| Marke | RW Energy |
| Modellnummer | Freileitungs-Schutzschalter Intelligenter Controller |
| Nennspannung | 230V ±20% |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| Stromverbrauch | ≤5W |
| Serie | RWK-LC |
Beschreibung
Der RWK-LC Überwachungsschalterintelligenter Steuerer ist eine Mittelspannungs-Überwachungseinheit für Freileitungen. Er kann mit einem Vakuumschaltgerät vom Typ RCW (RVB) ausgestattet werden, um die automatische Überwachung, Fehleranalyse und Ereignisprotokollierung zu ermöglichen.
Er bietet uns ein sicheres Stromnetz, indem er Leitungsfehler abschaltet und automatische Wiederherstellungsoperationen sowie Energieautomatisierung durchführt.
Die RWK-LC-Serie ist für bis zu 35 kV Outdoor-Schaltanlagen geeignet, einschließlich: Vakuumschaltgeräte, Ölschaltgeräte und Gasschaltgeräte. Der RWK-LC intelligente Steuerer integriert Linienüberwachung, Steuerung, Messung und Überwachung von Spannungs- und Stromsignalen in einer automatisierten und gesteuerten Einrichtung im Freien.
RWK ist eine automatische Verwaltungseinheit für Einzelstrecke/Mehrere Strecken/Ringnetz/Zweifach Energieversorgung, die mit allen Spannungs- und Stromsignalen und allen Funktionen ausgestattet ist. Der RWK-LC Mastschaltersmartcontroller unterstützt: Drahtlos (GSM/GPRS/CDMA), Ethernet-Modus, WLAN, Glasfaser, Netzwerkkommunikation, RS232/485, RJ45 und andere Formen der Kommunikation und kann auf andere Stationsvorortgeräte (wie TTU, FTU, DTU usw.) zugreifen.
Hauptfunktionen
1. Schutzrelaisfunktionen:
1) 49 Thermischer Überlastungsschutz,
2) 50 Dreiabschnitts-Stromüberschreitung (Ph.OC),
3) 50G/N/SEF Empfindlicher Erdfehlerschutz (SEF),
4) 27/59 Unter-/Überspannung (Ph.OV/Ph.UV),
5) 51C Kältebelastungsaufnahme (Cold load).
2. Überwachungsfunktionen:
1) 60CTS CT-Überwachung,
2) 60VTS VT-Überwachung,
3. Steuerungsfunktionen:
1) 86 Sperrung,
2) 79 Automatische Wiederzuschaltung.,
3) Schaltgerätesteuerung,
4. Überwachungsfunktionen:
1) Primäre Ströme für Phasen und Nullfolgenstrom,
2) Primäre PT-Spannung,
3) Frequenz,
4) Binärer Eingang/Ausgangszustand,
5) Auslösekreis gesund/fehlerhaft,
6) Zeit und Datum,
7) Fehlereinträge,
8) Ereigniseinträge.
5. Datenspeicherfunktionen:
1) Ereigniseinträge,
2) Fehlereinträge,
3) Messgrößen.
Technische Parameter

Gerätestruktur


Über Anpassung
Die folgenden optionalen Funktionen sind verfügbar: Nennspannungsversorgung von 110V/60Hz, SMS-Funktionalität verbessern, RS485/RS232-Kommunikationsschnittstellenfunktion verbessern.
Für detaillierte Anpassungen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
F: Was macht der Leitungsschutzschaltersteuerer?
A: Er wird hauptsächlich verwendet, um die Sicherheit der Leitung zu schützen. Wenn die Leitung überlastet, kurzgeschlossen oder andere ungewöhnliche Bedingungen aufweist, kann der Leitungsschutzschaltersteuerer diese Probleme schnell erkennen und dann automatisch den Stromkreis unterbrechen, um zu verhindern, dass die Leitung durch zu hohe Ströme beschädigt wird und gefährliche Situationen wie Brände verursacht. F: Wie erkennt er eine Leitungsanomalie?
A: Er hat ein raffiniertes Stromdetektionsgerät im Inneren. Wenn der Strom in der Leitung den eingestellten Sicherheitswert überschreitet, sei es aufgrund einer Überlastung durch zu viele Geräte oder eines Kurzschlusses durch eine Leitungsfehler, kann das Detektionsgerät die Änderung des Stroms spüren und die Aktion des Steuerers auslösen.
F: Ist der Leitungsschutzschaltersteuerer langlebig?
A: Im Allgemeinen ist er, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt, langlebiger. Die verwendeten elektronischen Bauteile werden streng geprüft, und die Gehäuse bieten gute Schutzmaßnahmen und können sich an verschiedene Umgebungsbedingungen anpassen. Es sollte jedoch regelmäßig überprüft und gewartet werden, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.
Durch die Erhöhung der Vergrößerung der SEF-Probenahme aktualisieren wir das Programm, um sicherzustellen, dass seine Probenahmegenauigkeit den Anforderungen im Bereich von 0,8-1 Ampere entspricht.
HINWEIS: Im Menü „GSM“ muss die erste Telefonnummer und die Begrenzung der Telefonnummer (ADMIN/USER/OFF)① eingestellt werden. Die Standard-Telefonnummer hat 13 Stellen, z.B. +86 1385758963. Falls die Nummer weniger als 13 Stellen hat, werden die verbleibenden Ziffern durch A ersetzt.
SCHRITT 1: Konfiguration am Controller
SCHRITT 2: Vorgang am Telefon
Die Drei-Teil-Überstromschutz ist ein koordinierter Schutzmechanismus, der in Stromnetzen weit verbreitet zur Erkennung und Isolierung von Fehlern (z. B. Kurzschlüssen) eingesetzt wird, wobei selektiver Auslöse sichergestellt wird. Er besteht aus drei Stufen mit unterschiedlichen Arbeitscharakteristiken basierend auf Stromstärke und Zeitverzögerung:
Funktion: Reagiert sofort auf schwere Überströme, die einen hohen Voreinstellwert überschreiten (z. B. 5–10 Mal den Nennstrom).
Zweck: Schnelles Beseitigen von nahegelegenen Fehlern (in der Nähe des Schutzgeräts), um Schäden an Geräten zu verhindern.
Kennzeichen: Keine bewusste Verzögerungszeit (funktioniert in Millisekunden).
Funktion: Löst nach einer vordefinierten kurzen Verzögerung (z. B. 0,1–0,5 Sekunden) bei mäßigen Überströmen (z. B. 2–5 Mal den Nennstrom) aus.
Zweck: Behandelt Fehler, die weiter vom Schutzgerät entfernt liegen, und ermöglicht es, dass untergeordnete Schaltgeräte zuerst lokale Fehler beseitigen (Selektivität).
Koordination: Verwendet ein zeitgestaffeltes Schema – höhere Fehlerströme (näherliegende Fehler) lösen schneller aus, während geringere Ströme (entfernte Fehler) langsamer auslösen.
Funktion: Aktiviert nach einer längeren Verzögerung (z. B. mehrere Sekunden) bei geringen Überströmen (z. B. 1,2–2 Mal den Nennstrom).
Zweck: Dient als Backup für den Hauptschutz (Abschnitte I/II) und behandelt Überlastungen oder andauernde Fehler.
Kennzeichen: Kann eine inverse Zeitkurve verwenden (Auslösezeit nimmt ab, wenn der Strom zunimmt).
Koordinierungsprinzip
Die drei Abschnitte arbeiten hierarchisch:
Abschnitt I beseitigt schwere Fehler sofort.
Abschnitt II behandelt moderate Fehler mit kurzen Verzögerungen, wobei die Systemselektivität priorisiert wird.
Abschnitt III bietet Sicherungsschutz, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, falls obere Schutzelemente versagen.
Dieser schichtweise Ansatz minimiert den Ausfallumfang, balanciert Geschwindigkeit und Selektivität und verbessert die Netzstabilität.