| Márka | RW Energy |
| Modell szám | Automatikus újrakapcsoló vezérlő |
| Nominalis feszültség | 230V ±20% |
| Nominalis frekvencia | 50/60Hz |
| Elektromegfogyasztás | ≤5W |
| Verzió | V2.3.3 |
| Sorozat | RWK-35 |
Leírás
RWK-35 egy intelligens közép feszültségű vezérlő, amelyet a légszerkeletes hálózat figyelésére és védelmére használnak. Egy CW(VB) típusú vakuum átmeneti kapcsolóval lehet ellátni, hogy automatikus figyelést, hibaelemzést és eseményrekordok tárolását valósítsa meg.
Ez az egység biztonságos hálózatváltást nyújt a hibákra, és automatikus energiaellátást is biztosít. A RWK-35 sorozat akár 35kV-os kívüli váltókhoz is alkalmas, beleértve vakuum, olaj és gáz átmeneti kapcsolókat. A RWK-35 intelligens vezérlő feszültség- és áramerősszignálok védelmét, irányítását, mérését és figyelését integrált automatizálási és irányítási berendezésekkel kívülről nyújthatja.
A RWK egy automatikus kezelőegység egyirányú/multi-irányú/gyűrűhálózati/két energiaforrású rendszerekhez, amely minden feszültség- és áramerősszignállel és funkcióval látott el. A RWK-35 oszlopkapcsoló intelligens vezérlő támogatja a következő kommunikációs formákat: Vezeték nélküli (GSM/GPRS/CDMA), Ethernet, WIFI, optikai vezeték, hatalmi vonal viszonyító, RS232/485, RJ45, és más formákat, és csatlakozhat más állományi berendezésekhez (pl. TTU, FTU, DTU, stb.).
Fő funkciók bemutatása
1. Védő relék funkciói:
1) 79 Automatikus újraindítás (Újraindítás) ,
2) 50P Pillanatnyi/Meghatározott időtartamú átmeneti áram (P.OC) ,
3) 51P Fázis ideje-átmeneti áram (P.Gyors görbe/P.Késleltetett görbe) ,
4) 50/67P Irányított fázis átmeneti áram (P.OC-Irány mód (2-Ellen /3-Forduló)),
5) 51/67P Irányított fázis ideje-átmeneti áram (P.Gyors görbe/P.Késleltetett görbe-Irány mód (2-Ellen/3-Forduló)),
6) 50G/N Talaj pillanatnyi/meghatározott időtartamú átmeneti áram (G.OC),
7) 51G/N Talaj ideje-átmeneti áram (G.Gyors görbe/G.Késleltetett görbe),
8) 50/67G/N Irányított talaj átmeneti áram (G.OC- Irány mód (2-Ellen/3-Forduló)) ,
9) 51/67G/P Irányított talaj ideje-átmeneti áram (P.Gyors görbe/P.Késleltetett görbe- Irány mód (2-Ellen/3-Forduló)),
10) 50SEF Érzékeny talajhiba (SEF),
11) 50/67G/N Irányított érzékeny talajhiba (SEF-Irány mód (2-Ellen/ 3-Forduló)) ,
12) 59/27TN Talajhiba védelem 3-as harmonikkal (SEF-Harmonika letiltva) ,
13) 51C Hűtő terhelés,
14) TRSOTF Hiba esetén kapcsolás (SOTF) ,
15) 81 Frekvencia védelem ,
16) 46 Negatív sorrendű átmeneti áram (Nega.Seq.OC),
17) 27 Alacsony feszültség (L.Alacsony feszültség),
18) 59 Magass feszültség (L.Magass feszültség),
19) 59N Nullsorrendű magas feszültség (N.Magass feszültség),
20) 25N Szinkronizálás-ellenőrzés,
21) 25/79 Szinkronizálás-ellenőrzés/Automatikus újraindítás,
22) 60 Feszültség egyenlőtlenség,
23) 32 Teljesítmény irány,
24) Beáramlás,
25) Fázis elvesztése,
26) Élő terhelés blokkolása,
27) Magas gáz,
28) Magas hőmérséklet,
29) Melegvezeték védelem.
2. Felügyeleti funkciók:
1) 74T/CCS Kapcsolási és záró felügyelet,
2) 60VTS. VT felügyelet.
3. Irányítási funkciók:
1) 86 Zárolás,
2) átmeneti kapcsoló irányítása.
4. Figyelési funkciók:
1) Elsődleges/Másodlagos fázis és talaj áramok,
2) Fázis áramok 2. harmonikkal és talaj áram 3. harmonikkal,
3) Irány, elsődleges/másodlagos vonal- és fázisfeszültségek,
4) Nyilvánvaló teljesítmény és teljesítmény tényező,
5) Valós és reaktív teljesítmény,
6) Energia és történeti energia,
7) Maximális igény és havi maximális igény,
8) Pozitív fázissorrendű feszültség,
9) Negatív fázissorrendű feszültség és áram,
10) Nullsorrendű fészültség,
11) Frekvencia, bináris bemenet/kimenet állapot,
12) Kapcsoló áramkör egészséges/sikertelen,
13) Idő és dátum,
14) Kapcsoló, riasztás,
15) jelrekordok, számlálók,
16) Hanyagodás, kimaradás.
5. Kommunikációs funkciók:
a. Kommunikációs interfész: RS485X1,RJ45X1
b. Kommunikációs protokoll: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0; Modbus-RTU
c. PC szoftver: RWK381HB-V2.1.3, a PC szoftverrel szerkeszthető és lekérdezhető az információtárgy címzete,
d. SCADA rendszer: SCADA rendszerek, amelyek támogatják a "b." pontban felsorolt négy protokollt.
6. Adattárolási funkciók:
1) Eseményrekordok,
2) Hiba rekordok,
3) Mérőadatok.
7. távoli jelzés, távoli mérés, távoli irányítás címzete testreszabható.
Tehnológiai paraméterek

Eszköz szerkezet


Rendszer Testreszabás
A következő opcionális funkciók érhetők el: 110V/60Hz feszültség, láda fűtési oldódó eszköz, akkumulátor frissítése litiumakkumulátorra vagy más tárolóeszközre, GPRS kommunikációs modul, 1~2 jelzési indikátor, 1~4 védő nyomólap, második feszültség transzformátor, testreszabott repülési foglaló jelzés definíció.
Részletes testreszabáshoz, kérjük, lépjen kapcsolatba a termékszeméllyel.
Q: Mi az újraindító?
A: Az újraindító olyan eszköz, amely automatikusan fel tudja érzékelni a hibajáratot, és hiba esetén automatikusan megszakítja az áramkört, majd több újraindítási műveletet hajt végre.
Q: Milyen funkcióval rendelkezik az újraindító?
A: Főleg a hálózatban használják. Amikor a vonalon rövid távú hiba van (pl. ág rövid időre érinti a vonalat), az újraindító eszköz újraindítási művelettel visszaállítja az áramellátást, ami jelentősen csökkenti a kimaradás időt és területét, és javítja az áramellátás megbízhatóságát.
Q: Hogyan határozza meg az újraindító a hiba típusát?
A: Figyeli a hibajárat nagyságát és időtartamát. Ha a hiba állandó, a beállított számú újraindítás után az újraindító eszköz zárolódik, hogy további károsodást elkerüljön.
Q: Milyen alkalmazási helyzetekben használják az újraindítókat?
A: Széles körben használják városi hálózatokban és vidéki energiellátó hálózatokban, amelyek hatékonyan kezelhetik a lehetséges vonalhibákat, és garantálják az áramellátás stabilitását.
A háromszakaszos áramtúlmenő-védelem egy koordinált védelmi rendszer, amely széles körben használatos az energiarendszerben a hibák (pl. rövidzárt) észlelésére és elszigetelésére, miközben biztosítja a szelektív kikapcsolást. Három szakaszból áll, melyek különböző működési jellemzőkkel rendelkeznek az áramerősség és időkésés alapján:
Funkció: Azonnal reagál a nagy áramerősségekre, amelyek meghaladják a magas beállítási küszöböt (pl. 5-10-szeres a nominális áram).
Cél: Gyorsan megszünteti a közeli hibákat (közel a védelmi eszközhöz), hogy megakadályozza a berendezések károsodását.
Kulcsfontosságú jellemző: Nincs szándékos időkésés (működik millisekondban).
Funkció: Elindítódik egy előre meghatározott rövid késéssel (pl. 0,1-0,5 másodperc) mérsékelt áramerősségekre (pl. 2-5-szeres a nominális áram).
Cél: Kezeli a távolabb található hibákat, lehetővé téve, hogy a downstream körzetváltók először tisztítsák a helyi hibákat (szelektivitás).
Koordináció: Időszintes séma alkalmazása - a nagyobb hibáramok (közelebbi hibák) gyorsabban kikapcsolnak, míg a kevesebb áramerősségű (távoli hibák) lassabban.
Funkció: Aktiválódik egy hosszabb időkéséssel (pl. több másodperccel) a kis áramerősségű túlmenésekre (pl. 1,2-2-szeres a nominális áram).
Cél: Kiegészítő védelemként szolgál a fővédelmi (I/II. szakasz) rendszerekhez, és kezeli a terhelést vagy a tartós hibákat.
Jellemző: Fordított időgörbe használata (a kikapcsolási idő csökken, ahogy az áramerősség növekszik).
Koordinációs elv
A három szakasz hierarchikusan működik:
A I. szakasz azonnal megszünteti a súlyos hibákat.
A II. szakasz rövid késéssel kezeli a mérsékelt hibákat, prioritizálva a rendszer szelektivitását.
A III. szakasz háttér-védelmként biztosítja a megbízhatóságot, ha a fentebb lévő védelmek nem működnek.
Ez a rétegzett megközelítés minimalizálja a szünet hatókörét, egyensúlyba hozza a sebességet és a szelektivitást, valamint növeli a hálózat stabilitását.
Ez a védelmi eszköz támogatja a 3 csatornás soros adatkommunikációt, amelyek függetlenek egymástól. Az egyik RS232, kettő RS485, és három ETH, melyek külön-külön konfigurálhatók. A beállítási módszer a következő:
Ezen a ponton a 1. csatorna beállítva lett, a 2. és 3. csatornák ugyanúgy beállíthatók, mint a 1. csatorna. Ugyanakkor a 3. csatorna esetén szükséges a hálózati portok beállítása is. A lépések a következők:
Csatlakozzon a számítógéphez eternetszállíttal, és érjen hozzá a 192.168.0.7-hez WEB-en keresztül (a számítógép IP-címe 192.168.0.XXX sorszakaszban kell legyen, különben nem lehet hozzáférni). A háttérbe belépve válassza a "Local IP Config" gombot a terminál DHCP módjának, statikus címének, alháló maszkjának és átjáró címének beállításához; Válassza a "Serial Port" gombot a háttérben, állítsa be a kommunikációs protokoll kimeneti portját a "Local Port number" beállításban, és állítsa be a hálózati port munkamódját (TCP Server/TCP Client) a "Local Port number" beállításban. TCP Client beállításnál írja be az alábbi TCP-szerver címét. Ezen a ponton minden kommunikációs beállítás beállítva lett
Megjegyzés: 1. A termék alapértelmezett beállításokkal kerül szállításra, hogy a legtöbb használati esetre megfeleljen. Nem ajánlott módosítani, vagy csak olyan vezérelhető elemeket módosítani (mint például a kommunikációs protokollok módosítása, a kommunikációs funkciók be- vagy kikapcsolása stb.), amikor normálisan használható
1. Hogyan állítható be a transzformációs arány
Lépjen a beállítási oldalra: Szerkesztés → Para; Állítsa be a kommunikációs funkció bekapcsolását/kikapcsolását: Görgessen le, találja meg a CT Rate-et az áramerősség arányának beállításához, találja meg a VS Rate-et a feszültségérzékelő arányának beállításához, és találja meg a PT Rate-et a PT arányának beállításához.
2.Hogyan számítható ki a transzformációs arányegyüttható
Az áramtranszformátor transzformációs arányának kiszámítása az áramtranszformátor tekercsaránya alapján történik. Például egy mágnes kerítése egy rézcsövön, és a mágnes felületére 400 tekerést csomagolt izolált drót. Amikor 400A-os áram halad át a rézcsövön, 1A-os indukált áram keletkezik az izolált dróton. Az iparban a rézcsőn áthaladó áramot elsődleges árnak, míg az elektromos indukcióval generált áramot másodlagos árnak nevezik. A végpont gyűjti a másodlagos árat, és arányegyüttható segítségével visszaállítja az elsődleges áram értékét, amit transzformációs arányegyütthatónak hívunk. Ez a tekercsek másodlagos/elsődleges tekercsarányaiból származik. Ugyanígy jár el a feszültségtranszformátor esetében is.
A feszültségérzékelők arányának számítási módja gyakran a feszültségelosztó arányon alapul. Például, ha két ellenállás, melyek ellenállása 100M és 100K, sorban kapcsolva van a fázis és a föld között. Ha a buszon 10KV-os feszültség van, külön-külön mérjük a két ellenállás végén lévő feszültséget, és azt találjuk, hogy 1000:1 arányban állnak, azaz a 1000M 9.99kV-os feszültséget oszt, míg a 100K 0.01kV-ot. Gyűjtve a kisebb ellenállás mindkét oldalán lévő feszültséget, és megszorozva az arányegyütthatóval, visszaállíthatjuk a busz eredeti feszültségét. A számítási képlet Ubus=U2/1:1000+1, ez a feszültségérzékelő arányértéke.
Igen, ez az eszköz megfelelő felső szintű szoftverrel (csak Windows X86 verzióban elérhető) rendelkezik, amely soros vagy hálózati porton keresztül csatlakozhat a terminálhoz, lehetővé téve a rögzített paraméterek beállítását és megtekintését, a távirányítási, telemetria és vezérlési címek konfigurációját, az esemény jelentések megtekintését, a mérésegyüttesek monitorozását, a kommunikációs üzenetek paketfogását, valamint a távirányítási funkciók szimulációját.
Biztosan, ez az eszköz nem frissíthető online, hanem offline firmware verzió-frissítés szükséges egy lejátszóeszköz használatával, hogy további funkciókat adjon vagy ismert hibákat javítsa. Mivel ez a termék egy testreszabott termék, a frissítés során meg kell adnia nekünk az eszköz modelljét és verziószámát. Amint meghatároztuk a frissítési tervet, fel fogunk venni Önnel a kapcsolatot, és a frissítéshez szükséges lejátszóeszközt és firmware frissítési csomagot biztosítjuk.