| Marka | RW Energy |
| Numer modelu | Automatyczny kontroler przekaźników |
| Napięcie znamionowe | 230V ±20% |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz |
| Zużycie energii elektrycznej | ≤5W |
| Wersja | V2.3.3 |
| Serie | RWK-35 |
Opis
RWK-35 to inteligentny sterownik średniego napięcia używany do monitorowania sieci linii powietrznych w celu ochrony linii powietrznych. Może być wyposażony w przerywacz próżniowy typu CW(VB), aby osiągnąć automatyczne monitorowanie, analizę awarii i przechowywanie zapisów zdarzeń.
Ten moduł zapewnia bezpieczne przełączanie uszkodzeń w sieci energetycznej oraz automatyczne przywracanie zasilania. Seria RWK-35 jest odpowiednia dla zewnętrznego sprzętu rozdzielczego do 35kV, w tym: przerywacze próżniowe, olejowe i gazowe. Inteligentny sterownik RWK-35 jest wyposażony w ochronę linii, kontrolę, pomiar i monitorowanie sygnałów napięcia i prądu, integrując urządzenia automatyzacji i kontroli na zewnątrz.
RWK to automatyczna jednostka zarządzania dla jednokierunkowej/wielokierunkowej/sieci pierścieniowej/dwuźródłowego zasilania, wyposażona we wszystkie sygnały napięcia i prądu oraz wszystkie funkcje. Inteligentny sterownik kolumnowy RWK-35 obsługuje: Bezprzewodowe (GSM/GPRS/CDMA), tryb Ethernet, WIFI, światłowody, nośnik fali ziemskiej, RS232/485, RJ45 oraz inne formy komunikacji, i może być podłączony do innych urządzeń stacyjnych (takich jak TTU, FTU, DTU, itp.).
Wprowadzenie do głównych funkcji
1. Funkcje relé ochronnego:
1) 79 Automatyczne ponowne zamknięcie (Reclose) ,
2) 50P Natychmiastowy/Czasowy nadprąd (P.OC) ,
3) 51P Czasowy nadprąd fazowy (P.Fast curve/P.Delay curve) ,
4) 50/67P Kierunkowy nadprąd fazowy (P.OC-Direction mode (2-Naprzód /3-Wstecz)),
5) 51/67P Kierunkowy czasowy nadprąd fazowy (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction mode (2-Naprzód/3-Wstecz)),
6) 50G/N Natychmiastowy/Czasowy nadprąd ziemny (G.OC),
7) 51G/N Czasowy nadprąd ziemny (G.Fast curve/G.Delay curve),
8) 50/67G/N Kierunkowy nadprąd ziemny (G.OC- Direction mode (2-Naprzód/3-Wstecz)) ,
9) 51/67G/P Kierunkowy czasowy nadprąd ziemny (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction mode (2-Naprzód/3-Wstecz)),
10) 50SEF Wrażliwa ochrona ziemna (SEF),
11) 50/67G/N Kierunkowa wrażliwa ochrona ziemna (SEF-Direction mode (2-Naprzód/ 3-Wstecz)) ,
12) 59/27TN Ochrona ziemna z trzecim harmoniczem (SEF-Harmonic inhibit enabled) ,
13) 51C Zimny obciążenie,
14) TRSOTF Przełączenie na uszkodzenie (SOTF) ,
15) 81 Ochrona częstotliwościowa ,
16) 46 Nadprąd sekwencji ujemnej (Nega.Seq.OC),
17) 27 Niskie napięcie (L.Under volt),
18) 59 Wysokie napięcie (L.Over volt),
19) 59N Nadnapięcie sekwencji zerowej (N.Over volt),
20) 25N Synchronizacja - sprawdzenie,
21) 25/79 Synchronizacja - sprawdzenie/Automatyczne ponowne zamknięcie,
22) 60 Nierównowaga napięcia,
23) 32 Kierunek mocy,
24) Rozruch,
25) Utrata fazy,
26) Blokada obciążenia żywej linii,
27) Wysoki gaz,
28) Wysoka temperatura,
29) ochrona gorącej linii.
2. Funkcje nadzoru:
1) 74T/CCS Nadzór nad odłączeniem i zamykaniem obwodu,
2) 60VTS. Nadzór VT.
3. Funkcje sterujące:
1) 86 Blokada,
2) sterowanie wyłącznikiem.
4. Funkcje monitorowania:
1) Prądy fazowe i prąd ziemny,
2) Prądy fazowe z drugimi harmonikami i prąd ziemny z trzecimi harmonikami,
3) Kierunek, napięcia linii i faz podstawowej/pomocniczej,
4) Moc pozorna i współczynnik mocy,
5) Moc czynna i bierna,
6) Energia i historyczna energia,
7) Maksymalne obciążenie i miesięczne maksymalne obciążenie,
8) Napięcie sekwencji faz pozytywnej,
9) Napięcie i prąd sekwencji faz negatywnej,
10) Napięcie sekwencji faz zerowej,
11) Częstotliwość, stan wejścia/wyjścia binarnego,
12) Stan zdrowia/awarii obwodu wyłącznika,
13) Czas i data,
14) Wyłączenie, alarm,
15) rejestry sygnałów, liczniki,
16) Zużycie, przestój.
5. Funkcje komunikacji:
a. Interfejs komunikacyjny: RS485X1, RJ45X1
b. Protokół komunikacyjny: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0; Modbus-RTU
c. Oprogramowanie PC: RWK381HB-V2.1.3, Adres ciała informacji można edytować i wyszukiwać za pomocą oprogramowania PC,
d. System SCADA: Systemy SCADA obsługujące cztery protokoły wymienione w punkcie "b.”.
6. Funkcje magazynowania danych:
1) Rejestry zdarzeń,
2) Rejestry awarii,
3) Pomiary.
7. Adres funkcji teleinformacji, telemetrii i telesterowania może być dostosowany.
Parametry techniczne

Konstrukcja urządzenia


O dostosowaniu
Dostępne są następujące opcjonalne funkcje: zasilanie o napięciu 110V/60Hz, urządzenie rozmarzające grzejne, bateria litowa lub inne urządzenie magazynujące, moduł komunikacyjny GPRS, 1-2 wskaźniki sygnałowe, 1-4 płytki ochronne, drugi transformator napięcia, niestandardowe definicje gniazd lotniczych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostosowaniu prosimy o kontakt z pracownikiem handlowym.
P: Co to jest recloser?
A: Recloser to urządzenie, które może automatycznie wykrywać prąd uszkodzenia, automatycznie odłączać obwód w przypadku uszkodzenia, a następnie wykonywać wiele operacji ponownego zamknięcia.
P: Jakie jest działanie reclosera?
A: Jest głównie stosowany w sieci dystrybucyjnej. W przypadku tymczasowego uszkodzenia linii (np. krótkotrwałe dotknięcie gałęzi linii) recloser przywraca zasilanie przez operację ponownego zamknięcia, co znacznie zmniejsza czas i zakres przerwy w zasilaniu oraz poprawia niezawodność zasilania.
P: Jak recloser określa rodzaj uszkodzenia?
A: Monitoruje cechy takie jak wielkość i czas trwania prądu uszkodzenia. Jeśli uszkodzenie jest stałe, po określonej liczbie ponownych zamknięć, recloser zostanie zablokowany, aby uniknąć dalszego uszkodzenia urządzenia.
P: Jakie są scenariusze zastosowania recloserów?
A: Są szeroko stosowane w miejskiej sieci dystrybucyjnej i wiejskiej sieci zasilającej, co pozwala skutecznie radzić sobie z różnymi możliwymi uszkodzeniami linii i zapewnia stabilne zasilanie.
Ochrona trójsekcji nadprądu to skoordynowany system ochrony szeroko stosowany w systemach energetycznych do wykrywania i izolowania uszkodzeń (np. zwarcia) przy zapewnianiu selektywnego rozłączania. Składa się z trzech etapów o różnych charakterystykach działania, opartych na wartości prądu i czasie opóźnienia:
Funkcja: Natychmiast reaguje na silne nadprądy przekraczające wysoki próg ustawienia (np. 5-10 razy prąd nominalny).
Cel: Szybko usuwa uszkodzenia bliskie (w pobliżu urządzenia ochronnego), aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu.
Kluczowa cecha: Brak celowego opóźnienia (działa w milisekundach).
Funkcja: Wyzwalana po określonym krótkim opóźnieniu (np. 0,1-0,5 sekundy) dla umiarkowanych nadprądów (np. 2-5 razy prąd nominalny).
Cel: Obsługuje uszkodzenia dalsze od urządzenia ochronnego, pozwalając na pierwsze usunięcie lokalnych uszkodzeń przez przełączniki dalej w sieci (selektywność).
Koordynacja: Wykorzystuje hierarchiczny schemat czasowy – większe prądy uszkodzeń (bliskie uszkodzenia) powodują szybsze rozłączenie, podczas gdy mniejsze prądy (dalekie uszkodzenia) powodują wolniejsze rozłączenie.
Funkcja: Aktywowana po dłuższym opóźnieniu (np. kilka sekund) dla niewielkich nadprądów (np. 1,2-2 razy prąd nominalny).
Cel: Służy jako rezerwa dla podstawowej ochrony (Sekcje I/II) i obsługuje przeciążenia lub utrzymujące się uszkodzenia.
Charakterystyka: Może wykorzystywać krzywą odwrotnie proporcjonalną do czasu (czas rozłączenia maleje wraz ze wzrostem prądu).
Zasada koordynacji
Trzy sekcje działają hierarchicznie:
Sekcja I natychmiast usuwa ciężkie uszkodzenia.
Sekcja II obsługuje umiarkowane uszkodzenia z krótkimi opóźnieniami, priorytetyzacją jest selektywność systemu.
Sekcja III zapewnia rezerwową ochronę, gwarantując niezawodność w przypadku awarii ochrony górnej.
Ten warstwowy podejście minimalizuje zakres wyłączeń, balansuje szybkość i selektywność, a także zwiększa stabilność sieci.
To urządzenie ochronne obsługuje 3-kanałową szeregową komunikację danych, które są od siebie niezależne. Jeden z nich to RS232, dwa to RS485, a trzy to ETH, które można skonfigurować oddzielnie. Metoda konfiguracji jest następująca:
W tym momencie kanał 1 został utworzony, a kanały 2 i 3 tworzone są w taki sam sposób jak kanał 1. W tym samym czasie kanał 3 wymaga również konfiguracji portów sieciowych. Kroki są następujące:
Połącz się z komputerem za pomocą kabla Ethernet i uzyskaj dostęp do 192.168.0.7 przez WEB (adres IP komputera musi być w segmencie 192.168.0.XXX, w przeciwnym razie nie będzie można uzyskać dostępu). Po wejściu do panelu administracyjnego wybierz przycisk "Local IP Config", aby ustawić tryb DHCP terminala, adres statyczny, maskę podsieci i adres bramy; Wybierz przycisk "Serial Port" w panelu administracyjnym, ustaw port wyjściowy protokołu komunikacyjnego w "Local Port number" i ustaw tryb pracy portu sieciowego (TCP Server/TCP Client) w "Local Port number". Gdy ustawiasz TCP Client, wypełnij poniżej adres serwera TCP. W tym momencie wszystkie ustawienia komunikacji są skonfigurowane
UWAGA: 1. Produkt przed dostarczeniem klientowi jest ustawiony na ustawienia domyślne, aby spełnić większość scenariuszy użycia. Nie zaleca się dokonywania modyfikacji lub tylko modyfikować kontrolowane elementy (takie jak modyfikacja protokołów komunikacyjnych, konfiguracja funkcji komunikacji włącz/wyłącz itp.), gdy może być używany normalnie
1. Jak ustawić współczynnik transformacji
Wejdź na stronę ustawień: Edytuj → Para; Skonfiguruj funkcję komunikacji włączenie/wyłączenie: Przewiń w dół, znajdź CT Rate, aby ustawić współczynnik prądu, znajdź VS Rate, aby ustawić współczynnik sensora napięcia, oraz znajdź PT Rate, aby ustawić współczynnik PT.
2.Jak obliczyć współczynnik transformacji
Współczynnik transformacji transformatora prądowego jest obliczany na podstawie liczby zwojów transformatora prądowego. Na przykład magnes umieszczony jest na rurze miedzianej, a powierzchnia magnesu jest owinięta drutem emaliowanym 400 razy. Gdy przez rurę miedzaną przepływa prąd 400A, na drucie emaliowanym generowany jest prąd indukcyjny 1A. W przemyśle prąd przepływający przez rurę miedzaną nazywany jest prądem pierwotnym, a prąd generowany na drucie emaliowanym poprzez indukcję elektromagnetyczną nazywany jest prądem wtórnym. Terminal zbiera prąd wtórny i przywraca wartość prądu pierwotnego za pomocą współczynnika proporcji, który nazywany jest współczynnikiem transformacji. Pochodzi on z wartości zwoju wtórnego/wartości zwoju pierwotnego cewki. To samo dotyczy transformatorów napięcia.
Metoda obliczania współczynnika transformacji czujników napięcia często opiera się na stosunku podziału napięcia. Na przykład dwa oporniki o wartościach oporu 100M i 100K są połączone szeregowo między przewodem fazowym a przewodem ziemnym. Gdy na magistrali występuje napięcie 10kV, pomiar napięcia na obu końcach dwóch oporników wykazuje, że mają one relację 1000:1, to jest, 1000M dzieli napięcie 9,99kV, a 100K dzieli napięcie 0,01kV. Możemy przywrócić oryginalne napięcie magistrali, zbierając napięcie na obu końcach małego opornika i mnożąc je przez współczynnik proporcji, wzór obliczeniowy to Ubus=U2/1:1000+1, co jest wartością współczynnika transformacji czujnika napięcia.
Tak, to urządzenie ma odpowiednie oprogramowanie do komputera nadrzędnego (dostępne tylko w wersji windows-X86), które może być podłączone do terminala poprzez port szeregowy lub sieciowy, umożliwiając stałą konfigurację parametrów i przeglądanie, konfigurację adresów dla zdalnej sygnalizacji, telemetrii i sterowania, przeglądanie raportów zdarzeń, monitorowanie liczników elektrycznych, przechwytywanie pakietów komunikatów oraz symulację funkcji sterowania zdalnego.
Oczywiście, to urządzenie nie może być zaktualizowane online, ale wymaga offline aktualizacji wersji oprogramowania wbudowanego przy użyciu urządzenia do programowania, aby zaktualizować więcej funkcji lub naprawić znane błędy. Ponieważ to urządzenie jest produktem dostosowanym, musisz podać nam numer modelu i numer wersji urządzenia podczas aktualizacji. Po ustaleniu planu aktualizacji skontaktujemy się z Tobą i dostarczymy Ci urządzenie do programowania oraz pakiet aktualizacji oprogramowania wbudowanego niezbędny do aktualizacji.