MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii
|
|
- Wacław Mirosław Piasecki
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1 MiCOM P541-P542 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii MiCOM P542 w obudowie 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciążonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z problemami występującymi w układach wielostronnie zasilanych, prądami ładowania i zwarciami wysokooporowymi. Zabezpieczenia różnicowo-prądowe serii MiCOM zapewniają wysoce selektywną ochronę zabezpieczanego odcinka linii niezależnie od zmian występujących w otaczającym go systemie elektroenergetycznym. Zabezpieczenia pozwalają na tworzenie aplikacji do ochrony takich obiektów jak: linie napowietrzne, linie napowietrzne z odczepami, linie kablowe, odcinki linia - transformator. Przekaźniki serii MiCOM P54x mogą być zastosowane w tych wszystkich aplikacjach w których można wykorzystać odpowiedni kanał do komunikacji z zabezpieczeniami. Możliwe są bezpośrednie połączenia światłowodowe typu punkt punkt np. kablem OPGW i/lub poprzez urządzenia multipleksujące. W przypadku uszkodzenia łącza działają dodatkowe funkcje zabezpieczeniowe. Funkcje dodatkowe mogą pracować w trybie gorącej rezerwy lub równolegle z funkcją różnicową w sposób ciągły. Korzyści dla klienta: Wysoce selektywna ochrona odcinka linii kablowej lub napowietrznej SN / WN / NN Możliwość ochrony linii o dwóch lub trzech końcach oraz odcinków linia - transformator Niezależny monitoring dwóch kanałów komunikacyjnych Szereg funkcji rezerwowych pracujących w trybie gorącej rezerwy lub równolegle Możliwość przesyłania sygnałów binarnych łączem zabezpieczeniowym FUNKCJE OGÓLNE Zabezpieczenie różnicowo-prądowe: pomiar pofazowy - identyfikacja fazy przy zakłóceniu zastosowanie dla linii napowietrznych i kablowych mocno i słabo obciążonych duża czułość dla zwarć rezystancyjnych Szerokie zastosowanie linie o dwóch lub trzech końcach możliwość przesyłu sygnałów binarnych kanałem zabezpieczeniowym do uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych Łatwa adaptacja do istniejących układów stacyjnych i zabezpieczeniowych: układy linia transformator w strefie (P541/P542) korekcja w przypadku różnych przekładni po obu stronach linii Komunikacja zabezpieczeniowa pomiędzy końcami linii: bezpośrednia komunikacja światłowodowa punkt-punkt IEEE C37.94 TM standard bezpośredniego podłączenia multipleksera G.703, V35 i X21 standardy elektryczne multiplekserów poprzez P591/2/3 Pełna kontrola i diagnostyka kanałów zabezpieczeniowych Rozbudowane rezerwowe funkcje zabezpieczeniowe: nadprądowe, ziemnozwarciowe, przeciążeniowe oraz układ LRW Automatyka SPZ: 3 fazowy bez kontroli synchronizmu (P542 tylko) Programowalne schematy logiczne: możliwość tworzenia konfiguracji za pomocą graficznego edytora PSL
2 2 DOSTĘPNE MODELE Zabezpieczenia MiCOM P541 & P542 przeznaczone są do ochrony odcinków linii napowietrznych lub kablowych o dwóch lub trzech końcach. Komunikacja pomiędzy zabezpieczeniami realizowana jest po łączach światłowodowych lub poprzez multipleksery (MUX). W przypadku realizacji łącz redundowanych (dwa niezależne kanały) można zastosować oba typy mediów komunikacyjnych równocześnie np. poprzez kabel OPGW (połączenie punkt punkt) oraz MUX, gdzie zabezpieczenie należy dopasować się pod standard elektryczny multipleksera poprzez moduły typu P591/2/3. Modele P541/P542 można stosować na linię, gdzie w strefie ochrony znajduje się także transformator. Istnieje możliwość dopasowania programowego do różnych przekładni przekładników prądowych po obu stronach linii. Kod ANSI ZABEZPIECZENIA P541 P542 Linie napowietrzne i kablowe o dwóch lub trzech końcach Linia z transformatorem w strefie chronionej 87P Człon różnicowo-prądowy Komunikacja poprzez łącza światłowodowe Komunikacja poprzez multipleksery Kompensacja opóźnienia w przesyle sygnałów Wyłączenie 3 fazowe Przekazanie sygnałów binarnych na drugi koniec linii Przekazanie wyłączenia na drugi koniec linii ( DIT, PIT ) 79 Wielokrotny SPZ 3 fazowy 50/51P Nadprądowe bezkierunkowe fazowe 50/51N Nadprądowe bezkierunkowe ziemnozwarciowe 49 Przeciążeniowe / model cieplny / 46BC Detekcja zerwania przewodu 50BF Lokalna rezerwa wyłącznikowa ( 2 stopnie ) 74TCS Kontrola ciągłości obwodu wyłączenia PSL PSL REJESTRACJA / DIAGNOSTYKA Diagnostyka parametrów wyłącznika Kontrola parametrów łącza Rejestracja przebiegów zakłóceń ( 20 x 10.5s w formacie COMTRADE ) Rejestracja zdarzeń ( 512 ostatnich ) Rejestracja wyłączeń ( 5 ostatnich ) OPCJE / KOMUNIKACJA Wejście typu IRIG-B do synchronizacji czasu Opcja Opcja RS232 (przedni port Courier) RS485 / Światłowód ST (tylny port opcje protokołów) COM1 RS232 / RS485 ( drugi tylny port komunikacyjny tylko Courier ) SK4 Opcja Opcja Courier Modbus RTU IEC DNP3.0 SPRZĘT Wejścia cyfrowe optoizolowane 8 16 Wyjścia przekaźnikowe 7 14 Styk typu WATCHDOG uszkodzenie przekaźnika 2 2 Rozmiar Obudowy 40TE 60TE Klawisze sterownicze typu HOTKEY 2 2
3 3 GŁÓWNE FUNKCJE Główne funkcje zabezpieczeniowe są autonomiczne i mogą być indywidualnie aktywowane lub odstawiane pod określoną aplikację. Każda funkcja zabezpieczeniowa jest dostępna w czterech oddzielnych grupach nastaw, które mogą być załączane lub odstawiane ręcznie, poprzez wejścia optoizolowane lub komunikację zdalną. Wyłączenie jedno lub trójfazowe jest rejestrowane z identyfikacją uszkodzonej fazy, pobudzonych funkcji zabezpieczeniowych oraz zatrzaskiem prądów i napięć. We wszystkich przekaźnikach dostępne są następujące funkcje wspólne: 4 grupy nastaw Pomiary Rejestracja zdarzeń Rejestracja przebiegów zakłóceń Rejestracja parametrów wyłączeń Testy Monitoring Diagnostyka parametrów wyłącznika Rysunek 1: Oprogramowanie inżynierskie MiCOM S1 ( S&R-Courier ) SCHEMAT FUNKCJONALNY Rysunek 2: Schemat funkcjonalny systemu zabezpieczeń serii MiCOM P541/2 MiCOM P541 - P542: Zabezpieczenia odcinkowe dla linii o dwóch lub trzech końcach
4 4 FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE Różnicowe (ANSI-87P) Charakterystyka zabezpieczenia różnicowego ma jeden punkt przegięcia jak pokazano na rysunku 3 aby zapewnić stabilizację dla zwarć zewnętrznych. Pierwszy odcinek, z którego jest zbudowana charakterystyka zapewnia odpowiednią czułość dla niewielkich zwarć. Współczynnik nachylenia K1 dostosowany jest zakresu regulacji napięcia na transformatorze. Kiedy poziom zakłócenia wzrasta to kąt nachylenia charakterystyki K2 zmienia się co pozwala na kompensację zjawisk wynikających z wystąpienia nasycenia przekładników prądowych. W momencie wygenerowania przez moduł zabezpieczenia różnicowoprądowe sygnału wyłączenia, sygnał ten jest wysyłany nie tylko do wyłącznika, z którym współpracuje przekaźnik ale także do przekaźnika znajdującego się na drugim końcu zabezpieczanego odcinka. Taki algorytm zapewnia pewne wyłączenie zabezpieczanego odcinka. Prędkość transmisji dla cyfrowego łącza komunikacyjnego pomiędzy MiCOM P54x to 56/64 Kbit/s zarówno dla bezpośredniego połączenia za pomocą światłowodu jak i wykorzystaniem multiplekserów. Modele P541/P542 posiadają drugi stopień różnicowy niestabilizowany, który rekomendowany jest w przypadku ochrony transformatora ( patrz rysunek 4 ) Prąd różnicowy Idiff Działanie Ia Ic Ib Współczynnik hamowania k2 Korekcja przekładni przekładników prądowych W przypadku, gdy przekładnie prądowe na obu końcach zabezpieczanego odcinka są różne to MiCOM P54x zapewnia korekcję nastaw poprzez wprowadzenie odpowiednich współczynników korekcji. Kompensacja fazy Funkcja kompensacji fazy pozwala na zastosowanie MiCOM P541 i P542 do układów, w których w strefie działania zabezpieczenia znajduje się transformator. Oprogramowanie zapewnia wymaganą kompensację z możliwością skorygowania układu połączeń przekładników prądowych uwzględniając przy tym warunki uziemienia punktu gwiazdowego transformatora. W przypadku zastosowania MiCOM do transformatora o układzie połączeń Dy, stabilność pracy członu różnicowego zabezpieczenia uzyskuje się poprzez odfiltrowanie składowej zerowej prądów, które są obecne w stanie normalnej pracy po stronie uzwojenia połączonego w gwiazdę transformatora. Prąd magnesujący transformatora Do stabilizacji członu różnicowego od udarowych prądów magnesujących transformatora jest wykorzystywana druga harmoniczna prądu. Współczynnik hamowania k1 I S1 Brak działania Kanał 1 Kanał 2 (opcja) I S2 Prąd hamowania Ibias Rysunek 3a: Układ zabezpieczeń dla linii o dwóch końcach Idiff = Ia + Ib + Ic Ibias = 0.5 ( Ia + Ib + Ic ) Przekaźnik działa gdy: (1)dla Ibias Is2 Idiff > k1 Ibias + IS1 (2)dla Ibias Is2 Idiff > k2 Ibias - (k2 - k1) IS2 + IS1 Rysunek 3: Charakterystyka stabilizacji dla układów linii od dwóch lub trzech końcach Rysunek 3b: Układ zabezpieczeń dla linii o trzech końcach P542 P541 Rysunek 4: Układ linia - transformator MiCOM P541 / P542: Zabezpieczenia odcinkowe dla układu linia - transformator
5 5 Dla transformatorów odczepowych podłączonych do zabezpieczanej linii W sytuacji, gdy transformator odczepowy jest podłączony do zabezpieczanej linii, nie ma potrzeby instalacji osobnego przekładnika prądowego w jego obwodzie pomiarowym. W tej sytuacji istnieje możliwość zastosowania zwłoki czasowej dla zabezpieczenia różnicowego w celu odstrojenia się od czasów działania przekaźników lub bezpieczników zainstalowanych na niższych poziomach napięcia. Wewnętrzna funkcja SPZ może być przydatna aby wprowadzić oszczędnościowe schematy / fuse-saving scheme / w celu usprawnienia ciągłości zasilania. ŁĄCZA KOMUNIKACYJNE Interfejs komunikacyjny Ażeby zapewnić kompatybilność z szerokim zakresem komunikacyjnych urządzeń i mediów, serii MiCOM, przekaźniki zaprojektowano do prac z sygnałowymi kanałami w paśmie podstawowej 56/64 kbps kodowej modulacji (PCM). Utworzony zapis prądów pomiarowych, który stosowany jest w algorytmie zabezpieczenia różnicowego przekazywany jest za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego HDLC (high level data link control) poprzez łacza światłowodowe lub multipleksowe. Możliwe jest utworzenie kilkunastu rodzajów połączeń pozwalających na pracę trzem przekaźnikom połączonym ze sobą, lub dwóm przekaźnikom z podwójną redundancją komunikacyjną / gorąca rezerwa/. Kompensacja opóźnienia sygnałów w kanałach komunikacyjnych Jeśli zastosowano przełączaną sieć komunikacyjną, P54x kompensuje przejściowe nierówne propagacyjne opóźnienie przez chwilowy wzrost nastawy prądu hamującego. Powyższe rozwiązanie pozwala osiągnąć stabilizację dla wszystkich warunków obciążenia pozwalając jednocześnie prawidłowo wyłączyć zwarcia wewnątrz chronionej strefy. Dla połączeń światłowodowych przewidziano następujące opcje: 850nm wielomodowy, (MM) do MUX - do 1km 1300nm jednomodowy,(sm) - do 30km 1300nm wielomodowy (MM) - do 60km 1550nm jednomodowy.(sm) - do 80km Elektryczne interfejsy dostępne w serii MICOM P590 lub dodatkowym wyposażeniu komunikacyjnym odpowiadają standardom: ITU-T G.821, V.35, G.703, X.21.Typowy układ komunikacyjny przedstawiono na rysunku 7. używa techniki i oprogramowania novel dla ciągłego monitoringu i pomiarów propagacyjnego opóźnienia komunikacyjnych kanałów podczas procesu odbioru informacji o wektorze prądów z oddalonego drugiego końca. Powyższa technika pozwala osiągnąć równe opóźnienie propagacji kanałów dla ścieżki otrzymywania informacji jak i wysyłania jej do drugiego końca. Seria MiCOM może być zastosowana początkowo do zabezpieczenia linii za pomocą dwóch urządzeń. Jeśli linia zostanie rozbudowana i będzie konieczność zastosowania trzeciego urządzenia. Układ połączeń dla dwóch urządzeń może być zaktualizowany do układu trzech urządzeń poprzez zmianę nastaw konfiguracyjnych w istniejących przekaźnikach oraz dobudowanie trzeciego przekaźnika. Elastyczność serii P54x pozwala jednemu końcowi trzech terminalowych linii być izolowanym, podczas gdy nadal odbywa się komunikacja pomiędzy dwoma pozostałymi przekaźnikami. Nadzór komunikacyjny Każde aktywne zabezpieczeniowy kanał komunikacyjny jest niezależnie monitorowany, oraz przeprowadzane i zapisywane są odpowiednie analizy statystyczne błędów transmisji w linii zgodnie z zaleceniami normy ITU-T G.821. Jeżeli zastosowano aplikację z trzema końcami chronionego obiektu lub zastosowano podwójną redundancję komunikacyjną, zabezpieczenia pracują normalnie nawet jeśli jeden z kanałów komunikacyjnych uległ uszkodzeniu. Zgodność z IEE C37.94 TM Inne zabezpieczenia i urządzenia telekomunikacyjne Światłowód PCM MUX Łącze multipleksera 850nm MM Światłowód 850nm MM P590 Inne zabezpieczenia i urządzenia telekomunikacyjne Podłączenie elektryczne PCM MUX Łącze multipleksera Rysunek 6: Podłączenia do multiplekserów za pomocą światłowodów w standardzie IEE C37.94 TM lub poprzez moduły dopasowujące pod standard elektryczny PCM MUX typu MiCOM P590
6 6 ZABEZPIECZENIA REZERWOWE Zabezpieczenie różnicowe wymaga przesyłu informacji o wektorach i amplitudach mierzonych prądów pomiędzy zabezpieczeniami zainstalowanymi na końcach linii. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o wyłączeniu. W przypadku uszkodzenia łącza (brak funkcji różnicowej) uaktywniane są funkcje rezerwowe. Przekaźniki od tej pory pracują jako niezależne zespoły zabezpieczeniowe. MiCOM P543 do P546 posiadają wejścia do przekładników napięciowych, co pozwala na realizację kierunkowych zabezpieczeń nadprądowych oraz zabezpieczenia odległościowego. Wszystkie odległościowe oraz nadprądowe stopnie zabezpieczeniowe mogą być swobodnie konfigurowane tak, aby były ciągle aktywne podczas pracy przekaźnika lub aktywowane tylko w przypadku utraty łącza komunikacyjnego. 21 Trzecia strefa odl. A P nm 87_Różnicowo-pradowe 67/50/51_Kierunkowe nadprądowe fazowe i ziemnozwarciowe 21_ Pierwsza i druga strefa odległościowa Jeden lub dwa kanały światłowodowe 850nm 1300nm 1550nm B P nm Zabezpieczenie nadpradowe fazowe (50/51P) We wszystkich modelach serii P54x dostępna jest rezerwowa trójfazowa funkcja nadprądowa fazowa Zabezpieczenie nadprądowe składa się z 4 stopni. W modelach P P542, każdy stopień może być skonfigurowany jako bezkierunkowy i uzależniony od jakości łacza. Wszystkie stopnie posiadają swój własny czas opóźnienia z charakterystykami niezależnymi. Dwa pierwsze stopnie posiadają dodatkowo nastawę jednej z 9 charakterystyk zależnych IDMT, zgodnie z normami IEC i IEEE. Trójfazowe kierunkowe elementy są wewnętrznie polaryzowane przez kwadraturowe napięcia międzyfazowe, które pozwalają na podjęcie prawidłowej decyzji o kierunku do napięcia 0,5V. Synchroniczny polaryzujący sygnał jest zapamiętany i dostępny dla kryterium kierunkowego do 3,2 s. Pozwala to po zaniku napięć międzyfazowych na prawidłowe działanie funkcji w przypadku bliskich zwarć trójfazowych. Zadziałanie trzeciego stopienia może być przekazywane na drugi koniec linii łączem zabezpieczeniowym (I>3 Intertrip). Każdy stopień nadprądowy fazowy można aktywować w momencie uszkodzenia łącza. P590 Interfejs elektr. Łącze MUX P Rysunek 7: Zastosowanie dla linii HV/NN Czas działania (s) 10 Czas działania (s) 10 UK LTI IEC SI 1 IEEE-MI 1 IEEE-VI IEC V US CO2 IEC EI US COB IEEE-EI Prąd ( wielokrotność Is ) Prąd ( wielokrotność Is ) Charakterystyki IDMT według norm IEC & IEEE/ANSI Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50N,51N) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe działa w oparciu o składową zerową obliczona z prądów fazowych. Kierunkowość zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest określana w oparciu o składową zerową lub składową przeciwną napięcia. Wszystkie cztery stopnie zabezpieczenia mają podobne własności dotyczące konfiguracji kierunkowości, opóźnień czasowych i charakterystyk jak zabezpieczenia nadprądowe fazowe.
7 7 Przeciążenie ( model cieplny ) ( ANSI-49 ) Zabezpieczenie przeciążeniowe oparte jest na modelu cieplnym. Funkcja przeznaczona jest o ochrony linii napowietrznych lub kablowych, transformatorów, odcinków szynowych od skutków przeciążeń prądowych. Zabezpieczenie może być skonfigurowane na sygnalizację (alarm) oraz / lub na wyłączenie. Funkcja wykorzystuje jedną lub dwie charakterystyki cieplne czasowe. Dla aplikacji z dużym transformatorem mocy druga charakterystyka (stała czasowa 2 ) odnosi się do nagrzewania i chłodzenia oleju. Na wyświetlaczu przekaźnika dostępny jest bieżący pomiar obciążenia cieplnego chronionego obiektu. W przypadku braku zasilania przekaźnika stan obciążenia cieplnego jest zapamiętany w podtrzymywanej bateryjne pamięci. Detekcja zerwania przewodu ( ANSI-46BC ) Zabezpieczenie reagujące na zerwanie przewodu fazowego w linii napowietrznej, które powoduje groźny dla odbiorców efekt asymetrii zasilania. Wydaje się istotne stosowanie tej funkcji dla linii napowietrznych prowadzonych w ośrodkach miejskich lub w bliskim sąsiedztwie. Istotą funkcji jest porównanie stosunku składowej przeciwnej do zgodnej prądu. Funkcja jest niezależna od wielkości obciążenia chronionego obiektu. Pobudzenie tego zabezpieczenia następuje również podczas uszkodzenia bieguna wyłącznika, przepalenia bezpiecznika w pomiarowym obwodzie prądowym albo podczas jednofazowego wyłączenia. Może stanowić także kontrolę obwodów wtórnych przekładników prądowych. W przypadku powyższego zjawiska zaleca się dla funkcji od zerwanego przewodu, gdy decydujemy się skierować ją na wyłączenie, odstrojenie czasowe tak, by dać pierwszeństwo działania innym podstawowym funkcjom zabezpieczeniowym ( od asymetrii oraz ziemnozwarciowe ). Bezpośrednie wyłączenie za pomocą łącza komunikacyjnego ( DIT ) P54x posiadają bardzo przydatne własności za pomocą których możliwe jest wysyłanie dodatkowych rozkazów do zabezpieczeń na wszystkich końcach linii za pomocą zabezpieczeniowego kanału komunikacyjnego. Użytkownik konfiguruje wejścia binarne, które mogą być powiązane na przykład z wysłaniem sygnału bezpośredniego wyłączenia za pomocą funkcji / komend typu Inertrip na drugi koniec linii. Kiedy skonfigurowane wejścia są pobudzane następuje modyfikacja telegramu komunikacyjnego. Jest to przypadek, gdy sygnał przychodzi z zewnątrz np. z zabezpieczeń firmowych transformatora. Typowa aplikacja bezpośredniego wyłączenia zabezpieczenia jest pokazana na rysunku 10. Po otrzymaniu tej wiadomości przekaźnik na drugim końcu linii będzie pobudzał skonfigurowane wyjście przekaźnikowe dla bezpośredniego wyłączenia. Jednocześnie otrzymanie wiadomości jest sygnalizowane w przekaźniku. Funkcje Intertrip można wykorzystać także do zdalnego blokowania funkcji zabezpieczeniowych (różnicowej, nadprądowych lub automatyki SPZ) oraz do przesyłania informacji o statusach łączników w przypadku stacji bezobsługowej. Do dyspozycji użytkownik ma osiem komend typu Intertrip na jeden kanał zabezpieczeniowy, które może przyporządkować do dowolnego przekaźnika wyjściowego, diody LED oraz wewnętrznych sygnałów wyjściowych. P541 P541 opto Rysunek 10: Przesłanie sygnału wyłączenia na drugi koniec linii ( DIT ) Zabezpieczenie transformatora Zezwolenie na wyłączenie za pomocą łącza komunikacyjnego ( PIT ) P54x posiadają bardzo przydatne własności za pomocą których możliwe jest wysłanie informacji o zezwoleniu na wyłączenie poprzez kanał zabezpieczeniowy na drugi koniec linii. Działanie przedstawia rysunek 11. Użytkownik konfiguruje wejścia binarne, które mogą być powiązane z wysłaniem zezwolenia na wyłączenie typu PIT. Kiedy skonfigurowane wejścia są pobudzane następuje modyfikacja telegramu komunikacyjnego. Jest to przypadek, gdy zwarcie jest poza strefą np. na szynach. Gdy przekaźnik otrzyma taką wiadomość na wejście binarne i dostarczona zostanie informacja o przekroczeniu nastawy zabezpieczenia różnicowego w jednej lub pozostałych fazach, przekaźnik na drugim końcu linii, wyśle rozkaz trójfazowego wyłączenia używając do tego celu skonfigurowanego przekaźnika oraz pobudzi sygnalizację na przekaźniku z powodem wyłączenie zdalne. P543 P543 opto Zabezpieczenie szyn Rysunek 11: Przesłanie sygnału zezwolenia wyłączenia na drugi koniec linii ( PIT ) MiCOM P541-P542: Możliwość uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych poprzez łącze światłowodowe
8 8 KONFIGURACJA I STEROWANIE Programowalna logika działania ( PSL ) Programowalna logika działania pozwala użytkownikowi modyfikować funkcje kontrolne i zabezpieczeniowe przekaźnika. Jest również pomocna przy konfigurowaniu wejść cyfrowych, wyjść przekaźnikowych i diod LED. Logika programowalna pozwala na wykorzystanie bramek logicznych oraz bloków czasowych. Bramki OR, AND i inne posiadają możliwość negowania sygnałów na wejściach i wyjściach. Dostępne są również bramki wielowejściowe. Można również tworzyć sprzężenia zwrotne. Rysunek 13 przedstawia ekran edytora graficznego dostępnego w ramach oprogramowania MiCOM S1, który wykorzystywany jest do konfiguracji logiki działania przekaźników MiCOM Px40. Niezależne grupy nastaw Nastawy są podzielone na dwie kategorie: kontrolno - zabezpieczeniowe i konfiguracyjne. Do zastosowania są 4 grupy nastaw. Pozwalają one uwzględniać różne warunki działania zabezpieczanego obiektu i adaptować do nich przekaźnik. Wszystkie nastawy są przechowywane w pamięci E2PROM. FUNKCJE KONTROLNE Lokalna rezerwa wyłącznikowa ( ANSI-50BF ) Lokalna rezerwa może być wykorzystywana do wyłączania wyłączników położonych bliżej źródła zasilania lub pobudzania rezerwowej cewki wyłączającej wyłącznika w przypadku jego awarii. Automatyka LRW może być również pobudzana z innych urządzeń zewnętrznych. Zrealizowana jest jako dwustopniowa. KONTROLA WYŁĄCZNIKA Kontrola obwodu wyłącznika ( ANSI-74TCS ) Kontrola obwodu wyłącznika, może być realizowana zarówno w stanie zamkniętym jak i otwartym ( logika PSL ). Sterowanie wyłącznikiem odbywa się poprzez programowalną logikę działania. Kontrola stanu położenia wyłącznika W przypadku wystąpienia nieprawidłowego położenia styków zwiernych i rozwiernych przekaźnika pomocniczego wyłącznika, pobudzana jest sygnalizacja ostrzegawcza. Kontrola zużycia wyłącznika Kontrola obejmuje: zliczanie ilości wyłączeń wyłącznika zliczanie sumy prądów lub kwadratów prądów wyłączonych I x, gdzie 1,0 x 2,0 kontrola czasu zadziałania wyłącznika kontrola liczby zadziałań wyłącznika w określonym przedziale czasu Lokalne sterowanie wyłącznikiem Do lokalnego sterowania wyłącznikiem w polu można przyporządkować klawisze typu HOTKEY znajdujące się pod wyświetlaczem LCD. Rysunek 13: Konfiguracja logiki za pomocą Edytora PSL Kontrola sygnałów wejściowych Istnieje możliwość sterowania 32 wirtualnymi sygnałami wejściowymi, które stosowane są w logice PSL. Uaktywnienie danego sygnału ( stan wysoki lub niski ) można dokonać lokalnie z panelu przekaźnika lub zdalnie z systemu. Ochrona danych hasłem Ochrona hasłem może być zastosowana niezależnie od dostępu do przekaźnika: poprzez klawiaturę na panelu przednim oraz przedni i tylni port komunikacyjny. Dostępne są dwa poziomy dostępu chronione hasłem.
9 9 DIAGNOSTYKA Stała kontrola wewnętrznych obwodów w przekaźnikach zwiększa niezawodność układu podczas pracy. Wszystkie stany testów wewnętrznych zapisywane są w zdarzeniach i podtrzymywane za pomocą baterii litowej. Funkcje testu& monitoringu umożliwiają kontrolę stanów wielkości wejściowych oraz stanów wejść opto / wyjść przekaźnikowych, które skonfigurowane są w wewnętrzną logikę działania. Lokalny port testowy (25PIN) umożliwia wystawienie dowolnego sygnału funkcyjnego lub logicznego (DDB). Statusy funkcji można obserwować na panelu lub poprzez specjalny Blok Testowy ( Seria 40 ). INTERFEJS KOMUNIKACYJNY (panel przedni) Interfejs użytkownika dostępny od przodu urządzenia, jak pokazano na rysunku 4, zawiera: 1. Wyświetlacz LCD z podświetleniem przedstawiający 3 x 16 znaków 2. Cztery wskaźniki LED z ustalonymi sygnałami 3. Osiem wskaźników LED programowalnych przez użytkownika 4. Przyciski do poruszania się po menu i wprowadzania danych 5. Klawisze szybkiego dostępu / sterownicze typu HOTKEY 6. Górną pokrywę identyfikującą nazwę produktu. Pokrywa może być podniesiona dla uzyskania dostępu do informacji o modelu produktu, numerze seryjnym i danych znamionowych. 7. Dolna pokrywa osłania przedni port RS232, port serwisowy i wnękę na baterię. Na przedniej części pokrywy może być wyświetlona nazwa produktu lub inna określona przez użytkownika 8. Element umożliwiający założenie plomby zabezpieczającej. 9. Przyciski Czytaj i Czyść C dla przeglądania i potwierdzania alarmów INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE Zmiana parametrów lub pobieranie informacji dokonywane jest lokalnie poprzez panel przedni, interfejs PC z przodu, zdalnie poprzez główny port komunikacyjny KOM1 lub drugi zdalny port KOM2 z tyłu przekaźnika Komunikacja zdalna ( z tyłu ) W standardzie urządzenia dostępny jest port komunikacyjny w oparciu o standard EIA(RS)485 dwuprzewodowy umieszczony z tyłu przekaźnika. Do interfejsu szeregowego COM 1 można przypisać jeden z czterech protokołów komunikacyjnych. Każdy wymieniony poniżej protokół można zaimplementować w zabezpieczeniu: Courier / Kbus Modbus RTU IEC ( VDEW ) DNP3.0 Istnieje możliwość zamówienia dla powyższych protokołów złącza światłowodowego typu ST (opcja). Opcjonalnie dostępny jest drugi niezależny port do komunikacji zdalnej COM 2 ( SK4 ) typu RS232/ RS485 z tyłu przekaźnika (slot A). Typ portu określa się programowo poprzez menu. Przeznaczony jest do zdalnej współpracy z programem MiCOM S1 po protokole Courier (tylko) jako łącze inżynierskie. Dopuszcza się pracę modemową (RS232) lub sieciową (RS485) poprzez konwerter typu KITZ101 lub KITZ201. REJESRACJE I ANALIZA ZAKŁÓCEŃ Rejestrator zdarzeń W pamięci nieulotnej przekaźnika zapisywanych jest do 512 zdarzeń, które są dostępne bezpośrednio z wyświetlacza przekaźnika lub poprzez port komunikacyjny. Rejestrator wyłączeń Przekaźniki serii MiCOM P54x mogą zarejestrować w pamięci nieulotnej 5 ostatnich zwarć. Wszystkie informacje o przyczynie zakłócenia ( pobudzone funkcje ) oraz zatrzask parametrów opisane są datą oraz znacznikiem czasu. Dostępne są bezpośrednio z wyświetlacza przekaźnika lub poprzez zdalną / lokalną komunikację. Rejestrator przebiegów zakłóceń Wbudowany rejestrator zakłóceń posiada 8 kanałów analogowych, 32 kanały cyfrowe oraz kanał pomiaru czasu. Częstotliwość próbkowania wynosi 24 próbek / okres. Istnieje możliwość rejestracji i zachowania w pamięci nieulotnej przekaźnika do 20 przebiegów, z których każdy może trwać do 10,5s. Wszystkie kanały oraz sygnały pobudzające rejestrator mogą być konfigurowane przez użytkownika. Dane przebiegów dostępne są poprzez port komunikacyjny. Dzięki zapisowi w formacie COMTRADE, obróbka danych możliwa jest w pakiecie oprogramowania MiCOM S1 (Edytor EView). Komunikacja lokalna ( z przodu ) Port komunikacyjny EIA(RS)232 Courier z przodu przeznaczony jest do współpracy z programem MiCOM S1, który głównie umożliwia konfigurację i nastawy przekaźnika. Ponadto istnieje możliwość pobierania zdarzeń, przebiegów zakłóceń oraz bieżących informacji pomiarowych z przekaźnika.
10 10 MiCOM P541 w obudowie 40TE Rysunek 15: Wymiary obudowy MiCOM P541 (40TE) MiCOM P542 w obudowie 60TE Rysunek 16: Wymiary obudowy MiCOM P542 (60TE)
11 11 PARAMETRY TECHNICZNE Parametry znamionowe Wejścia Prąd przemienny In 1A / 5A (podwójny zakres, rms) Częstotliwość fn: 50 / 60 Hz Zakres śledzenia częstotliwości: 40-70Hz Napięcie pomocnicze Vx: Nominalny Zakres działania (V) (Vx) DC/AC DC AC Wyjścia Napięcie wewnętrzne 48V DC (max. prąd 112mA) Wejścia binarne optoizolowane Wejścia logiczne mogą być pobudzane z kontrolowanego napięcia wewnętrznego 48V lub ze źródła zewnętrznego. Napięcie zasilania wybierane z menu: (24/27V, 30/34V, 48/54V, 110/125V, 220/250V, Inne indywidualne przypisanie zakresów do poszczególnych wejść binarnych) Charakterystyki: standard 60%-80% lub 50%-70% Napięcie zadziałania > 19,2V dc Max napięcie. 300V dc Odporność AC 300V rms Wyjścia przekaźnikowe Zdolność łączeniowa załączanie 30A (3s) wyłączanie DC 50W rezyst. 62.5W ind. (L/R=50ms) AC 2500VA rezyst. AC 2500VA ind. (cosφ = 0.7) obciążenie trwałe 10A 250A dla 30ms maksymalne obciążenie 10A przy 300V. Zestyki typu watchdog sygnalizacyjne DC 30W rezyst. DC 15W ind (L/R=40ms) AC 375VA ind. (cosφ = 0.7) Trwałość łączeniowa Zestyki obciążone min zadziałań Zestyki nieobciążone min zadziałań Pobór mocy Napięcie pomocnicze Min 11W lub 24VA (40 / 60 TE) Przy minimalnej konfiguracji I/O Każde dodatkowe wejście opto 0.09W (24/27V, 30/34V, 48/54V) 0.12W (110/125V) 0.19W (220/250V) Każde dodatkowe wyjście przekaźnikowe 0.13W Obwód prądu znamionowego Faza <0.15VA Ziemnozw. <0.2VA Wytrzymałość cieplna Wejścia prądowe AC 4.0 x In przy pracy ciągłej 30 x In przez 10s 100 x In przez 1s Obudowy P541 MiCOM 40TE P542 MiCOM 60TE P541 P kg 40TE 8.3kg 60TE CERTYFIKATY KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA EMC Zgodność z Dyrektywą 89/336/EEC Europejskiej Komisji ds. EMC BEZPIECZEŃSTWO WYROBU Zgodność z Dyrektywą 73/23/EEC Europejskiej Komisji ds. Niskich Napięć P34x PODLEGA TRZECIEJ CZĘŚCI Numer pliku: E Data wydania: (Zgodnie z wymaganiami Kanady i USA ) Numer certyfikatu : 104 punkt 2 Data oceny :
12 12 Badanie izolacji przy użyciu megaomomierza wysokonapięciowego (powyżej 250V) uszkadza elementy półprzewodnikowe zabezpieczenia, co może prowadzić do awarii, widocznej dopiero po kilku tygodniach od chwili przeprowadzenia badania. Nieprzygotowanych obwodów zabezpieczenia nie wolno testować przy użyciu miernika izolacji o napięciu wyższym niż 250V!!! Przygotowanie obwodów polega na połączeniu biegunów wejść binarnych, wejść zasilania oraz wyjść - zwłaszcza półprzewodnikowych (o charakterystyce "szybkiej" bądź mocnej ). Wewnątrz urządzenia między dowolnymi jego zaciskami, nie może się pojawić różnica potencjałów o wartości przekraczającej 250 V. W razie braku możliwości takiego przygotowania, wymagane jest odłączenie sprawdzanych obwodów zewnętrznych od zabezpieczenia na czas wykonywanych badań. Urządzenie jest obiektem testów wysokonapięciowych podczas procesu produkcji zgodnie z normami przedstawionymi w rozdziale opisującym dane techniczne. Takie badanie jest przeprowadzone tylko raz, z zachowaniem ściśle określonego, bardzo krótkiego czasu badania. Obwody komunikacji szeregowej (RS232 / RS485) nie podlegają testom napięciowym - nie wolno testować ich miernikiem izolacji!!! NOTATKI Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel , Fax ref.swiebodzice@schneider-electric.com Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy własne, zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm. Firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianie. Pomimo ciągłego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach spółki. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży, a przykłady zastosowań są podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako gotowych rozwiązań projektowych
MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii
1 MiCOM P541-P542 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii MiCOM P542 w obudowie 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciążonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z
MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść
Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników
Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR
1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów
Seria MiCOM P54x. Cyfrowe Zabezpieczenia RóŜnicowo-Prądowe Linii. Funkcje Ogólne. Zabezpieczenie róŝnicowo-prądowe:
Seria MiCOM P54x Cyfrowe Zabezpieczenia RóŜnicowo-Prądowe Linii MiCOM P543 Obudowa 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciąŝonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z problemami
Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN
Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej
MiCOM P92x. [ Zabezpieczenia ] Seria Px20. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE. Korzyści dla klienta:
[ Zabezpieczenia ] Seria Px20 1 MiCOM P92x Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE W celu wykorzystania przekaźników w różnorodnych aplikacjach dostępne są wykonania w dwóch zakresach
PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY
PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl
Regulator napięcia transformatora
Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony
MiCOM P543/P544/P545/P546
1 MiCOM P543/P544/P545/P546 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii Rysunek 1: MiCOM w obudowie 80TE Korzyści dla klienta: Wysoce selektywna ochrona odcinka linii kablowej lub napowietrznej SN /
ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078
Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28
Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy
Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437
Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437 Zabezpieczenie odległościowe MiCOM P437 W niniejszym ćwiczeniu zostanie wykorzystane uniwersalne zabezpieczenie odległościowe firmy Schneider-electric
MiCOM P342, P343, P344, P345
1 MiCOM P342, P343, P344, P345 Cyfrowe zabezpieczenia generatorów Zabezpieczenia generatorów serii MiCOM P340 tworzą elastyczne i niezawodne połączenie funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowniczych,
MiCOM P746. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H
[ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P746 Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H Przedstawiamy nowe w pełni cyfrowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS i LRW w układzie scentralizowanym.
RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY
PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,
KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE
Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach
PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY
PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,
Przekaźnik napięciowo-czasowy
Przekaźnik napięciowo-czasowy - 2/11 - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej m. in. jako zabezpieczenie
Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM
Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,
Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.
1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie
MiCOM P591, P593, P594 & P595
01 MiCOM P591, P593, P594 & P595 Interfejsy komunikacyjne Urządzenia MiCOM P591 i P593 są jednostkami interfejsu komunikacyjnego konwertującego sygnały optyczne na elektryczne. Pozwala to na połączenie
Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń
Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony
PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA
PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki
Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM
Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,
MiCOM P740. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC61850-8.1
[ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P740 Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC61850-8.1 Konsekwencje zwarcia na szynach zbiorczych w sieciach rozdzielczych, czy układach transmisji mocy
KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.
c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu
izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A
izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.
Moduł wejść/wyjść VersaPoint
Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-
Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1
Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.
TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY
TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,
Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7
Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym
Sterownik polowy CZIP -PRO
Sterownik polowy CZIP -PRO cyfrowe zabezpieczenia, automatyki, pomiary, sterowanie, rejestracja i komunikacja Zabezpieczenie konduktancyjne ziemnozwarciowe z algorytmem adaptacyjnym detekcja zwarć doziemnych
1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA
1. ZASTOSOWANIE Zabezpieczenie typu ZSZ-H5 przeznaczone jest dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kv, o rozmiarze nie większym niż 5 pól (wszystkie rozdzielnie w układach H).
MiCOM P124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria x20. Autonomiczne Zabezpieczenia Nadprądowe
[ Zabezpieczenia ] Seria x20 1 MiCOM P124 Autonomiczne Zabezpieczenia Nadprądowe Przekaźniki typu MiCOM P124 stanowią rodzinę zabezpieczeń nadprądowych, autonomicznych, które zostały zaprojektowane do
MiCOM P342, P343, P344, P345
[ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P342, P343, P344, P345 Cyfrowe zabezpieczenia generatorów Zabezpieczenia generatorów serii MiCOM P340 tworzą elastyczne i niezawodne połączenie funkcji zabezpieczeniowych,
Programowanie zabezpieczenia typu: ZTR 5.
Programowanie zabezpieczenia typu: ZTR 5. 1. WSTĘP...2 2. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE... 2 2.1 NASTAWA CZASÓW OPÓŹNIEŃ...2 2.2 NASTAWA FUNKCJI Z ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWEGO... 2 2.3 WERYFIKACJA PODŁĄCZENIA...
MiCOM P94x. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE
MiCOM P94x Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE Przekaźniki MiCOM P941 i P943 znajdują zastosowanie w sieciach dystrybucyjnych i rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej,
EMDX 3 system nadzoru
EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej
Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających
Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających PS-2 65,0 mm 72,0 mm ZASILANIE 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-2 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i
GŁÓWNE FUNKCJE. Aplikacja dla 1 wyłącznika (P841 model A). Aplikacja 1½ wyłącznika w układzie podwójnej szyny lub pierścienia ze
01 MiCOM P841 Moduł automatyki SPZ MiCOM P841 jest urządzeniem do sterowania i zabezpieczania linii transmisyjnych. Dostępne są 2 modele: dla aplikacji z jednym wyłącznikiem lub z dwoma wyłącznikami w
Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat
Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego
MiCOM P24x. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego
[ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P24x Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego OPIS Przekaźniki serii MiCOM P24x są zintegrowanymi urządzeniami służącymi do zabezpieczania, sterowania
UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST
Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ
WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów DEC-1 służy do wizualizacji numeru zaczepu transformatora. 2. CHARAKTERYSTYKA
PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440
PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY
Infrastruktura Smart Grid w stacjach WN/SN i SN/nn. Uniwersalne rozwiązania do automatyzacji i nadzoru urządzeń stacyjnych Roman Jałoza
Infrastruktura Smart Grid w stacjach WN/SN i SN/nn Uniwersalne rozwiązania do automatyzacji i nadzoru urządzeń stacyjnych Roman Jałoza Linie napowietrzne Sieci kablowe Automatyka sieci Jakość energii Ładowanie
CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA
CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół
MiCOM P645. Zabezpieczenie Różnicowe Transformatora Mocy. Zabezpieczenia Seria Px40
1 MiCOM P645 Zabezpieczenie Różnicowe Transformatora Mocy P645 80TE Transformator mocy jest najważniejszym i najdroższym elementem systemu na stacji energetycznej. Dlatego kluczowym elementem automatyki
RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA
TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe
Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2
Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.
OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1
Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek
T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych
T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i
1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA
1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną
MiCOM P120 / P121 / P122 / P123
1 MiCOM P120 / P121 / P122 / P123 Cyfrowe Zespoły Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P12x ZASTOSOWANIE Cyfrowe przekaźniki serii MiCOM P12x są uniwersalnymi przekaźnikami nadprądowymi począwszy od najprostszego
Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC
Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,
100% electricity. Elementy do poprawy współczynnika mocy
100% ity Elementy do poprawy współczynnika mocy Automatyczne regulatory współczynnika mocy DCRK Programowanie cyfrowe 5 lub 7 stopniowa konfiguracja w obudowie 96x96mm 8 lub 12 stopniowa konfiguracja w
Ex-BEL_R rejestrator zakłóceń
Ex-BEL_R rejestrator zakłóceń Ex-BEL_R - rejestrator zakłóceń Przeznaczenie Ex-BEL_R jest rejestratorem zakłóceń przeznaczonym do pracy w rozdzielniach wysokich napięć. Rejestrator jest w pełni zintegrowany
Stanowisko Operatorskie
01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.
MiCOM E124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Akcesoria. Zasobnik kondensatorowy do wyłączania cewki wyłącznika
MiCOM E4 Zasobnik kondensatorowy do ania cewki nika Zasobnik kondensatorowy MiCOM E4 jest urządzeniem pomocniczym o typowym zastosowaniu do zasilenia energią cewki napięciowej nika w systemach rozdzielczych.
DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n
DZT 6129 Licznik energii elektrycznej do sieci trójfazowej 4-przewodowej. Połączenie przez przekładnik prądowy.../5a Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V
PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń
Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1
Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego
Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z
Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z Przeznaczenie Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z przeznaczone jest do pracy w polach rozdzielni SN i nn. Sterownik jest przedstawicielem nowej grupy urządzeń Ex-mBEL, która uzupełnia gamę
Energetyka przemysłowa
Katalog aplikacji zabezpieczeń Energetyka przemysłowa Zeszyt 2 Zabezpieczenia silników asynchronicznych SN SPIS TREŚCI 1 RODZAJE PRZEKAŹNIKÓW...2 2 PRZEGLĄD APLIKACJI...3 2.1 Uwagi ogólne...3 2.2 Wejścia
15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH
15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych
CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL
CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i
DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.
DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres
DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych
DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych, cyfrowych oraz IEC61850 Możliwość pracy lokalnej, kolorowy wyświetlacz
ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA
ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej
ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka
ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:
Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.
1 73,0 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Zastosowanie
Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.
Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...4 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZTR 5 od: v. 1.0
OPTI-ENER. Instrukcja montażu i obsługi. Modem EKO-LAN OPIS URZĄDZENIA. Zasada działania. Wejścia i wyjścia
OPTI-ENER HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k. PL +48 3 4 7 0 www.hewalex.pl Instrukcja montażu i obsługi 4 4. OPIS URZĄDZENIA Zasada działania a b c d e Sterownik OPTI-ENER zaprojektowano i wykonano z myślą o optymalizacji
Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności
Zabezpieczenia ziemnozwarciowe Kryteria, dobór oraz własności Dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com
Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx
Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3
T 2000 Tester transformatorów i przekładników
T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.
Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2
Opis ogólny Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA...2 2. BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3. UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4. PODSTAWOWE DEFINICJE...6 5. PROGRAMOWANE PARAMETRY ZABEZPIECZENIA...7 Zabezpieczenia : UTXvZRP
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) 37-14-58; tel./fax (03) 37-00-3 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E
RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ
KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,
MiCOM P521. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px20. Zabezpieczenia Różnicowoprądowe Linii. Przekaźnik MiCOM P521
1 MiCOM P521 Zabezpieczenia Różnicowoprądowe Linii Zabezpieczenie MiCOM P521 zostało zaprojektowane do ochrony linii napowietrznych i kabli, stosowanych w zasilaniu pierścieniowym i równoległym. Zintegrowanie
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.
Nadajnik położenia przełącznika zaczepów
Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem
Programowanie automatu typu: ZSN 5R.
Programowanie automatu typu: ZSN 5R. 1. WSTĘP...2 2. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE... 2 2.1 NASTAWA CZASÓW OPÓŹNIEŃ...2 2.2 NASTAWY ROBOCZE DLA ZSN 5R NA STACJI SN...2 2.3 WERYFIKACJA PODŁĄCZENIA... 3 3. KONFIGUROWANIE
1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA
. ZASTOSOWANIE Przekaźnik automatyki LRW- przeznaczony jest dla rozdzielni 0kV z jednym systemem szyn zbiorczych. Na dowolnym polu może znajdować się łącznik szyn, który może pracować jako wyłącznik lub
PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1
PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola
Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.
Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Dwa pół komplety zabezpieczeń podłączonych na dwóch końcach linii powinny być sfazowane ( połączenie zgodne z rysunkiem
nd20ct - MiERNik PaRaMETRÓW SiEci PRzykłady zastosowania sm61 RS-485 Internet RS
nd20ct ṉ - MiERik PaRaMETRÓW SiEci Umożliwia szybki, łatwy i wygodny montaż dedykowanych 1- i 3-fazowych przekładników prądowych i dodatkowo eliminuje ryzyko błędnego podłączenia miernika z przekładnikami.
Przepisy i normy związane:
Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP
EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe
Sterownik przekaźników S4P-01
EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa
1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA
. ZASTOSOWANIE Przekaźnik automatyki LRW- przeznaczony jest dla rozdzielni kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Na dowolnym polu może znajdować się łącznik szyn, który może pracować jako wyłącznik lub
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02
Przekaźnik LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110kV pracujących w układzie H (H5, H4, H3).
. ZASTOSOWANIE Przekaźnik automatyki LRW-H przeznaczony jest dla rozdzielni 0kV z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn może znajdować się wyłącznik lub odłącznik. Urządzenie
KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE
KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo - czasowy EG-E EE 426006.01 KARTA KATALGWA CHARAKTERYSTYKA GÓLNA astosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy RET-425 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki
MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY
MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY 8 wejść analogowych Dotykowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Port komunikacyjny RS-485 Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe,
Styczniki CI 110 do CI 420 EI
Styczniki CI 110 do CI 420 EI Typoszereg styczników sterowanych napięciem przemiennym, w zakresie od 55 do 220 kw. Dla modeli oznaczonych symbolem EI możliwe jest również sterowanie bezpośrednio ze sterownika
System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia
System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia
Obwody i sygnalizacje dodatkowe.
Funkcje_dodatkowe_UTXvP 9.04.09 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA NAPIĘĆ...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3
REGULATORY NAPIĘCIA TRANSFORMATORÓW Z PODOBCIĄŻEIOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM ZACZEPÓW - REG SYS
REGULATORY NAPIĘCIA TRANSFORMATORÓW Z PODOBCIĄŻEIOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM ZACZEPÓW REG SYS Cele i możliwości: Budowa inteligentnych rozwiązań do pomiarów, kontroli i monitoringu parametrów energii elektrycznej
Wymagania w zakresie urządzeń EAZ.
Wymagania w zakresie urządzeń EAZ. 1. Dokumenty jakości. Wymaga się, aby kwalifikowane urządzenia EAZ spełniały odpowiednie wymagania w zakresie: jakości i bezpieczeństwa. Wymagania te powinny być potwierdzone