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Eliminación de arco y protección contra Sobretensión

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Descripción general

Introducción general de la eliminación de armónicos de arco y la protección de Sobretensión 1 el dispositivo de control de microcomputadoras del dispositivo de protección de eliminación de armónicos de arco y Sobretensión wdp es la unidad de operación de monitoreo de la línea de eliminación de armónicos de arco y el dispositivo de protección de Sobretensión del sistema de puesta a tierra no directa de punto neutro de 3 a 35 kv. se basa en el principio de control de la línea de eliminación de armónicos de arco y el dispositivo de protección de sobretensión.

Detalles del producto

Eliminación de arco y protección contra Sobretensión

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1 Resumen

El dispositivo de control de microcomputadoras del dispositivo de protección de eliminación de arco y Sobretensión wdp es la unidad de monitoreo y operación del dispositivo de protección de eliminación de arco y Sobretensión del sistema de puesta a tierra no directa de punto neutro de 3 a 35 kv. se basa en el principio de control del dispositivo de protección de eliminación de arco y sobretensión, y utiliza un microcomputador de un solo chip * anti - Fuerza * PIC como unidad de procesamiento central.

Este dispositivo adopta un diseño de control centralizado remoto, mientras monitorea en tiempo real el dispositivo de eliminación de arco y protección de sobretensión, puede cargar el voltaje del bus de acuerdo con el voltaje del bus para monitorear a distancia.

Este dispositivo está diseñado para la instalación in situ y tiene las ventajas de pequeño tamaño, peso ligero, buena estanqueidad, fuerte resistencia a * y buena capacidad sísmica, que es adecuado para su uso en entornos hostiles.

2 función del dispositivo y configuración de protección

Este dispositivo proporciona las siguientes funciones de protección y relacionadas:

2.1 detección y limitación de la Sobretensión del arco;

2.2 detección y eliminación de la Sobretensión de resonancia;

2.3 monitoreo de aislamiento (detección de tensión de secuencia cero);

2.4 detección de fusión de fusibles de alta tensión del transformador de tensión (pt);

2.5 detección secundaria de desconexión del transformador de tensión (pt);

2.6 visualización de datos operativos;

2.7 registrar las características de falla de 16 eventos;

2.8 Los datos registrados se almacenan en la memoria flash, y la pérdida de energía del dispositivo se puede guardar durante más de tres años;

2.9 función de comunicación.

3 Principales datos técnicos

3.1 parámetros nominales:

A. tensión de funcionamiento: ac220v / dc220v (sin requisitos de polaridad)

B. frecuencia: 50 Hz

3.2 consumo de energía:

A. circuito de tensión de ca: '0,2va / fase (in = 5a) B. circuito de corriente de trabajo:' 5w

3.3 precisión de medición:

A. el error de medición de tensión es inferior al 5%;

B. el error de medición del tiempo no es superior a 20 ms. 3.4 condiciones ambientales

3.8.1 condiciones ambientales básicas:

A. temperatura ambiente: 40 ± 5 ° C

Humedad relativa: 45% - 95%

Presión atmosférica: 80 a 110 kPa (altitud relativa de 2 km o menos).

3.5 condiciones normales de funcionamiento: A. temperatura ambiente: - 20 ℃ ~ + 50 ℃.

Humedad relativa: humedad relativa media mensual inferior al 95%, sin condensación en la superficie de la carcasa.

C. entorno de trabajo: sin gases corrosivos y polvo y moho más graves que causen daños en el metal o el aislamiento, sin sustancias peligrosas para incendios y explosiones.

3.6 propiedades de aislamiento:

3.6.1 resistencia al aislamiento: entre cada circuito conductor cargado y el suelo (es decir, la carcasa o las piezas metálicas no cargadas expuestas), su resistencia al aislamiento no debe ser inferior a 100 MWH determinada por un instrumento de prueba con una tensión de circuito abierto de 500v.

3.6.2 resistencia dieléctrica: cada circuito conductor cargado es capaz de soportar una tensión de ca de 50 Hz y 2 kV (valor efectivo) entre el suelo (es decir, la carcasa o las piezas metálicas no cargadas expuestas), y la inspección dura 1 minuto sin ruptura o flashover.

3.6.3 Los terminales conductores con electricidad de entrada y salida están conectados a tierra, respectivamente, entre el circuito de ca y el circuito de corriente continua, entre el circuito de corriente de ca y el circuito de tensión de ca, y pueden soportar la prueba estándar de choque de ondas eléctricas de 5 kV (pico).

3.7 rendimiento antiinterferencia eléctrica:

Puede soportar la prueba de interferencia de pulso de ondas oscilantes atenuadas con frecuencias de 1 MHz y 100 kHz (la amplitud de voltaje de media onda es de 2,5 Kv en modo común y el modo diferencial es de 1 kv).

3.8 propiedades mecánicas:

Condiciones de trabajo: puede soportar la prueba de respuesta a la vibración y la respuesta al impacto con el nivel de dureza I.

Condiciones de transporte: puede soportar la durabilidad de la vibración, la durabilidad del impacto y las pruebas de colisión con el nivel de dureza I.

Estructura del dispositivo 4

4.1 descripción de la estructura

Tamaño estructural: 442 (w) × 175 (h) × 350 (l); Método de instalación: incrustado.

4.2 tamaño del agujero abierto

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V. instrucciones de uso del controlador de microcomputadoras

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5.1 significado de la pantalla LED

■ El dispositivo está encendido y entra inmediatamente en el Estado de funcionamiento, y el ciclo LED muestra los voltaje de fase secundaria PT ua, UB y uc. Como se muestra en la siguiente imagen:

1c.jpg

■ la posición LED de falla del cuerpo del dispositivo muestra e, mostrando a (b, c, o) como la falla del Circuito de voltaje de entrada correspondiente, y la pantalla 01 como la falla del Circuito de selección de línea 1. Por ejemplo:

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■ Pantalla LED de resonancia del sistema:

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■ Pantalla LED de puesta a tierra de arco del sistema (el quinto lugar es diferente a, b, c):

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■ Pantalla LED de puesta a tierra directa del sistema (01 indica el número de línea de puesta a tierra, y el quinto lugar es la diferencia a, b, c)

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■ Pantalla LED de fusión de transformadores de tensión (la cuarta posición es la diferencia de fase a, b, c):

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5.2 operación clave

■ Presione el botón "reloj" en el Estado de funcionamiento para ver el tiempo y la hora.

(1) Presione el botón "reloj" una vez, el led muestra el año, el mes y el día, Presione el botón "▲" o "▲" para realizar el ajuste de fecha, y presione el botón "confirmar" para confirmar que este ajuste es válido, mostrando y - good.

(2) vuelva a presionar el botón "reloj", el led muestra tiempo, minutos y segundos, Presione el botón "▲" o "▲" para hacer el ajuste de tiempo, Presione el botón "confirmar" para confirmar que este ajuste es válido, mostrando H - good.

■ Presione el botón "configuración" en el Estado de funcionamiento para configurar el número de circuitos de selección de líneas y la dirección de comunicación del dispositivo.

(1) Presione el botón "configuración" una vez, el led muestra olc = 00, Presione el botón "▲" o "▲" para ajustar el número de circuitos de selección de líneas, el valor predeterminado de fábrica es 0, Presione el botón "confirmar" para confirmar que este ajuste es válido, mostrar

L: Bueno.

(2) vuelva a presionar el botón "configuración", el led muestra a Add = 00, Presione el botón "▲" o "▲" para ajustar la dirección de comunicación, la fábrica por defecto es 0, Presione el botón "confirmar" para confirmar que este ajuste es válido, mostrar

A: Bueno.

■ presione la tecla "consulta" en el Estado de funcionamiento para ver el registro de fallas.

(1) presione una vez, mostrando: número de veces (01), fase de falla y naturaleza de la falla, y luego presione cada vez, mostrando a su vez: fecha de ocurrencia (año, mes, día), hora de ocurrencia (hora, minuto, segundo), tensión de fase a (pico), tensión de fase B (pico), tensión de fase C (pico).

(2) el número de veces "01" es la última información de falla, después de mostrar la información de falla una vez, presione para mostrar la información de falla anterior (02).

(3) cuando la información de falla no se muestra, se indica que * ocurre.

■ en la posición de apertura de la puerta de cuchillo de aislamiento, el controlador está en funcionamiento, Presione el botón "prueba" para realizar la prueba de apertura y cierre del contactor de alta tensión de una sola fase.

(1) Presione el botón "prueba" una vez para mostrar "h - a", presione "confirmar" para ejecutar, mostrando "a - h". Luego presione el botón "confirmar" para abrir la puerta y mostrar "a - f".

(2) las pruebas b, c, D y e son las mismas que A.

■ cuando el arco de estabilidad está conectado a tierra, presione la tecla "↑" para reanudar la acción de extinción del arco.

■ en caso de fallo del sistema y alarma de acción del dispositivo, presione la tecla "↑" para desactivar la alarma.

■ en el Estado de puesta en marcha, Presione las teclas "confirmar" y "salir" al mismo tiempo para eliminar el registro de fallas.

■ en el Estado de puesta en marcha, Presione el botón "salir" para volver inmediatamente al Estado de funcionamiento. Si no se pulsa la tecla durante 5 minutos en el Estado de puesta en marcha, se devuelve automáticamente al Estado de funcionamiento.

■ en el Estado de puesta en marcha, Presione las teclas "restablecer" y "confirmar" al mismo tiempo para iniciar el controlador de microcomputadoras del dispositivo, no opere esto por técnicos no profesionales.

Protocolo de comunicación de accesorios (protocolo modbus rtu) interfaz de comunicación: rs485

2. medios de comunicación

① formato de comunicación: asíncrono, un bit de inicio, ocho bits de datos, un bit de parada;

② velocidad de comunicación: 4.800 bp;

③ método de selección del sitio: se puede configurar por software, con un rango de 00 a 99, un total de 100 direcciones;

⑤ método de comunicación: el host de monitoreo y el dispositivo wdp - 35 adoptan el método de consulta Maestro - esclavo uno a uno (o uno a muchos).

3. formato del mensaje:

Dirección (8 bits) Código de función (8 bits) área de datos (8 × N bits) Código de verificación (l) Código de verificación (h)

Explicación: dirección: dirección: dirección de la subestación;

Código de función: función ejecutada por la subestación de comando;

Área de datos: índice de dirección al bajar la orden y datos necesarios para la estación principal al subir la orden;

Verificación: método de verificación de crc.

4. intercambio de mensajes

① preguntar al sistema de cantidad de interruptor para emitir la orden: dirección de la máquina Hijo 01 Dirección de inicio (00) dirección de inicio (00) número de cantidad de interruptor (00) número de cantidad de interruptor (28) Código CCR (l) Código CCR (h)

Mensaje de respuesta del dispositivo: la dirección del subimputador 01 lee el número de bytes (05) de la fase de falla y el tipo de falla (byte1) de la línea de falla (byte2 byte3 byte4 byte5) de la secuencia de errores (l) de la secuencia de errores (h)

Significado:

Byte 1 Byte todos: D0 = 1, fase a; D1=1,B; Fase D2 = 1, fase c; D3=1, Puesta a tierra de autobuses; D4=1, Tierra de arco; D5=1, Tierra metálica; D6=1, Resistencia a la tierra; D7=1, Resonancia. Bytes de línea de falla todos: Byte 2 bytes todos: D0 = 1 Línea 1 puesta a tierra, D1 = 1 Línea 2 puesta a tierra...... Byte 3 Byte D0 = 1 Línea 9 puesta a tierra, y así sucesivamente.

② preguntar sobre la cantidad simulada

El sistema emite la orden: número de máquina 03 dirección de inicio (0 0) dirección de inicio (00) número de Analog (00) número de Analog (03) Código de CC (l) Código de CC (h)

Mensaje de respuesta del dispositivo: número de máquina 03 número de bytes analógicos (06) byte1 (h) byte1 (l) byte2 (h) byte2 (l) byte2 (h) byte3 (h) byte3 (l) Código CCR (l) Código CCR (h)

Significado: byte1, byte2, byte3, a su vez: ua, ub, uc.