური პორტის მუშაობის რეჟიმი (TCP Server/TCP Client) "Local Port number"-ში. TCP Client-ის დარჩენისას შეავსეთ ქვემოთ მოცემული TCP სერვერის მისამართი. ამ მომენტში ყველა კომუნიკაციის პარამეტრი დარჩენილია
შენიშვნა: 1. პროდუქტი გამოსატარებლად ნაგულისხმევ პარამეტრებზე დარჩენილია რათა დაესაბამებოდეს უმეტეს გამოყენების სცენარებს. რეკომენდებულია არ დაუშვათ შეცვლა ან მხოლოდ კონტროლებადი ელემენტების შეცვლა (როგორიცაა კომუნიკაციის პროტოკოლების შეცვლა, კომუნიკაციის ფუნქციის ჩართვა/გათიშვა და ა.შ.) როდესაც ნორმალურად ფუნქციონირებს
1. როგორ მივუთითოთ ტრანსფორმაციის ტემპი
შედით პარამეტრების დაყენების გვერდზე: რედაქტირება → Para; კონფიგურირება კომუნიკაციის ფუნქციის ჩართვა/გათიშვა: დახვეწით, იპოვეთ CT Rate ამჟამინდელი ტემპის დაყენებისთვის, იპოვეთ VS Rate ვოლტმეტრის სენსორის ტემპის დაყენებისთვის და იპოვეთ PT Rate PT ტემპის დაყენებისთვის.
2. როგორ გამოვთვალოთ ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი
ტოკის ტრანსფორმატორის ტრანსფორმაციის რაციონალური კოეფიციენტი გამოითვლება ტოკის ტრანსფორმატორის დარბაზების რაციონალური კოეფიციენტის ფუნქციით. მაგალითად, მაგნიტი დადებულია კაპრონის თანაშედეგზე და მაგნიტის ზედაპირზე არის დარტყმილი ლაქის მძღოლი 400 დარბაზით. როდესაც კაპრონის თანაშედეგზე გადის 400A-იანი ტოკი, ლაქის მძღოლზე იწვევა 1A-იანი ტოკი. ინდუსტრიაში კაპრონის თანაშედეგზე გადის ტოკი უწოდებენ პირველი ტოკის, ხოლო ელექტრომაგნიტური ინდუქციით ლაქის მძღოლზე შექმნილი ტოკი უწოდებენ მეორე ტოკს. ტერმინალი აგროვებს მეორე ტოკს და აღადგინებს პირველი ტოკის მნიშვნელობას პროპორციული კოეფიციენტის საშუალებით, რაც უწოდებენ ტრანსფორმაციის კოეფიციენტს. ამის გამოთვლა ხდება მეორე დარბაზის მნიშვნელობის და პირველი დარბაზის მნიშვნელობის შეფარდებით. ამის გამოთვლის მეთოდი ასევე გამოიყენება ვოლტაჟის ტრანსფორმატორებისთვის.
ვოლტაჟის სენსორების რაციონალური კოეფიციენტის გამოთვლის მეთოდი ხშირად დაფუძნებულია ვოლტაჟის დაყოფის რაციონალურ კოეფიციენტზე. მაგალითად, ორი რეზისტორი რეზისტორული მნიშვნელობებით 100M და 100K დაკავშირებულია ფაზის მარშრუტსა და მიწის მარშრუტს შორის. როდესაც შინაარსში არის 10KV ვოლტაჟი, ზომავენ ორივე რეზისტორის ბოლოების ვოლტაჟს და გამოითვლება, რომ ისინი არიან 1000:1 შეფარდებით, ანუ 1000M-ით დაყოფილია 9.99kV ვოლტაჟი და 100K-ით დაყოფილია 0.01kV ვოლტაჟი. შინაარსის წარმატებული ვოლტაჟის აღდგენა ხდება პატარა რეზისტორის ბოლოების ვოლტაჟის აგროვებით და პროპორციული კოეფიციენტით გამრავლებით, გამოთვლის ფორმულა არის Ubus=U2/1:1000+1, რაც არის ვოლტაჟის სენსორის რაციონალური კოეფიციენტი.
დიახ, ამ მოწყობის შესაბამისი ზემართვის პროგრამული უზრუნველყოფა არსებობს (ხელმისაწვდომია მხოლოდ Windows X86 ვერსიაში), რომელიც შესაძლებელია დაკავშირდეს ტერმინალთან სერიული პორტის ან ქსელის პორტის საშუალებით, რაც შესაძლებელი ხდება დამახსოვრებული პარამეტრების კონფიგურაცია და მისი ნახვა, უდურვლო სიგნალიზაციის, ტელემეტრიის და კონტროლის მისამართების კონფიგურაცია, ივენტების ანგარიშების ნახვა, ელექტროსათავგადასავლების მონიტორინგი, კომუნიკაციის შეტყობინებების პაკეტების ჩამოღება და უდურვლო კონტროლის ფუნქციების სიმულაცია.
დიახ, ეს მოწყობილობა ვებზე არ შეიძლება განახლდეს, მაგრამ საჭიროა მისი ოფლაინ ფირმულის ვერსიის განახლება ბრენდერის დახმარებით, რათა დაამატოს მეტი ფუნქციონალი ან გადაარჩინოს ცნობილი ხარვეზები. რადგან ეს მოწყობილობა ხელსაწყო პროდუქტია, განახლებისას უნდა გადაგცეთ მოწყობილობის მოდელის და ვერსიის ნომერი. როგორც კი განახლების გეგმა განისაზღვრება, ჩვენ დაგკავშირდებით და გაგვაწოდებთ განახლებისთვის საჭირო ბრენდერს და ფირმულის განახლების პაკეტს.