MiCOM P43x. [ Zabezpieczenia ] Seria Px30. Zabezpieczenia odległościowe
|
|
- Angelika Rudnicka
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 [ Zabezpieczenia ] Seria Px0 MiCOM Px Zabezpieczenia odległościowe ZASTOSOWANIE Zabezpieczenia odległościowe serii MiCOM Px - selektywne zabezpieczenia przed skutkami zwarć międzyfazowych, doziemnych i przeciążeń w sieciach średniego i wysokiego napięcia. Sieci mogą pracować jako uziemione, uziemione przez impedancję, rezystancję lub z punktem zerowym izolowanym. Urządzenie posiada następujące funkcje: MiCOM P w obudowie 0TE Zabezpieczenia zwarciowe z układami detekcji: - podimpedancyjnym, z eliminacją wpływu obciążenia - nadprądowym - podnapięciowym Cechy funkcji odległościowej: - Pomiar odległości z charakterystyką poligonalną lub kołową - Sześć stref impedancyjnych - Osiem stref czasowych - Kierunkowa pamięć napięciowa - Monitorowanie układu pomiarowego Rezerwowe zabezpieczenie nadprądowo-zwłoczne Praca współbieżna (telezabezpieczenie) Blokada od kołysań mocy Automatyka SPZ, jednofazowa [P, P i P] i trójfazowa [P0, P i P] Automatyczna kontrola synchronizmu (opcja) porty komunikacyjne (opcja) wskaźniki LED ( dla P/P/P0) Darmowe oprogramowanie do obsługi nastaw i rejestracji
2 ZASTOSOWANIE I MOŻLIWOŚCI Zabezpieczenia odległościowe serii MiCOM Px mają zastosowanie jako selektywne zabezpieczenia przed skutkami zwarć międzyfazowych, doziemnych i przeciążeń w sieciach średniego i wysokiego napięcia. Sieci mogą pracować jako uziemione, uziemione przez impedancję, rezystancję lub z izolowanym punktem zerowym. Zabezpieczenie posiada następujące funkcje główne: Zabezpieczenia zwarciowe z układami detekcji: -- podimpedancyjnym, z eliminacją wpływu obciążenia, -- nadprądowym -- podnapięciowym Cechy funkcji odległościowej: -- pomiar odległości z charakterystyką poligonalną lub kołową, -- sześć stref impedancyjnych, -- rezerwowa strefa rozruchowa - kierunkowa, -- rezerwowa strefa rozruchowa - bezkierunkowa, -- kierunkowa pamięć napięciowa, -- monitorowanie układu pomiarowego, Rezerwowe zabezpieczenie nadprądowo-zwłoczne, Praca współbieżna (telezabezpieczenie), Blokada od kołysań mocy, Automatyka SPZ, jednofazowa [P, P i P] i trójfazowa [P0, P i P] Automatyczna kontrola synchronizmu (opcja) Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce czasowo niezależnej, -stopniowe Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce czasowo zależnej Zabezpieczenie pod- i nadnapięciowe Zabezpieczenie pod- i nadczęstotliwościowe Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed załączeniem na zwarcie Lokalna rezerwa wyłącznikowa Kontrolowanie wartości granicznych Programowalna logika działania Zabezpieczenia odległościowe P, P i P posiadają funkcje dla sieci wysokiego i średniego napięcia. Dostępne są moduły dla wykrywania zwarć doziemnych i określania kierunku zakłocenia w sieciach z punktem gwiazdowym skutecznie uziemionym, uziemionym poprzez cewkę Petersena lub z izolowanym. Dodatkowo zawierają: Zabezpieczenie kierunkowo-mocowe Wyznaczanie kierunku zwarcia doziemnego metodą obliczania mocy w stanie ustalonym - z możliwością uwspółbieżnienia Wyłączenie zwarcia doziemnego. Zabezpieczenia odległościowe P, P i P posiadają funkcję dedykowaną dla sieci wysokich i bardzo wysokich napięć: czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla detekcji zwarć wysokorezystancyjnych z możliwością uwspółbieżnienia. Wszystkie funkcje główne są konfigurowane indywidualnie i mogą być włączone lub zablokowane przez użytkownika - według życzenia. Przez zastosowanie prostej procedury konfiguracji można adaptować urządzenie do zakresu ochrony wymaganej w konkretnym przypadku. Swobodnie konfigurowana logika urządzenia umożliwia zastosowanie urządzenia dla specjalnych aplikacji. Dodatkowo, poza wymienionymi wyżej, dostępne są następujące funkcje ogólne: Wybór grup nastaw, ( możliwe grupy) Zaawansowane algorytmy samokontroli Rejestrator danych operacyjnych (zapis ze znacznikiem czasu) Gromadzenie danych o przeciążeniach Rejestrator przeciążeń (zapis ze znacznikiem czasu) Gromadzenie danych o zakłóceniach doziemnych Rejestrator doziemień (zapis ze znacznikiem czasu) Pomiar wartości zakłóceniowych. Rejestrator zakłóceń (zapis ze znacznikiem czasu, łącznie z zapisem zakłóceń z wszystkich mierzonych sygnałów: prądów fazowych, prądu lo, napięcia przesunięcia punktu zerowego i napięcia odniesienia na szynach zbiorczych. Zabezpieczenia odległościowe P / P / P oraz P / P mają budowę modułową. Moduły umieszczone są w obudowie aluminiowej i łączone elektrycznie złączem analogowym i cyfrowym umieszczonym na płytce drukowanej. Zabezpieczenie P0 ma obudowę kompaktową. Prąd znamionowy i napięcie znamionowe odpowiednie dla wejść pomiarowych mogą być ustawiane przy pomocy parametrów nastawieniowych. Zakres napięcia znamionowego wejść optoizolowanych wynosi do 0 V DC bez wewnętrznego przełączania zakresów. Opcjonalnie dostępne są wejścia o podniesionym dolnym progu działania do V, 0V, 6V lub V. Uniwersalny moduł zasilacza pozwala na pracę urządzenia przy napięciach znamionowych 8 do 0 V DC i 00 do 0 V AC. Dostępna jest także wersja urządzenia pracująca z napięciem zasilania w zakresie -6 V DC. Wszystkie wyjścia przekaźnikowe mogą być konfigurowane zarówno dla sygnałów jak i komend. Jako opcja zamówieniowa dostępne są karty z "mocnymi" zestykami o prądzie rozłączalnym 0 A.
3 Opcjonalne wejścia 0 do 0mA pozwalają na linearyzowanie wartości wejściowej poprzez 0 nastawialnych punktów interpolacyjnych, jak również na kontrolę rozwarcia obwodu i przeciążenia poprzez nastawialny poziom wartości zerowej. Dwa swobodnie wybrane mierzone sygnały (cyklicznie uaktualniane pomiary parametrów operacyjnych lub zapamiętane parametry zakłóceń) mogą być wyprowadzone jako prąd stały niezależny od obciążenia poprzez dwa opcjonalne wyjścia 0..0mA. Właściwości definiowane przez regulowane punkty interpolacyjne pozwalają, przy użyciu minimalnego prądu wyjściowego (zwykle ma) na kontrolę przerwania obwodu po stronie odbiornika. Jest też możliwe powiększenie fragmentu zakresu poprzez definicję punktu przegięcia. Gdy dostępna jest wystarczająca liczba przekaźników wyjściowych to można wybrać mierzoną wartość do prezentacji w kodzie BCD poprzez wyjścia przekaźnikowe. STEROWANIE I WYŚWIETLACZ Lokalny pulpit operatora wskaźniki LED, z nich można swobodnie skonfigurować przypisując dowolną funkcję. Dla urządzeń z dużym ekranem graficznym jest to odpowiednio i wskaźników LED Interfejs PC Interfejs komunikacyjny z jednym lub dwoma portami (opcja) Dla urządzeń P/P dostępny jest dodatkowy blok funkcji związanych z obsługą sterowań: Duży wyświetlacz graficzny prezentujący synoptykę pola Zestaw komend i sygnałów dla sterowania i nadzorowania łączników Zestaw obiektów komunikacyjnych dla integracji z systemem nadzoru. Wymiana informacji jest możliwa poprzez lokalny pulpit operatora, interfejs PC i opcjonalny interfejs komunikacyjny FUNKCJE GŁÓWNE Funkcje są zestawione w autonomicznych grupach. Mogą być one konfigurowane lub odstawiane, zależnie od potrzeb określonej aplikacji. Grupy funkcyjne, które są niepotrzebne i zostały przez użytkownika odstawione, pozostają ukryte. Taka koncepcja pozwala przy licznym zestawie funkcji na uniwersalne kształtowanie aplikacji zabezpieczenia w jednej wersji konstrukcyjnej, a jednocześnie zapewnia wyraźną i prostą procedurę ustawiania i adaptacji do przewidywanego zadania zabezpieczającego. ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE UKŁAD LOGICZNY WYKRYWANIA ZWARCIA Zabezpieczenia odległościowe wyposażono w starannie opracowany system wykrywania zwarć, który można adaptować do różnych systemów energetycznych. Nawet, jeśli warunki wykrycia zwarcia będą niesprzyjające, zapewni on niezawodne jego wykrycie oraz selektywne określenie typu zwarcia. W tym celu w zabezpieczeniach zrealizowano następujące systemy detekcji zwarć (patrz Rys.): Detekcja nadprądowa z wyborem fazy Detekcja podnapięciowa z wyborem fazy Detekcja podimpedancyjna zależna kątowo z eliminowaniem wpływu obciążenia, z wyborem fazy Detekcja zwarcia doziemnego z nastawianym rodzajem pracy punktu zerowego (wykorzystuje prąd lo i /lub napięcie przesunięcia punktu zerowego) Detekcję podnapięciową i podimpedancyjną można uaktywniać niezależnie. Wszystkie elementy wykrywające i mierzące zakłócenia pracują jednocześnie. V/V nom or V/V nom / V<.0 0. X fw.0.0 I> I>> 0 Z fw, PP Zfw, PG Z bw Z fw I/I nom Detekcja nadprądowa ipodnapięciowa z wyborem fazy Nastawy: I>> próg nadprądowy U< próg podnapięciowy I> prąd bazowy X Detekcja podimpedancyjna Nastawy: Xfw reaktancja Rfw,PP / Rfw,PG rezystancja Zfw,PP / Zfw.PG impedancja kąt maskowania obciążenia Zbw/Zfw - zasięg strefy wstecznej R fw, PP R fw, PG R fw = przód bw = tył PP = zwarcie faza-faza (FF) PG = zwarcie faza-ziemia (FZ) Rysunek : Detekcja zwarć
4 STABILIZACJA OD UDAROWEGO PRĄDU MAGNESOWANIA Nadprądowe kryterium rozruchowe może być blokowane przy wykryciu prądu magnesowania. Jako kryterium służy wartość drugiej harmonicznej w prądach fazowych odniesiona do składowej podstawowej. Ta stabilizacja może być albo selektywna fazowo, albo może działać we wszystkich trzech fazach, zależnie od wybranej opcji. KONTROLA USZKODZENIA BEZPIECZNIKÓW Uszkodzenie mierzonego napięcia spowodowane zwarciem w obwodach wtórnych przekładników napięciowych lub przerwaniem ich obwodów może być wykryte przez wewnętrzną funkcję monitorującą. W tym przypadku zabezpieczenie odległościowe jest bezzwłocznie blokowane i jednocześnie jest aktywow rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe-zwłoczne. Kontrola jest możliwa przy użyciu zewnętrznego sygnału (NHS) oraz na podstawie analizy mierzonych napięć i prądów. WYBÓR OBWODU POMIAROWEGO P0, P, P i P oceniają odległość zwarcia tylko dla jednej pętli zwarcia. Zależnie od typu zwarcia, określonego przez urządzenie i preferencji wybranej pętli, następuje wybór obwodu pomiarowego w celu ustalenia kierunku zwarcia i odległości. P i P wyznaczają odległość dla kilku pętli zwarciowych. Pętle te są wybierane zależnie od rodzaju zwarcia określonego przez urządzenie oraz według preferencji wybranej pętli. Dla przykładu: nastawa decyduje czy przy zwarciach międzyfazowych poprzez ziemię określana powinna być tylko pętla faza-faza. KIERUNKOWA PAMIĘĆ NAPIĘCIOWA Układ ustalania kierunku przepływu mocy zwarciowej wymaga pamięci napięciowej z następujących powodów: Dla zwarć bliskich mierzone napięcia są zbyt małe Występowanie przebiegów nieustalonych w obecności pojemnościowych przekładników napięciowych Zabezpieczenia linii kompensowanych wzdłużnie. Aby wyeliminować te problemy, zabezpieczenia odległościowe wyposażono w pamięć napięciową z ciągłym zapisem napięcia międzyfazowego V AB do pamięci kołowej, tak długo, jak długo zadowalające są warunki napięciowe i częstotliwościowe. Układ ustalania kierunku przepływu mocy zwarciowej korzysta z pamięci napięciowej kiedy pomiar napięcia wykaże jego spadek poniżej nastawionej wartości. Zintegrowana kompensacja częstotliwości zapewnia czas pracy układu do sekund od chwili zaniku napięcia. Charakterystyka poligonalna X X X X R,PP R,PP R,PP X R,PG R,PG R,PG Z R o o Nastawy: =0, =0 R o o Nastawy: =60, =-0 R o o Nastawy: =0, =-0 Parametry nastawieniowe: Rezystancja X Rezystancje R,FF i R, FZ Kąt charakterystyczny linii: Kąt nachylenia Kierunek N Czas wyłączania t FF = pętle faza-faza FZ = pętle faza-ziemia Charakterystyka kołowa X X R Nastawa: =0 o Parametry nastawieniowe: Impedancja Z Kąt charakterystyczny linii: Kompensacja łuku elektrycznego Kierunek N Czas wyłączania t Rysunek : Charakterystyki wyłączenia (strefa )
5 USTALANIE ODLEGŁOŚCI I KIERUNKU ZAKŁÓCENIA Dla kątów z zakresu - o do + o wydawana jest decyzja kierunek przód, dla kątów spoza tego zakresu następuje decyzja kierunek tył. Decyzja o odległości jest wynikiem porównania mierzonej impedancji z ustaloną charakterystyką wieloboczną lub kołową (patrz Rys. ). W sumie nastawiać można sześć niezależnych stref odległościowych. Każda strefa może zostać nastawiona, niezależnie od pozostałych, do działania w kierunku - do przodu, do tyłu lub jako bezkierunkowa. Można ustawić dodatkową strefę wydłużoną, oddzielnie parametryzowaną dla pętli międzyfazowych i fazowych. Wydłużenie strefy może być załączone przez: automatykę SPZ, układ pracy współbieżnej lub sygnałem zewnętrznym. W P0, P, P i P czwarta strefa może być użyta w specjalny sposób: Aby zezwolić na SPZ tylko w części napowietrznej linii mieszanej napowietrzno - kablowej Dla kompensacji efektu przewodu wiązkowego. STOPNIE CZASOWE Każdej ze stref odległościowych przypisano nastawialną zwłokę czasową. Stopnie i 8 służą jako funkcje rezerwowe, odpowiednio kierunkowa i bezkierunkowa. Po upływie nastawy czasowej, występuje decyzja o wyłączeniu niezależnie od pomiaru odległości. Wszystkie stopnie czasowe są niezależnie nastawialne, rozpoczęcie ich odliczania następuje po wykryciu zwarcia. Każda ze stref może mieć niezależnie nastawialny kierunek działania do przodu, do tyłu lub bezkierunkowo. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nastawy dwóch stref są identyczne pod względem kierunku i czasu to działa wyłącznie strefa z wyższym numerem - tzn. strefa większa (zwykle najmniejszy zasięg ma strefa a każda kolejna jest większa). KOMPENSACJA INDUKCYJNOŚCI WZAJEMNEJ Kiedy zabezpieczane są linie równoległe warto uwzględnić efekt sprzężenia wzajemnego. Zabezpieczenia P i P mogą być opcjonalnie wyposażone w dodatkowe wejście prądowe do pomiaru składowej zerowej prądu w linii równoległej. Ten prąd może być uwzględniony w obliczeniach impedancji pętli zwarcia doziemnego. BLOKADA OD KOŁYSAŃ MOCY W systemach o małej rozpiętości sieci, kołysanie mocy między generatorami z powodu nagłych i dużych zmian obciążenia lub z powodu zwarć może prowadzić do spadku impedancji w miejscu zainstalowania urządzenia do wartości poniżej impedancji nastawionej. Zabezpieczenie od kołysań mocy monitoruje przekroczenie dopuszczalnego poziomu zmian mocy w czasie. Możliwe jest zdefiniowanie obszaru impedancji wewnątrz, którego blokada jest rozważana. Nastawy pozwalają określić kryteria deblokady: Czas Próg prądu fazowego Próg składowej zerowej prądu Próg składowej przeciwnej prądu Przy wykryciu asynchronicznych kołysań mocy, generowany jest sygnał wyłącz. ZABEZPIECZENIE OD ZAŁĄCZENIA WYŁĄCZNIKA NA ZWARCIE W przypadku ręcznego zamykania wyłącznika, gdy nie usunięto uziemienia linii (np. na przeciwległym końcu), może dojść do silnego zwarcia. Przy załączaniu wyłącznika automatyka SPZ jest blokowana, a więc brak wydłużenia strefy. Zwarcie może być wyłączone przez strefę nr działającą z opóźnieniem. Długi czas wyłączania jest niekorzystny, gdyż zwiększa rozmiar szkód. Funkcja zapewnia bezzwłoczne wyłączenie, jeżeli zwarcie wystąpiło w ciągu nastawionego czasu po ręcznym zamknięciu wyłącznika. Zależnie od trybu pracy następuje bądź to wyłączenie przy pojawieniu się pobudzenia, bądź też wydłużenie pierwszej strefy zabezpieczenia odległościowego. KONTROLA OBWODU POMIAROWEGO W obwodach pomiarowych napięcia istnieje potrzeba kontrolowania wiarygodności pomiaru. W większości przypadków jest wykorzystywany jest dodatkowy styk zabezpieczenia napięciowych obwodów pomiarowych (tzw. NHS). Dla zabezpieczeń MiCOM Px można włączyć wewnętrzną kontrolę opartą na pomiarach składowej zerowej i przeciwnej prądu i napięcia. Jeśli wykryty zostanie problem to wszystkie zależne od napięcia funkcje ochronne np. pomiar impedancji, zostają automatycznie zablokowane. Ponadto składowe przeciwne prądu i napięcia monitorowane są pod kątem zgodności z nastawionymi wartościami granicznymi. Jeśli następuje przekroczenie wartości granicznych, trwające przez nastawiony okres czasu, to pobudzana jest sygnalizacja. Kontrola asymetrii prądu może być użyta do realizacji funkcji kontroli zgodności położenia biegunów wyłącznika.
6 6 REZERWOWE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE ZWŁOCZNE Gdy następuje zwarcie w obwodzie pomiaru napięcia, uniemożliwia to poprawny pomiar impedancji. W takim przypadku, automatycznie może zostać uruchomione jednostopniowe rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne (RNPN). Wyłączenie z funkcji RNPN może aktywować automatykę SPZ. Działanie rezerwowego zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego może zostać zablokowane przy wykryciu udaru prądu magnesowania. PRACA WSPÓŁBIEŻNA Zasięg strefy nastawiany jest poniżej 00% długości linii, dla uniknięcia objęcia zasięgiem działania sąsiedniej stacji, co oznaczałoby nieselektywne działanie. Praca współbieżna (telezabezpieczenie) rozszerza zakres ochrony do 00% długości linii dzięki sygnałowi przesyłanemu z drugiej strony linii. Współpracą z łączem można sterować wykorzystując jeden ze schematów przedstawionych na Rys.. W P i P jest możliwa selektywna wymiana informacji dotycząca każdej fazy oddzielnie. Możliwa jest aktywacja następujących funkcji: Logika słabego źródła Echo Przejściowa blokada Kontrola częstotliwości (deblokująca) Dla kontroli można inicjować nadawczy sygnał testowy poprzez którykolwiek interfejs urządzenia. Strefa normalna Z Z Z Z Odbiór Odbiór & Zw lub Zw lub Odbiór & Zw lub Zw Blokowania (tylko P/P) lub Brak odbioru & Zw & t lub z przodu & t Brak odbioru & Zw & t Zw Blokada wsteczna (tylko P/P) Brak odbioru & Zw & t Rysunek : Układ pracy współbieżnej (Zw - Zasięg strefy wydłużonej)
7 AUTOMATYCZNA KONTROLA SYNCHRONIZMU (OPCJA) Ze względu na wymagany obwód pomiarowy z napięciem odniesienia, funkcja jest dostępna tylko dla zabezpieczenia wyposażonego w kartę analogową z napięciowymi wejściami. Funkcję tę można wykorzystywać w powiązaniu z załączaniem ręcznym lub poprzez automatykę SPZ. W sieciach z dwustronnym zasilaniem zapewnia ona realizację załączania tylko wtedy, gdy spełnione są warunki synchronizmu. AUTOMATYKA SPZ Rodzaj wbudowanej automatyki SPZ zależy od typu urządzenia: P0, P, P: SPZ tylko fazowy P: / fazowy zależny od pobudzenia P, P: / fazowy zależny od pobudzenia lub wyłączenia Możliwe są cykle SPZ z SZS (szybkim załączeniem z SPZ) i do dziewięciu kolejno po sobie następujących czasowo-zwłocznych załączeń OZS (opóźnionych załączeń z SPZ). Oba typy załączeń są konfigurowane niezależnie. W szczególnych przypadkach można wprowadzać zwłokę czasową dla wyłączania w cyklu SZS czy OZS. Zabezpieczenia pozwalają na inicjację funkcji SPZ poprzez wejście dwustanowe (pobudzenie od zabezpieczenia działającego równolegle). Wyłączanie jednofazowe jest możliwe dla zwarć jednofazowych i izolowanych zwarć dwufazowych. Można wykorzystać trzy wejścia dwustanowe w celu sprawdzenia wiarygodności podejmowanych przez zabezpieczenie decyzji o wyłączeniu, podając na nie sygnał o wyłączeniu danej fazy przez zabezpieczenie pracujące równolegle. Załączenia SZS i OZS są oddzielnie zliczane oraz sygnalizowane. Automatykę SPZ można przetestować poprzez dowolny z interfejsów urządzenia. ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE (TYLKO W P, P I P) W przypadku zwarć jednofazowych, przy wysokich rezystancjach przejścia zwarcia, mierzone wielkości zwarciowe często nie wystarczają do detekcji zwarcia oraz selektywnego ich usuwania poprzez funkcję odległościową. Takie zwarcia mogą być wykryte przez funkcję rezerwowego zabezpieczenia kierunkowego, ziemnozwarciowego o wysokiej czułości, wykorzystującego prąd i napięcie składowej zerowej do wykrycia zwarcia i ustalenia jego kierunku. Gdy zostaną przekroczone nastawione wartości UNZ> i IN>, wtedy zwarcie jednofazowe może zostać wykryte i selektywnie usunięte. PRACA WSPÓŁBIEŻNA ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO (TYLKO W P, P I P) Aby osiągnąć krótkie czasy wyłączenia przez funkcję ziemnozwarciową zabezpieczenia, urządzenie jest wyposażone w dodatkowy układ logiczny. Tryby pracy tej funkcji są podobne do trybów pracy współbieżnej zabezpieczenia odległościowego. Oba moduły mogą używać tego samego kanału komunikacyjnego. Jednak należy pamiętać aby obie funkcje nie pracowały w wykluczających się trybach pracy tj. jedna w trybie blokowania, a druga w trybie zezwalania. Obsługiwane są następujące tryby pracy: Porównanie sygnału - schemat zezwalający Porównanie sygnału - schemat blokujący Mogą być aktywowane następujące funkcje: - logika słabego źródła - echo - przejściowe blokowanie - kontrola częstotliwości. Sygnał testowy może być włączony poprzez jeden z interfejsów urządzenia.
8 8 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE O CHARAKTERYSTYCE NIEZALEŻNEJ Funkcję czterostopniowego nadprądowego zabezpieczenia o charakterystyce niezależnej (NPN) można uaktywnić niezależnie od zabezpieczenia odległościowego. W tym celu dostępne są trzy oddzielne układy pomiarowe: maksymalnego prądu fazowego składowej przeciwnej prądu składowej zerowej prądu. Uruchamianie stopni dla prądu fazowego i składowej przeciwnej może być blokowane przy wykryciu udaru prądu magnesowania. Stopnie dla składowej zerowej prądu mogą być kierunkowe. Kierunek działania jest ustalany dla każdego z stopni niezależnie. Tabela. Charakterystyka wyłączenia zabezpieczenia nadprądowego zależnego Nr Charakterystyka zależna Stałe Powrót k a b c R 0 Czasowo niezależna t k Dla IEC - t k a b I I ref Normalnie zależna Bardzo zależna Ekstremalnie zależna Długi czas zależna Dla IEEE C. t k a b c tr k k R I I Iref Iref Umiarkowanie zależna Bardzo zależna Ekstremalnie zależna Dla ANSI t k a b c tr k k R I I Iref Iref Umiarkowanie zależna Bardzo zależna Ekstremalnie zależna Poza standardami Zależna typu RI t k I ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE O CHARAKTERYSTYCE ZALEŻNEJ Funkcja zabezpieczenia nadprądowego o charakterystyce zależnej (NPZ) działa w trzech oddzielnych układach pomiarowych: maksymalnego prądu fazowego składowej przeciwnej prądu składowej zerowej prądu. W poszczególnych układach pomiarowych użytkownik może wybierać spośród wielu charakterystyk wyłączania (patrz poniższa tabela). Funkcja zabezpieczenia NPZ może działać w trybie kierunkowym. Decyzja o kierunku przepływu mocy zwarciowej może zostać podjęta na podstawie pomiarów przy wyznaczaniu odległości lub może zostać utworzona na podstawie prądu i napięcia składowej przeciwnej. Uruchamianie stopni dla prądu fazowego i składowej przeciwnej może być blokowane przy wykryciu udaru od prądu magnesowania. I ref Poza standardami Zależna typu RXIDG t k I. 8. ln I ref
9 ZABEZPIECZENIE POD- I NADNAPIĘCIOWE Zabezpieczenie pod- i nadnapięciowe zwłoczne kontroluje niezależnie składową podstawową napięć fazowych jak i składowe symetryczne: zerową, zgodną i przeciwną. Zostają one wyznaczone z podstawowej harmonicznej trzech napięć faza-ziemia. Napięcie składowej zerowej i napięcie składowej przeciwnej może być nadzorowane przez dwa stopnie nadnapięciowe zwłoczne oraz dodatkowo przez dwa stopnie podnapięciowe zwłoczne. Napięcia fazowe służą do wyznaczania napięć międzyfazowych. Przy pomiarze napięcia składowej zerowej, użytkownik może wybierać między napięciem składowej zerowej, wyliczanym wewnętrznie z trzech napięć faza-ziemia, a napięciem składowej zerowej budowanym zewnętrznie, w układzie otwartego trójkąta, a mierzonym poprzez czwarte napięciowe wejście pomiarowe. ZABEZPIECZENIE NAD- I PODCZĘSTOTLIWOŚCIOWE Zabezpieczenie nad- i podczęstotliwościowe posiada cztery stopnie. Każdy z nich może pracować w jednym z poniższych trybów: kontrola nad- lub podczęstotliwościowa kontrola nad- lub podczęstotliwościowa połączona z kontrolą przyrostu df/dt dla rozprzęgania systemów kontrola nad- lub podczęstotliwościowa połączona z kontrolą średniego przyrostu Df/Dt dla systemów SCO. Funkcja ta realizuje termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe dla linii, transformatorów i uzwojeń stojanów silników wysokich napięć. Najwyższa wartość jednego z trzech prądów fazowych jest wykorzystywana do modelu cieplnego zgodnie z IEC 60-8 Czas śledzenia wyznaczany jest przez nastawienie termicznej stałej czasowej dla obiektu zabezpieczanego i przez nastawienie poziomu pobudzania Q wył i zależy od sumarycznego obciążenia termicznego Q p.: t I ( ) I B ln I ( ) I Funkcja może również wygenerować sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu nastawionego poziomu alarmu. B p LOKALNA REZERWA WYŁĄCZNIKOWA Komenda wyłącz uruchamia zwłokę czasową, w celu kontroli działania wyłącznika. Po upływie nastawionego czasu, sprawdza się obecność prądu - czyli skuteczność działania wyłącznika. Dostępne są dwa stopnie - pierwszy (tzw. retrip) jest przeznaczony dla drugiej cewki własnego wyłącznika, drugi (tzw. backtrip) jest przeznaczony dla próby przerwania prądu zwarciowego innym wyłącznikiem, znajdującym się bliżej źródła zasilania. WYZNACZENIE KIERUNKU ZWARCIA DOZIEM- NEGO METODĄ OBLICZENIA MOCY W STANIE USTALONYM (DLA P0, P I P) Kierunek zwarcia doziemnego wyznaczany jest poprzez obliczenie napięcia składowej zerowej i prądu składowej zerowej. Można określić warunki pomiarowe (cos lub sin) odpowiednio do sposobu traktowania punktu zerowego (punkt zerowy uziemiony przez cewkę Petersena lub izolowany punkt zerowy). W obwodzie cos j (dla sieci uziemionej przez cewkę), regulowany argument impedancji linii ma również wpływ na efektywne tłumienie nieprawidłowych decyzji odnośnie kierunkowości (wynikających, na przykład z błędnej wartości kąta fazowego dla przekładników prądowych i napięciowych typu oknowego). Czułość działania i argument impedancji linii można nastawiać oddzielnie, odpowiednio dla kierunku w przód i w tył. Alternatywnie, można przeprowadzić obliczenia oparte tylko na wartości prądu. W tym przypadku, jako kryterium zwarcia doziemnego wykorzystuje się tylko moduł odfiltrowanej składowej zerowej prądu. Obie procedury wykorzystują bądź odfiltrowaną składową podstawową bądź piątą harmoniczną.
10 0 KONTROLA WARTOŚCI GRANICZNYCH Jako uzupełnienie funkcji zabezpieczeniowych można wykorzystać funkcję kontrolującą prądy, napięcia czy temperaturę. Funkcja ta może być używana jedynie jako pomocnicza i używanie ich do celów zabezpieczeniowych jest niewłaściwe ze względu na -sekundowy cykl aktualizacji. Sygnały są określane przy użyciu wartości progowej i opóźnienia działania nastawionego przez użytkownika. UKŁAD PROGRAMOWALNEJ LOGIKI Układ logiczny konfigurowany przez użytkownika pozwala wykonać operacje logiczne na sygnałach binarnych w ramach algebry Bool a. W procedurze konfiguracyjnej każdy sygnał w zabezpieczeniu może być połączony z bramką logiczną OR lub AND, a także może być zanegowany. Sygnał wyjściowy równania logicznego może być użyty jako sygnał wejściowy na inne elementy logiki w celu budowy złożonych równań. Może on być również wykorzystywany do pobudzenia sygnałów wejściowych równolegle z pobudzeniem od wejść binarnych. Sygnał wyjściowy, dla każdego równania, podawany jest na stopień czasowy, z dwoma elementami czasowymi o nastawialnym trybie działania. Tak więc sygnałowi wyjściowemu dla każdego działania można przypisać swobodnie konfigurowaną charakterystykę czasową. FUNKCJE KONTROLNE I REJESTRACJA SYNCHRONIZACJA ZEGARA Rodzina Px zawiera wewnętrzny zegar. Wszystkie zdarzenia są oznaczone cechą czasu bazującą na tym zegarze (z rozdzielczością ms) i wprowadzane do pamięci zgodnie z ich ważnością i sygnalizowane poprzez interfejs komunikacyjny. Jeżeli urządzenie jest sprzęgnięte z systemem nadzoru to wtedy system będzie synchronizował Px poprzez telegram czasowy protokołu IEC Możliwa jest też synchronizacja poprzez wejście IRIG-B. Wewnętrzny zegar będzie korygowany i zapewni działanie z dokładnością ± ms. WYBÓR BANKU NASTAW Wszystkie nastawy dla modułów zabezpieczeń i funkcji takich jak SPZ i praca współbieżna mogą być zdefiniowane w niezależnych bankach nastaw. Przełączanie pomiędzy tymi bankami może być zrealizowane poprzez jeden z interfejsów urządzenia. ZAPIS DANYCH OPERACJI Nieulotna pamięć kołowa zapewnia ciągły zapis sygnałów i zdarzeń zachodzących w systemie (do 8 pozycji). Odpowiednie stany, każdy z pełnym znacznikiem daty oraz czasu początku i końca sygnału, wprowadzane są w kolejności chronologicznej. Zapisowi podlegają czynności operacyjne takie jak aktywizacja lub blokowanie funkcji, a także lokalne testowanie kontrolne i kasowanie. Zapisywany jest początek i koniec tych zdarzeń, o ile stanowią one odchylenie od normalnego działania (np. przeciążenie, zwarcie doziemne lub zwarcie w obwodzie). GROMADZENIE DANYCH PRZECIĄŻENIA Sytuacje przeciążeniowe w sieci stanowią odchylenie od normalnego działania systemu i dopuszczalne są tylko przez krótki czas. Funkcje chroniące przed przeciążeniem, zaimplementowane w urządzeniach zabezpieczających, rozpoznają sytuacje przeciążeniowe w systemie i zapewniają gromadzenie danych o przeciążeniach, takich jak moduł prądu przeciążenia, względne nagrzewanie podczas występowania przeciążenia oraz czas jego trwania. REJESTRACJA SYGNAŁÓW PRZECIĄŻENIOWYCH Gdy chroniony obiekt znajduje się w stanie przeciążenia, odpowiednie stany, każdy z pełnym znacznikiem daty oraz czasu początku i końca sygnału, wprowadzane są w kolejności chronologicznej do nieulotnej pamięci. Wprowadzane są również zmierzone dane przeciążeniowe, z pełnym oznakowaniem daty i czasu wystąpienia. W urządzeniu jest dostępnych 8 ostatnich rejestracji zestanów przeciążeniowych. Jeśli wystąpi ich więcej, a pamięć nie zostanie w międzyczasie wyczyszczona, to nastąpi wymazanie najstarszej rejestracji.
11 GROMADZENIE DANYCH ZWARCIA DOZIEMNEGO (P0, P, P) Jeśli wystąpi zwarcie doziemne w sieci z izolowanym punktem zerowym lub uziemionym przez dławik, to możliwa jest kontynuacja pracy sieci, bez wprowadzenia ograniczeń. Uruchomione w urządzeniu zabezpieczającym funkcje wykrywania zwarć doziemnych rozpoznają je i dostarczają danych - takich jak moduł napięcia składowej zerowej i czas trwania zwarcia doziemnego. REJESTRACJA SYGNAŁÓW ZWARCIA DOZIEMNEGO (P0, P, P) Gdy sieć energetyczna znajduje się w stanie zwarcia doziemnego, odpowiednie stany, każdy z pełnym znacznikiem daty oraz czasu początku i końca sygnału, wprowadzane są w kolejności chronologicznej do nieulotnej pamięci. Wprowadzane są również zmierzone dane o zwarciu doziemnym, z pełnym oznakowaniem daty i czasu wystąpienia. W urządzeniu jest dostępnych 8 ostatnich rejestracji zwarć doziemnych. Jeśli wystąpi ich więcej, a pamięć nie zostanie w międzyczasie wyczyszczona, to nastąpi wymazanie najstarszej rejestracji. GROMADZENIE DANYCH ZWARCIOWYCH Zwarcie w systemie opisywane jest jako awaria. Uruchomione w urządzeniu funkcje zabezpieczające przed skutkami zwarć, rozpoznają zwarcia i uruchamiają gromadzenie związanych z nimi danych pomiarowych - takich jak moduł prądu zwarciowego i czas trwania zwarcia. Jako czas zapisu danych, użytkownik może określić bądź to moment końca zakłócenia bądź też pojawienia się komendy wyłącz. Jest również możliwe pobudzenie poprzez sygnał zewnętrzny. Pozyskiwanie danych pomiarowych zwarcia, dokonywane jest w pętli pomiarowej wybranej przez urządzenie zabezpieczające oraz dostarcza wartości impedancji i reaktancji, wartości prądu, napięcia i kąta. Odległość do miejsca zwarcia określana jest na podstawie mierzonej reaktancji zwarcia i odczytywana jest w odniesieniu do nastawionej wartości 00% zabezpieczanego odcinka linii. Lokalizacja zwarcia jest podawana bądź to dla każdego wykrytego zwarcia, bądź też tylko dla zwarć, którym towarzyszy wyłączenie (według wyboru użytkownika). REJESTRATOR SYGNAŁÓW ZWARCIOWYCH Gdy system energetyczny znajduje się w stanie zwarcia, odpowiednie stany, każdy z pełnym znacznikiem daty oraz czasu początku i końca sygnału, wprowadzane są w kolejności chronologicznej do nieulotnej pamięci. Zapamiętywane są również zmierzone dane o zwarciu, z pełnym oznaczeniem daty i czasu ich uzyskania. Ponadto w trakcie zwarcia zapisywane są próbkowane wartości wszystkich wejść analogowych, jak prądy i napięcia fazowe. W urządzeniu jest dostępnych 8 ostatnich rejestracji zakłóceń. Jeśli wystąpi ich więcej, a pamięć nie zostanie w międzyczasie wyczyszczona, to nastąpi wymazanie najstarszej rejestracji. SAMOKONTROLA Obszerne procedury samokontroli urządzenia zapewniają wykrywanie wewnętrznych błędów sprzętowych i programowych tak, aby ograniczyć możliwość niewłaściwego funkcjonowania zabezpieczeń. Po włączeniu napięcia pomocniczego, przeprowadzany jest test funkcjonalny. W trakcie normalnej pracy testy samokontroli przeprowadzane są okresowo. Jeśli wyniki testu różnią się od wartości domyślnych, to do nieulotnej pamięci sygnałów samokontroli wprowadzany zostaje odpowiedni komunikat. Wynik diagnozy uszkodzenia decyduje o tym, czy nastąpi blokada urządzenia zabezpieczającego, czy też zostanie wysłane jedynie ostrzeżenie. Korzystaj w pełni ze swojej energii
12 STEROWANIE Wszystkie dane niezbędne dla pracy modułów zabezpieczeń i kontroli są wprowadzane poprzez zintegrowany panel kontrolny. Dostępne są także dane dla systemu nadzoru. Przy jego użyciu mogą być wykonane następujące zadania: Wyprowadzenie i modyfikacja ustawień Cykliczne odczytywanie aktualnych danych pomiarowych i stanów sygnałów Odczyt protokołów zdarzeń (po przeciążeniach, doziemieniach lub zwarciach w systemie) Odczyt pomiarów zakłóceniowych (po przeciążeniu, zwarciach doziemnych lub międzyfazowych w systemie) Zerowanie jednostki i pobudzenie kolejnych funkcji sterowniczych opracowanych dla wspomagania testowania i uruchamiania (P i P) sterowanie łącznikami WYŚWIETLACZ Ciekłokrystaliczny ze znakami alfanumerycznymi x 0 (wyświetlacz tekstowy Rys.) a dla P i P: x 0 czyli 8 x 8 punktów (wyświetlacz graficzny Rys.). ( dla P/P) wskaźnikow świetlnych wskaźniki z ustaloną konfiguracją sygnałow ( dla P/P) wskaźnikow jest dostępnych do dowolnego przyporządkowania wg potrzeb użytkownika Z urządzeniem są dostarczane samoprzylepne etykiety pozwalające na indywidualny opis wskaźników zgodnie z użytą konfiguracją. Panel operacyjny pokazany na Rys. i. składa się z elementów do sterowania lokalnego i funkcji opisanych poniżej: Panel wartości pomiarowych Konfiguracja lokalnego panelu sterowania pozwala na wyświetlenie pomiarów na wyświetlaczu LCD. Panel wyświetla automatycznie podstawowe warunki pracy systemu. Są cztery, oddzielnie konfigurowalne ekrany. Priorytet ich wzrasta w kolejności: od normalnego działania poprzez działanie w warunkach przeciążenia, zwarcia doziemnego i wreszcie do działania po zaistnieniu zwarcia. Urządzenie dostarcza aktualnych danych pomiarowych odpowiednich dla wykrytego stanu pracy, przeciążenia, doziemienia czy zwarcia. Rysunek. Widok urządzenia z wyświetlaczem tekstowym w obudowie 0TE (P, P). P jest dostępne tylko w szerszej obudowie 8TE - układ przycisków i wskaźników LED jest identyczny jak tutaj pokazany. Zabezpieczenie hasłem Zabezpieczenie trybu edycji chroni przed nieumyślnymi i nieautoryzowanymi zmianami parametrów lub pobudzeniem funkcji sterowania. Rysunek. Widok urządzenia P z wyświetlaczem graficznym w obudowie 0TE. P jest dostępne tylko w szerszej obudowie 8TE - układ przycisków i wskaźników LED jest identyczny jak tutaj pokazany.
13 DRZEWO WYBORU Przez naciśnięcie jednego z powyższych przycisków oraz obserwując komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu użytkownik porusza się przez proste menu tekstowe. Wszystkie ustawialne parametry i mierzone wielkości, jak również wszystkie funkcje kontrolne są dostępne poprzez to menu co jest standardem dla tego typu urządzeń. Zmiany w ustawieniach muszą być potwierdzone przez naciśnięcie klawisza ENTER, który jest ponadto używany do potwierdzania lokalnych sterowań. W przypadku wprowadzenia błędnej danej, możliwe jest porzucenie trybu edycyjnego z równoczesnym wycofaniem się z wprowadzonych zmian przyciskiem C (czyść). Kiedy tryb edycyjny nie jest aktywny naciśnięcie C powoduje zerowanie wskaźników. Programowalny przycisk READ (z książką) zapewnia szybki dostęp do wybranych punktów menu (menu szybkiego dostępu). ETYKIETA I INTERFEJS PC Na górnej klapce obudowy urządzenia jest podana nazwa urządzenia. Pod tą klapką znajdują się numer identyfikacyjny urządzenia, numer seryjny oraz wartość napięcia zasilania. Pod dolną klapką znajduje się port komunikacyjny do połączenia z PC. Dla zabezpieczenia przed nieupoważnionym otwarciem dolna klapka może być unieruchomiona, wykorzystując istniejący otwór w klapce i obudowie. KONSTRUKCJA MECHANICZNA Zabezpieczenie w obudowie kompaktowej (P0) posiada konstrukcję, która pozwala w prosty sposób zmienić sposób montażu z zatablicowego na natablicowy bądź odwrotnie. Dla P0 jest dostępny zestaw dodatkowych przycisków o swobodnie konfigurowalnym zastosowaniu na przykład do sterowania wyłącznika. Zabezpieczenia o konstrukcji modułowej (P / P / P / P / P) dostarczane są w dwóch typach obudów: Do montażu natablicowego Do montażu zatablicowego W obu typach obudów połączenie może być realizowane poprzez zaciski śrubowe lub gniazda wtykowe. Dwie obudowy 0TE do montażu zatablicowego - można zestawić w kasetę montażową. Pojedyncze moduły zabezpieczeń (wtykane w obudowę) można zestawiać zgodnie z potrzebami użytkownika. Identyfikacja modułów umieszczonych w urządzeniu dokonywana jest samoczynnie przez urządzenie. Podczas każdego uruchomienia urządzenia, ustalana jest liczba i typ podłączonych modułów drogą zapytań poprzez szynę cyfrową, sprawdzana jest poprawność zestawu wstawionych elementów i odpowiednie parametry konfiguracji - w zależności od umieszczonego zestawu modułów - zostają dopuszczone do stosowania. Wartości identyfikacyjne urządzenia, dodatkowo odczytywane przez urządzenie, dostarczają informacji o typie, wariancie i wersji konstrukcyjnej dla każdego modułu. MODUŁ TRANSFORMATOROWY TYPU T Moduł transformatorowy przekształca mierzone wartości prądu i napięcia do poziomu przetwarzania wewnętrznego i zapewnia izolację elektryczną. MODUŁ PROCESORA TYPU P Moduł procesora przeprowadza konwersję mierzonych zmiennych z postaci analogowej na cyfrową i realizuje wszystkie zadania przetwarzania cyfrowego. MODUŁ STEROWANIA LOKALNEGO TYPU L Moduł sterowania lokalnego obejmuje wszystkie elementy sterowania i wyświetlania, oraz interfejs PC. Moduł sterowania lokalnego umieszczony jest za płytą czołową urządzenia. Umieszczony jest równolegle do panelu czołowego i podłączony do modułu procesora taśmą kablową. MODUŁ KOMUNIKACYJNY TYPU A Opcjonalny moduł komunikacyjny umożliwia podłączenie szeregowego interfejsu informacyjnego, dla zintegrowania urządzenia zabezpieczającego z systemem sterowania stacji. Moduł komunikacyjny łączony jest poprzez złącze wtykowe z modułem procesora. MODUŁY MAGISTRALI TYPU B Moduły magistrali, są to płytki drukowane (PCB), bez umieszczonych żadnych elementów aktywnych. Zapewniają one połączenie elektryczne między różnymi modułami. Używane są dwa typy magistral, tj. analogowa i cyfrowa.
14 MODUŁ DWUSTANOWYCH WE/WY TYPU X Moduł ten wyposażony jest w wejścia optyczne do podłączenia sygnałów dwustanowych, jak również w przekaźniki wyjściowe dla sygnałów lub komend. MODUŁ ANALOGOWYCH WE/WY TYPU Y Moduł ten wyposażony jest w wejście PT00, wejście 0 ma i dwa wyjścia 0 ma. Dodatkowo są tu dwa wejścia z optoizolacją. MODUŁ ZASILANIA TYPU V Moduł zasilający zapewnia elektryczną izolację urządzenia i wytwarza napięcia niezbędne dla pozostałych modułów. Standardowym zestawem dodatkowych elementów w module zasilania są wejścia optyczne i 8 wyjść przekaźnikowych. -H -H -H -H -H.0 -X -X 0. -H -H6 -H -H8 -H -H0 -H -H -H -H -H -H X -X X -X8 -X0 -X -X..6.6 Rysunek 6. Obudowa kompaktowa MiCOM P0 montaż natablicowy
15 -H -H -H -H -H.0 -X -X 6, ±0, ± 0, 0. -H -H6 -H -H8 -H -H0 -H -H -H -H -H -H X6 -X -X X -X8 -X Rysunek. Obudowa kompaktowa MiCOM P0 montaż zatablicowy
16 6 Obwody pomiaru napięcia U U U UN Wejścia analogowe X: T X:0 T6 X: T X: Interfejs PC MiCOM P0 Obwody pomiaru prądu L X: X: T U6 X//Y X6:(T) X6:(R) L X: X: T X6:(C) L X: X:6 T RS X: X:8 pomocnicze Napięcie T KMUN Łącze światłowodowe L L L X: X: U00 U U8 X//Y X: X//Y X8: Wejścia cyfrowe Połączenie zalecane tylko dla ZDKSU (ZDKSU: wyznaczanie kierunku zwarcia doziemnego na podstawie parametrów stanu ustalonego) X: X:6 X: X:8 U U Wyjścia przekaźnikowe X: X:6 LUB skrętka U X/Y RS8 X:(Rx-) X:(Rx+) X:(GND) X:(Tx-) X:(Tx+) X: X: X: X: X:0 X: X: X:8 X: K K K KMUN tylko skrętka U0 X/Y RS8 X0:(Rx-) X0:(Rx+) X0:(GND) X0:(Tx-) X0:(Tx+) X:6 X: X: X: X: X:0 X: K K K6 K K8 IRIG-B Synchronizacja czasu U X: Rysunek 8. MiCOM P0 schemat zacisków urządzenia
17 TRIP ALARM OUT OF SERVICE HEALTHY EDIT MODE [ Zabezpieczenia ] Seria Px0 WYMIARY - OBUDOWA 0 TE MONTAŻ NATABLICOWY MONTAŻ ZATABLICOWY - METODA
18 TRIP ALARM OUT OF SERVICE HEALTHY EDIT MODE [ Zabezpieczenia ] Seria Px0 8 WYMIARY - OBUDOWA 8 TE MONTAŻ NATABLICOWY MONTAŻ ZATABLICOWY - METODA
19 TRIP ALARM OUT OF SERVICE HEALTHY EDIT MODE TRIP ALARM OUT OF SERVICE HEALTHY EDIT MODE [ Zabezpieczenia ] Seria Px0 MONTAŻ ZATABLICOWY - METODA (DLA OBUDOWY 0 TE)..6 MONTAŻ ZATABLICOWY - METODA (DLA OBUDOWY 80 TE)
20 0 P / 8TE, zaciski śrubowe P / 0TE, zaciski wtykowe P / 0TE, zaciski wtykowe opcja element standardowy P / 8TE, zaciski śrubowe P / 8TE, zaciski wtykowe P / 8TE, zaciski śrubowe P / 8TE, zaciski wtykowe Y X X X X X Y X X X X X Rysunek. Diagramy rozmieszczenia kart
21 P, zaciski wtykowe P A T T X X X X X X V J /U I 6I 60 6I 60 6I 60 6I 60 I alt. Y I 60 I P, zaciski śrubowe P A T T X X X X X X V J /U I 6I 60 6I 60 6I 60 6I 60 I alt. Y I 60 I P, zaciski śrubowe P, zaciski wtykowe N X X X X N X X X X Y Y Y Y Rysunek. Diagramy rozmieszczenia kart P / P
22 Moduł przekładników Typ T I U Moduł przekładników Typ T I U Moduł przekładników Typ T I Moduł zasilacza Typ V I 8O Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X0 ) X0 ) X0 ) X0 ) Wejścia pomiarowe napięciowe T T6 T T0 Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X0) X0 ) X0) X0 ) Wejścia pomiarowe napięciowe T T6 T T0 Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X0 Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X0 X0 6 K0 6 Wyjścia przekaźnikowe K0 8 T 8 8 K0 0 X0 X0 ) X0 ) Wejścia pomiarowe prądowe T T T X0 ) X0 ) Wejścia pomiarowe prądowe T T T X0 Wejścia pomiarowe prądowe T K0 K0 K06 K0 K08 T T X0 Wejścia cyfrowe U0 U0 U0 U0 Zasilacz U00 Moduł we/wy cyfrowych Typ X 6I 8O Moduł we/wy cyfrowych Typ X 6I 8O Moduł we/wy cyfrowych Typ X 6I 6O Moduł wejść cyfrowych Typ X I Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X_ 6 8 X Wyjścia przekaźnikowe K60 K60 K60 Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa Wyjścia X_ X0 przekaźnikowe K0 6 6 K0 8 8 K0 Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X_ X Wyjścia przekaźnikowe K60 K60 Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X_ X Wejścia cyfrowe U80 U80 U80 U80 U80 U806 U80 U808 X K60 K60 K606 K60 K608 X K0 K0 K06 K0 K X K60 K60 K60 K X U80 U80 U8 U8 U8 U8 U8 U X Wejścia cyfrowe U60 U60 U60 U60 U60 U X0 6 8 Wejścia cyfrowe U0 U0 U0 U0 U0 U X Wejścia cyfrowe U60 U60 U60 U60 U60 U606 X U8 U88 U8 U80 U8 U8 U8 U8 Rysunek. Diagramy połączeń Uwagi: W miejsce znaku _ użyj numeru slotu, w którym znajduje się karta ) Numeracja dotyczy P i P ) Numeracja dotyczy P, P i P
23 Moduł komunikacji Typ A ETH Moduł komunikacji Typ A CH CH Moduł komunikacji Typ A CH Moduł komunikacji Typ A RETH Listwa zaciskowa KOM X RX 0 Base FL X//Y U Listwa zaciskowa KOM X światłowód X//Y U Listwa zaciskowa KOM X światłowód X//Y U Listwa zaciskowa X RX Ethernet PORT światłowód ST X//Y U X8 TX 0 Base FL X//Y U8 X8 X//Y U8 X X//Y U X8 TX X//Y U8 X RX TX 00 Base FX X//Y U6 X LUB skrętka (Rx-) (Rx+) X//Y (Tx-) (Tx+) U X LUB skrętka (Rx-) (Rx+) X//Y U (Tx-) (Tx+) RS8 X RX X TX Ethernet PORT światłowód ST X//Y X//Y U8 U X 0 Base T / 00 Base TX X//Y U RJ X0 (Tx-) KOM skrętka (Rx-) (Rx+) X//Y U0 X LUB skrętka X//Y M(DCD) D(R) D(T) U X0 KOM X//Y D(R) D(T) U0 Kanał (Tx+) E E(G) RS / 8 X0 X//Y D(R) D(T) U0 X Synchronizacja czasu IRIG-B U +UB RS X 8 Alarm PORT K K Alarm PORT Synchronizacja czasu IRIG-B U Moduł Typ X wyjść przekaźnikowych 6O Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X8 X Wyjścia przekaźnikowe K00 K00 Moduł Typ X wyjść przekaźnikowych H Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X8 X Wyjścia przekaźnikowe K00 Moduł Typ X wyjść przekaźnikowych6i O Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X8 X Wyjścia przekaźnikowe K00 K00 Moduł we/wy analogowych Listwa zaciskowa śrubowa wtykowa X_ X Typ Y I We / wy analogowe K80 U ma K80 X X0 ) ) K00 K00 ) X X0 K00 K00 X X0 K00 Wejścia cyfrowe U00 U X U ma Wejścia cyfrowe U80 U80 U80 U80 U ) K00 K K U00 U00 U006 0 X08 6 PT ma U80 U806 Rysunek 6. Diagramy połączeń Uwagi: W miejsce znaku _ użyj numeru slotu, w którym znajduje się karta
24 DANE TECHNICZNE DANE OGÓLNE Konstrukcja Obudowa do montażu natablicowego odpowiednia do instalacji na ścianie lub obudowa do montażu zatablicowego odpowiednia dla szaf " i pulpitów sterowniczych Stopień ochrony IP wg DIN VDE 00 i EN 60 lub IEC. IP 0 dla obszaru połączeń tylnych w przypadku obudowy zatablicowej Ciężar Obudowa 0T: około kg Obudowa 8T: około kg Zaciski Interfejs PC (X6) Złącze DIN 6, typ D-Sub, -pinowe Interfejs komunikacyjny Światłowody (X i X8): interfejs światłowodowy F-SMA wg IEC 8- lub DIN 8 lub IEC 8- dla światłowodu plastykowego lub BFOC-(ST )- interfejs. wg DIN - lub IEC 8-0 dla szklanego lub Przewody (X, X0, X): zaciski śrubowe M dla przewodów elastycznych o przekrojach do. mm Interfejs IRIG-B (X) Wtyk BNC Wejścia pomiarowe prądowe Zaciski śrubowe M, samocentrujące z ochroną kabla dla przekrojów przewodów mm Inne wejścia i wyjścia Zaciski śrubowe M we wtyczkach, samocentrujące z ochroną kabla dla przekrojów przewodów 0. do. mm lub zaciski śrubowe TESTY Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Tłumienie interferencji Wg IEC 0 lub IEC CISPR, Klasa A Test impulsu zakłócającego MHz Wg IEC Cz. - lub IEC 60--, Klasa III Napięcie probiercze równoległe:.kv Testowe napięcie różnicowe:.0kv Czas trwania testu: > s Impedancja źródła: 00 Ω Odporność na wyładowania elektrostatyczne Wg EN 60-- lub IEC 60--, poziom testu Wyładowanie stykowe, Pojedyncze wyładowania: > 0 Czas wytrzymania: > s Napięcie probiercze: 6 kv Generator testowy: 0 do 00 MΩ, 0 pf / 0 Ω Odporność na energię promieniowania elektromagnetycznego Wg EN i ENV 00, poziom testu Odległość do testowanego urządzenia (ze wszystkich stron): > m Natężenie pola testowego, częstotliwość 80 do 000 MHz 0V/m Test przy użyciu AM: khz / 80% Pojedynczy test przy 00MHz:AM 00Hz / 00% Wymagania dot. szybkich przebiegów nieustalonych lub impulsów Wg IEC 60-- Czas narastania jednego impulsu: ns Czas trwania impulsu (0% wartości): 0ns Amplituda: kv / kv Czas trwania impulsu: ms Okres impulsu: 00 ms Częstotliwość impulsu:. khz lub khz Impedancja źródła: 0 Ω Test odporności na przepięcia Wg EN lub IEC , poziom testu Testowanie obwodów zasilających, linii eksploatowanych niesymetrycznie / symetrycznie Dla obwodu otwartego czas fali czołowej / czas spadku do połowy wartości: napięcia. / 0 µs Prąd zwarcia, czas fali czołowej / czas spadku do połowy wart.: 8/0 µs Amplituda: / kv Częstotliwość impulsów: > /min Impedancja źródła: / Ω Odporność na zakłócenia indukowane w przewodzenie przez pola częstotliwości radiowych Wg EN lub IEC , poziom testu Napięcie testowe zakłócające: 0V Odporność na pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej Wg EN lub IEC , poziom Częstotliwość: 0 Hz Natężenie pola testowego: 0 A/m. Składowa przemienna (pulsacja) w zasilaniu pomocniczym DC Wg IEC -: % Izolacja Test napięciowy Wg IEC - lub EN 600 kv AC, 60 s W próbie napięciowej wejść zasilających musi być użyte napięcie stałe (.8 kv DC). Próbie napięciowej nie podlega interfejs PC. Test wytrzymałości na napięcie impulsowe Wg IEC - Czas narastania impulsu:. µs Czas do połowy wartości: 0 µs Wartość piku: kv Impedancja źródła: 00 Ω
25 Trwałość mechaniczna Test wibracyjny Wg EN 60-- lub IEC --, Klasa ostrości testu Zakres częstotliwości w eksploatacji: 0 do 60 Hz, 0.0 mm 60 do 0 Hz, 0. g Zakres częstotliwości podczas transportu: 0 do 0 Hz, g Reakcja na wstrząsy i próba wytrzymałości, próba rzucania Wg EN 60-- lub IEC --, Klasa ostrości testu Przyśpieszenie: g/ g Trwanie impulsu: ms Test sejsmiczny Wg EN 60-- lub IEC --, procedura testu A, klasa Zakres częstotliwości: do 8 Hz,. mmm /. mm 8 do Hz, 0/ m/s x okres Testy rutynowe Wszystkie testy wg EN 60-6 lub IEC -6 Test napięcia Wg IEC -.kv AC, s W próbie napięciowej wejść zasilających musi być użyte napięcie stałe (.8 kv DC). Próbie napięciowej nie podlega interfejs PC. Dodatkowy test cieplny 00%-owy test wytrzymałości cieplnej, wejścia pod obciążeniem Warunki środowiskowe Zakres temperatury otoczenia Zalecany zakres temperatur: - o C do + o C lub + o F do + o F Graniczny zakres temperatur: - o C do + 0 o C lub - o F do + 8 o F Zakres wilgotności otoczenia % wilgotność względna (średniorocznie), do 6 dni przy wilgotności względnej % i w temp. 0 o C, kondensacja niedopuszczalna Promieniowanie słoneczne Unikać wystawiania przedniego panelu na bezpośrednie światło słoneczne WEJŚCIA I WYJŚCIA Wejścia pomiarowe Częstotliwość Częstotliwość znam. fnom: 0 i 60 Hz (nastawialna) Zakres roboczy: 0. do.0 fnom Zabezpieczenie f<> 0 do 0 Hz Zabezpieczenie od przewzbudzenia 0. do, fn Prąd Prąd znamionowy Inom: lub A /AC (ustawialne) Znamionowy pobór mocy na fazę: < 0. VA przy Inom Znamionowe obciążenie: ciągłe: Inom przez 0 s: 0 Inom przez s: 00 Inom Znamionowy prąd udarowy: 0 Inom Napięcie Napięcie znamionowe Unom: 0 do 0V AC (ustawialne) Znamionowy pobór mocy na fazę: <0. VA przy Unom: 0VA Znamionowe obciążenie: ciągłe 0 V AC Wejścia sygnałów binarnych Max. dopuszczalna wartość 00 Vdc Napięcie pracy Wersja standardowa: 8V ( do 0 V) Wersje specjalne (oddzielne opcje zamówieniowe): V / 0V / 6V / V Pobór mocy na wejście: Unom = do 0 V DC: 0. W ± 0% Unom > 0 V DC: U x ma ±0% Wejście stałoprądowe Prąd wejściowy 0-6 ma Zakres wartości: 0-. x IDC,nom(=0mA) Maksymalny dopuszczalny prąd ciągły: 0 ma Maksymalne dopuszczalne napięcie wejść.: V Obciążalność wejścia: 00 Ω Kontrola otwarcia obwodu: 0 0 ma (nastawa) Kontrola przeciążenia: >.8 ma Ograniczanie zera: x I DC,nom (nastawa) Termometr rezystancyjny Dopuszczalny tylko PT00 Zakres wartości: -0.0 do + o C Konfiguracja -przewodowa max. 0Ω/prz. Dopuszczalne zwarcie i rozwarcie wejścia Kontrola otwarcia obwodu: θ> + o C i θ< -0 o C Wyjście stałoprądowe Prąd wyjściowy 0-0 ma Maksymalne dopuszczalne napięcie.: V Obciążalność wyjścia: 00 W
26 6 Wyjścia przekaźnikowe Napięcie znamionowe: 0 V DC, 0 V AC Prąd ciągły: wyjścia funkcji zabezpieczeniowych A Prąd krótkotrwały: 0 A przez 0. s Zdolność łączeniowa: 000 W (VA) przy L/R = 0 ms Przerywanie prądu: przy 0 V DC i L/R = 0 ms 0.A przy 0 V AC i cos j = 0. A INTERFEJSY Interfejs IRIG-B Min/Max poziom U wejściowego 00 mvpp / 0 Vpp Impedancja wejścia kω dla khz Izolacja galwaniczna kv Interfejs PC Szybkość transmisji: 0. do. kbaud (ustawialna) Interfejs KOM Protokół przełączalny pomiędzy: IEC , IEC80--0, Modbus, DNP.0, Courier Prędkość transmisji 00 do 6000 bit/s Interfejs KOM Protokół Prędkość transmisji IEC do 600 bit/s Połączenie przewodami drutowymi Przez RS 8 lub RS, izolacja kv Odległość, którą można łączyć: połączenie punkt-punkt. do 00 m połączenie wielopunktowe do 00 m TYPOWE DANE CHARAKTERYSTYCZNE Minimalny czas trwania impulsu na wyłącz: 0. do 0 s (regulowany) Minimalny czas trwania impulsu na załącz: 0. do 0 s (regulowany) Zabezpieczenie odległościowe Minimalny czas do wykrycia zwarcia: ms Czas zerowania detektora zwarć: 0 ms ± 0ms Czułość kierunkowa (bez pamięci napięciowej): 00 mv+/-0% Najkrótszy czas do wyłączenia: P/ ok. ms P ok. 6ms Współczynnik powrotu: 0. Zabezpieczenie przeciążeniowe Współczynnik powrotu: 0. Najkrótszy czas do wył.: ok. ms Czas zerowania pobudzenia: ok. ms Zabezpieczenie napięciowe Współczynnik powrotu od do 0% Najkrótszy czas do wyłączenia: ok. 0 ms Czas zerowania pobudzenia: ok. 0 ms ODCHYLENIA WARTOŚCI ROBOCZYCH Warunki odniesienia Sygnały sinusoidalne, całkowite zniekształcenie harmonicznymi %, temperatura otoczenia 0 o C i znamionowe napięcie pomocnicze U A,nom Odchylenie Odchylenie względem nastawy w warunkach odniesienia. Połączenie światłowodami plastykowymi Długość fali świetlnej: 660 nm Wyjścia optyczne: min. -. dbm Czułość optyczna: min. -0 dbm Wejścia optyczne: maks. - dbm Odległość, na którą można łączyć : maks. m Połączenie światłowodami szklanymi G0/ Długość fali świetlnej: 80 nm Wyjścia optyczne: min. -.8 dbm Czułość optyczna: min. - dbm Wejścia optyczne: maks. -0 dbm Odległość, na którą można łączyć : maks. 00 m Połączenie światłowodami szklanymi G6./ Długość fali świetlnej: 80 nm Wyjścia optyczne: min. -6 dbm Czułość optyczna : min. - dbm Wejścia optyczne: maks. -0dBm Odległość, na którą można łączyć : maks. 00 m
27 Zabezpieczenie odległościowe Detektor zwarć U<,U NZ >,U NZ >>. Odchylenie: ±% I>, I>>, In Zakres: 0. do 0. I ±% Zakres: >0. I ±% Detektor zwarć Z< przy k = 0 o, 0 o, 60 o, 0 o Odchyłka: ±% Pomiar impedancji Z< Odchyłka przy k = 0 o, 0 o : ±% Odchyłka przy k = 0 o, 60 o : ±% Kontrola obwodu pomiarowego Wartości robocze I neg, U neg Odchyłka: ±% Rezerwowe zabezpieczenie DTOC Wartość robocza I> Odchyłka: ±% Czasowe zabezpieczenie przeciążeniowe Wartość robocza I>, IN> : ±% Zabezpieczenie nad-/pod-napięciowe zwłoczne U<>, Wartość robocza U<> ±% Zabezpieczenie nad- i podczęstotliwościowe Wartość robocza f<> ±% Zabezpieczenie kierunkowo-mocowe Wartość robocza: P,Q<>: ±% Wyznaczanie kierunku zwarcia doziemnego przy użyciu wartości stanu ustalonego Wartości robocze UNZ>, IN.act, IN.reac, IN>: ±% zakres kąta: ± o Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe Wartość robocza: ±% Odchylenia nastaw czasowych Warunki odniesienia Sygnały sinusoidalne z znamionową częstotliwością f nom całkowite zniekształcenie harmonicznymi %, temperatura otoczenia 0 o C i znamionowe napięcie pomocnicze U A,nom Odchylenie Odchylenie względem nastawy w warunkach odniesienia Stopnie czasowe niezależne ±% / ms Gromadzenie danych pomiarowych Warunki odniesienia Sygnały sinusoidalne z znamionową częstotliwością f nom całkowite zniekształcenie harmonicznymi %, temperatura otoczenia 0 C i znamionowe napięcie pomocnicze U A,nom Odchylenie Odchylenie względem odpowiedniej wartości znamionowej w warunkach odniesienia Dane operacyjne Prądy mierzone ±% Napięcia mierzone ±0.% Prądy liczone ±% Napięcia liczone: ±% Moc czynna i bierna ±% Kąt obciążenia ±% Częstotliwość ±0mHz Dane zakłóceń Prąd i napięcie zwarcia: ±% Impedancja pętli zwarcia i lokalizacja miejsca zwarcia ±% Zegar wewnętrzny Przy niezależnie pracującym zegarze wewnętrznym: < minuta / miesiąc Przy synchronizacji przez protokół synchronizacji, w odstępach min: < 0ms Przy synchronizacji przez IRIG-B ±ms Rozdzielczość pozyskiwania danych o zwarciach Rozdzielczość czasowa: 0 próbek / okres. Prądy fazowe Zakres dynamiczny: 00 Inom lub Inom (ustawialne) Rozdzielczość amplitudy przy I nom = A: 6. ma lub, ma skut. przy I nom = A: 0. ma lub,6 ma skut. Prąd zerowy Zakres dynamiczny: Rozdzielczość amplitudy przy I in,nom = A: przy I in,nom = A: Napięcia Zakres dynamiczny: Rozdzielczość amplitudy: 6 I in,nom 0.8 ma skut.. ma skut. 0 V. mv skut. Stopnie czasowe o charakterystyce zależnej Odchylenie (zmienna mierzona większa od I ref ): dla charakterystyki wg IEC extremely inverse i dla termicznego zabezpieczenia przeciążeniowego: ±%+ 0 do ms ±.%+ 0 do 0 ms
28 8 LISTA ADRESÓW Parametry funkcyjne Funkcje globalne PC Blokowanie komend: Sygn./blok. wart. pomiar.: KMUN: Blokowanie komend: Sygn./blok. wart. pomiar.: KMUN: Blokowanie komend: Sygn./blok. wart. pomiar.: WYJ: Blok. wyjścia przekaźn.: GLOW: Załączenie zabezpieczenia: Nie (= wył.)/tak (=zał.) Przełączanie czasu: Czas standardowy / Czas letni Tryb testowy UZ Częstotliwość znamionowa f nom : 0 Hz / 60Hz Kierunek wirowania pola: Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara / Przeciwnie do kierunku wskazówek zegara Przekładniki: Inom str. pierw.: a IN,nom str. pierw.: a Unom str. pierw.: kV UNZ,nom str. pierw.: kV Inom urządzenia:.0a /.0A IN,nom urządzenia:.0a /.0A Unom str. wtórna: 0...0V UNZ,nom str. wtórna.: 0...0V Zakres dynam I : wysoki / czuły Połącz. obwodu pomiar. IF: Standard / Przeciwnie Połącz. obwodu pomiar. IN: Standard / Przeciwnie Wartość pomiarowa względna IF Inom Wartość pomiarowa względna IN IN,nom Wartość pomiarowa względna U Unom Wartość pomiarowa względna UNZ UN,nom Przypis. funkcji blok.: tablica wyborów Przypis. funkcji blok.: tablica wyborów Blok. komendy wyłączania: Przypis. funkcji komenda wyłącz : tablica wyborów Przypis. funkcji komenda wyłącz: tablica wyborów Min. czas komendy wyłącz : s Min. czas komendy wyłącz : s Czas impulsu komendy zamykania: s BN: Kontrola przez użytkownika: Wybór banku nastaw.: /// Czas podtrzymywania: s /blokowany AKONT: Przypis. funkcji dla ostrzeżenia: tablica wyborów RZ_SY: Funkcja wyzwalająca: tablica wyborów Czas przedzwarciowy:..0 okresów Czas pozwarciowy:..0 okresów Maks. czas zapisu: - P/P = sek - pozostałe = 6 sek FUNKCJE GŁÓWNE GLOW: Praca punktu zerowego: Kolejność faz F-Z: Uziemienie przez niską impedancję Izol. / rozruch FZ Izol. / rozruch bez Krótkotrwale uziem. Pętla faza - faza Pętla faza - ziemia C przed A, acykliczna A przed B przed C cykl. A przed C acykl. C przed B przed A cykl. B przed A acykl. A przed B acykl. C przed B acykl. B przed C acykl. Transfer dla p.: Ziemia / F lub Z = f(imed, Imax) Tryb pracy ogranicz. udaru magn.: Brak Nieselektywne fazowo Selektywne fazowo l > odrzuć ogranicz. udaru: Inom/ zablokowane poziom prądu I(*fn)/I(fn): 0..%/ zablokow. ODL: Stabilizacja CVT: Ogólne uruchom. UZ: Tylko dla P/P rozszerzenie strefy Dla FZ Tak/Nie BKM: Ogólne uruchom. UZ: Wartość progowa:...0% Opóźnienie robocze: s Opóźnienie wyłączenia: s KOP: Ogólne uruchom. UZ: Monitorowanie prądu: Ineg>: Imax Tryb op. Monit. Nap.: Uneg Uneg z bież. aktyw. Uneg z ciągł. aktyw. CB Opóźnienie działania: s
29 Kontr. uszk. bezpieczników (BZP) aktyw.: BZP,V ogólne uruchom. UZ: U pos <, BZP: V U neg >, BZP: 0.0 V I neg >BZP: I Opóźnienie działania: s (tylko dla P i P I P): BZP,Uref ogólne uruchom. UZ: Opóźnienie działania: s RNPN Ogólne uruchom. UZ: Tryb działania: Bez SPZ Z ARC, f. SZS Z SPZ, /f. SZS (tylko P/P) ZAZW: Ogólne uruchom. UZ: Tryb działania: Wyzw. z rozruch. Wyzw. z przewyższ. Czas kontroli ręcznego zamykania.: s PW: Ogólne uruchom. UZ: SPZ: Ogólne uruchom. UZ: SYNCH: Ogólne uruchom. UZ: ZD: (tylko P/P i P): Ogólne uruchom. UZ: IN>: Inom UNZ>: Unom Kąt Z: o Opóżnienie pobudz.: s Opóźnienie odpadu.: s t (przód): s / zablokow t (tył): s / zablokow t (bezkier.): s / zablokow Kryterium ts aktywne: Zablokowane / do przodu/ bez kierunkowe Tryb pracy ts: UNZ zależny/ IN zależny Iref: N, Inom/ zablokowany Charakterystyki N: Czasowo niezależna IEC czasowo zależna IEC bardzo zależna IEC ekstra zależna IEEE modulowanie zależna IEEE bardzo zależna IEEE ekstra zależna ANSI zależna ANSI krótki czas zależna ANSI długi czas zależna RI typ zależny RXIDG typ zależny Współczynnik kt,n ZDZ: (tylko P/P i P): Ogólne uruchom. UZ: Tak/ Nie Tryby pracy: Porównanie sygnałów / sygnał zezwalający / blokujący Tryb pracy kanału: Niezależny/ wspólny Tryb zadziałania: /f polow. Pobudz. z SZS f polow. Pobudz. z SZS f polow. Pobudz. bez SZS czas zadziałania: s / blokowany czas odpadu pob s tblok: s Blokowanie sygnału kierunkowego: Echo przy odbiorze: Opóźnienie działania Echa: s / blokowany Czas trwania działania Echa: s Czas blokowania Echa s Wyłączenie słabego zasilania: Bez / z zezwoleniem kierunkowym / z zezwoleniem do Uo Monitorowanie częstotliwości: NPN: Ogólne uruchom. UZ: NPZ: Ogólne uruchom. UZ: TERM: Ogólne uruchom. UZ: współcz. kp: Iref: Inom t bieg masz.: min t zatrzym. masz.: min Q ostrzeż: % Q wyłącz.: % Q hister., wyłącz.:...0% U<> Ogólne uruchom. UZ: f<> Ogólne uruchom. UZ: Wybór mierzonych napięć: Napięcie A-G Napięcie B-G Napięcie C-G Napięcie A-B Napięcie B-C Napięcie C-A Czas pomiaru:...6 okresów Blokada U<: 0...,Unom(/ ) P<> (tylko dla P, P i P) Ogólne uruchom. UZ:
30 0 LRW: Ogólne uruchom. UZ: tlrw: s / zablokow. ZDKSU: (tylko P, P i P) Ogólne uruchom. UZ: Tryby pracy: Moc/prąd Tryb.dział. ZD (moc): cos-j-obwod. / sin-j-obwod. UNZ: Obliczone/zmierzone Połącz.obwodu pomiar. UNZ: Standard/Przeciwnie UNZ>: Unom(/ ) tunz>: s f/fnom (moc mierz.): / f/fnom (prąd mierz): / IN,czynn..>/IN,biern.> KL: IN,nom Kąt sektor. KL: o Opóźnienie KL: s / zablok. Opóźn.odpadu KL: s IN,cz>/IN biern>ks: IN,nom Kąt sektor. KS: o Opóźnienie KS: s / zablok. Opóźn. wyzw. KS: s IN>: IN,nom Opóźnienie IN: s / zablok. Opóźn.odpadu IN: s ZDWYL: (tylko P, P i P) Ogólne uruchom. UZ: ZDPW: (tylko P, P i P) Ogólne uruchom. UZ: Opóźnienie: s Czas resetu nadaw.: s Tryb op.pętli DC: Transm. zestyku rozwiernego Transm. zestyku zwiernego ZDKSP: (tylko P, P i P) Ogólne uruchom. UZ: Ocena UNZ: suma (UAN,UBN,UCN) / pomiar Kierunek pomiaru: zgodny / przeciwny UNZ>: Inom Opóźnienie działania: s IN, p> Inom Bufor czasu: s/ blokowany LIMIT: Ogólne uruchom. UZ: I>, I>>, I<, I<<: Inom/ blokowany Dla UFZ: U>/U>>/U</U<<: 0... Unom/ / blokowany tu>/tu>>/tu</tu<<:...000s/ blokowany Dla Uo: U>/U>>/U</U<<: 0... Unom/ / blokowany tu>/tu>>/tu</tu<<:...000s/ blokowany Dla I mierzonego w POMWE I>, I>>, I<. I<<: 0... Inom ti>, ti>>, ti<, ti<<: s/ blokowane T>, T>>, T<, T<<: o C tt>, tt>>, tt<, tt<<:..000s/ blokowane LOGIK: Ogólne uruchom. UZ: Ustaw y (y = do 8 ): Przypis funkcji wyjście y (y = 0 do ): Patrz tabl. wyborow Tryb oper. dla czasu: Bez stopnia czasowego Oper./opoźn. wyzw. Oper.opoźn. /czas impulsu Oper./opoźn. z ponaw. wyzw., Oper.opoźn./ czas impulsu, z ponaw. wyzw. czas minimalny BANKI NASTAW (x - numer banku nastaw, x =... ) ODL: I>> BNx: Inom I>(Ib) wysoki BNx: Inom I>(Ib) czuły BNx: Inom Tryb oper.u< BNx: bez pob. U< z pob.u<.fz z pob.u<.fz, FF U<: BNx: Unom/ Tryb dział.z< BNx bez pob. Z<. z pob.z<.fz z pob.z<.fz, FF Xpr / Rpr:, FZ / Rpr. FF / Zpr, FZ / Zpr, FF (BNx): W przy Inom =.0 A W przy Inom =.0 A Zty/ Zpr BNx: Określenie Z: ZFZ=UFZ/(IF + kz.in) ZFZ=UFZ/.IF IN>: poziom wysoki BNx Inom IN>: poziom czuły BNx Inom tin>: s UNZ>: Unom UNZ>>: Unom tunz>>: s
31 y - numer strefy (y= do 6 ) Xy (poligon.) BNx Ry, FZ wieloboczna BNx: Ry, FF wieloboczna BNx W przy Inom=.0A W przy Inom=.0A ay (poligon.) BNx: ay (wielobok) BNx: o Zy (kołowa): W przy Inom=.0A W przy Inom=.0A ay (kołowa) BNx: Koło kompensacji łuku: (y= do ) Kierunek Ny BNx: Do przodu Do tyłu Bezkierunkowo ty BNx: s/blokowany kw,fz SZS BNx: kw,ff SZS PSX: kw,fz OZS BNx: kw,ff OZS BNx: tw BNx: s/blokowany Wart. bezwzgl. kz: Kąt kz: -80 o...80 o (dla P i P P) Tryb działania strefy Normalny p.:z/t(p.)p.:z/t Sekcja kabel -linia Sekcja linia - kabel Wiązka komp. kond.skut. p.:z/t, p.:z/t (dla P i P P) Wyłącz. strefy FZ BNx: -faz./ -faz Wyłącz. strefy FF BNx: - fazowe faza startowa - fazowe faza końcowa - fazowe (tylko dla P P) Pomiar pobudzenia fz BNx: pętle FZ / bez Pomiar pobudzenia fz BNx: pętle FZ/ pętla FF Pomiar pobudzenia fz BNx: pętle FZ/ pętle FF RNPN: I>: Inom ti>: s/blokow. IN>: Inom tin> s/blokow. PW: Uruchomić BNx: Tryb pracy: Brak Bezpośr. transm. wyzwal. pod. PUTT Rozszerzenie strefy Schemat wyzwalania Schemat blokowania Tryb operacji pętla DC Blokada wsteczna Porównywanie kierunku Czas wyzwal BNx.: s / blokow. Czas wyzwal. Przesył BNx: s Tryb operacji pętla DCBNx: Transm. zestyku rozwiernego Transm. zestyku zwiernego Echo przy odbiorze BNx: Brak Przy odbiorze Przy odbiorze &U< Echo opóźn. operac. BNx: s Echo trwania impulsu BNx: s Sygnał wyzwal. BNx U<: U< BNx słabe zasilanie: Unom(/ ) tu< BNx: s / blokow. TBlok: s Monitor. częstotliw.: (dla P P) Liczba kanałów komunikacyjnych BNx: kanał / kanały Tryb działania wysyłanego sygnału: zależny kierunkowo / odległościowo Tryb działania sygnału wyłączającego zależny kierunkowo / odległościowo SPZ: Uruchomić BNx: Z kontr. zamkn. wył. BNx.: Bez / Z Tryb operac BNx.: SZS/OZS dozwolony Dozwolony tylko OZS Dozwolony tylko test. SZS Czas operac. BNx: s Czas wyzwal. SZS BNx: s Czas przerwy f BNx.: s Wydłuż. strefy f. SZS BNx: Liczba dozwol. OZS: 0... Zezwolenie RRC: Czas wyzwal. OZS: s / blokow. Czas przerwy OZS: s Wydłuż. strefy dla OZS: tpzs: s U>PZS Unom(/ ) Czas blokow.: s Czas blok. wewn.: s Czas blok. zewn.: s Czas trwania rozszerz. strefy PZ: Brak Po SZS Zawsze
32 Wyłączanie równoległe: (Tylko dla P i P P) Czas pracy BNx: SZS tryb pracy BNx: Czas wyzwalania SZS BNx: Czas przerwy f BNx: Maks czas przerwy BNx Bez funkcji Równoległe blokowanie bez inicjacji Równoległe blokowanie z inicjacją s polowy / polowy polowy / blokowany s s (Tylko dla P P) Tryb pracy BNx: Zależny od pobudz / zależny od wyłącz Tdiscrim BNx s SYNCH: (Niedostępne dla P0C) Zezwolenie: Czynne dla SZS: Czynne dla OZS: Czynne dla RRC: Odmówzał.. przy blok.: Czas operac.: s Tryb działania: Kontrola napięcia Kontrola synchronizmu Kontrola napięcia / synchronizmu Tryb działania kontroli napięcia: Uref ale nie U Nie U i nie Uref Nie U lub nie Uref Uref&Z ale nie U U> kontr. nap.: Unom(/ ) U< kontr. nap.: Unom(/ ) tmin kontr.nap.: s Pętla pomiar.: Pętla A-Z Pętla B-Z Pętla C-Z Pętla A-B Pętla B-C Pętla C-A U> kontrola synchr.: Unom(/ ) DUmax: Unom Dfmax: Hz D j max: Przesun j: t min kontr. synchr.: s ZDZ: (P i P P) Zezwolenie: ZDZPW: (P i P P) Zezwolenie: NPN: Zezwolenie: (y= > do >>>> ) Iy BNx: Inom/ zablokowane ti y BNx: s/ blokowane Ineg y BNx: Inom IN y: Inom tin y: s / blokowany NPZ: Zezwolenie dla F: (y= F lub neg lub N ) Iref,y: Inom/ blokowany Charakterystyka y BNx: Ze stałym czasem IEC Standart Inverse IECVery Inverse IEC Extr. Inverse IEC Long Time Inv. EEE Moderately Inv. IEEEVery Inverse IEEE Extremely Inv. ANSI Normally Inv. ANSI Short Time Inv. ANSI Long Time Inv. RI-Type Inverse RXIDG-Type Inverse Ch. współcz kt,y BNx: Reset y BNx: Bezzwł. /wg charakt. Kierunek y: Kierunek do przodu Kierunek do tyłu Bez kierunku Kierunek pomiaru y: Składowa przeciwna: Uneg,Ineg / Odległość: strefa Praca bez nap.: bezkierunk / blokow. U<>: Zezwolenie: Tryb pracy: Trójkąt / Gwiazda Ocena UNZ: Liczone / mierzone U>: Unom(/ ) / blokow. U>>: Unom(/ ) / blokow. tu>: s / blokow. tu>-fazowy: s / blokow. tu>>: s / blokow. U<: Unom(/ ) / blokow. U<<: Unom(/ ) / blokow. tu<: s / blokow. tu<- faz: s / blokow.
33 tu<<: s / blokow. Upos>: Unom(/ ) / blokow. Upos>>: Unom(/ ) / blokow. tupos>: s / blokow. tupos>>: s / blokow. Upos<: Unom/ ) / blokow. Upos<<: Unom/ ) / blokow. tupos<: s / blokow. tupos<< s / blokow. Uneg>: Unom/ ) / blokow. Uneg>>: Unom(/ ) / blokow. tuneg>: s / blokow. tuneg>>: s / blokow. UNZ>: Unom(/ ) UNZ>>: Unom(/ ) tunz>: s / blokow. tunz>>: s / blokow. t przejść: s / blokow. Hyster U<>:pomiar..0% HysterU<>:liczona..0% f<> Zezwolenie Tryby pracy fy BNx: f f + df/dt f + Df/Dt fy BNx: 0..0Hz / blokowany tfy BNx: s / blokowany dfy/dt BNx: 0...0Hz / blokowany Df BNx Hz/ blokowany Dt BNx s P<> (P / P P) Zezwolenie: Tak/ Nie (y= > / >> / < / << ) Py zakres wysoki: BNx Snom/ blokowany Py zakres czuły: BNx Snom/ blokowany Opóźnienie czasowe: Py BNx: s/ blokowane Czas wyzwolenie: Py BNx: s Kierunek Py BNx: do przodu do tyłu bez kierunku Współczynnik odpadu Py BNx: 0.0 Qy zakres wysoki BNx: 0...,0 Snom/ blokowany Qy zakres czuły BNx: Snom/ blokowany Opóźnienie działania BNx: s Kierunek Qy BNx: do przodu do tyłu bezkierunkowo Współczynnik odpadu Qy BNx: 0.0 MIERZONE DANE OPERACYJNE POMWE: Prąd Idc: mA Prąd Idc: wzgl Idc nom Prąd Idc: lin. wzgl Idc.nom Temperatura: o C POMWY: Prąd A-: mA Prąd A-: mA GLOW: Data: dd:mm:yy Godzina: 00:00:00...:: hh:mm:ss Czas: standardowy / letni Częstotliwość f: Hz Prąd IFmax pierw.: A IF, max, pierwotny opóźniowy: A IP, max, pierwotny (pamiętany): A IP min pierwotny A Prąd Apierw.: A Prąd Bpierw.: A Prąd Cpierw.: A Prąd S (IF) pierw.: A Prąd IN pierw.: A Nap. UFZ,max pierw: kv Nap. UFZ,min pierw: kv Nap. A-Z pierw: kv Nap. B-Z pierw: kv Nap. C-Z pierw: kv Nap. S(UFZ)/ pierw: kv Nap. UNZpierw: kv Nap. UFF,max pierw: kv Nap. UFF,min pierw: kv Nap. A-B pierw: kv Nap. B-C pierw: kv Nap. C-A pierw: kv Moc czynna F. pierw: MW Moc bierna Q pierw: MUA Moc czynna eksport. pierw: MWh Moc czynna import pierw: MWh Moc bierna eksport pierw: MWh Moc bierna import pierw: MWh Prąd Imax wzgl.: Inom IF max wzg opóź: Inom Prąd IF min wzgl Inom IP max (zapam) wzgl Inom Prąd A wzgl.: Inom Prąd B wzgl.: Inom Prąd C wzgl.: Inom Prąd Ipos wzgl.: Inom Prąd Ineg wzgl.: Inom Prąd S(IF) wzgl.: Inom Prąd IN wzgl.: IN,Inom
34 Nap. UFZ,max wzgl: Unom Nap. UFZ,min wzgl: Unom Nap. A-Z wzgl.: Unom Nap. B-Z wzgl.: Unom Nap. C-Z wzgl.: Unom Nap. Upos wzgl.: Unom Nap. Uneg wzgl.: Unom Nap. S(UFZ)/ wzgl.: Unom Nap. UNZwzgl.: UNZnom Nap. UFF,max wzgl.: Unom Nap. UFF,min wzgl.: Unom Nap. A-B wzgl.: Unom Nap. B-C wzgl.: Unom Nap. C-A wzgl.: Unom Moc czynna P. wzgl: -... Snom Moc bierna Q wzgl Snom Współcz. mocy: Kąt obciążenia ja: Kąt obciążenia jb: Kąt obciążenia jc: Rel. fazowa, IN wzgl. SIP: o o o Faza zgodna Faza przeciwna Inom Prąd S I moduł (niedostępne dla P0C) Napięcie Uref pierw. Napięcie Uref wzgl.: (P P) Prąd IN równ,pier.: Prąd IN równ,wzgl..: TERM: Poziom wypełn.modelu.: 0...0% ZDZ: (P i P P) Prąd IN,cz wzgl.: Prąd IN,bier wzgl.: Prąd IN filtr wzgl: kV Unom A IN,nom IN,nom IN,nom mA
35 Zabezpieczenie odległościowe P0C Wykonanie podstawowe: Urządzenie kompaktowe (WE i 8WY) Wariant obudowy Montaż natablicowy lub zatablicowy 8 Przekładnik prądowy: Inom = A / A Przekładnik napięciowy: Unom = od 0 do 0 V ( obwody napęciowe) Napięcia pomocnicze i opcje dodatkowe: Unom = od 60 do 0 VDC lub 0 do 0VDC / 00 do 0 VAC ) Moduły komunikacyjne/protokoły komunikacyjne: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Przełączalny protokół pomiędzy: IEC /-0, Modbus, DNP, Courier oraz wejście IRIG-B dla synchronizacji czasu i drugi protokół (RS8, IEC ) Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód plastikowy, złącze FSMA Połączenie światłowód szklany, złacze ST Komunikacja z urządzeniem: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Protokół InterMiCOM Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód szklany, złacze ST Język: Angielski (Niemiecki) Bez rozszerzonego numeru zamówienia Polski (Angielski) 80 ) Wybór zakresu poprzez zworkę
36 6 Zabezpieczenie odległościowe P Wykonanie podstawowe: Standard 0TE, zaciski wtykowe Standard 8TE, zaciski śrubowe 8 Wariant obudowy Montaż natablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym Montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym Montaż natablicowy, ze sciąganym wyświetlaczem (HMI) Montarz zatablicowy, ze sciąganym wyświetlaczem (HMI) Przekładnik napięciowy: Unom = od 0 do 0 V ( obwody napęciowe) Unom = od 0 do 0 V ( obwodów napięciowych - kontrola synchronizmu) Dodatkowe opcje WE/WY binarnych Brak 0 Dodatkowy moduł 6WE/8WY przekaźnikowych Dodatkowe moduły WE/6WY przekaźnikowych Dodatkowy moduł 6WE/6WY przekaźnikowych Dodatkowe moduły WE/WY przekaźnikowych 6 Dodatkowy moduł 6WE/6WY oraz moduł 6WE/8WY przekaźnikowych 8 Napięcia pomocnicze i opcje dodatkowe: Unom = od do 60 VDC Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC Unom = od do 60 VDC i 6 wyjść przkaźnikowych Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i 6 wyjść przekaźnikowych Unom = od do 60 VDC i 6 wejść binarnych i wyjścia przkaźnikowe Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i 6 wejść binarnych i wyjścia przekaźnikowe Unom = od do 60 VDC i zestyki mocne Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i zestyki mocne E F G H J K L M Opcje dodatkowe: Brak 0 Moduł WE/WY analogowych Moduł WE dwustanowych Napięcia robocze wejść binarnych: >8 V (standard) Bez rozszerzonego numeru zamówienia >0 V (od 60 do 0% Unom = od do 0 V) 6 > V (od 60 do 0% Unom = do 0 do 0 V) 6 > V (od 6% Unom = 0 V) 6 >6 V (od 6% Unom = 0 V) 6 Moduły komunikacyjne/protokoły komunikacyjne: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Przełączalny protokół pomiędzy: IEC /-0, Modbus, DNP, Courier oraz wejście IRIG-B dla synchronizacji czasu i drugi protokół (RS8, IEC ) Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód plastikowy, złącze FSMA Połączenie światłowód szklany, złacze ST Protokół IEC680 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze SC oraz skrętka RJ i drugi protokół (RS8, IEC ) Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, śiatłowód szklany, złącze ST oraz skrętka RJ i drugi protokół (RS8, IEC ) 6 Redundantny protokół IEC680 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół SHP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół RSTP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół DHP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Komunikacja z urządzeniem: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Protokół InterMiCOM Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód plastikowy, złącze FSMA Połączenie światłowód szklany, złacze ST Połączenie drutowe, RS, izolowane Język: Angielski (Niemiecki) Bez rozszerzonego numeru zamówienia Polski (Angielski) 80
37 Zabezpieczenie odległościowe P Wykonanie podstawowe: Standard 0TE, zaciski wtykowe 6 Standard 8TE, zaciski wtykowe Standard 8TE, zaciski śrubowe 8 8 Wariant obudowy Montaż natablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym Montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym Montaż natablicowy, ze sciąganym wyświetlaczem (HMI) Montarz zatablicowy, ze sciąganym wyświetlaczem (HMI) Przekładnik napięciowy: Unom = od 0 do 0 V ( obwody napęciowe) Unom = od 0 do 0 V ( obwodów napięciowych - kontrola synchronizmu) Dodatkowe opcje WE/WY binarnych Brak 0 Dodatkowy moduł 6WE/8WY przekaźnikowych Dodatkowe moduły WE/6WY przekaźnikowych Dodatkowe moduły 8WE/WY przekaźnikowych (tylko 8TE) Dodatkowe moduły WE/WY przekaźnikowych (tylko 8TE) Dodatkowy moduł 6WE/6WY przekaźnikowych Dodatkowe moduły WE/WY przekaźnikowych 6 Dodatkowy moduł 6WE/6WY oraz moduł 6WE/8WY przekaźnikowych 8 Dodatkowy moduł 6WE/6WY oraz moduły WE/6WY przekaźnikowych (tylko 8TE) Dodatkowy moduł 6WE/6WY oraz moduły 8WE/WY przekaźnikowych (tylko 8TE) A Dodatkowe moduły WE/WY oraz moduł 6WE/8WY przekaźnikowych (tylko 8TE) B Dodatkowe moduły WE/WY oraz moduły WE/6WY przekaźnikowych (tylko 8TE) C Napięcia pomocnicze i opcje dodatkowe: Unom = od do 60 VDC Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC Unom = od do 60 VDC i 6 wyjść przkaźnikowych Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i 6 wyjść przekaźnikowych Unom = od do 60 VDC i 6 wejść binarnych i wyjścia przkaźnikowe Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i 6 wejść binarnych i wyjścia przekaźnikowe Unom = od do 60 VDC i zestyki mocne Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i zestyki mocne E F G H J K L M Opcje dodatkowe: Brak 0 Moduł WE/WY analogowych Moduł WE dwustanowych Napięcia robocze wejść binarnych: >8 V (standard) Bez rozszerzonego numeru zamówienia >0 V (od 60 do 0% Unom = od do 0 V) 6 > V (od 60 do 0% Unom = do 0 do 0 V) 6 > V (od 6% Unom = 0 V) 6 >6 V (od 6% Unom = 0 V) 6 Moduły komunikacyjne/protokoły komunikacyjne: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Przełączalny protokół pomiędzy: IEC /-0, Modbus, DNP, Courier oraz wejście IRIG-B dla synchronizacji czasu i drugi protokół (RS8, IEC ) Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód plastikowy, złącze FSMA Połączenie światłowód szklany, złacze ST Protokół IEC680 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze SC oraz skrętka RJ i drugi protokół (RS8, IEC ) Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, śiatłowód szklany, złącze ST oraz skrętka RJ i drugi protokół (RS8, IEC ) 6 Redundantny protokół IEC680 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół SHP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół RSTP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół DHP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Komunikacja z urządzeniem: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Protokół InterMiCOM Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód plastikowy, złącze FSMA Połączenie światłowód szklany, złacze ST Połączenie drutowe, RS, izolowane Język: Angielski (Niemiecki) Bez rozszerzonego numeru zamówienia Polski (Angielski) 80
38 8 Zabezpieczenie odległościowe P Wykonanie podstawowe: Standard 8TE, zaciski wtykowe 0 Standard 8TE, zaciski śrubowe 8 Wariant obudowy Montaż natablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym Montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym Przekładnik prądowy dla kompensacji indukcyjności linii równoległej Bez 0 Inom = A / A Przekładnik napięciowy: Unom = od 0 do 0 V ( obwody napęciowe) Unom = od 0 do 0 V ( obwodów napięciowych - kontrola synchronizmu) Dodatkowe opcje WE/WY binarnych Brak 0 Dodatkowy moduł 6WE/8WY przekaźnikowych Dodatkowe moduły WE/6WY przekaźnikowych Dodatkowe moduły 8WE/WY przekaźnikowych Dodatkowe moduły WE/WY przekaźnikowych Napięcia pomocnicze i opcje dodatkowe: Unom = od do 60 VDC Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC Unom = od do 60 VDC i 6 wyjść przkaźnikowych Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i 6 wyjść przekaźnikowych Unom = od do 60 VDC i zestyki mocne Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i zestyki mocne E F G H L M Opcje dodatkowe: Brak 0 Moduł WE/WY analogowych Napięcia robocze wejść binarnych: >8 V (standard) Bez rozszerzonego numeru zamówienia >0 V (od 60 do 0% Unom = od do 0 V) 6 > V (od 60 do 0% Unom = do 0 do 0 V) 6 > V (od 6% Unom = 0 V) 6 >6 V (od 6% Unom = 0 V) 6 Moduły komunikacyjne/protokoły komunikacyjne: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Przełączalny protokół pomiędzy: IEC /-0, Modbus, DNP, Courier oraz wejście IRIG-B dla synchronizacji czasu i drugi protokół (RS8, IEC ) Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód plastikowy, złącze FSMA Połączenie światłowód szklany, złacze ST Protokół IEC680 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze SC oraz skrętka RJ i drugi protokół (RS8, IEC ) Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, śiatłowód szklany, złącze ST oraz skrętka RJ i drugi protokół (RS8, IEC ) 6 Redundantny protokół IEC680 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół SHP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół RSTP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół DHP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Komunikacja z urządzeniem: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Protokół InterMiCOM (opcja niedostępna dla modułów WE/WY) Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód plastikowy, złącze FSMA Połączenie światłowód szklany, złacze ST Połączenie drutowe, RS, izolowane Język: Angielski (Niemiecki) Bez rozszerzonego numeru zamówienia Polski (Angielski) 80
39 Zabezpieczenie odległościowe P Wykonanie podstawowe: Standard 0TE, zaciski wtykowe Standard 8TE, zaciski śrubowe 8 Wariant obudowy Montaż natablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym Montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym 6 Montaż natablicowy, ze sciąganym wyświetlaczem (HMI) Montarz zatablicowy, ze sciąganym wyświetlaczem (HMI) Przekładnik napięciowy: Unom = od 0 do 0 V ( obwody napęciowe) Unom = od 0 do 0 V ( obwodów napięciowych - kontrola synchronizmu) Dodatkowe opcje WE/WY binarnych Brak 0 Dodatkowy moduł 6WE/6WY przekaźnikowych (dwustanowych) Napięcia pomocnicze i opcje dodatkowe: Unom = od do 60 VDC Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC Unom = od do 60 VDC i 6 wyjść przkaźnikowych Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i 6 wyjść przekaźnikowych Unom = od do 60 VDC i 6 wejść binarnych i wyjścia przkaźnikowe Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i 6 wejść binarnych i wyjścia przekaźnikowe Unom = od do 60 VDC i zestyki mocne Unom = od 60 do 0 VDC / od 00 do 0 VAC i zestyki mocne E F G H J K L M Opcje dodatkowe: Brak 0 Moduł WE/WY analogowych Moduł WE dwustanowych Moduły przekaźnikowe ze stykami silnymi : bez modułów Bez rozszerzonego numeru zamówienia z jednym modułem z dwoma modułami Napięcia robocze wejść binarnych: >8 V (standard) Bez rozszerzonego numeru zamówienia >0 V (od 60 do 0% Unom = od do 0 V) 6 > V (od 60 do 0% Unom = do 0 do 0 V) 6 > V (od 6% Unom = 0 V) 6 >6 V (od 6% Unom = 0 V) 6 Moduły komunikacyjne/protokoły komunikacyjne: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Przełączalny protokół pomiędzy: IEC /-0, Modbus, DNP, Courier oraz wejście IRIG-B dla synchronizacji czasu i drugi protokół (RS8, IEC ) Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód plastikowy, złącze FSMA Połączenie światłowód szklany, złacze ST Protokół IEC680 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze SC oraz skrętka RJ i drugi protokół (RS8, IEC ) Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, śiatłowód szklany, złącze ST oraz skrętka RJ i drugi protokół (RS8, IEC ) 6 Redundantny protokół IEC680 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół SHP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół RSTP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Połączenie 00 Mbit/s Ethernet, światłowód szklany, złącze ST protokół DHP i drugi protokół (RS8, IEC ) 8 Komunikacja z urządzeniem: Brak Bez rozszerzonego numeru zamówienia Protokół InterMiCOM Połączenie drutowe, RS8, izolowane Połączenie światłowód plastikowy, złącze FSMA Połączenie światłowód szklany, złacze ST Połączenie drutowe, RS, izolowane Język: Angielski (Niemiecki) Bez rozszerzonego numeru zamówienia Polski (Angielski) 80
40 0 Badanie izolacji przy użyciu megaomomierza wysokonapięciowego (powyżej 0V) 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 0 V!!! Przygotowanie obwodu polega na połączeniu biegunów wejść binarnych, wejść zasilania oraz wyjść - zwłaszcza półprzewodnikowych (o charakterystyce szybkiej bądź mocnej ). Wewnątrz urządzenia pomiędzy jego dowolnymi zaciskami nie może pojawić się różnica potencjałów o wartości przekraczającej 0V. W razie braku możliwości takiego przygotowania, wymagane jest odłączenie sprawdzanych obwodów zewnętrznych od zabezpieczenia na czas wykonywania badań. Urządzenie jest obiektem testów wysokonapięciowych podczas procesu produkcji - zgodnie z normami przedstawionymi w rozdziale opisującym dane techniczne. Takie badanie przeprowadzone jest tylko raz z zachowaniem ściśle określonego, bardzo krótkiego czasu badania. Obwody komunikacji szeregowej (RS / RS8) nie podlegają testom napięciowym - nie wolno testować ich miernikiem izolacji! NOTATKI Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych 8-60 Świebodzice, ul. Strzegomska / 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. 0-0
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
MiCOM P43x. [ Zabezpieczenia ] Seria Px30. Zabezpieczenia odległościowe
[ Zabezpieczenia ] Seria Px0 MiCOM Px Zabezpieczenia odległościowe ZASTOSOWANIE Zabezpieczenia odległościowe serii MiCOM Px - selektywne zabezpieczenia przed skutkami zwarć międzyfazowych, doziemnych i
Regulator napięcia transformatora
Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony
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
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
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
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
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
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,
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,
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.
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
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,
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
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.
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 Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,
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
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
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
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
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,
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
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
Przekaźniki kontrolno-pomiarowe
8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com
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,
NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi
0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności
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
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
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-
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
Cyfrowy regulator temperatury
Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury
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
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
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
LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.
LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub
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
F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA
KARTA KATALOGOWA rh-r1s1t1 LR Nadajnik jednokanałowy, pojedynczy przekaźnik z zewnętrznym czujnikiem do pomiaru temperatury systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. rh-r1s1t1 LR jest odmianą
REGULATOR MOCY BIERNEJ
REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie
Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA
Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA 80 80.11 Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania 80.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania
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
Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC
25 Elektroniczny Pomiarowy Przekaźnik Nad - lub Podnapięciowy REx-11 Przekaźnik jednofunkcyjny o działaniu bezzwłocznym Napięcie pomiarowe jest równocześnie napięciem zasilającym Możliwość zabezpieczenia
Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.
Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZSN 5U od: v. 1.0
CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2
CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 Modyfikacje funkcjonalne
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
HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W
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
KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA!"Wielofunkcyjny zestaw zabezpieczeń, zapewniający szybkie i pewne eliminowanie stanów zwarciowych i awaryjnych!"zaawansowana
LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1
LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. System kontroli doziemienia KDZ-3 Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub
Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia
Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Sygnalizator przepływu prądu zwarcia SPPZ 21.3 Instrukcja użytkowania (wersja 3) WARSZAWA 2013 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Instytut Tele- i Radiotechniczny
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:
System sygnalizacji centralnej
System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji
SERIA 86 Moduły czasowe
SERIA Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe do przekaźników i gniazd.00t - Wielofunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania.30t - Dwufunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania Spełnia wymogi EN 45545-2:2013
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:
SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A. Uniwersalne napięcie zasilania Wielofunkcyjny
Modułowy przekaźnik czasowy 16 A Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej.01t - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania.11t - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania Spełnia wymogi EN
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
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
3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV
ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI
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
MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI
MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.
TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:
Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl
Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z
Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z Dziękujemy za Twój wybór. Ufamy, że będziesz nim usatysfakcjonowany. NORMA BEZPIECZEŃSTWA: zgodnie z prawem
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
BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH Poznań, 2019
HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, 2002 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14WD
SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94
SERIA Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A SERIA Przekaźnik czasowy.02-2 zestyki przełączne 10 A.03-3 zestyki przełączne 10 A.04-4 zestyki przełączne 7 A Wielofunkcyjny Siedem zakresów czasowych od 0.05
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.
TERMINAL DO PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW SERII LMPT I LSPT MTH-21 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. Wrocław, lipiec 1999 r.
TERMINAL DO PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW SERII LMPT I LSPT MTH-21 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Wrocław, lipiec 1999 r. SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1. PRZEZNACZENIE I FUNKCJA...3 1.2. OPIS
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,
Softstart z hamulcem MCI 25B
MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie
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
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 P43x. [ Zabezpieczenia ] Seria Px30. Zabezpieczenia odległościowe
[ Zabezpieczenia ] Seria Px0 MiCOM Px Zabezpieczenia odległościowe ZSTOSOWNIE Zabezpieczenia odległościowe serii MiCOM Px - selektywne zabezpieczenia przed skutkami zwarć międzyfazowych, doziemnych i przeciążeń
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
rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.
95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska
PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY
KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo
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
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. 1. ZASADA DZIAŁANIA...1 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...4 3. PARAMETRY ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO...5 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v
rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.
95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-tsr1s DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00
Przetwornik temperatury RT-01
Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.
SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A
SERIA Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej.01 - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania Szerokość
MiCOM P122C. Kompaktowe zabezpieczenie nadprądowe
MiCOM P122C Kompaktowe zabezpieczenie nadprądowe Opis Przekaźnik MiCOM P122C jest urządzeniem umieszczonym w kompaktowej obudowie, które znajduje zastosowanie jako selektywne zabezpieczenie nadprądowe
Zarządzanie siecią SN. Wskaźniki zkłóceń Easergy Flair 21D 22D 23D. Miej na oku prądy zakłóceniowe!
Zarządzanie siecią SN 2006 Wskaźniki zkłóceń Easergy Flair 21D 22D 23D Miej na oku prądy zakłóceniowe! Zarządzanie siecią SN Easergy Flair 21D - 22D - 23D Autonomiczne wskaźniki zakłóceń Easergy Flair
Strona PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE Typ RMT 1 próg roboczy. Wbudowany toroidalny przekładnik prądowy. Strona 16-3
Strona - Strona -3 Strona -3 PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD próg roboczy. tawiany próg wyłączania IΔn i czas zadziałania. PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD progi robocze. tawiany próg wyłączania
rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.
95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4
seria MCHQ80VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 80W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE
Cechy: Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 5VAC) Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne Chłodzenie swobodnym obiegem powietrza Wbudowany aktywny układ korekcji
POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01
Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77
HC1 / HC2. Regulator temperatury
HC1 / HC2 Regulator temperatury Uwagi dotyczące miejsca użytkowania Opisywany sterownik HC1/HC2 nie powinien być używany: W środowisku gazów łatwopalnych, gazów wywołujących korozję oraz cząsteczek, które
Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23
Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów
HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14
rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.
95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-rs Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81
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
KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421
ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej
Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych
Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych 1. Wiadomości podstawowe Przekładniki, czyli transformator mierniczy, jest to urządzenie elektryczne przekształcające
Modułowe przekaźniki czasowe 16 A
Modułowe przekaźniki czasowe 16 A SЕRIA Sterowanie drzwiami Panele informacyjne i rozrywkowe Konsola maszynisty FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez
SERIA 86 Moduły czasowe
SERIA Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe do przekaźników i gniazd.00 - Wielofunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania.30 - Dwufunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania Moduły czasowe serii.00 do
FP4 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW
FP4 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe. 2 wejścia typu PULS. 2 kanały obliczeniowe. 1 wyjście analogowe 4-20mA. 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe. Port USB na płycie czołowej.
Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji
Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania
UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
1 UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka układu SZR zbudowanego z użyciem modułu automatyki...
Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje
Seria - Miniaturowy przekaźnik czasowy, - 0A Funkcje.0.0.0 Przekaźnik czasowy montowany do gniazd serii, lub zestyki przełączne zakresów czasowych od 0,0s do 00h Zakres czasu i funkcje wybierane przełącznikami