| Marca | RW Energy |
| Número do Modelo | Controlador de Recolocador Automático |
| Tensão nominal | 230V ±20% |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Consumo de energia elétrica | ≤5W |
| Versão | V2.3.3 |
| Série | RWK-35 |
Descrição
RWK-35 é um controlador inteligente de média tensão utilizado na monitorização da rede de linhas aéreas para proteção de linhas aéreas. Pode ser equipado com disjuntor a vácuo do tipo CW(VB) para alcançar a monitorização automática, análise de falhas e armazenamento de registos de eventos.
Esta unidade oferece comutação segura de falhas na rede elétrica e fornece recuperação automática de energia. A série RWK-35 é adequada para até 35kV em equipamentos de comutação externos, incluindo: disjuntores a vácuo, disjuntores a óleo e disjuntores a gás. O controlador inteligente RWK-35 está equipado com proteção de linha, controlo, medição e monitorização de sinais de tensão e corrente, integrando dispositivos de automação e controlo externos.
RWK é uma unidade de gestão automática para rede unidirecional/multidirecional/rede em anel/dupla fonte de alimentação, fornecida com todos os sinais de tensão e corrente e todas as funções. O controlador inteligente de coluna RWK-35 suporta: sem fios (GSM/GPRS/CDMA), modo Ethernet, WIFI, fibra ótica, portadora de linha de energia, RS232/485, RJ45 e outras formas de comunicação, e pode aceder a outros equipamentos de instalações (como TTU, FTU, DTU, etc.).
Introdução das principais funções
1. Funções de relé de proteção:
1) 79 Reclosing Automático (Reclose) ,
2) 50P Sobre-corrente Instantânea/Definida no Tempo (P.OC) ,
3) 51P Sobre-corrente Fase no Tempo (P.Curva Rápida/P.Curva Retardada) ,
4) 50/67P Sobre-corrente Fase Direcional (P.OC-Modo Direcional (2-Adiante /3-Retrocesso)),
5) 51/67P Sobre-corrente Fase no Tempo Direcional (P.Curva Rápida/P.Curva Retardada-Modo Direcional (2-Adiante/3-Retrocesso)),
6) 50G/N Sobre-corrente Instantânea/Definida no Tempo de Terra (G.OC),
7) 51G/N Sobre-corrente de Terra no Tempo (G.Curva Rápida/G.Curva Retardada),
8) 50/67G/N Sobre-corrente de Terra Direcional (G.OC- Modo Direcional (2-Adiante/3-Retrocesso)) ,
9) 51/67G/P Sobre-corrente de Terra no Tempo Direcional (P.Curva Rápida/P.Curva Retardada-Modo Direcional (2-Adiante/3-Retrocesso)),
10) 50SEF Falha de Terra Sensível (SEF),
11) 50/67G/N Falha de Terra Sensível Direcional (SEF-Modo Direcional (2-Adiante/ 3-Retrocesso)) ,
12) 59/27TN Proteção de Falha de Terra com Harmônicos de 3ª Ordem (SEF-Inibição de Harmônicos ativada) ,
13) 51C Carga Fria,
14) TRSOTF Comutação Sobre Falha (SOTF) ,
15) 81 Proteção de Frequência ,
16) 46 Sobre-corrente de Sequência Negativa (Nega.Seq.OC),
17) 27 Tensão Baixa (L.Tensão Baixa),
18) 59 Tensão Alta (L.Tensão Alta),
19) 59N Sobre-tensão de Sequência Zero (N.Tensão Alta),
20) 25N Verificação de Sincronismo,
21) 25/79 Verificação de Sincronismo/Reclosing Automático,
22) 60 Desbalanceamento de Tensão,
23) 32 Direção de Potência,
24) Inrush,
25) Perda de fase,
26) Bloqueio de carga viva,
27) Gás alto,
28) Temperatura alta,
29) proteção de linha quente.
2. Funções de supervisão:
1) 74T/CCS Supervisão de Comutação e Fechamento de Circuito,
2) 60VTS. Supervisão de VT.
3. Funções de controlo:
1) 86 Bloqueio,
2) controlo de disjuntor.
4. Funções de monitorização:
1) Correntes Primárias/Secundárias e de Terra,
2) Correntes de Fase com Harmônicos de 2ª Ordem e Corrente de Terra com Harmônicos de 3ª Ordem,
3) Direção, Tensões de Linha e Fase Primárias/Secundárias,
4) Potência Aparente e Fator de Potência,
5) Potência Ativa e Reativa,
6) Energia e Energia Histórica,
7) Demanda Máxima e Demanda Máxima Mensal,
8) Tensão de Sequência Positiva de Fase,
9) Tensão e Corrente de Sequência Negativa de Fase,
10) Tensão de Sequência Zero de Fase,
11) Frequência, Estado de Entrada/Saída Binária,
12) Circuito de disparo saudável/falha,
13) Hora e data,
14) Disparo, alarme,
15) registos de sinais, Contadores,
16) Desgaste, Interrupção.
5. Funções de comunicação:
a. Interface de comunicação: RS485X1,RJ45X1
b. Protocolo de comunicação: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0; Modbus-RTU
c. Software PC: RWK381HB-V2.1.3, o endereço do corpo de informação pode ser editado e consultado pelo software PC,
d. Sistema SCADA: sistemas SCADA que suportam os quatro protocolos indicados em "b.”.
6. Funções de armazenamento de dados:
1) Registos de Eventos,
2) Registos de Falhas,
3) Grandezas Medidas.
7. as funções de sinalização remota, medição remota e controle remoto podem ter endereços personalizados.
Parâmetros técnicos

Estrutura do dispositivo


Sobre a personalização
As seguintes funções opcionais estão disponíveis: fonte de alimentação nominal de 110V/60Hz, dispositivo de aquecimento e desgelo do gabinete, bateria atualizada para bateria de lítio ou outro equipamento de armazenamento, módulo de comunicação GPRS, 1~2 indicadores de sinal, 1~4 placas de proteção, segundo transformador de tensão, definição de soquete aeronáutico personalizado.
Para personalização detalhada, por favor, contacte o vendedor.
P: O que é um recloser?
R: O dispositivo de reclosing é um dispositivo que pode detectar automaticamente a corrente de falha e cortar automaticamente o circuito quando ocorre uma falha, realizando então múltiplas operações de reclosing.
P: Qual é a função do recloser?
R: É principalmente usado na rede de distribuição. Quando há uma falha temporária na linha (como um ramo tocando a linha por um curto período), o dispositivo de reclosing restaura o fornecimento de energia através de operações de reclosing, o que reduz significativamente o tempo e a escala de interrupção, melhorando a confiabilidade do fornecimento de energia.
P: Como o recloser determina o tipo de falha?
R: Ele monitoriza características como a magnitude e a duração das correntes de falha. Se a falha for permanente, após um número pré-definido de reclosing, o dispositivo de reclosing será bloqueado para evitar danos adicionais ao dispositivo.
P: Quais são os cenários de aplicação dos reclosers?
R: São amplamente utilizados na rede de distribuição urbana e rural, podendo lidar eficazmente com várias possíveis falhas de linha e garantir o fornecimento estável de energia.
A proteção de sobrecorrente em três seções é um esquema de proteção coordenado amplamente utilizado em sistemas de energia para detectar e isolar falhas (por exemplo, curtos-circuitos), assegurando o desligamento seletivo. Ela consiste em três estágios com características operacionais distintas baseadas na magnitude da corrente e no atraso temporal:
Função: Responde imediatamente a sobrecorrentes graves que excedem um limite ajustado alto (por exemplo, 5–10 vezes a corrente nominal).
Propósito: Limpa rapidamente falhas próximas (próximas ao dispositivo de proteção) para evitar danos ao equipamento.
Característica Principal: Sem atraso intencional (opera em milissegundos).
Função: Dispara após um atraso pré-definido curto (por exemplo, 0,1–0,5 segundos) para sobrecorrentes moderadas (por exemplo, 2–5 vezes a corrente nominal).
Propósito: Gerencia falhas mais distantes do dispositivo de proteção, permitindo que os disjuntores downstream limpe as falhas localizadas primeiro (seletividade).
Coordenação: Utiliza um esquema gradativo de tempo — correntes de falha maiores (falhas mais próximas) disparam mais rápido, enquanto correntes menores (falhas remotas) disparam mais lentamente.
Função: Ativa após um atraso mais longo (por exemplo, vários segundos) para sobrecorrentes de baixa magnitude (por exemplo, 1,2–2 vezes a corrente nominal).
Propósito: Serve como backup para a proteção primária (Seções I/II) e aborda sobrecargas ou falhas persistentes.
Característica: Pode usar uma curva inversa de tempo (o tempo de disparo diminui à medida que a corrente aumenta).
Princípio de Coordenação
As três seções funcionam hierarquicamente:
A Seção I limpa falhas graves instantaneamente.
A Seção II gerencia falhas moderadas com atrasos curtos, priorizando a seletividade do sistema.
A Seção III fornece proteção de backup, assegurando a confiabilidade se as proteções upstream falharem.
Esta abordagem em camadas minimiza a extensão das interrupções, equilibra velocidade e seletividade, e melhora a estabilidade da rede.
Este dispositivo de proteção suporta comunicação de dados série em 3 canais, que são independentes entre si. Um deles é RS232, dois são RS485 e três são ETH, que podem ser configurados separadamente. O método de configuração é o seguinte:
Neste ponto, o canal 1 foi estabelecido, e os canais 2 e 3 são estabelecidos da mesma forma que o canal 1. Ao mesmo tempo, o canal 3 também precisa ser configurado com portas de rede. Os passos são os seguintes:
Conecte ao computador usando um cabo Ethernet e acesse 192.168.0.7 via WEB (o endereço IP do computador deve estar no segmento de rede 192.168.0.XXX, caso contrário, não poderá ser acessado). Após entrar no painel, selecione o botão "Local IP Config" para configurar o modo DHCP do terminal, endereço estático, máscara de sub-rede e endereço de gateway; Selecione o botão "Serial Port" no painel, configure a porta de saída do protocolo de comunicação em "Número da Porta Local" e configure o modo de trabalho da porta de rede (TCP Server/TCP Client) em "Número da Porta Local". Ao configurar TCP Client, preencha o endereço do servidor TCP abaixo. Neste ponto, todas as configurações de comunicação foram configuradas
NOTA: 1. O produto foi configurado com configurações padrão antes do envio para atender a maioria dos cenários de uso. Não é recomendado fazer modificações ou modificar apenas itens controláveis (como modificar protocolos de comunicação, configurar funções de comunicação ligada/desligada, etc.) quando pode ser usado normalmente
1. Como definir a taxa de transformação
Acesse a página de configurações: Editar → Para; Configure a função de comunicação ligada/desligada: Role para baixo, encontre CT Rate para definir a taxa de corrente, encontre VS Rate para definir a taxa do sensor de tensão e encontre PT Rate para definir a taxa de PT.
2. Como calcular o coeficiente de razão de transformação
A razão de transformação de um transformador de corrente é calculada com base na taxa de enrolamento do transformador de corrente. Por exemplo, um ímã é colocado em um tubo de cobre, e a superfície do ímã é enrolada com fio esmaltado por 400 voltas. Quando uma corrente de 400A passa pelo tubo de cobre, gera-se uma corrente induzida de 1A no fio esmaltado. Na indústria, a corrente que passa pelo tubo de cobre é chamada de corrente primária, e a corrente gerada no fio esmaltado por indução eletromagnética é chamada de corrente secundária. O terminal coleta a corrente secundária e restaura o valor da corrente primária através de um coeficiente proporcional, que é chamado de coeficiente de razão de transformação. Derivado do valor de enrolamento secundário/valor de enrolamento primário da bobina. O mesmo se aplica aos transformadores de tensão.
O método de cálculo da taxa dos sensores de tensão é frequentemente baseado na razão de divisão de tensão. Por exemplo, dois resistores com valores de resistência de 100M e 100K são conectados em série entre o fio vivo e o fio de terra. Quando há uma tensão de 10KV no barramento, mede-se a tensão nas duas extremidades dos dois resistores e descobre-se que eles têm uma relação de 1000:1, ou seja, 1000M dividido em 9.99kV de tensão e 100K dividido em 0.01kV de tensão. Podemos restaurar a tensão original do barramento coletando a tensão nos dois lados do resistor pequeno e multiplicando-a pelo coeficiente proporcional, A fórmula de cálculo é Ubus=U2/1:1000+1, que é o valor da taxa do sensor de tensão.
Sim, este dispositivo possui software de computador superior correspondente (disponível apenas na versão windows-X86), que pode ser conectado ao terminal através de uma porta serial ou de rede, permitindo a configuração e visualização de parâmetros fixos, configuração de endereços para telemetria, telecontrole e controle remoto, visualização de relatórios de eventos, monitoramento de medidores de energia, captura de pacotes de mensagens de comunicação e simulação de funções de controle remoto.
Certo, este dispositivo não pode ser atualizado online, mas requer uma atualização offline da versão do firmware usando um dispositivo de gravação para atualizar mais recursos ou corrigir bugs conhecidos. Como este dispositivo é um produto personalizado, você precisa nos fornecer o número do modelo e a versão do dispositivo ao fazer a atualização. Uma vez que tenhamos determinado o plano de atualização, entraremos em contato com você e forneceremos o dispositivo de gravação e o pacote de atualização de firmware necessário para a atualização.