| Бренд | RW Energy |
| Номер моделі | Автоматичний повторювач контролер |
| Номінальне напруга | 230V ±20% |
| Номінальна частота | 50/60Hz |
| Споживання електроенергії | ≤5W |
| Версія | V2.3.3 |
| Серія | RWK-35 |
Опис
RWK-35 — це інтелектуальний контролер середнього напруги, який використовується для моніторингу підвісних ліній з метою захисту підвісних ліній. Він може бути оснащений вакуумним комутатором типу CW(VB) для автоматичного моніторингу, аналізу аварій та зберігання записів подій.
Цей пристрій забезпечує безпечне переключення лінії при аваріях на електромережі та надає автоматичне відновлення живлення. Серія RWK-35 підходить для зовнішнього комутаційного обладнання до 35 кВ, включаючи: вакуумні комутатори, масляні комутатори та газові комутатори. Інтелектуальний контролер RWK-35 оснащений захистом лінії, управлінням, вимірюванням та моніторингом сигналів напруги та струму, інтегрованими пристроями автоматизації та управління на вулиці.
RWK — це автоматична система управління для односторонньої/багатосторонньої/кільцевої мережі/двоконтурного живлення, що забезпечує всі сигнали напруги та струму та всі функції. Інтелектуальний контролер стовпового комутатора RWK-35 підтримує: Беспроводну (GSM/GPRS/CDMA), Ethernet, Wi-Fi, оптоволоконну, силову лінію, RS232/485, RJ45 та інші форми зв'язку, а також може підключатися до іншого обладнання станцій (такого як TTU, FTU, DTU тощо).
Основні функції
1. Функції реле захисту:
1) 79 Автоматичне повторне замикання (Перезамикання),
2) 50P Миттєвий/Часовий перетік струму (P.OC),
3) 51P Часовий перетік струму по фазах (P.Швидка крива/P.Затримка крива),
4) 50/67P Направлений перетік струму по фазах (P.OC-Направлений режим (2-Вперед /3-Назад)),
5) 51/67P Направлений часовий перетік струму по фазах (P.Швидка крива/P.Затримка крива-Направлений режим (2-Вперед/3-Назад)),
6) 50G/N Миттєвий/Часовий перетік струму на землю (G.OC),
7) 51G/N Часовий перетік струму на землю (G.Швидка крива/G.Затримка крива),
8) 50/67G/N Направлений перетік струму на землю (G.OC- Направлений режим (2-Вперед/3-Назад)) ,
9) 51/67G/P Направлений часовий перетік струму на землю (P.Швидка крива/P.Затримка крива-Направлений режим (2-Вперед/3-Назад)),
10) 50SEF Чутливий земельний дефект (SEF),
11) 50/67G/N Направлений чутливий земельний дефект (SEF-Направлений режим (2-Вперед/ 3-Назад)) ,
12) 59/27TN Захист від земельного дефекту з третім гармонічним (SEF-Гармонічна запобігач увімкнений) ,
13) 51C Холодне навантаження,
14) TRSOTF Перевести на дефект (SOTF) ,
15) 81 Захист частоти ,
16) 46 Перетік струму від'ємної послідовності (Nega.Seq.OC),
17) 27 Нижче напруги (L.Нижче напруги),
18) 59 Вище напруги (L.Вище напруги),
19) 59N Нульова послідовність вище напруги (N.Вище напруги),
20) 25N Синхронізація-Перевірка,
21) 25/79 Синхронізація-Перевірка/Автоматичне повторне замикання,
22) 60 Нерівномірність напруги,
23) 32 Напрямок потужності,
24) Прихідна хвиля,
25) Втрата фази,
26) Блокування живого навантаження,
27) Висока газова концентрація,
28) Висока температура,
29) Захист гарячих ліній.
2. Функції нагляду:
1) 74T/CCS Нагляд за відключенням та замиканням контуру,
2) 60VTS. Нагляд за VT.
3. Функції управління:
1) 86 Блокування,
2) управління комутатором.
4. Функції моніторингу:
1) Первинні/Другинні фази та струми на землю,
2) Струми фаз з другим гармонічним та струми на землю з третім гармонічним,
3) Напрямок, первинні/другинні лінійні та фазові напруги,
4) Апаратна потужність та коефіцієнт потужності,
5) Реальна та реактивна потужність,
6) Енергія та історична енергія,
7) Максимальний попит та максимальний попит за місяць,
8) Позитивна послідовність фазової напруги,
9) Негативна послідовність фазової напруги та струму,
10) Нульова послідовність фазової напруги,
11) Частота, стан двійкових вхідних/вихідних даних,
12) Здоров'я/збій контуру відключення,
13) Час та дата,
14) Відключення, сигнал тривоги,
15) записи сигналів, лічильники,
16) Износ, відсутність живлення.
5. Функції зв'язку:
a. Інтерфейс зв'язку: RS485X1, RJ45X1
b. Протокол зв'язку: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0; Modbus-RTU
c. Програмне забезпечення PC: RWK381HB-V2.1.3, адресу інформаційного блоку можна редагувати та запитувати за допомогою програмного забезпечення PC,
d. SCADA система: SCADA системи, які підтримують чотири протоколи, показані в "b.”.
6. Функції зберігання даних:
1) Записи подій,
2) Записи аварій,
3) Вимірювання.
7. Функції віддаленого сигналізування, віддаленого вимірювання, віддаленого управління можна налаштувати адресу.
Технічні параметри

Конструкція пристрою


Про налагодження
Доступні наступні опціональні функції: Питаюча напруга 110В/60Гц, пристрій нагріву та розморожування шафи, оновлення акумулятора до літієвого або іншого зберігаючого пристрою, модуль зв'язку GPRS, 1~2 сигнальні індикатори, 1~4 плівки захисту, другий трансформатор напруги, визначення сигналів авіаційного раз'єма.
Для детального налагодження, будь ласка, зверніться до продавця.
П: Що таке повторне замикання?
В: Повторне замикання — це пристрій, який може автоматично виявляти аварійний струм, автоматично відключати контур при аварії та проводити декілька операцій повторного замикання.
П: Яка функція повторного замикання?
В: Він використовується переважно в розподільній мережі. Коли на лінії виникає тимчасова аварія (наприклад, гілка коротко торкається лінії), пристрій повторного замикання відновлює живлення через операцію повторного замикання, що значно зменшує час та область відключення та покращує надійність живлення.
П: Як пристрій повторного замикання визначає тип аварії?
В: Він спостерігає характеристики, такі як величина та тривалість аварійного струму. Якщо аварія є постійною, після передвизначеного числа повторних замикань, пристрій повторного замикання буде заблоковано, щоб уникнути подальшого пошкодження пристрою.
П: Які є сценарії застосування пристроїв повторного замикання?
В: Вони широко використовуються в міській розподільній мережі та сільському електропостачанні, що дозволяє ефективно вирішувати різні можливі лінійні аварії та забезпечує стабільне електропостачання.
Захист від перепиту трьома ступенями є широко використовуваною системою координованого захисту у електроенергетичних системах для виявлення та ізоляції аварій (наприклад, коротких замикань), забезпечуючи селективне відключення. Він складається з трьох ступенів з відмінними характеристиками роботи на основі величини струму та часової затримки:
Функція: Негайно реагує на серйозний перепіт, який перевищує високий поріг (наприклад, 5-10 разів більше номінального струму).
Мета: Швидко вилучає аварії поблизу пристрою захисту, щоб запобігти пошкодженню обладнання.
Основна характеристика: Відсутній цільовий часовий затримка (функціонує в мілісекундах).
Функція: Активується після передвизначеного короткого затримки (наприклад, 0,1-0,5 секунди) для помірних перепитів (наприклад, 2-5 разів більше номінального струму).
Мета: Обробляє аварії, розташовані далі від пристрою захисту, дозволяючи нижчим автоматам спочатку вилучити локальні аварії (селективність).
Координація: Використовує часову градуальну схему — більші струми аварії (ближчі аварії) відключаються швидше, а менші струми (далекі аварії) відключаються повільніше.
Функція: Активується після довшої часовий затримки (наприклад, кілька секунд) для невеликих перепитів (наприклад, 1,2-2 рази більше номінального струму).
Мета: Слугує резервом для основного захисту (Ступені I/II) та враховує перегрузки або постійні аварії.
Характеристика: Може використовувати обернену часову криву (час відключення зменшується зі зростанням струму).
Принцип координації
Три ступені працюють ієрархічно:
Ступінь I вилучає серйозні аварії моментально.
Ступінь II обробляє помірні аварії з короткими затримками, пріоритетно забезпечуючи селективність системи.
Ступінь III надає резервний захист, забезпечуючи надійність у випадку, якщо верхні захисти несправні.
Цей послойний підхід мінімізує масштаб відключень, збалансовує швидкість та селективність, та підвищує стабільність мережі.
Цей захисний пристрій підтримує 3-канальну серійну даних комунікацію, які є незалежними одне від одного. Один з них - RS232, два - RS485, і три - ETH, які можна налаштовувати окремо. Спосіб налаштування такий:
На цьому моменті канал 1 створений, а канали 2 і 3 створюються таким же способом, як і канал 1. Однак, канал 3 також потребує налаштування мережевих портів. Кроки наступні:
Підключіться до комп'ютера за допомогою мережевого кабелю і отримайте доступ до 192.168.0.7 через WEB (IP-адреса комп'ютера має бути в сегменті 192.168.0.XXX, інакше доступ буде неможливим). Після входу у фоновий режим оберіть кнопку "Local IP Config" для налаштування DHCP-режиму терміналу, статичну адресу, маску підмережі та адресу шлюзу; У фоновому режимі оберіть кнопку "Serial Port", встановіть вихідний порт протоколу комунікації в "Local Port number", і встановіть режим роботи мережевого порту (TCP Server/TCP Client) в "Local Port number". При налаштуванні TCP Client заповніть нижче адресу TCP-сервера. На цьому всі налаштування комунікації завершені
ПРИМІТКА: 1. Продукт був налаштований на заводські параметри перед відправкою, щоб задовольнити більшість сценаріїв використання. Не рекомендується вносити зміни або вносити лише зміни, які можна контролювати (наприклад, змінювати протоколи комунікації, налаштовувати функції комунікації увімкнено/вимкнено тощо), коли він може нормально працювати
1. Як встановити коефіцієнт перетворення
Перейдіть на сторінку налаштувань: Редагувати → Параметри; Налаштуйте функцію зв'язку увімкнено/вимкнено: Прокрутіть вниз, знайдіть CT Rate для встановлення поточного коефіцієнта, знайдіть VS Rate для встановлення коефіцієнта датчика напруги, і знайдіть PT Rate для встановлення коефіцієнта PT.
2. Як розрахувати коефіцієнт перетворення
Коефіцієнт перетворення трансформатора струму розраховується на основі коефіцієнта намотки трансформатора струму. Наприклад, магніт розміщується на медному трубопроводі, а поверхня магніту обмотана емалевою дротом на 400 обмоток. Коли через медний трубопровід проходить струм 400А, на емалевому дроті генерується сприйнятий струм 1А. У промисловості струм, що проходить через медний трубопровід, називається первинним струмом, а струм, що генерується на емалевому дроті за допомогою електромагнітної індукції, називається вторинним струмом. Термінал збирає вторинний струм і відновлює значення первинного струму за допомогою пропорційного коефіцієнта, який називається коефіцієнтом перетворення. Виводиться зі значення вторинної обмотки/первинної обмотки катушка. Те саме стосується трансформаторів напруги.
Метод розрахунку коефіцієнта перетворення датчиків напруги часто базується на коефіцієнті поділу напруги. Наприклад, два резистори з опорами 100М і 100К підключені послідовно між живим проводом і землею. Коли на шині є напруга 10кВ, окремо вимірюється напруга на обох кінцях двох резисторів, і виявляється, що вони мають відношення 1000:1, тобто 1000М поділена на 9.99кВ напруга і 100К поділена на 0.01кВ напруга. Ми можемо відновити початкову напругу шини, зібравши напругу на обох сторонах малого резистора і помноживши її на пропорційний коефіцієнт, формула розрахунку Ubus=U2/1:1000+1, що є коефіцієнтом перетворення датчика напруги.
Так, цей пристрій має відповідне верхнє програмне забезпечення (доступно тільки у версії для Windows X86), яке можна підключити до терміналу через серійний або мережевий порт, що дозволяє налаштовувати та переглядати фіксовані параметри, конфігурувати адреси для віддаленого сигналізаційного, телеметричного та керуючого зв'язку, переглядати звіти про події, моніторити електросчетчики, здійснювати захоплення пакетів повідомлень зв'язку та моделювати функції віддаленого керування.
Звісно, цей пристрій не може бути оновлений онлайн, але для його оновлення потрібно використовувати офлайн-версію прошивки за допомогою спеціального пристрою для запису, щоб додати більше функцій або виправити відомі помилки. Оскільки це пристрій під замовлення, вам потрібно надати нам номер моделі та версію пристрою при оновленні. Після того як ми визначимо план оновлення, ми зв’яжемося з вами і надамо вам необхідний пристрій для запису та пакет оновлення прошивки.