• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Automatisk omslukningskontroller

  • Automatic Recloser Controller
  • Automatic Recloser Controller

Nøkkelattributter

Merke RW Energy
Modellnummer Automatisk omslukningskontroller
Nominnespanning 230V ±20%
Nominalfrekvens 50/60Hz
Energiforbruk ≤5W
versjon V2.3.3
Serie RWK-35

Produktbeskrivelser fra leverandøren

Beskrivelse

Beskrivelse

RWK-35 er en intelligent mediumspenningskontroller som brukes i overvåking av luftledningsnett for beskyttelse av luftledninger. Den kan utstyres med CW(VB)-type vakuumkretsutslenger for å oppnå automatisk overvåking, feilanalyse og lagring av hendelseslogger.

Denne enheten tilbyr trygg skifting av feil i strømnettet og gir automatisk strømgjenoppretting. RWK-35-serien er egnet for opptil 35kV utendørs bryterutstyr inkludert: vakuumkretsutslenger, oljekretsutslenger og gasskretsutslenger. RWK-35 intelligent kontroller er utstyrt med linjebeskyttelse, styring, måling og overvåking av spenning og strømsignaler integrerte automatisering og styringsenheter utendørs.

RWK er en automatisk administrasjonsenhet for enkelveisk/flerveis/ringnett/tokraftkilde, levert med alle spenning og strømsignaler og alle funksjoner. RWK-35 kolonnebryter intelligent kontroller støtter: Trådløs (GSM/GPRS/CDMA), Ethernet-modus, WIFI, fiber, strømleder, RS232/485, RJ45 og andre former for kommunikasjon, og kan tilkobles annet stasjonsteknikkutstyr (som TTU, FTU, DTU, etc.).

Hovedfunksjonsoversikt

1. Beskyttelsesrelefunksjoner:

1) 79 Automatisk omkobling (Omkobling) ,

2) 50P Umiddelbar/Fasttid Overstrømning (P.OC) ,

3) 51P Fase Tid-Overstrømning (P.Hurtig kurve/P.Forsinket kurve) ,

4) 50/67P Rettning Fase Overstrømning (P.OC-Rettning modus (2-Fremover /3-Bakover)),

5) 51/67P Rettning Fase Tid-Overstrømning (P.Hurtig kurve/P.Forsinket kurve-Rettning modus (2-Fremover/3-Bakover)),

6) 50G/N Jord Umiddelbar/Fasttid Overstrømning (G.OC),

7) 51G/N Jord Tid-Overstrømning (G.Hurtig kurve/G.Forsinket kurve),

8) 50/67G/N Rettning Jord Overstrømning (G.OC- Rettning modus (2-Fremover/3-Bakover)) ,

9) 51/67G/P Rettning Jord Tid-Overstrømning (P.Hurtig kurve/P.Forsinket kurve- Rettning modus (2-Fremover/3-Bakover)),

10) 50SEF Følsom Jordsvik (SEF), 

11) 50/67G/N Rettning Følsom Jordsvik (SEF-Rettning modus (2-Fremover/ 3-Bakover)) ,

12) 59/27TN Jordsvik Beskyttelse Med 3. Harmoniske (SEF-Harmonisk inhibisjon aktivert) ,

13)  51C   Kald last,

14) TRSOTF Slå på ved feil (SOTF) ,

15) 81 Frekvensbeskyttelse ,

16) 46 Negativ sekvens Overstrømning (Nega.Seq.OC),

17) 27 Underspenning (L.Underspenning),

18) 59 Overspenning (L.Overspenning),

19) 59N Nul-sekvens Overspenning (N.Overspenning),

20) 25N Synkroniseringskontroll,

21) 25/79 Synkroniseringskontroll/Automatisk omkobling,

22) 60 Spenning ubalansert,

23) 32 Kraftretning, 

24) Inrush,

25) Tap av fase, 

26) Levende last blokk, 

27) Høy gass, 

28) Høy temperatur,

29) heteledningsbeskyttelse.

2. Overvåkningsfunksjoner:

1) 74T/CCS Trip & Lukk Sirkuit Overvåking,

2) 60VTS.   VT Overvåking.

3. Styringsfunksjoner: 

1) 86    Lås, 

2) kretsutslengerstyring.

4. Overvåkningsfunksjoner: 

1) Primære/sekundære faser og jordstrømmer,

2) Fasestrøm med 2. harmoniske og jordstrøm med 3. harmoniske, 

3) Rettning, primære/sekundære linje- og fase-spenninger,

4) Synlig effekt og effektfaktor,

5) Aktiv og reaktiv effekt, 

6) Energi og historisk energi,

7) Maksimum etterspørsel og månedens maksimum etterspørsel, 

8) Positiv fase sekvens spenning,

9) Negativ fase sekvens spenning & strøm,

10) Null fase sekvens spenning,

11) Frekvens, binær inn/ut status,

12) Trip sirkuit sunn/funksjonell mislykket,

13) Tid og dato,

14) Trip, alarm,

15) signallogger, Tellere,

16) Slitasje, Avbrudd.

5. Kommunikasjonsfunksjoner:

a. Kommunikasjonsgrensesnitt: RS485X1,RJ45X1

b. Kommunikasjonsprotokoll: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0;  Modbus-RTU

c. PC-programvare: RWK381HB-V2.1.3, adressen til informasjonselementet kan redigeres og søkes etter med PC-programvare,

d. SCADA-system: SCADA-systemer som støtter de fire protokollene vist i "b.”.

6. Data lagringsfunksjoner:

1) Hendelseslogger,

2) Feillagrer,

3) Måleverdier.

7. fjerntegn, fjernmåling, fjernstyring funksjon kan tilpasses adresse.

Teknologi parametre

 paramete.png

Enhet struktur

RWK-35 dimensjonsfigur-Model.png

Kontrollerens anvendelsesløsning.png

Om tilpassing

De følgende valgfrie funksjonene er tilgjengelige: Strømforsyning på 110V/60Hz, kabinetoppvarming avfrostningsenhet, batterioppgradering til litiumbatteri eller annet lagringsutstyr, GPRS-kommunikasjonsmodul, 1~2 signalindikatorer, 1~4 beskyttelsstrykkplater, den andre spenningstransformator, tilpasset flyvesekket signaldefinisjon.

For detaljert tilpassing, vennligst kontakt selgeren.

 

Q: Hva er en omkobler?

A: Omkoblert enhet er en enhet som automatisk kan oppdage feilstrøm, kutte av sirkuiten når det oppstår en feil, og deretter utføre flere omkoblinger.

Q: Hva er funksjonen til omkoblert enhet?

A: Den brukes hovedsakelig i distribusjonsnettverket. Når det oppstår en midlertidig feil i linjen (for eksempel en gren som rører linjen over en kort periode), gjenoppretter omkoblert enhet strømforsyningen gjennom omkoblingen, noe som betydelig reduserer nedbrutt tid og omfang og forbedrer strømforsyningens pålitelighet.

Q: Hvordan bestemmer omkoblert enhet typen feil?

A: Den overvåker karakteristika som størrelsen og varigheten av feilstrømmen. Hvis feilen er permanent, vil omkoblert enhet bli låst etter et forhåndsbestemt antall omkoblinger for å unngå videre skade på enheten.

Q: Hvilke bruksområder har omkoblert enhet?

A: Den brukes bredt i bydistribusjonsnettverk og landlige strømforsyningssystemer, og kan effektivt håndtere ulike mulige linje-feil og sikre stabil strømforsyning.


Dokumentasjonsressursbibliotek
Restricted
RWK-35/65 Auto Recloser Controller installation drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
Restricted
RWK-35/65 Auto Recloser Controller electrical drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
Public.
Notes for operation of Auto Recloser Controller
Video
English
MP4
MP4
Restricted
RWK-35 Automatic Recloser controller used manual
Operation manual
English
Consulting
Consulting
Public.
IEC60870-5-7 Communication protocol standard
Other
English
Sertifiseringer
FAQ
Q: Kan du forklare flere detaljer om OC1, OC2 og OC3?
A:

Overstrømsbeskyttelse med tre seksjoner er et samordnet beskyttelsessystem som blir bredt brukt i kraftsystemer for å oppdage og isolere feil (f.eks. kortslutninger), mens det sikrer selektiv utskillelse. Det består av tre seksjoner med unike driftsegenskaper basert på strømstyrke og tidsforsinkelse:

  1. Umiddelbar overstrømsbeskyttelse (Seksjon I)

Funksjon: Reagerer umiddelbart på alvorlige overstrømmer som overstiger en høy innstilt terskel (f.eks. 5–10 ganger den nominelle strømmen).

Hensikt: Rask fjerning av nære feil (nær beskyttelsesenheten) for å forhindre skade på utstyr.

Nøkkelfunksjon: Ingen bevisst tidsforsinkelse (drifter i millisekunder).

  1. Tidsforsinket overstrømsbeskyttelse (Seksjon II)

Funksjon: Utløses etter en forhåndsdefinert kort tidsforsinkelse (f.eks. 0,1–0,5 sekunder) for moderate overstrømmer (f.eks. 2–5 ganger den nominelle strømmen).

Hensikt: Behandler feil lenger unna beskyttelsesenheten, slik at nedstrøms brytere kan fjerne lokale feil først (selektivitet).

Samarbeid: Bruker et tidsgradert system—høyere feilstrømmer (nære feil) utløser raskere, mens lavere strømmer (fjerne feil) utløser saktere.

  1. Reserveoverstrømsbeskyttelse (Seksjon III)

Funksjon: Aktiveres etter en lengre tidsforsinkelse (f.eks. flere sekunder) for overstrømmer med lav styrke (f.eks. 1,2–2 ganger den nominelle strømmen).

Hensikt: Tjenestegjør som reserve for primærbeskyttelse (Seksjon I/II) og håndterer overlast eller vedvarende feil.

Egenskap: Kan bruke en invers tidkurve (utløsetid minker når strømmen øker).

Koordinasjonsprinsipp

De tre seksjonene fungerer hierarkisk:

Seksjon I fjerner alvorlige feil umiddelbart.

Seksjon II håndterer moderate feil med korte forsinkelser, med prioritet til systemets selektivitet.

Seksjon III gir reservebeskyttelse, og sikrer pålitelighet hvis oppstrømsbeskyttelser mislykkes.

Denne lagrede tilnærmingen minimerer omfangen av strømbrudd, balanserer fart og selektivitet, og forbedrer nettstabiliteten.

Q: Hvordan skal kommunikasjonsfunksjonen for denne automatiske lukkeren konfigureres
A:

Dette beskyttelsesenheter støtter 3-kanals seriell datakommunikasjon, som er uavhengig av hverandre. En av dem er RS232, to er RS485, og tre er ETH, som kan konfigureres separat. Konfigurasjonsmetoden er som følger:

  1. Gå inn på innstillingsiden: Rediger → Port → Port1 set;
  2. Konfigurer kommunikasjonsfunksjon på/av: Rull ned og finn Comm1 Status satt til 1, som indikerer at den er på, og 0 indikerer at den er av. Standardinnstillingen er åpen;
  3. Sett kommunikasjonsbaudrate: I henhold til baudratekonfigurasjonen for RTU eller protokollomformer, er standardverdien 9600;
  4. Sett kommunikasjonsprotokoll: Det er fire protokoller å velge mellom, der 1 tilsvarer IEC-60870-101, 2 tilsvarer IEC-60870-104, 3 tilsvarer DNP3.0, 4 tilsvarer ModBus RTU, standard er IEC-60870-101;
  5. Sett kommunikasjonsbalanse (bare gyldig for flere IEC-60870-101): Sett 1 til IEC-60870-101 protokollbalansmodus og 0 til ubalansert modus;
  6. Sett kommunikasjonskildeadresse: Sett verdien til 1-65535, standardverdi er 1;
  7. Sett måladresse for rapport: sett verdien til 0-65535, standardverdi er 1;
  8. Sett aktiv opplasting: 0 gjør ikke aktiv opplasting, 1 gjør aktiv opplasting, standardverdi er 1;
  9. Sett fjernsignaliseringssyklus: sett til 1 periodisk opplasting, 0 ingen opplasting
  10. Sett fjernsignaliseringssyklustid: Sett tiden i sekunder
  11. Sett telemetrisyklus: sett til 1 periodisk opplasting, 0 ingen opplasting
  12. Sett telemetrisyklustid: Sett tiden i sekunder
  13. Lagre innstillinger: Etter fullført innstilling, trykk "Enter"-tasten, skriv passord 0099 (noen modeller er 0077), trykk "Enter"-tasten igjen, og skjermen vil vise "Lagring vellykket", som indikerer at innstillingene er lagret.

På dette punktet er kanal 1 opprettet, og kanaler 2 og 3 opprettes på samme måte som kanal 1. Samtidig må kanal 3 også konfigureres med nettverksporter. Trinnene er som følger:

Tilkobling til datamaskinen ved hjelp av et Ethernet-kabel og tilgang 192.168.0.7 via WEB (datamaskinens IP-adresse må være 192.168.0.XXX-nettverk, ellers kan den ikke tilgås). Etter å ha gått inn i bakgrunnen, velg "Local IP Config"-knappen for å sette terminalens DHCP-modus, statisk adresse, nettmaske og gatewayadresse; Velg "Serial Port"-knappen i bakgrunnen, sett utdataporten for kommunikasjonsprotokollen i "Local Port number", og sett nettverksportarbeidsmodus (TCP Server/TCP Client) i "Local Port number". Når du setter TCP Client, fyll inn TCP-serveradressen nedenfor. På dette punktet er alle kommunikasjonsinnstillinger konfigurert

NOTAT: 1. Produktet er satt til standardinnstillinger før levering for å dekke de fleste bruksområder. Det anbefales ikke å foreta endringer, eller bare endre kontrollerbare elementer (som endre kommunikasjonsprotokoller, konfigurere kommunikasjonsfunksjon på/av osv.) når det kan brukes normalt

Q: Hvordan sette strømningskoeffisienten og spannsensorstrømningskoeffisienten, og hvordan beregne dem?
A:

 

1. Hvordan sette transformasjonsforholdet

Gå til innstillingsiden: Rediger → Para; Konfigurer kommunikasjonsfunksjon på/av: Rull ned, finn CT Rate for å sette strømforhold, finn VS Rate for å sette spenningssensorforhold, og finn PT Rate for å sette PT-forhold.

2. Hvordan beregne transformasjonsforholdskoeffisienten

Transformasjonsforholdet for en strømtransformator beregnes basert på vindingforholdet for strømtransformator. For eksempel plasseres en magnet på en kobberrør, og overflaten av magneten er omvunnet med lackert tråd i 400 vindinger. Når en strøm på 400A passerer gjennom kobberrøret, genereres en induksjonstrøm på 1A på lackert tråd. I bransjen kalles strømmen som passerer gjennom kobberrøret for primærstrøm, og strømmen som genereres på lackert tråd ved elektromagnetisk induksjon kalles sekundærstrøm. Terminalen samler sekundærstrøm og gjenoppretter primærstrømverdien gjennom et proporsjonalitetskoeffisient, som kalles transformasjonsforholdskoeffisient. Derives fra sekundærvindingverdi/primærvindingverdi av spolen. Det samme gjelder for spenningstransformatorer.

Beregningen av forholdet for spenningssensorer baserer ofte seg på spenningfordelingsforhold. For eksempel er to motstander med motstandsverdier på 100M og 100K koblet i serie mellom levende ledning og jord. Når det er en spenning på 10KV på bussholdet, måles spenningen på begge ender av de to motstandene separat, og det oppdages at de har et 1000:1-forhold, det vil si 1000M fordelt på 9.99kV spenning og 100K fordelt på 0.01kV spenning. Vi kan gjenopprette den originale spenningen på bussholdet ved å samle spenningen på begge sider av den lille motstanden og multiplisere den med proporsjonalitetskoeffisient, Beregningsformelen er Ubus=U2/1:1000+1, som er forholdsverdien for spenningssensor.

Q: Har denne enheten tilhørende overordnet dataprogramvare?
A:

Ja, denne enheten har tilhørende overordnet dataprogramvare (bare tilgjengelig i Windows-X86-versjon), som kan kobles til terminalen gjennom en serieport eller nettverksport. Dette gjør at det er mulig med fast konfigurasjon og visning av parametere, adressekonfigurasjon for fjernsignal, telemetri og kontroll, visning av hendelsesrapporter, overvåking av strømregulatører, pakkefangst av kommunikasjonsmeldinger, og simulering av funksjoner for fjernkontroll.

Q: Kan denne enheten oppgraderes til firmware i fremtiden
A:

Sikkert, denne enheten kan ikke oppgraderes online, men den krever en offline firmwareversjonsoppgradering ved hjelp av et brenningssystem for å få flere funksjoner eller fikse kjente feil. Siden denne enheten er et tilpasset produkt, må du gi oss enhetens modellnummer og versjonsnummer når du oppgraderer. Når vi har fastslått oppgraderingsplanen, vil vi kontakte deg og gi deg det nødvendige brenningssystemet og firmwareoppgraderingspakken som trengs for oppgraderingen.

Kjenn til din leverandør
Nettbutikk
Punktliv leveringsrate
Svarstid
100.0%
≤4h
Selskapsoversikt
Arbeidsplass: 30000m² Totalt antall ansatte: Høyeste årlige eksport (usd): 100000000
Arbeidsplass: 30000m²
Totalt antall ansatte:
Høyeste årlige eksport (usd): 100000000
Tjenester
Forretnings type: Design/Produksjon/Salg
Hovedkategorier: robot/ny energi/Måleapparat/Høyspenningsapparater/Lavspennsutstyr/måleinstrumenter
Livstids garanti
Helhetlig pleie- og vedlikeholdsstyring for utstyr fra innkjøp til bruk, vedlikehold og ettersalg, som sikrer trygg drift av elektrisk utstyr, kontinuerlig kontroll og bekymringsfri strømforbruk
Utstyrsleverandøren har bestått plattformkvalifikasjonsertifisering og teknisk vurdering, noe som sikrer samsvar, fagkompetanse og pålitelighet fra kilden

Relaterte produkter

Relevante kunnskaper

  • Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
    1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
    02/05/2026
  • Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
    Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
    01/30/2026
  • Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
    Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
    01/29/2026
  • Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
    Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
    01/29/2026
  • Hvorfor må en transformatorjernkjerne kun jordfastes på ett punkt Er ikke fler-punkts jordfasting mer pålitelig
    Hvorfor må transformatorjernkjernen være jordet?Under drift er transformatorjernkjernen, sammen med metallstrukturene, delene og komponentene som fastgjør kjernen og spolepakkene, plassert i et sterk elektrisk felt. Under innflytelsen av dette elektriske feltet oppnår de en relativt høy potensialforskjell i forhold til jord. Hvis kjernen ikke er jordet, vil det være en potensialforskjell mellom kjernen og de jordede klemmekonstruksjonene og tanken, som kan føre til periodisk utløsning.I tillegg
    01/29/2026
  • Forståelse av transformatorers nøytral jord kobling
    I. Hva er et nøytralpunkt?I transformatorer og generatorer er nøytralpunktet et spesifikt punkt i vindingen der den absolutte spenningen mellom dette punktet og hver ekstern terminal er lik. I figuren under representerer punktOnøytralpunktet.II. Hvorfor må nøytralpunktet jordas?Den elektriske koblingsmetoden mellom nøytralpunktet og jord i et tre-fase vekselstrømsnett kalles fornøytralkobling. Denne koblingsmetoden påvirker direkte:Sikkerheten, påliteligheten og økonomien til kraftnettet;Valg av
    01/29/2026

Tilknyttede løsninger

  • Fordelingsautomasjonssystemløsninger
    Hva er vanskelighetene ved drift og vedlikehold av overføringslinjer?Vanskelighet en:Overføringslinjene i distribusjonsnettet dekker et stort område, har komplisert terreng, mange radielle grener og fordelte kraftkilder, noe som fører til "mange linjefeil og vanskelig feilsøking".Vanskelighet to:Manuell feilsøking er tidskrevende og arbeidskrevende. Samtidig kan strømmen, spenningen og skiftetilstanden til linjen ikke følges i sanntid på grunn av mangelen på intelligente tekniske midler.Vanskeli
    04/22/2025
  • Integert smart strømovervåking og energieffektivitet ledelsesløsning
    OversiktDette løset er designet for å tilby et smart strømovervåkingssystem (Power Management System, PMS) som fokuserer på end-to-end-optimalisering av strømkilder. Ved å etablere en lukket administrasjonsramme av "overvåking-analyse-beslutning-utførelse," hjelper det bedrifter med å gå fra bare "å bruke strøm" til intelligente "strømforvaltning," og dermed oppnå mål om trygg, effektiv, lavkarbonfotavtrykk og økonomisk energiforbruk. KjerneposisjoneringKjerneposisjoneringen av dette systemet e
    09/28/2025
  • En ny modulær overvåkingsløsning for fotovoltektriske og energilagrings kraftgenereringssystemer
    1.Introduksjon og forskningsbakgrunn1.1 Nåværende tilstand i solindustrienSom en av de mest rikelige fornybare energikildene, har utvikling og bruk av solenergi blitt sentralt for den globale energiovergangen. I løpet av de siste årene, drevet av politikk over hele verden, har fotovoltaikk (PV) industri opplevd eksplosiv vekst. Statistikk viser at Kinas PV-industri så en stødig 168-gang økning under "12. femårplan". Ved slutten av 2015 hadde installert PV-kapasiteten overskred 40 000 MW, og var
    09/28/2025
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg Få tilbud nå
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg
Få tilbud nå
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning