| Zīme | RW Energy |
| Modela numurs | Automātiskais atslegšanas kontrolleris |
| Nominalais spriegums | 230V ±20% |
| Nomīnālā frekvence | 50/60Hz |
| Elektroenerģijas patēriņš | ≤5W |
| Versija | V2.3.3 |
| Sērija | RWK-35 |
Apraksts
RWK-35 ir intelektuāls vidējā sprieguma kontrolētājs, kas tiek izmantots virsgrīdas tīkla uzraudzībai, lai nodrošinātu virsgrīdas aizsardzību. To var aprīkot ar CW(VB) tipa vakuuma pārtraukumu, lai sasniegtu automātisko uzraudzību, kļūdu analīzi un notikumu ierakstu saglabāšanu.
Šis vienības piedāvā drošu līnijas pārslēgšanu pie strāvas tīkla kļūdām un nodrošina automātisko enerģijas atjaunošanu. RWK-35 serija ir piemērota līdz 35 kV āra pārtrauku iekārtām, tostarp vakuuma pārtraukumiem, eļļas pārtraukumiem un gāzes pārtraukumiem. RWK-35 intelektuālais kontrolētājs ir aprīkots ar līnijas aizsardzību, kontroli, mērījumiem un sprieguma un strāvas signālu uzraudzību integrētajās automatizētās un kontroles ierīcēs ārā.
RWK ir automātiska pārvaldības vienība vienvirziena/vairākvirziena/ringa tīklam/diviem energoresursiem, kas aprīkota ar visiem sprieguma un strāvas signāliem un visām funkcijām. RWK-35 stabiņa pārtrauka intelektuālais kontrolētājs atbalsta: Bezvadu (GSM/GPRS/CDMA), eterneta režīmu, WIFI, optisko fibru, enerģijas pārvades nosūtījumu, RS232/485, RJ45 un citus komunikācijas veidus, un var piekļūt citām stacijas iekārtām (piemēram, TTU, FTU, DTU utt.).
Galveno funkciju apraksts
1. Aizsardzības relēju funkcijas:
1) 79 Automātiskā atkalieslēgšana (Atkalieslēgšana) ,
2) 50P Strāvas pārsniedzienā (P.OC) ,
3) 51P Fāzes laika strāvas pārsniedzienā (P.Fast curve/P.Delay curve) ,
4) 50/67P Fāzes virziena strāvas pārsniedzienā (P.OC-Direction mode (2-Forward /3-Reverse)),
5) 51/67P Fāzes virziena laika strāvas pārsniedzienā (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction mode (2-Forward/3-Reverse)),
6) 50G/N Zemes strāvas pārsniedzienā (G.OC),
7) 51G/N Zemes laika strāvas pārsniedzienā (G.Fast curve/G.Delay curve),
8) 50/67G/N Fāzes virziena zemes strāvas pārsniedzienā (G.OC- Direction mode (2-Forward/3-Reverse)) ,
9) 51/67G/P Fāzes virziena zemes laika strāvas pārsniedzienā (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction mode (2-Forward/3-Reverse)),
10) 50SEF Jūtīga zemes kļūda (SEF),
11) 50/67G/N Fāzes virziena jūtīga zemes kļūda (SEF-Direction mode (2-Forward/ 3-Reverse)) ,
12) 59/27TN Zemes kļūdas aizsardzība ar 3. harmoniku (SEF-Harmonic inhibit enabled) ,
13) 51C Aukstā ielāde,
14) TRSOTF Ieslēgšana uz kļūdu (SOTF) ,
15) 81 Frekvences aizsardzība ,
16) 46 Negatīvā sekvence strāvas pārsniedzienā (Nega.Seq.OC),
17) 27 Zemāks spriegums (L.Under volt),
18) 59 Pārāk augsts spriegums (L.Over volt),
19) 59N Nulles sekvence pārāk augsts spriegums (N.Over volt),
20) 25N Sinhronizācijas pārbaude,
21) 25/79 Sinhronizācijas pārbaude/Automātiskā atkalieslēgšana,
22) 60 Sprieguma nesaskaņotība,
23) 32 Enerģijas virziena,
24) Ieplūdes strāva,
25) Fāzes zaudēšana,
26) Darbības ieplūdes bloķēšana,
27) Augsts gāzes slāpekss,
28) Augsts temperatūras slāpekss,
29) Karstas līnijas aizsardzība.
2. Uzraudzības funkcijas:
1) 74T/CCS Ieslēgšanas un atslēgšanas cirkvita uzraudzība,
2) 60VTS. VT uzraudzība.
3. Kontroles funkcijas:
1) 86 Bloķēšana,
2) pārtrauku kontrole.
4. Uzraudzības funkcijas:
1) Primārie/sekundārie fāzes un zemes strāvas,
2) Fāzes strāvas ar 2. harmoniku un zemes strāvas ar 3. harmoniku,
3) Virziena, primārie/sekundārie līnijas un fāzes spriegumi,
4) Parasts jaudas faktors un jaudas faktors,
5) Reālā un reaktivā jauda,
6) Enerģija un vēsturiskā enerģija,
7) Maksimālais pieprasījums un mēneša maksimālais pieprasījums,
8) Positīvā fāzes sekvence spriegums,
9) Negatīvā fāzes sekvence spriegums un strāva,
10) Nulles fāzes sekvence spriegums,
11) Frekvence, bināro ievadi/izeji statuss,
12) Ieslēgšanas cirkvita veselība/neveiksme,
13) Laiks un datums,
14) Ieslēgšana, brīdinājums,
15) Signālu ieraksti, skaitītāji,
16) Izmantošana, iznīcinājums.
5. Komunikācijas funkcijas:
a. Komunikācijas interfeiss: RS485X1, RJ45X1
b. Komunikācijas protokols: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0; Modbus-RTU
c. Datorprogrammatūra: RWK381HB-V2.1.3, informācijas objektu adreses var rediģēt un meklēt ar datorprogrammatūru,
d. SCADA sistēma: SCADA sistēmas, kas atbalsta četrus "b." minētos protokolus.
6. Datu glabāšanas funkcijas:
1) Notikumu ieraksti,
2) Kļūdu ieraksti,
3) Mērījumi.
7. Attālināts signāldādīšanas, attālināts mērīšanas, attālināts kontroles funkcijas var pielāgot adreses.
Tehnoloģijas parametri

Ierīces struktūra


Par pielāgošanu
Ir pieejamas šādas papildu funkcijas: Piegādes spriegums 110V/60Hz, šķīdināšanas ierīce, akumulators var tikt atjaunots uz litija bateriju vai citu glabāšanas ierīci, GPRS komunikācijas modulis, 1-2 signāldažādi, 1-4 aizsardzības plāksnes, otrs sprieguma transformators, pielāgota aviācijas kontaktu definīcija.
Lai iegūtu detalizētu informāciju par pielāgošanu, sazinieties ar pārdevēju.
Q: Kas ir atkalieslēguma ierīce?
A: Atkalieslēguma ierīce ir ierīce, kas var automātiski detektēt kļūdas strāvu, automātiski atslēgt ceļu, kad notiek kļūda, un pēc tam veikt vairākas atkalieslēgšanas darbības.
Q: Kāda ir atkalieslēguma ierīces funkcija?
A: Tā tiek galvenokārt izmantota piegādes tīklā. Ja līnijā rodas pagaidu kļūda (piemēram, šūna pieskaras līnijai tikai īsu laiku), atkalieslēguma ierīce atjauno enerģijas piegādi, veicot atkalieslēgšanas darbību, kas ļoti samazina bezenerģēšanas laiku un apmēru, un uzlabo enerģijas piegādes uzticamību.
Q: Kā atkalieslēguma ierīce nosaka kļūdas veidu?
A: Tā uzraudzī kļūdas strāvas lielumu un ilgumu. Ja kļūda ir pastāvīga, pēc iepriekš noteiktā atkalieslēgšanas skaita, atkalieslēguma ierīce tiks nobloķēta, lai izvairītos no turpmākām ierīces bojājumiem.
Q: Kādas ir atkalieslēguma ierīču lietošanas situācijas?
A: Tās tiek plaši izmantotas pilsētas piegādes tīklā un lauku enerģijas piegādes tīklā, kas efektīvi varētu risināt dažādas iespējamās līnijas kļūdas un nodrošināt stabilu enerģijas piegādi.
Trīsdaļu pārstrāvas aizsardzība ir koordinēta aizsardzības shēma, plaši izmantota enerģētikas sistēmās, lai uztvertu un atdalītu defektus (piemēram, īsosavas), nodrošinot selektīvu trippojumu. Tā sastāv no trim stadijām ar atšķirīgām darbības īpašībām, balstoties uz strāvas lielumu un laika aizverumu:
Funkcija: Reaģē tūlīt pat uz smagiem pārstrāves gadījumiem, kas pārsniedz augstu iestatīto slieksni (piemēram, 5–10 reizes vairāk nekā nominālā strāva).
Mērķis: Ātri novērš tuvākos defektus (tuvo aizsardzības ierīcei), lai novērstu tehnikas bojājumus.
Gala līdzeklis: Nav apzinātas laika aizveruma (darbojas milisekundēs).
Funkcija: Uzsākas pēc iepriekš noteiktas īsas laika aizveruma (piemēram, 0,1–0,5 sekundes) vidējiem pārstrāves gadījumiem (piemēram, 2–5 reizes vairāk nekā nominālā strāva).
Mērķis: Apkopla defektus tālāk no aizsardzības ierīces, ļaujot lejuveida šķērsojamajiem automātiskajiem izolatoriem vispirms novērst vietējos defektus (selektivitāte).
Koordinācija: Izmanto laika gradvedo shēmu — augstāki defekta strāvas (tuvo defektus) trippojas ātrāk, bet zemāki strāvas (attālo defektus) trippojas lēnāk.
Funkcija: Aktivizējas pēc ilāka laika aizveruma (piemēram, vairākas sekundes) mazākiem pārstrāves gadījumiem (piemēram, 1,2–2 reizes vairāk nekā nominālā strāva).
Mērķis: Darbojas kā rezervārs primārajai aizsardzībai (I/II daļas) un risina pārslodījumus vai ilgstošus defektus.
Īpašība: Var izmantot inversā laika līkni (trippojuma laiks samazinās, pieaugot strāvai).
Koordinācijas princips
Trīs daļas darbojas hierarhiski:
I daļa novērš smagus defektus tūlīt.
II daļa apkopla vidēji smagus defektus ar īsu laika aizverumu, prioritizējot sistēmas selektivitāti.
III daļa nodrošina rezervāra aizsardzību, garantējot drošību, ja augšupveida aizsardzības sistēmas nedarbojas.
Šis slāņu pieejas veids minimizē bezstrāvas perioda apjomu, saskaņo ātrumu un selektivitāti, un palielina tīkla stabilitāti.
Šis aizsardzības ierīce atbalsta 3 neatkarīgus sērijveida datu komunikācijas kanālus. Viens no tiem ir RS232, divi ir RS485, un trīs ir ETH, kuri var tikt konfigurēti atsevišķi. Konfigurācijas metode ir šāda:
Lūk, kanāls 1 ir izveidots, un kanāli 2 un 3 tiek izveidoti tāpat kā kanāls 1. Tāpat kanālam 3 jāiekonfigurē arī tīmekļa porti. Soļi ir šādi:
Pieņemiet savienojumu ar datoru, izmantojot eterneta kabeli, un piesakieties uz 192.168.0.7 caur WEB (datora IP adrese jābūt 192.168.0.XXX tīklā, citādi tas nebūs pieejams). Ieejot aizmugurprogrammā, atlasiet pogu "Vietējā IP konfigurācija", lai iestatītu termināla DHCP režīmu, statisko adresi, subnetwork masku un maršrutera adresi; aizmugurprogrammā atlasiet pogu "Sērijveida ports", iestatiet komunikācijas protokola izvades portu "Vietējā portnumura" laukā, un iestatiet tīmekļa portu darbības režīmu (TCP Server/TCP Client) "Vietējā portnumura" laukā. Iestatot TCP Client, aizpildiet zemāk esošo TCP servera adresi. Lūk, visi komunikācijas iestatījumi ir konfigurēti.
PIEZĪME: 1. Produkts tiek noklusējuma iestatījumiem konfigurēts pirms piegādes, lai atbilstu lielākajam daudzumam lietošanas scenārijiem. Ja produkts strādā normāli, nav ieteicams veikt izmaiņas vai tikai kontrolējamus elementus (piemēram, komunikācijas protokolu, komunikācijas funkciju ieslēgšanu/izslēgšanu u.c.) mainīt.
1. Kā iestatīt pārveidošanas rādītāju
Izvēlieties iestatījumu lapu: Rediģēt → Para; Iestatiet sakaru funkcijas ieslēgšanu/izslēgšanu: Rullējiet uz leju, atradiet CT Rate, lai iestatītu strāvas rādītāju, atradiet VS Rate, lai iestatītu sprieguma sensora rādītāju, un atradiet PT Rate, lai iestatītu PT rādītāju.
2.Kā aprēķināt pārveidošanas koeficientu
Strāvas transformatora pārveidošanas attiecība tiek aprēķināta atkarībā no strāvas transformatora vija skaita. Piemēram, magnēts tiek novietots uz varšņa caurulē, un magnēta virsma tiek apvijusi izolētā drōti 400 reizes. Kad caur varšņa cauruli ieplūst 400A strāva, izolētajā drōtī rodas inducētā 1A strāva. Rūpniecībā caur varšņa cauruli plūstošo strāvu sauc par primāro strāvu, bet inducēto strāvu elektromagnētiskās indukcijas dēļ izolētajā drōtī sauc par sekundāro strāvu. Terminals savāca sekundāro strāvu un atjaunoja primārās strāvas vērtību proporcionalitātes koeficienta palīdzībā, kas saukts par pārveidošanas attiecības koeficientu. Tas izvedēts no sekundārā vija vērtības/primārā vija vērtības. Tāds pats piemērojams arī sprieguma transformatoriem.
Sprieguma sensoru rādītāja aprēķināšanas metode bieži balstās uz sprieguma dalīšanas attiecību. Piemēram, divi rezistori ar rezistences vērtībām 100M un 100K tiek savienoti sērijā starp fāzes vadi un zemes vadi. Ja uz šķidruma ir 10KV spriegums, mēra abu rezistoru galdiņos atsevišķi spriegumu un atklāj, ka to starpā ir 1000:1 attiecība, t.i., 1000M sadala 9.99kV spriegumu un 100K sadala 0.01kV spriegumu. Mēs varam atjaunot sākotnējo šķidruma spriegumu, savācot spriegumu abās mazākā rezistora pusēs un reizinot to ar proporcionalitātes koeficientu, aprēķina formula ir Ubus=U2/1:1000+1, kas ir sprieguma sensora rādītāja vērtība.
Jā, šis ierīce ir saistīta ar atbilstošu augšējo datorprogrammatūru (pieejama tikai Windows X86 versijā), kas var tikt savienota ar terminālu caur sērijveida portu vai tīkla portu, ļaujot fiksētu parametru konfigurēšanu un apskatei, adreses konfigurēšanu attālinātajam signālēšanai, telemetriai un kontrolēšanai, notikumu ziņojumu apskatei, elektroskaitītāju monitorēšanai, komunikācijas ziņojumu uzskaitei un attālinātas kontrolfunkcijas simulēšanai.
Jā, šis ierīce nevar tikt atjaunināta tiešsaistē, bet tai ir nepieciešama bezsaistes firmvēra versijas atjaunināšana, izmantojot degvielas ierīci, lai atjauninātu vairāk funkciju vai novērstu zināmas kļūdas. Ņemot vērā, ka šī ierīce ir pielāgota produkts, jums ir jāsniedz mums ierīces modelis un versijas numurs, veicot atjauninājumu. Kad mēs esam noteikuši atjaunināšanas plānu, mēs sazināsimies ar jums un sniegsim jums nepieciešamo degvielas ierīci un firmvēra atjauninājuma paketi.