Реферат: Характеристики


1MRS 750443-MBG






ABB Network Partner

Терминалы защиты

фидеров

REF 541, 543 и 545

Перевел:

Проверил:

Утвердил:


АББ Реле – Чебоксары





Характеристики



Терминал защиты, управления, измерения и контроля сетей среднего напряжения

Измерение напряжения и тока при помощи обычных измерительных трансформаторов или датчиков тока и напряжения

Местный интерфейс человек-машина, включающий большой графический дисплей

Расширенные функциональные возможности благодаря применению специфичных библиотек защиты, управления, измерения, контроля состояния и связи

Основные функции защиты, включая ненаправленную и направленную максимальную токовую защиту и защиту от замыканий на землю, защиту от напряжения нулевой последовательности, защиту от понижения/повышения напряжения, защита от тепловой перегрузки, УРОВ и АПВ

Функции управления, включая местное и дистанционное управление шестью объектами коммутации, индикация состояния объектов коммутации и блокировки на уровне ячейки и станционном уровне

Измерение фазных токов, линейных и фазных напряжений, тока и напряжения нулевой последовательности, частоты, коэффициента мощности, гармоники, активной и реактивной мощности и энергии и т.д.

Контроль состояния выключателя, цепи отключения и внутренний самоконтроль терминала

Два интерфейса связи: один – локальная связь с ПК, другой – для удаленной связи через систему связи подстанции

Часть системы Автоматизации Распределения АББ и концепции PANORAMA АББ


Применение


Терминалы защиты фидеров REF 541, REF 543 и REF 545 предназначены для защиты, управления, измерения и контроля сетей среднего напряжения. Они могут применяться с различными типами распределительных устройств, включающие одну систему шину, две системы шин и дуплексную систему шин. Функция защиты также поддерживает различные виды сетей, такие как сети с изолированной нейтралью, сети с компенсированной нейтралью, а также сети с частичным заземлением.


В добавление к функциям защиты, измерения и управления терминалы обладают большим количеством перепрограммируемых функций логики, которые позволяют реализовать все необходимые функции для автоматизации подстанции в одном терминале. Для связи и передачи данных используется SPA - шина или LON - шина для связи с оборудованием более высокого уровня. Терминалы REF 541, REF 543 и REF 545 также поддерживают другие стандартные протоколы, например, IEC 870-5-103. Кроме того, связь по LON – шине вместе с перепрограммируемыми функциями логики снижают количество кабелей, соединяющих терминалы.

Конструкция

Терминалы защиты фидеров REF 541, REF 543 и REF 545 включают широкий диапазон функций реле:


Функции защиты

Функции измерения

Функции управления

Функции мониторинга состояния

Функции связи

Стандартные функции



Библиотеки

Функции, имеющиеся в терминале защиты фидеров REF 54_, сгруппированы в характерные библиотеки. Имеются библиотеки для каждой категории функций, например, библиотеки защиты, библиотеки измерения и библиотеки управления. При поставке каждый терминал снабжается одной библиотекой каждого вида.


Пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком реле для получения более подробной информации в отношении имеющихся библиотек.

^ Функции защиты

Защита представляет собой одну из наиболее важных функций терминала защиты фидеров

REF 54_. Функции защиты не зависят друг от друга и имеют собственные независимые группы уставок, регистрацию данных и т.д.


Типичные функции токовой защиты (например, перегрузка) могут использовать либо катушку Роговского, либо обычный трансформатор тока. Соответственно, функции защиты по напряжения (например, от перенапряжения) используют либо датчики напряжения, либо трансформаторы напряжения.


Описание функциональных блоков защиты дано в руководстве “REF54_Описания Функциональных Блоков” (1MRS 750889-MCD), а также в соответствующих документах на конкретный функциональный блок защиты.

^ Функции измерения

Функции измерения включает измерение трехфазных токов, тока нейтрали, трехфазного напряжения, напряжения нулевой последовательности, частоты, активной и реактивной мощности, а также коэффициента мощности. Кроме того, предусматриваются также другие измерения.


В стандартном исполнении терминал REF 54_ имеет входы счетчиков импульсов. Число входов импульсов колеблется от 7 (в REF 541) до 10 (REF 545) в соответствии с вариантом REF.


Функциональные блоки измерения описаны в руководстве “REF54_ Описание Функциональных Блоков» (1MRS 750889-MCD), а также в соответствующих документах на конкретный функциональный блок измерения.

^ Функции управления

Функции управления используются для считывания информации о статусе устройств коммутации, т.е. автоматических выключателей, разъединителей и заземляющих ключей, а также аварийных каналов.


В функции управления также входят команды на включение и отключение контролируемых устройств коммутации распределительного устройства. Библиотеки функций управления предоставляют собой объекты управления для автоматических выключателей и разъединителей, объекты индикации для индикации устройств коммутации, объекты коммутации вкл/выкл для логики управления, другие объекты для мониторинга данных и т.д. Индикацию объектов можно сконфигурировать на графическом дисплее. Мимическое изображение конфигурации может создаваться пользователем.


Функциональные блоки управления описаны в руководстве “REF54_ Описание Функциональных Блоков» (1MRS 750889-MCD), а также в соответствующих документах на конкретный функциональный блок управления.


^ Функции мониторинга состояния


Функциональные блоки мониторинга состояния осуществляют контроль входных цепей тока и напряжения, времени срабатывания, электрический износ выключателя, контроль цепи отключения и времени срабатывания выключателя, определяет необходимость планового ремонта терминала REF 54_.


Функциональные блоки мониторинга состояния описаны в руководстве “REF54_ Описание Функциональных Блоков» (1MRS 750889-MCD), а также в соответствующих документах на конкретный функциональный блок мониторинга состояния.

Функции связи

Терминал защиты фидеров REF 54_ поддерживает два протокола последовательной связи: SPA и LON. Могут поддерживаться также новые протоколы, например, МЭК 870-5-103.

Стандартные функции

Стандартные функции используются для функций логики, например, для блокировки, сигнализация и управления. Использование функций логики не ограничивается, и они могут использоваться совместно с функциями защиты, управления, измерения, мониторинга состояния, а также с другими стандартными функциями. Кроме того, дискретные входы, выходы, входы и выходы LON могут подключаться к стандартным функциям при помощи программы конфигурации реле (RECAP).

Другие функции

^ Индикация снижения напряжения питания


Терминал защиты фидеров REF 54_ имеет индикацию снижения оперативного напряжения. Блок питания подает внутренний аварийный сигнал при обнаружении падения напряжения питания (перебой оперативного питания, активный низкий). Аварийный сигнал становится активным в том случае, когда напряжение питания падает до 10% самого низкого номинального входного напряжения постоянного тока источника питания.


Индикация снижения напряжения питания существует в конфигурации реле и может подключаться к любому сигнальному выходу REF 54_.

Индикация перегрева

Терминал REF 54_ имеет индикацию внутренней температуры реле. Источник питания подает внутренний аварийный сигнал при обнаружении перегрева внутри корпуса реле. Аварийный сигнал становится активным в том случае, когда температура внутри корпуса реле повышается до +780С (+750C … +830C). Индикация перегрева существует в конфигурации реле и может подключаться к любому сигнальному выходу реле.
Аналоговые каналы

Число используемых каналов зависит от конфигурации терминала защиты фидеров и типа согласующих трансформаторов или используемых входов датчиков. Терминал защиты фидеров REF 54_ может иметь до 10 внешних аналоговых каналов. Кроме того, терминал защиты фидеров имеет два внутренних аналоговых канала, канал 11 и канал 12, для тока и напряжения нулевой последовательности, рассчитываемых по фазным токам и напряжениям.


Терминал защиты фидеров измеряет аналоговые сигналы, необходимые для защиты, измерения и т.д. при помощи датчиков тока и напряжения производства АББ или гальванически развязанных согласующих трансформаторов.


Датчик тока (катушка Роговского) или датчик напряжения могут подводиться к любому измерительному входу. Терминал защиты фидеров позволяет пользователю конфигурировать каждый измерительный вход для соответствующего типа датчика.

Согласующие трансформаторы и измерительные входы терминала защиты фидеров выполнены таким образом, чтобы либо датчики, либо согласующие трансформаторы могут использоваться на каналах измерения 2...4 и 7...10. Если на таком канале необходимо использовать согласующий трансформатор, использование датчика на том же канале запрещается и наоборот. На канале 1 могут использоваться только датчики, на канале 5 и 6 – только согласующие трансформаторы.


Последняя буква номера аппаратного обеспечения терминала защиты фидеров (например, 1MRS 090133-AA_/CA_) обозначает, имеет ли терминал защиты фидеров обычные согласующие трансформаторы или согласующие трансформаторы и измерительные входы.


Каждый аналоговый канал терминала защиты фидеров конфигурируется отдельно при помощи пакета программ конфигурации реле (RECAP).


Терминал защиты фидеров с номером заказа 1MRSxxxxxx-AAA/CAA конфигурируется для согласующих трансформаторов

Терминал защиты фидеров с номером заказа 1MRSxxxxxx-AAB/CAB конфигурируется для согласующих трансформаторов и входов датчиков



Рассчитываемые аналоговые каналы

Терминал защиты фидеров включает два виртуальных канала для получения тока и напряжения нулевой последовательности при использовании датчиков. Датчики тока и напряжения подключаются непосредственно к терминалу коаксиальным кабелем, и поэтому подключение нулевой последовательности фазных токов или соединение разомкнутым треугольником фазных напряжений выполняться не может. Для виртуальных каналов вычисляются как амплитуда, так и фазный угол.


Канал 11 используется для получения цифровым способом тока нулевой последовательности I0 из трехфазных токов (I0=I1 + I2 + I3).


Примечание! Когда необходима чувствительная защита от замыканий на землю, не рекомендуется заменять кабельные трансформаторы тока суммой фазных токов, полученной цифровым способом. Обычно уставка защиты от замыканий на землю ниже 10% от номинального значения требует наличие кабельного трансформатора тока.


Канал 12 используется для получения напряжения нулевой последовательности U0 из трех фазных напряжений (U0 = U1 + U2 + U3). Этот канал используется вместо соединения разомкнутым треугольником, когда для измерения фазных напряжений используются датчики напряжения.

Дискретные входы

Дискретные входы терминала защиты фидеров управляются напряжением и оптически изолированы. Функция дискретного входа может быть инвертирована. Программируемое время фильтрации устраняет дребезг в контактах, а также небольшие помехи дискретного входа. Время фильтрации задается для каждого дискретного входа терминала.


Терминалы защиты фидеров REF 541, REF 543 и REF 545 отличаются друг от друга количеством имеющихся дискретных входов. Некоторые дискретные входы могут программироваться на действие в качестве счетчиков импульсов. Когда дискретный вход программируется как счетчик импульсов, диапазон частот входа 0...100 Гц.

Подавление помех (колебаний)

Терминалы защиты фидеров имеют два глобальных параметра подавления помех дискретного входа. Уставки данных параметров обуславливают уровень помех, а также гистерезис для всех дискретных входов. Подавление колебаний используется для уменьшения нагрузки со стороны системы, когда на дискретном входе появляется колебание. Считается, что на дискретном входе появилось колебание, если число изменений действующего состояния после фильтрации больше заданного числа изменений в течение 1 с. Во время появления колебаний дискретный вход блокируется (состояние недействительное), и формируется событие.

Свойства дискретного входа для конфигурации реле

Для каждого дискретного входа состояние входа (значение), метка времени изменения состояния (время), а также действительность дискретного входа (недействительность) могут формироваться атрибутами, которые находятся в конфигурации реле и могут использоваться для различных целей, например, функций логики.

Выходы

Выходы терминала защиты фидеров делятся на:


HSPO: Быстродействующий силовой выход, двухполюсный контакт, например, для отключения (например, выключателя)

PO: Силовой выход, однополюсный или двухполюсный контакт

SO: Сигнальный выход, НО (Нормально Открытый) или НО/НЗ (Нормально Открытый/Нормально Закрытый) контакт. Выходной контакт предназначен для номинальной нагрузки и поэтому не может управлять мощной нагрузкой, например, автоматическим выключателем.



Светодиоды аварийной индикации

Терминал защиты фидеров имеет 8 аварийных светодиодов, которые могут произвольно конфигурироваться при помощи пакета программ редактора графического дисплея (REMIC). Состояния ВЫКЛ. И ВКЛ., а также цвета светодиодов (зеленый, желтый, красный) могут свободно изменяться. Имеется три основных режима: нефиксированный, фиксированный – устойчивый и фиксированный мерцающий. Аварийные сигналы могут квитироваться дистанционно, местно и при помощи логики.


Аварийные каналы имеют метки времени тревог. Метки времени зависят от режима работы.

Индикация блокировки

Светодиод блокировки имеет три режима:


Нормальное состояние: Светодиод неактивный

Постоянно горит желтый светодиод: действие блокировки выведено

Светодиод мигает красным цветом: режим обхода блокировки и режим контрольного теста


Текст, соответствующий светодиоду блокировки может задаваться так же, как и на других каналах. Цвет светодиода блокировки изменяться не может.


Терминал защиты фидеров REF 54_ имеет режим проверки общего управления, который сбрасывает все сигналы блокировки. Запуск режима проверки блокировки активизирует сигналы активизации блокировки всех контролируемых объектов. После этого разрешаются все действия по управлению и все сигналы разрешения не проверяются во время управления объектом. Светодиод блокировки мерцает красным цветом в течение всего времени режима проверки.

Контроль цепи отключения

Входы контроля цепи отключения включают два функциональных блока:


Генератор постоянного тока, включающий необходимые элементы аппаратного обеспечения

Базирующийся на ПО функциональный блок для сигнализации


Функциональные блоки базируются на функциональных элементах, включенных в библиотеку мониторинга состояния.


В основе контроля цепи отключения лежит принцип подачи постоянного тока. По умолчанию функция контроля цепи отключения не конфигурируется для использования.


Для получения более подробной информации о функции контроля цепи отключения смотри в “Описания функционального блока REF_54” (1MRS 750889-MCD), а также в соответствующем документе на функциональный блок функции контроля цепи отключения.

Панель управления

Терминал защиты фидеров снабжен графической панелью. Дисплей состоит из 19 строк, разделенных на два окна: главное окно (17 строк) и вспомогательное окно (2 строки).


Графическая панель предоставляет подробную информацию об объекте, событиях, измерениях, аварийных сигналах управления и параметрах. Вспомогательное окно используется для аппаратно-зависимой индикации/аварийных сигналов и вспомогательных сообщений.

Кроме того, на лицевой панели расположены следующие позиции:


Клавиша для выбора позиции управления (местное/дистанционное/логическое)

Три клавиши для управления объектом (I,0, выбор объекта)

Восемь произвольно программируемых аварийных светодиодов различного цвета в соответствии с конфигурацией

Светодиод блокировки для индикации режима управления и проверки

Три светодиода индикации работы защиты

Клавиши с четырьмя стрелками и клавишами для Очистки и Ввода

Оптически изолированный последовательный порт связи

Произвольно программируемая клавиша (F), которую можно использовать в конфигурации реле


MMI имеет два основных уровня: уровень пользователя и технический уровень. Уровень пользователя предназначен для измерений и мониторинга, технический уровень – для более сложного программирования реле защиты.

Внешняя последовательная связь

Терминал защиты фидеров имеет два порта последовательной связи, один на лицевой панели, другой – на задней панели.


Оптоволоконное присоединение RS 232 (SPA bus) стандарта АББ, расположенное на лицевой панели, предназначено для подключения ПК, используемого для конфигурирования терминала, внутренних блокировок, а также для других параметров.


9-контактный разъем RS 485 на задней панели соединяет терминал защиты фидеров с системой АСУ по шине SPA или LON. Оптоволоконный интерфейс RER 103 используется для подключения терминала к оптоволоконной шине связи. Модуль RER 103 поддерживает как связь по шине SPA, так и по шине LON.


REF_54 будет разрабатываться для поддержки других стандартных протоколов, например, МЭК 870-5-103.

Самоконтроль

Терминалы защиты фидеров снабжены обширной системой самоконтроля, которая определяет начало аварийной ситуации и выдает информацию о существующих неисправностях пользователя на дисплей, а также по шине SPA или LON.


Спустя 1 минуту после обнаружения неисправности начинает мерцать зеленый светодиод READY (ГОТОВНОСТЬ). В то же время реле подает аварийный сигнал на выходное реле самоконтроля и блокирует выходы срабатывания защит. Кроме того, текст индикации неисправности появляется на ИЧМ терминала защиты фидеров.


Код неисправности сохраняется в памяти и может считываться из главного меню.

Конфигурация реле

Процедура конфигурирования начинается с конфигурирования функций защиты, управления, мониторинга состояния, измерения и логики. Для этой цели применяется пакет программ конфигурации реле RECAP.


В основе пакета программ конфигурации реле RECAP лежит стандарт МЭК 1131-3. Система программирования терминалов защиты фидеров REF 54_позволяет выходным контактам реле срабатывать в соответствии с состоянием логических входов и выходов функций защиты, управления, измерения и мониторинга состояния. Программируемые функции логики (например, блокировка и аварийная логика) программируются булевыми функциями, таймерами, счетчиками, компараторами и триггерами. Программа пишется на языке схемы функционального блока при помощи программного обеспечения конфигурации.

Конфигурация дисплея при помощи пакета программ REMIC

Редактор дисплея REMIC используется для конфигурирования графического дисплея и каналов сигнализации терминала. Конфигурация может включать автоматические выключатели, разъединители, индикаторы, объекты измерения данных и задаваемые пользователем тексты и объяснения. Каждая конструкция может сохраняться для последующего использования.


При помощи редактора можно все восемь функциональных блоков сигнализации сконфигурировать в один и тот же вид тревог. Текстовые сообщения ВЫКЛ. И ВКЛ. (может поддерживаться только одна языковая версия для аварийного события) и цвета светодиодов могут также быть заданы. Для последних имеется три варианта цвета. Имеется три базовых режима:


Погашен

Горит постоянно

Мигает


Текстовые сообщения, соответствующие светодиоду блокировки могут быть запрограммированы в один и тот же вид тревог, но цвета светодиодов блокировки не изменяются.

Конфигурация сети Lon с LNT 505

Опция Сеть Lon используется для связи переменных сети между блоками терминала защиты фидеров. Обычно LON используется для передачи данных о состоянии между блоками для последовательности блокировок, запускаемых в каждом терминале защиты фидеров. Программа Сети LON применяется для связи переменных сети Lon.

Задание параметров реле

Параметры блоков терминала защиты фидеров могут задаваться непосредственно при помощи графического дисплея или через последовательную связь с использованием программы выставления уставок реле.

Непосредственное задание параметров

Когда параметры задаются непосредственно, уставки могут выбираться из меню иерархической структуры. Можно также выбрать язык описания параметров.

Внешнее задание параметров

Имеется пакет программ выставления уставок блоков реле REMMI терминала защиты фидеров. Параметры могут быть заданы на ПК и затем загружены в реле через порт связи. Структура меню REMMI, включая поля для задания параметров, такие же, что и поля на техническом уровне местного ИЧМ.

Схема соединения терминала

Все внешние цепи подключаются к блокам зажимов на задней панели. Блок измерительных трансформаторов имеет зажимы под винт, выведенные на заднюю панель.


Датчики, разработанные АББ (катушка Роговского или датчики напряжения), присоединяются к терминалу сдвоенными экранированными BNC-соединителями специального типа.

Данный тип разъемов используется для повышения надежности и защиты от помех. Неиспользуемые входы датчиков должны быть закорочены специальным разъемом типа 1MRS 1200515.


Последовательный интерфейс RS 485 на задней панели используется для подключения терминала защиты фидеров по SPA шине или по LON шине, через соединительный модуль RER 103. RER 103 оснащен 9-контактным миниатюрным разъемом D-типа и при помощи винтовых зажимов закрепляется на задней панели терминала.


Дискретный вход и выходные контакты терминала присоединяются к многополюсным разъемам.


Защитное заземление подводится к зажиму, помеченному символом заземления.


^ Описание разъема





Рис. 1 Схема соединений образца терминала REF 541





Рис. 2 Схема соединений образца терминала REF 543





Рис. 3 Схема соединений образца терминала REF 545

^ Оперативное напряжение


Для функционирования терминала REF 54_ требуется надежный источник оперативного питания. Внутренний источник питания терминала защиты фидеров REF 54_ формирует напряжения, необходимые для электроники реле. Блок питания представляет собой гальванически развязанный (обратноходовой) преобразователь постоянного тока. Зеленый светодиод READY (ГОТОВНОСТЬ) на лицевой панели загорается в том случае, когда блок питания находится в работе.

^ Источник питания

Имеется две базовых версии блоков питания для терминала REF 54_: тип PS1 и тип PS2. Блок PS1 применяется для REF 541 и REF 543. Блок PS2 используется только для терминала

REF 545. Версия блока питания задается комбинацией букв в номере аппаратного обеспечения терминала REF 54_.

^ Технические данные

Таблица 1: Функциональные блоки применения


Функции

Описание

MMIWAKE

INDRESET

SWGRP1…SWGRP20

Включение подсветки дисплея

Сброс индикации срабатывания, реле и регистра

Группа переключателей SWGRP1…SWGRP20


^ Таблица 2: Общие функциональные блоки


Функции

Описание

ABS

Абсолютная величина

ADD

Суммирование

AND

Логическое И

BITGET

Получить один бит

BOOL_TO_INT

Преобразование типа из BOOL (логич.) в INT (целое)

BOOL_TO_REAL

Преобразование типа из BOOL (логич.) в REAL (вещест.)

COMH

Компаратор гистерезиса

CTD

Счетчик по возрастанию

CTU

Счетчик по убыванию

CTUD

Реверсивный счетчик

EQ

Равно

F_TRIG

Детектор заднего фронта импульса

GE

Больше чем или равно

GT

Больше, чем

INT2BOOL

Преобразование вход INT в выходы BOOL

LE

Меньше чем или равно

LIMIT

Ограничитель

LT

Меньше, чем

MAX

Максимальный

MIN

Минимальный

NE

Не равно




Функции

Описание

NOT

Логическое НЕ

OR

Логическое ИЛИ

R_TRIG

Детектор переднего фронта импульса

TOF

Выдержка времени на возврат

TON

Выдержка времени на срабатывание

TP

Импульс

TRUNC_REAL_TO_DINT

Округление до целого

WORD_TO_BYTE

Преобразование типа WORD (слово) в BYTE (байт)

WORD_TO_DWORD

Преобразование типа WORD (слово) в DWORD (двойное слово)

XOR

Исключающее ИЛИ

Полный список смотри в руководстве «Описания функционального блока REF54_»


^ Таблица 3: Функциональные блоки мониторинга состояния


Функции

Описание

CMCU3

Функция контроля входных цепей тока

CMVO3

Функция контроля входных цепей напряжения

CMTIME1

Счетчик 1 времени работы двигателя

CMTIME2

Счетчик 2 времени работы двигателя

CMGAS1

Контроль плотности газа

CMBWEAR1

Электрический износ выключателя 1

CMBWEAR2

Электрический износ выключателя 2

CMSСHED

Профилактическое техобслуживание

CMSPRC1

Контроль взвода пружины 1

CMTCS1

Контроль цепей срабатывания 1

CMTCS2

Контроль цепей срабатывания 2

CMTRAV1

Время срабатывания выключателя 1


^ Таблица 4: Функциональные блоки управления


Функции

Описание

COCB1

Выключатель 1 (2 состояния входа / 2 выхода управления)

COCB2

Выключатель 2 (2 состояния входа / 2 выхода управления)

CODC1...CODC5

Разъединитель 1...5 (2 состояния входа / 2 выхода управления)

COIND1...COIND8

Индикация объекта 1...8 (2 состояния входа)

COSW1...COSW4

Ключ ВКЛ/ОТКЛ 1...4 (1 выход)

CO3DC1

Разъединитель 1 с 3 состояниями (вход с 3 состояниями,

4 выхода управления

CO3DC2

Разъединитель 2 с 3 состояниями (вход с 3 состояниями,

4 выхода управления

COCBDIR

Прямое отключение выключателя через MMI

COLOCAT

Логическое управление селектором

MMIDATA1...MMIDATA5

Количество объектов, отображаемых на дисплее 1…5

MMIALAR1...MMIALAR8

Сигнализация 1...8 (MMI, дистанц.)


^ Таблица 5: Функциональные блоки измерения


Измерение тока нейтрали, MECU1A и MECU1B

I0 (A)

I0 (%)

0.0...20000.0

0.0...80.0

А

% Iн




Измерение трехфазного тока, MECU3A, MECU3B

IL1 (A)

IL2 (A)

IL3 (A)

IL1(%)

IL2(%)

IL3(%)

IL1 усредненное (А)

IL2 усредненное (А)

IL3 усредненное (А)

IL1 усредненное (%)

IL2 усредненное (%)

IL3 усредненное (%)

0.0...20000.0

0.0...20000.0

0.0...20000.0

0.0...1000.0

1.0...1000.0

0.0...1000.0

0.0...20000.0

0.0...20000.0

0.0...20000.0

0.0...1000.0

0.0...1000.0

0.0...1000.0

А

А

А

% от Iн

% от Iн

% от Iн

А

А

А

% от Iн

% от Iн

% от Iн




Измерение частоты системы, MEFR1

Частота

Средняя Частота

Напряжение U

10.00...75.00

10.00...75.00

0.0...2.0

Гц

Гц

х Uн




Трехфазное измерение мощности и энергопотребление, MEPE7

P3 (кВт)

Q3 (квар)

Коэффициент мощности DPF

Коэффициент мощности PF

Потребление P3 (кВт)

Потребление Q3 (квар)

Энергия кВт/час

Реверс кВт/час

Энергия квар/час

Реверс квар/час

-999999...999999

-999999...999999

-1.00...1.00

-1.00...1.00

-999999...999999

-999999...999999

0...999999

0...999999

0...999999

0...999999

кВт

квар

-

-

кВт

квар

кВт/час

кВт/час

квар/час

квар/час




Измерение напряжения нулевой последовательности, MEVO1A, MEVO1B

U0 (В)

U0 (%)

0…150000

0.0…120.0

В

% Uн




Измерение трехфазного напряжения, MEVO3A, MEVO3B

U1_12 (B)

U2_23 (B)

U3_31 (B)

U1_12 (условных единиц)

U2_23 (условных единиц)

U3_31 (условных единиц)

U1_12 Сред (В)

U2_23 Сред (В)

U3_31 Сред (В)

U1_12 Сред (условных единиц)

U2_23 Сред (условных единиц)

U3_31 Сред (условных единиц)

0.00...999.99

0.00...999.99

0.00...999.99

0.00...2.00

0.00...2.00

0.00...2.00

0.00...999.99

0.00...999.99

0.00...999.99

0.00...2.00

0.00...2.00

0.00...2.00

кВ

кВ

кВ

х Uн

х Uн

х Uн

кВ

кВ

кВ

х Uн

х Uн

х Uн




Регистратор аварийных режимов в 16 аналоговых каналах, MEDREC16

Регистратор аварийных режимов MEDREC16 применяется для контроля кривых тока и напряжения, а также сбора данных о состоянии внутренних логических сигналов по протоколу МЭК 1131-3 и дискретных входов, подключенных к выводам реле. Максимальное число аналоговых каналов, также как и логических сигналов, равно 16. Один цикл включает 40 выборок.

Режим срабатывания

Насыщение

Перезапись

Расширение




Время перед запуском

0...100

%

Превышение ILX

0.00...40.00

x Iн

Превышение I0

0.00...40.00

x Iн

Превышение I0b

0.00...40.00

x Iн

Превышение U0

0.00...2.00

x Uн

Превышение UX

0.00...2.00

x Uн

Превышение UXY

0.00...2.00

x Uн

Превышение U12b

0.00...2.00

x Uн

Превышение ILXb

0.00...40.00

x Iн

Понижение ниже предела UX

0.00...2.00

x Uн

Понижение ниже предела UXY

0.00...2.00

x Uн

Время фильтрации аналоговых входов

0.00...60.00

с

Пуск осциллографа может быть вызван одним или несколькими событиями, перечисленными ниже:

пуск по фронту или по спаду сигнала одного или нескольких дискретных входов;

пуск по превышению тока, напряжения или по понижению напряжения;

ручной пуск через MMI;

пуск по последовательной связи или параметру (последовательной связи);

периодический пуск.

Длина записи зависит от числа записей и количества используемых каналов. Например, имеется следующая комбинация длины записи, числа записей и количества каналов на частоте 50 Гц.




# записей \ # каналы

1

3

10

1

1066 циклов

21.3 с

399 циклов

7.9 с

125 циклов

2.5 с

5

212 циклов

4.2 с

79 циклов

1.5 с

25 циклов

0.5 с

10

106 циклов

2.1 с

39 циклов

0.7 с

12 циклов

0.24 с


^ Таблица 6: Функциональные блоки защиты


Трехфазная ненаправленная максимальная токовая защита, ступень с низкой уставкой, NOC3Low, 3I>

Пусковой ток

Время срабатывания при независимой характеристике

Коэффициент времени при обратнозависимых характеристиках

Характеристика срабатывания

0.10...5.00

0.05...300.00


0.05...1.00


Не используется

Независимая выдержка времени

Чрезвычайно инверсная

Сильно инверсная

Нормально инверсная

Длительно инверсная

Инверсная RI-типа

Инверсная RD-типа

x Iн

c




Трехфазная ненаправленная максимальная токовая защита, ступень с высокой уставкой, NOC3High, 3I>>

Пусковой ток

Время срабатывания при независимой характеристике

Коэффициент времени при обратнозависимых характеристиках

Характеристика срабатывания

0.10...40.00

0.04...300.00


0.05...1.00


Не используется

Независимая выдержка времени

Чрезвычайно инверсная

Сильно инверсная

Нормально инверсная

Длительно инверсная

Инверсная RI-типа

Инверсная RD-типа

x Iн

c




Трехфазная ненаправленная максимальная токовая защита, отсечка, NOC3Inst, 3I>>

Пусковой ток

Время срабатывания

Характеристика срабатывания

0.10...40.00

0.04...300.00

Не используется

Независимая выдержка времени

Быстродействующая

x Iн

c




Ненаправленная защита от замыканий на землю, ступень с низкой уставкой,

NEF1Low, Io>

Пусковой ток

Время срабатывания при независимой характеристике

Коэффициент времени при обратнозависимых характеристиках

Характеристика срабатывания

1.0...100.0

0.05...300.00


0.05...1.00


Не используется

Независимая выдержка времени

Чрезвычайно инверсная

Сильно инверсная

Нормально инверсная

Длительно инверсная

Инверсная RI-типа

Инверсная RD-типа

x Iн

c




Ненаправленная защита от замыканий на землю, ступень с высокой уставкой,

NEF1High, Io>>

Пусковой ток

Время срабатывания при независимой характеристике

Коэффициент времени при обратнозависимых характеристиках

Характеристика срабатывания

1.0...12.0

0.05...300.00


0.05…1.00


Не используется

Независимая выдержка времени

Быстродействующая

x Iн

c




Ненаправленная защита от замыканий на землю, отсечка, NEF1Inst, Io>>>

Пусковой ток

Время срабатывания при независимой характеристике

Характеристика срабатывания

0.10...12.0

0.05...300.00


Не используется

Независимая выдержка времени

Быстродействующая

x Iн

c




Направленная защита от замыканий на землю, ступень с низкой уставкой, DEF2Low, Io>

Пусковой ток

Напряжение пуска

Время срабатывания при независимой характеристике

Коэффициент времени при обратнозависимых характеристиках

Характеристика срабатывания


Критерий срабатывания


Направление срабатывания


Базовый угол


Характеристики срабатывания

1.0...25.0

2.0...100.00

0.1...300.00


0.05...1.00


Не используется

Независимая выдержка времени

Чрезвычайно инверсная

Сильно инверсная

Нормально инверсная

Длительно инверсная

Инверсная RI-типа

Инверсная RD-типа


БазУгол и Uo

БазУгол

IoSin/Cos и Uo

IoSin/Cos

Ненаправ. Io

Ненаправ. Uo


Прямое

Обратное

-900

-600

-300

00


IoSin()

IoCos()(0)

x Iн

c




Направленная защита от замыканий на землю, ступень с высокой уставкой,

DEF2High, Io>>

Пусковой ток

Напряжение пуска

Время срабатывания при независимой характеристике

Характеристика срабатывания


Критерий срабатывания


Направление срабатывания


Базовый угол


Характеристики срабатывания


Промежуточные повреждения на землю

1.0...200.0

2.0...100.00

0.1...300.00


Не используется

Независимая выдержка времени

Быстродействующая


БазУгол и Uo

БазУгол

IoSin/Cos и Uo

IoSin/Cos

Ненаправ. Io

Ненаправ. Uo


Прямое

Обратное


-900

-600

-300

00


IoSin()

IoCos()(0)


Неактивный

Активный

% Iн

% Uн

c




Направленная защита от замыканий на землю, отсечка, DEF2Inst, Io>>>

Пусковой ток

Напряжение пуска

Время срабатывания при независимой характеристики

Характеристика срабатывания


Критерий срабатывания


Направление срабатывания


Базовый угол


Характеристики срабатывания


Промежуточные повреждения на землю

1.0...200.0

2.0...100.00

0.1...300.00


Не используется

Независимая выдержка времени

Мгновенная


БазУгол и Uo

БазУгол

IoSin/Cos и Uo

IoSin/Cos

Ненаправ. Io
еще рефераты
Еще работы по разное