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


Automatický spínač s opakovacím uzavřením

  • Automatic Recloser Controller
  • Automatic Recloser Controller

Klíčové atributy

Značka RW Energy
Číslo modelu Automatický spínač s opakovacím uzavřením
Nominální napětí 230V ±20%
Nominální frekvence 50/60Hz
Spotřeba elektrické energie ≤5W
Verze V2.3.3
Série RWK-35

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Popis

RWK-35 je inteligentní středně vysokonapěťový kontrolér používaný pro monitorování převodové sítě pro ochranu povrchových vedení. Může být vybaven obvodovým vypínačem typu CW(VB) pro dosažení automatického monitorování, analýzy poruch a ukládání záznamů o událostech.

Tato jednotka nabízí bezpečné přepínání vad na elektrické síti a poskytuje automatické obnovení dodávky energie. Řada RWK-35 je vhodná pro venkovní rozvody do 35 kV, včetně: vakuových vypínačů, olejových vypínačů a plynových vypínačů. Inteligentní kontrolér RWK-35 je vybaven ochranou linky, ovládáním, měřením a monitorováním signálů napětí a proudu integrovanými automaty a ovládacími zařízeními pro venkov.

RWK je automatická správcovská jednotka pro jednosměrné/mnohosměrné/okruhové sítě/dvě zdroje energie, vybavená všemi signály napětí a proudu a všemi funkcemi. Inteligentní kontrolér sloupového vypínače RWK-35 podporuje: bezdrátové (GSM/GPRS/CDMA), ethernetové, WIFI, optické vlákno, nosnou síť, RS232/485, RJ45 a další formy komunikace, a může být propojen s jiným zařízením na stanici (např. TTU, FTU, DTU, atd.).

Základní funkce

1. Funkce relé ochrany:

1) 79 Automatické opětovné zapnutí (Reclose),

2) 50P Okamžitá/Pevně nastavená nadměrná proudová ochrana (P.OC),

3) 51P Fázová časová nadměrná proudová ochrana (P.Rychlá křivka/P.Zpožděná křivka),

4) 50/67P Směrová fázová nadměrná proudová ochrana (P.OC-Směrový režim (2-Přední/3-Zadní)),

5) 51/67P Směrová fázová časová nadměrná proudová ochrana (P.Rychlá křivka/P.Zpožděná křivka-Směrový režim (2-Přední/3-Zadní)),

6) 50G/N Okamžitá/Pevně nastavená nadměrná proudová ochrana zemnícího vedení (G.OC),

7) 51G/N Časová nadměrná proudová ochrana zemnícího vedení (G.Rychlá křivka/G.Zpožděná křivka),

8) 50/67G/N Směrová nadměrná proudová ochrana zemnícího vedení (G.OC-Směrový režim (2-Přední/3-Zadní)) ,

9) 51/67G/P Směrová časová nadměrná proudová ochrana zemnícího vedení (P.Rychlá křivka/P.Zpožděná křivka-Směrový režim (2-Přední/3-Zadní)),

10) 50SEF Citlivá zemnící chyba (SEF), 

11) 50/67G/N Směrová citlivá zemnící chyba (SEF-Směrový režim (2-Přední/3-Zadní)) ,

12) 59/27TN Ochrana před zemnící chybou s třetím harmonickým (SEF-Inhibice harmonického způsobu) ,

13)  51C   Chladný náklad,

14) TRSOTF Přepnutí na chybu (SOTF) ,

15) 81 Frekvenční ochrana ,

16) 46 Nadměrná proudová ochrana negativní sekvence (Nega.Seq.OC),

17) 27 Podnapěťová ochrana (L.Podnapětí),

18) 59 Přenapěťová ochrana (L.Přenapětí),

19) 59N Nulová sekvence přenapěťová ochrana (N.Přenapětí),

20) 25N Synchronizace - Kontrola,

21) 25/79 Synchronizace - Kontrola/Automatické opětovné zapnutí,

22) 60 Nerovnoměrnost napětí,

23) 32 Směr výkonu, 

24) Proud počátečních vln,

25) Ztráta fáze, 

26) Blokace živého zatížení, 

27) Vysoký plyn, 

28) Vysoká teplota,

29) Ochrana horké linky.

2. Funkce dohledu:

1) 74T/CCS Dohled nad vypnutím a zapnutím obvodu,

2) 60VTS.   Dohled nad VT.

3. Ovládací funkce: 

1) 86    Zámek, 

2) ovládání vypínače.

4. Monitorovací funkce: 

1) Primární/sekundární fázové a zemnící proudy,

2) Fázové proudy s druhým harmonickým a zemnící proud s třetím harmonickým, 

3) Směr, primární/sekundární linkové a fázové napětí,

4) Dáný výkon a faktor výkonu,

5) Skutečný a reaktivní výkon, 

6) Energie a historická energie,

7) Maximální spotřeba a měsíční maximální spotřeba, 

8) Pozitivní fázová sekvence napětí,

9) Negativní fázová sekvence napětí a proudu,

10) Nulová fázová sekvence napětí,

11) Frekvence, stav binárních vstupů/výstupů,

12) Zdravotní stav/chyba vypínacího obvodu,

13) Čas a datum,

14) Vypnutí, poplach,

15) záznamy signálů, čítače,

16) Opotřebení, výpadky.

5. Komunikační funkce:

a. Komunikační rozhraní: RS485X1, RJ45X1

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

c. Software pro PC: RWK381HB-V2.1.3, adresa informačního objektu může být upravena a dotazována pomocí softwaru pro PC,

d. SCADA systém: SCADA systémy, které podporují čtyři protokoly uvedené v "b.”.

6. Funkce ukládání dat:

1) Záznamy událostí,

2) Záznamy o poruchách,

3) Měřené veličiny.

7. Adresy pro dálkové signalizaci, měření a ovládání lze přizpůsobit.

Technologické parametry

 paramete.png

Struktura zařízení

RWK-35尺寸图-Model.png

控制器的应用方案.png

O přizpůsobení

Následující volitelné funkce jsou k dispozici: Zdroj napájení nominálně 110V/60Hz, ohřívací rozmrazovací zařízení skříně, akumulátor upgradovaný na lithiový akumulátor nebo jiné úložné zařízení, GPRS komunikační modul, 1~2 signální indikátory, 1~4 ochranné desky, druhý napěťový transformátor, vlastní definice signálu leteckého zásuvky.

Pro detailní přizpůsobení se obraťte na prodejce.

 

Q: Co je recloser?

A: Recloser je zařízení, které může automaticky detekovat proudovou chybu, automaticky vypnout obvod při výskytu chyby a poté provést několik operací opětovného zapnutí.

Q: Jaká je funkce recloseru?

A: Používá se hlavně v distribuční síti. Když dojde k dočasné chybě na lince (např. krátkodobé dotyk větve s vedením), recloser obnoví dodávku energie prostřednictvím opětovného zapnutí, což výrazně snižuje dobu a rozsah výpadku a zvyšuje spolehlivost dodávky energie.

Q: Jak recloser určuje typ selhání?

A: Sleduje charakteristiky jako jsou velikost a doba trvání chybového proudu. Pokud je chyba trvalá, po přednastaveném počtu opětovných zapnutí recloser zablokuje, aby se zabránilo dalšímu poškození zařízení.

Q: Jaké jsou scénáře použití recloserů?

A: Jsou široce používány v městské distribuční síti a venkovské distribuční síti, což umožňuje efektivně čelit různým možným lineárním selháním a zajišťuje stabilní dodávku energie.


Knihovna dokumentačních zdrojů
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
Certifikace
FAQ
Q: Můžete, prosím, vysvětlit více detailů o OC1, OC2 a OC3?
A:

Třísekční ochrana přetokem je koordinovaný ochranný systém široce používaný v elektrických systémech pro detekci a izolaci poruch (např. krátkých obvodů) s udržováním selektivního vypnutí. Skládá se ze tří fází s odlišnými pracovními charakteristikami založenými na velikosti proudu a časovém odkladu:

  1. Nedotčená ochrana přetokem (Sekce I)

Funkce: Okamžitě reaguje na silné přetoky, které přesahují vysokou nastavenou hranici (např. 5–10 násobek nominálního proudu).

Účel: Rychle vyčistí blízké poruchy (blízko ochranného zařízení) a zabrání poškození zařízení.

Klíčová funkce: Bez úmyslného časového odkladu (funguje v milisekundách).

  1. Časově odkládaná ochrana přetokem (Sekce II)

Funkce: Spustí se po předdefinovaném krátkém časovém odkladu (např. 0,1–0,5 sekundy) pro středně silné přetoky (např. 2–5 násobek nominálního proudu).

Účel: Zpracovává poruchy dál od ochranného zařízení, což umožňuje dolním spínacím přístrojům nejprve vyčistit místní poruchy (selektivita).

Koordinace: Používá časově stupňovaný systém – vyšší přetoky (blížící se poruchy) vypínají rychleji, zatímco nižší přetoky (vzdálené poruchy) vypínají pomaleji.

  1. Záložní ochrana přetokem (Sekce III)

Funkce: Aktivuje se po delším časovém odkladu (např. několik sekund) pro malé přetoky (např. 1,2–2 násobek nominálního proudu).

Účel: Slouží jako záloha pro hlavní ochranu (Sekce I/II) a řeší přetížení nebo trvalé poruchy.

Vlastnost: Může používat inverzní časovou křivku (čas vypnutí klesá s rostoucím proudem).

Princip koordinace

Tři sekce pracují hierarchicky:

Sekce I okamžitě vyčistí silné poruchy.

Sekce II zpracovává středně silné poruchy s krátkými časovými odklady, upřednostňuje selektivitu systému.

Sekce III poskytuje záložní ochranu a zajistí spolehlivost, pokud selžou ochrany nadřazené.

Tato vrstvená metoda minimalizuje rozsah výpadku, vyvažuje rychlost a selektivitu a zvyšuje stabilitu sítě.

Q: Jak by měla být nakonfigurována komunikační funkce tohoto automatického přepínacího spínače?
A:

Tento ochranný přístroj podporuje 3 nezávislé kanály sériové datové komunikace. Jeden z nich je RS232, dva jsou RS485 a tři jsou ETH, které lze konfigurovat samostatně. Způsob konfigurace je následující:

  1. Vstup na stránku nastavení: Editace → Port → Nastavení portu1;
  2. Konfigurace zapnutí/vypnutí komunikační funkce: Posuňte se dolů a najděte Comm1 Status nastaveno na 1, což znamená, že je zapnuto, a 0 znamená, že je vypnuto. Výchozí nastavení je zapnuto;
  3. Nastavení rychlosti přenosu: Podle konfigurace rychlosti přenosu RTU nebo protokolu převodníku, výchozí hodnota je 9600;
  4. Nastavení komunikačního protokolu: Existuje čtyři protokoly k výběru, kde 1 odpovídá IEC-60870-101, 2 odpovídá IEC-60870-104, 3 odpovídá DNP3.0, 4 odpovídá ModBus RTU, výchozí je IEC-60870-101;
  5. Nastavení vyvážení komunikace (platné pouze pro více IEC-60870-101): Nastavte 1 pro vyvážený režim protokolu IEC-60870-101 a 0 pro nevyvážený režim;
  6. Nastavení zdrojové adresy komunikace: Nastavte hodnotu 1-65535, výchozí hodnota je 1;
  7. Nastavení cílové adresy pro zprávu: nastavte hodnotu 0-65535, výchozí hodnota je 1;
  8. Nastavení aktivního odesílání: 0 neaktivně odesílá, 1 aktivně odesílá, výchozí hodnota je 1;
  9. Nastavení cyklu telesignálů: nastavte 1 pro periodické odesílání, 0 pro žádné odesílání
  10. Nastavení času cyklu telesignálů: Nastavte čas v sekundách
  11. Nastavení cyklu telemetrie: nastavte 1 pro periodické odesílání, 0 pro žádné odesílání
  12. Nastavení času cyklu telemetrie: Nastavte čas v sekundách
  13. Uložení nastavení: Po dokončení nastavení stiskněte klávesu "Enter", zadejte heslo 0099 (pro některé modely je to 0077), znovu stiskněte klávesu "Enter" a obrazovka zobrazí "Uloženo úspěšně", což znamená, že nastavení bylo uloženo.

V tomto okamžiku byl kanál 1 založen a kanály 2 a 3 se založí stejným způsobem jako kanál 1. Současně je potřeba také nakonfigurovat síťové porty pro kanál 3. Kroky jsou následující:

Připojte se k počítači pomocí síťového kabelu a přistupte k 192.168.0.7 prostřednictvím WEB (IP adresa počítače musí být ve segmentu 192.168.0.XXX, jinak nelze přistupovat). Po vstupu do administrativního rozhraní vyberte tlačítko "Local IP Config" pro nastavení DHCP režimu terminálu, statické adresy, masky podsítě a brány; Vyberte tlačítko "Serial Port" v administrativním rozhraní, nastavte výstupní port komunikačního protokolu v "Local Port number" a nastavte režim práce síťového portu (TCP Server/TCP Client) v "Local Port number". Při nastavování TCP Client vyplňte níže adresu TCP serveru. V tomto okamžiku jsou všechna komunikační nastavení nakonfigurována

POZNÁMKA: 1. Produkt byl před dodáním nastaven na výchozí nastavení, aby splňoval většinu použití. Nemělo by se provádět žádné změny nebo pouze upravit kontrolovatelné položky (např. změnit komunikační protokoly, konfigurovat zapnutí/vypnutí komunikačních funkcí atd.), pokud může být používán normálně

Q: Jak nastavit koeficient současného proudu a koeficient snímače napětí a jak je vypočítat
A:

 

1. Jak nastavit převodový poměr

Vstupte na stránku nastavení: Editace → Para; Nastavte funkci komunikace zapnuto/vypnuto: Posuňte se dolů, najděte CT Rate pro nastavení současného poměru, najděte VS Rate pro nastavení poměru snímače napětí a najděte PT Rate pro nastavení PT poměru.

2.Jak vypočítat koeficient převodového poměru

Převodový poměr proudového transformátoru se počítá na základě otáčkového poměru cívky proudového transformátoru. Například, magnet je umístěn na měděnou trubku a povrch magnetu je obtočen lakovaným drátem 400krát. Když proud 400A prochází měděnou trubkou, je na lakovaném drátě vygenerován indukovaný proud 1A. V průmyslu se proud procházející měděnou trubkou nazývá primární proud, a proud generovaný na lakovaném drátě elektromagnetickou indukcí se nazývá sekundární proud. Terminál shromažďuje sekundární proud a obnovuje hodnotu primárního proudu pomocí koeficientu proporce, který se nazývá koeficient převodového poměru. Odvozeno z hodnoty sekundární cívky/hodnoty primární cívky. To samé platí pro napěťové transformátory.

Způsob výpočtu poměru snímačů napětí je často založen na dělicím poměru napětí. Například, jsou spojeny v sérii mezi fázovým vedením a zemním vedením dva odporové prvky s odporovými hodnotami 100M a 100K. Když je na sběrnici napětí 10KV, měří se napětí na obou koncích těchto dvou odporů a zjistí se, že mají vztah 1000:1, tj. 1000M rozdělí 9,99kV napětí a 100K rozdělí 0,01kV napětí. Původní napětí sběrnice můžeme obnovit shromažďováním napětí na obou stranách menšího odporu a násobením ho koeficientem proporce, výpočetní vzorec je Ubus=U2/1:1000+1, což je hodnota poměru snímače napětí.

Q: Má toto zařízení odpovídající horní počítačové software?
A:

Ano, toto zařízení má odpovídající horní počítačový software (dostupný pouze v windows-X86 verzi), který lze připojit k terminálu prostřednictvím sériového nebo síťového portu, což umožňuje pevnou konfiguraci parametrů a jejich zobrazení, konfiguraci adres pro vzdálené signalizace, telemetrii a ovládání, zobrazení hlášení o událostech, monitorování elektrospotřebičů, zachycení paketů komunikačních zpráv a simulaci funkcí vzdáleného ovládání.

Q: Může být toto zařízení v budoucnu aktualizováno na nový firmware
A:

Jistě, toto zařízení nelze aktualizovat online, ale vyžaduje offline aktualizaci verze firmware pomocí spalovacího zařízení, abyste mohli upgradovat více funkcí nebo opravit známé chyby. Protože se jedná o vlastní produkt, musíte nám při aktualizaci poskytnout číslo modelu a číslo verze zařízení. Jakmile určíme plán aktualizace, obrátíme se na vás a poskytneme vám potřebné spalovací zařízení a balíček s aktualizací firmware.

Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 30000m² Celkový počet zaměstnanců: Nejvyšší roční vývoz (USD): 100000000
Pracoviště: 30000m²
Celkový počet zaměstnanců:
Nejvyšší roční vývoz (USD): 100000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: robot/nové energie/Výpočetní zařízení/Vysoké napětí elektrické zařízení/Nízkonapěťové přípravy/měřicí přístroje
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
    1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
    02/05/2026
  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026

Související řešení

  • Řešení pro systémy distribuované automatizace
    Jaké jsou obtíže při provozu a údržbě vzdušných veden?Obtíž jedna:Vzdušná veden distribuční sítě mají široké zastoupení, komplikovaný terén, mnoho radiálních větví a rozptýlené zdroje elektrické energie, což vede k "mnoha poruchám na čárách a obtížím při hledání poruch".Obtíž dva:Ruční hledání poruch je časově náročné a pracné. Zároveň nelze v reálném čase zachytit běžící proud, napětí a stav spínacího prvku, kvůli nedostatku inteligentních technických prostředků.Obtíž tři:Pevná nastavení ochran
    04/22/2025
  • Integrované inteligentní řešení pro monitorování elektrické energie a efektivní správu energetiky
    PřehledToto řešení má za cíl poskytnout inteligentní systém pro monitorování spotřeby elektrické energie (Power Management System, PMS) zaměřený na end-to-end optimalizaci energetických zdrojů. Tím, že vytvoří uzavřenou smyčku správy „monitorování-analýza-rozhodování-akce“, pomáhá podnikům přejít od pouhého „spotřebovávání elektřiny“ k inteligentnímu „správě elektřiny“, což vede k bezpečné, efektivní, nízkouhlíkové a ekonomické využití energie.Základní poziceZákladní pozice tohoto systému spočív
    09/28/2025
  • Nová modulární řešení pro monitorování fotovoltaických a systémů na ukládání energie
    1. Úvod a výzkumné základy1.1 Současný stav solárního průmysluJako jedno z nejbohatších obnovitelných zdrojů energie se rozvoj a využití sluneční energie stalo klíčovým prvkem globální energetické transformace. V posledních letech, podporován politikami po celém světě, zažil fotovoltaický (PV) průmysl explozivní růst. Statistiky ukazují, že čínský PV průmysl za dobu "12. pětiletého plánu" zaznamenal obrovský 168násobný nárůst. Do konce roku 2015 překonal instalovaný PV výkon 40 000 MW, což bylo
    09/28/2025
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu