| Merk | RW Energy |
| Modelnummer | Automatische Herstelinstallatie |
| Nominale spanning | 230V ±20% |
| Nominale frequentie | 50/60Hz |
| Energieverbruik | ≤5W |
| Versie | V2.3.3 |
| Serie | RWK-35 |
Beschrijving
RWK-35 is een intelligente middenspanningscontroller die wordt gebruikt voor het monitoren van bovengrondse netwerken met als doel de bescherming van bovengrondse lijnen. Het kan worden uitgerust met een CW(VB)-type vacuümschakelaar om automatische monitoring, foutanalyse en opslag van gebeurtenisgegevens te realiseren.
Dit apparaat biedt veilig schakelen van fouten in het elektriciteitsnet en biedt automatische herstel van de stroomvoorziening. De RWK-35 serie is geschikt voor buitenschakelaars tot 35kV, inclusief: vacuümschakelaars, olieschakelaars en gasschakelaars. De RWK-35 intelligente controller is uitgerust met lijnbescherming, bediening, meting en monitoring van spanning- en stroomsignalen, geïntegreerde automatisering en besturingseenheden voor buiten.
RWK is een automatische beheereenheid voor éénweg/meerdere wegen/ringnetwerk/twee energiebronnen, voorzien van alle spanning- en stroomsignalen en alle functies. De RWK-35 zuilswitch intelligente controller ondersteunt: draadloze (GSM/GPRS/CDMA), Ethernet-modus, WIFI, glasvezel, netwerkkabel, RS232/485, RJ45 en andere vormen van communicatie, en kan toegang krijgen tot andere stationsuitrusting (zoals TTU, FTU, DTU, etc.).
Hoofdfuncties
1. Beschermdingsfuncties:
1) 79 Automatisch Herladen (Herladen) ,
2) 50P Directe/Vastgestelde Overstroom (P.OC) ,
3) 51P Fase Tijd-Overstroom (P.Snel kromme/P.Vertraagde kromme) ,
4) 50/67P Richting Fase Overstroom (P.OC-Richtingsmodus (2-Voorwaarts /3-Achterwaarts)) ,
5) 51/67P Richting Fase Tijd-Overstroom (P.Snel kromme/P.Vertraagde kromme-Richtingsmodus (2-Voorwaarts/3-Achterwaarts)),
6) 50G/N Aard Directe/Vastgestelde Overstroom (G.OC),
7) 51G/N Aard Tijd-Overstroom (G.Snel kromme/G.Vertraagde kromme),
8) 50/67G/N Richting Aard Overstroom (G.OC- Richtingsmodus (2-Voorwaarts/3-Achterwaarts)) ,
9) 51/67G/P Richting Aard Tijd-Overstroom (P.Snel kromme/P.Vertraagde kromme- Richtingsmodus (2-Voorwaarts/3-Achterwaarts)),
10) 50SEF Gevoelige Aardfout (SEF),
11) 50/67G/N Richting Gevoelige Aardfout (SEF-Richtingsmodus (2-Voorwaarts/ 3-Achterwaarts)) ,
12) 59/27TN Aardfout Bescherming Met 3DE Harmonische (SEF-Harmonische inhibiteur ingeschakeld) ,
13) 51C Koude Belasting,
14) TRSOTF Schakelen Op Fout (SOTF) ,
15) 81 Frequentie bescherming ,
16) 46 Negatieve Sequentie Overstroom (Nega.Seq.OC),
17) 27 Onder Spanning (L.Onder spanning),
18) 59 Over Spanning (L.Over spanning),
19) 59N Nullerij Over Spanning (N.Over spanning),
20) 25N Synchronisatie-Controle,
21) 25/79 Synchronisatie-Controle/Automatisch Herladen,
22) 60 Spanningsonevenwichtigheid,
23) 32 Vermogensrichting,
24) Inrush,
25) Verlies van fase,
26) Levende belasting blokkade,
27) Hoge gasdruk,
28) Hoge temperatuur,
29) heetlijn bescherming.
2. Toezichtsfuncties:
1) 74T/CCS Trip & Sluit Circuit Toezicht,
2) 60VTS. VT Toezicht.
3. Bedieningsfuncties:
1) 86 Vergrendeling,
2) circuit-breaker bediening.
4. Monitorfuncties:
1) Primaire/Secundaire Fases en Aarde Stromen,
2) Fase Stromen met 2de Harmonische en Aarde Stromen met 3DE Harmonische,
3) Richting, Primaire/Secundaire Lijn en Fase Spanningen,
4) Schijnbaar Vermogen en Vermogensfactor,
5) Actueel en Reactief Vermogen,
6) Energie en Historisch Energie,
7) Maximale Vraag en Maand Maximale Vraag,
8) Positieve Fase Sequentiële Spanning,
9) Negatieve Fase Sequentiële Spanning & Stroom,
10) Nullerij Fase Sequentiële Spanning,
11) Frequentie, Binaire Invoer/Uitvoer status,
12) Trip circuit gezond/fout,
13) Tijd en datum,
14) Trip, alarm,
15) signaalrecords, Tellers,
16) Slijtage, Uitval.
5. Communicatiefuncties:
a. Communicatieinterface: RS485X1,RJ45X1
b. Communicatieprotocol: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0; Modbus-RTU
c. PC software: RWK381HB-V2.1.3, Het adres van het informatieobject kan worden bewerkt en opgevraagd via PC-software,
d. SCADA systeem: SCADA systemen die de vier protocollen in "b" ondersteunen.
6. Gegevensopslagfuncties:
1) Gebeurtenisregisters,
2) Foutregisters,
3) Meetwaarden.
7. afstandsbediening, afstandsmeting, afstandscontrole functies kunnen een aangepast adres hebben.
Technische parameters

Apparaatstructuur


Over aanpassing
De volgende optionele functies zijn beschikbaar: voeding gerateerd op 110V/60Hz, kastverwarmingsapparaat, batterijupgrade naar lithiumbatterij of ander opslagapparaat, GPRS-communicatiemodule, 1~2 signaalindicatoren, 1~4 beschermingsdrukplaten, de tweede spanningstransformator, aangepaste luchtvaartplug signaldefinitie.
Voor gedetailleerde aanpassingen neem contact op met de verkoper.
Q: Wat is een recloser?
A: Het herladingstoestel is een apparaat dat automatisch de foutstroom kan detecteren, en bij het optreden van een fout automatisch het circuit kan uitschakelen, waarna meerdere herladingen worden uitgevoerd.
Q: Wat is de functie van de recloser?
A: Het wordt voornamelijk gebruikt in het distributienet. Wanneer er een tijdelijke fout in de lijn is (bijvoorbeeld wanneer een tak kortstondig de lijn raakt), herstelt het herladingstoestel de stroomvoorziening door herlading, wat de uitvaltijd en -omvang aanzienlijk vermindert en de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening verbetert.
Q: Hoe bepaalt de recloser het type fout?
A: Het monitort kenmerken zoals de grootte en duur van de foutstromen. Als de fout permanent is, zal na een vooraf ingesteld aantal herladingen het herladingstoestel vergrendeld worden om verdere schade aan het apparaat te voorkomen.
Q: Wat zijn de toepassingsgebieden van reclosers?
A: Ze worden breed toegepast in het stedelijke distributienet en het landelijke energienet, waarmee ze effectief diverse mogelijke lijnfouten kunnen afhandelen en de stabiele levering van stroom kunnen waarborgen.
De Drie-Deel Overstroombeveiliging is een gecoördineerd beveiligingsschema dat wijdverspreid wordt gebruikt in elektriciteitsnetwerken om storingen (bijv. kortsluitingen) te detecteren en te isoleren, terwijl er selectief uitschakelen wordt gewaarborgd. Het bestaat uit drie fasen met onderscheidende werkingseigenschappen gebaseerd op stroomsterkte en tijdsvertraging:
Functie: Reageert onmiddellijk op ernstige overstroomingen die een hoge ingestelde drempel overschrijden (bijv. 5-10 keer de nominale stroom).
Doel: Verwijdert snel nabije storingen (in de buurt van het beveiligingsapparaat) om schade aan apparatuur te voorkomen.
Belangrijkste kenmerk: Geen opzettelijke tijdsvertraging (werkt in milliseconden).
Functie: Activeert na een vooraf gedefinieerde korte vertraging (bijv. 0,1-0,5 seconden) voor matige overstroomingen (bijv. 2-5 keer de nominale stroom).
Doel: Behandelt storingen die verder weg zijn van het beveiligingsapparaat, waardoor downstream schakelaars eerst lokale storingen kunnen opruimen (selectiviteit).
Afstemming: Gebruikt een tijdsgegradeerd schema - hogere foutstromen (nabije storingen) trekken sneller, terwijl lagere stroomsterkten (verre storingen) langzamer trekken.
Functie: Wordt geactiveerd na een langere tijdsvertraging (bijv. enkele seconden) voor lage-magnitude overstroomingen (bijv. 1,2-2 keer de nominale stroom).
Doel: Dient als reserve voor primaire beveiliging (Secties I/II) en handelt overbelastingen of persistente storingen af.
Kenmerk: Kan een inverse-tijdcurve gebruiken (uitschakeltijd neemt af naarmate de stroom toeneemt).
Afstemmingsprincipe
De drie secties werken hiërarchisch:
Sectie I verwijdert ernstige storingen onmiddellijk.
Sectie II behandelt matige storingen met korte vertragingen, met prioriteit voor systeemselectiviteit.
Sectie III biedt reservebeveiliging, waardoor betrouwbaarheid wordt gewaarborgd als upstream beveiligingen falen.
Deze gelagenbenadering minimaliseert het uitvalbereik, evenwichtigt snelheid en selectiviteit, en verhoogt de netwerkstabiliteit.
Dit beschermapparaat ondersteunt 3-kanaals seriële gegevenscommunicatie, die onafhankelijk van elkaar zijn. Een ervan is RS232, twee zijn RS485, en drie zijn ETH, die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd. De configuratiemethode is als volgt:
Op dit moment is kanaal 1 ingesteld, en kanaal 2 en 3 worden op dezelfde manier als kanaal 1 ingesteld. Tegelijkertijd moet ook kanaal 3 worden geconfigureerd met netwerkpoorten. De stappen zijn als volgt:
Verbind met de computer met behulp van een Ethernetkabel en toegang tot 192.168.0.7 via WEB (het IP-adres van de computer moet binnen het subnet 192.168.0.XXX liggen, anders kan er geen toegang worden verkregen). Na het betreden van de achtergrond, selecteer de knop "Lokaal IP Config" om de DHCP-modus, statisch adres, subnetmasker en gateway-adres van de terminal in te stellen; Selecteer de knop "Seriele poort" in de achtergrond, stel de uitvoerpoort van het communicatieprotocol in bij "Lokale poortnummer", en stel de werking van de netwerkpoort (TCP Server/TCP Client) in bij "Lokale poortnummer". Bij het instellen van TCP Client, vul het TCP-serveradres hieronder in. Op dit moment zijn alle communicatie-instellingen geconfigureerd
OPMERKING: 1. Het product is al ingesteld op standaardinstellingen voordat het wordt verzonden om de meeste gebruiksscenario's te voldoen. Het is niet aanbevolen om wijzigingen aan te brengen of alleen beheersbare items te wijzigen (zoals het wijzigen van communicatieprotocollen, het configureren van communicatiefuncties aan/uit, enz.) wanneer het normaal kan worden gebruikt
1. Hoe de transformatiegraad instellen
Ga naar de instellingenpagina: Bewerk → Para; Zet communicatiefunctie aan/uit: Scroll omlaag, vind CT Rate om de stroomgraad in te stellen, vind VS Rate om de spanningssensorgraad in te stellen, en vind PT Rate om de PT-graad in te stellen.
2.Hoe de transformatieverhoudingscoëfficiënt berekenen
De transformatieverhouding van een stroomtransformator wordt berekend op basis van het windinggetal van de stroomtransformator. Bijvoorbeeld, een magneet wordt geplaatst op een koperen buis, en de oppervlakte van de magneet is gewikkeld met 400 windingen emaildraad. Wanneer er een stroom van 400A door de koperen buis gaat, wordt er een geïnduceerde stroom van 1A gegenereerd op de emaildraad. In de industrie wordt de stroom die door de koperen buis gaat de primaire stroom genoemd, en de stroom die door elektromagnetische inductie op de emaildraad wordt gegenereerd, de secundaire stroom. Het eindapparaat verzamelt de secundaire stroom en herstelt de waarde van de primaire stroom via een evenredigheidscoëfficiënt, ook wel de transformatieverhoudingscoëfficiënt genoemd. Deze is afgeleid van de secundaire windingwaarde/primaire windingwaarde van de spoel. Hetzelfde geldt voor spanningstransformators.
De berekening van de graad van spanningsensoren is vaak gebaseerd op de spanningverdelingsverhouding. Bijvoorbeeld, twee weerstanden met waarden van 100M en 100K worden in serie verbonden tussen de faseleider en de aardleider. Wanneer er een spanning van 10KV op de bus is, worden de spanningen aan beide zijden van de twee weerstanden apart gemeten, en wordt ontdekt dat ze een verhouding van 1000:1 hebben, wat betekent dat 1000M 9.99kV spanning verdeelt en 100K 0.01kV spanning verdeelt. We kunnen de oorspronkelijke spanning van de bus herstellen door de spanning aan beide zijden van de kleine weerstand te verzamelen en deze te vermenigvuldigen met de evenredigheidscoëfficiënt, De berekeningsformule is Ubus=U2/1:1000+1, wat de graadwaarde van de spanningsensor is.
Ja, dit apparaat heeft overeenkomstige bovenliggende computer software (alleen beschikbaar in de windows-X86 versie), waarmee via een seriële of netwerkpoort verbinding kan worden gemaakt met de terminal. Dit stelt vaste parameterconfiguratie en weergave, adresconfiguratie voor afstandsbediening, telemetrie en controle, weergave van gebeurtenisrapporten, bewaking van elektriciteitsmeters, pakketopname van communicatieberichten en simulatie van afstandsbedieningsfuncties in staat.
Zeker, dit apparaat kan niet online worden bijgewerkt, maar vereist een offline firmwareversie-upgrade met behulp van een brandapparaat om meer functies toe te voegen of bekende bugs te verhelpen. Aangezien dit apparaat een gepersonaliseerd product is, moet u ons het modelnummer en versienummer van het apparaat verstrekken wanneer u een upgrade wilt uitvoeren. Zodra we het upgradeplan hebben bepaald, nemen we contact met u op en voorzien we u van het benodigde brandapparaat en de firmware-upgradepackage.