
SCPB-ILTU-S Inteligentní terminál pro monitorování nízkého napětí
1 Přehled:
Je vhodné pro monitorování napájení a detekci poruch na 400V vedení. Podle jednotlivých instalací na podvodních stanicích s nízkým napětím distribuční sítě, distrikčních komor, sloupcových transformátorů atd. na 400V větvených linkách, aby se dosáhlo monitorování provozního stavu nízkého napětí 400V větvených linků a indikace stavu poruchy vedení, měření proudu, napětí, teploty kabelu a dalších informací, výpočet aktivního a neaktivního výkonu. Je vybaven nezávislým výměníkem proudu poruchy, který monitoruje poruchy vedení a alarmuje.
2 Hlavní funkce
2.1 Integrace, nízká spotřeba energie, vysoká spolehlivost a přizpůsobivost.
2.2 Splnit standardní a bezpečnostní požadavky na instalaci v domácnosti a venku.
2.3 Použití otevřené konstrukce s uzamčenými částmi pro snadnou a pevnou instalaci.
2.4 Terminál je vyroben z materiálu tepelně pevné pryskyřice procesem lívání a tvrzení, těsnění otvoru železného jádra je zpracováno tepelně pevným venkovním těsněním z silikonové gumy, vodotěsným a prachotěsným.
2.5 Funkce měření zatížení proudu a fázového napětí vedení a výpočet fázového aktivního a fázového neaktivního výkonu.
2.6 Využití cívek společnosti Roche jako výměníku proudu pro ochranu umožňuje rychlou reakci na porušný proud vedení a detekci poruch vedení prostřednictvím integrátoru, převodu A/D a výpočetního zpracování.
2.7 Funkce indikace fázové poruchy k ochraně součásti proudové základní vlny jako vstupní hodnoty pro rozpoznávání poruchy, stav po akci indikace poruchy zůstává až do regrese.
2.8 Funkce detekce s fázovým tlakem/bez tlaku.
2.9 Funkce detekce teploty
2.10 Funkce bezchybné komunikace s rozhraním RS485, komunikační rozhraní je elektricky izolováno od vstupu fázového napětí a pracovního napájení. Na základě komunikačního protokolu Modbus.
2.11 Má jedinečný identifikátor 64bitového zařízení.
2.12 Funkce nastavení parametrů jako je koeficient kanálu, fázová porucha a další.
2.13 Terminálové rozhraní a pokyny
a) pracovní rozhraní napájení;
1 komunikační rozhraní RS485;
c) fázové napětí, zemní vstupní rozhraní;
d) Indikátor: indikuje provozní stav terminálu a stav fázové poruchy.
e) Tlačítko: s režimem provozu terminálu a tlačítkem regrese s indikací poruchy.
3 Technické parametry
3.1 Podmínky životního prostředí
1.1 Teplota a vlhkost prostředí
Terminály splňují požadavky na úroveň C3 a klasifikace teploty a vlhkosti na pracovišti je uvedena v tabulce 1.
Tabulka 1 Klasifikace teploty a vlhkosti na pracovišti
|
Úroveň |
Teplota okolí |
Vlhkost |
Místo použití |
||
Rozsah ℃ |
Maximální míra změny |
Relativní vlhkost |
Maximální absolutní vlhkost g/m3 |
||
C1 |
-5~+45 |
0.5 |
5~95 |
29 |
Nedoporučuje se |
C2 |
-25~+55 |
0.5 |
10~100 |
29 |
vnitřní |
C3 |
-40~+70 |
1.0 |
10~100 |
35 |
Krytí, venku |
CX |
Specifické (podle potřeby stanoví uživatel a výrobce) |
||||
3.1.2 Nadmořská výška
Nadmořská výška instalačního místa nesmí překročit 1000 m.
3.1.3 Využití prostředí
a) Žádné nebezpečí výbuchu, žádné korozivní plyny a elektricky vodivý prach, žádné závažné plísně přítomnost, žádné silné vibrace zdroje nárazu.
b) použití prostředního vzduchu může být vystaveno slunečnímu ultrafialovému záření;
c) elektromagnetické prostředí v místě použití nepřekračuje požadavky na parametry elektromagnetické kompatibility tohoto výrobku;
d) prostředí použití nesmí mít vibrace a nárazy přesahující požadavky tohoto výrobku;
e) spolehlivé připojení k zemní síti.
3.2 Nominální parametry
3.2.1 Analogový vstup
a) Jmenovité napětí střídavého proudu: 220V;
b) Jmenovitý střídavý proud:
Ochranný výměník střídavého proudu: 400A
Výměník střídavého proudu pro měření: 600A
Jmenovitá frekvence: 50 Hz.
3.2.2 Technické parametry DC napájení
a) Jmenovité napětí: DC 24V;
b) povolené odchylky: -10% ~ +10%;
c) vlnový koeficient: ≤ 5 %.
3.2.3 Spotřeba energie
a) DC napájecí obvod: celá spotřeba energie není větší než 1W;
b) Obvod střídavého napětí: při jmenovitém vstupu je spotřeba energie na obvod menší než 0,5 VA.
3.3 Parametry měření
a) Chyba proudu a napětí: ≤ 0,5%, rozsah měření 0-120%;
b) aktivní a nefunkční chyba: ≤ 1,0%, rozsah měření 0-120%;
Chyba měření proudu ochrany: ≤ 8%, rozsah měření 0 ~ 10In;
Chyba měření teploty: ≤ 2 ° C, rozsah měření -20 ~ 60 ° C.
3.4 Přetížení
a) Ochrana obvodu střídavého proudu:
1) 2x jmenovitý proud, nepřetržitá práce;
2) 10x jmenovitý proud, umožňuje 10s.
b) měření obvodu střídavého proudu:
1) 1,2 krát jmenovitý proud, nepřetržitá práce;
2) 10x jmenovitý proud, umožňuje 1s.
c) Obvod střídavého napětí:
1) 1,2 krát jmenovité napětí, nepřetržitá práce;
2) 1,4x jmenovité napětí, umožňuje 1Os.
3.5 Ochranné opatření
a) Rozsah nastavení provozního proudu: 400A - 3600A (10% -90 &)
b) Doba nastavení provozního proudu: 20ms
b) Nastavení časového rozsahu zpoždění: 20ms-500ms
c) Rozlišení času: < 2ms
3.6 Spolehlivost
Průměrná pracovní doba bez poruch (MTBF) není nižší než 30 000 hodin.
4 Vzhledná struktura
Struktura pouzdra využívá izolační, hořlavý inženýrský plast, třída ochrany splňuje požadavky na IP67 stanovené GB / T 4208;
Všechny exponované kovové upevňovací prvky jsou vyrobeny z korozivně odolné nerezové oceli.
5 Bezpečnostní a elektromagnetická kompatibilita
5.1 Izolační odpor
Za normálních atmosférických podmínek se mezi konečnou nabitou a nenanabitou částí a pouzdrem, jakož i mezi elektricky nesouvisejícími obvody, měří jejich izolační odpor megavoltem s napětím otevřeného obvodu 500 V DC, ne méně než 5 MΩ.
5.2 Pevnost izolace
Tabulka 2 Pevnost izolace
|
Nominální izolační napětí Ui(V) |
Efektivní hodnota zkušebního napětí (V) |
Ui≤60 |
500 |
60<Ui≤125 |
1000 |
125<Ui≤250 |
2000 |
5.3 Elektromagnetická kompatibilita
Splňuje požadavky na zkoušku elektromagnetické kompatibility podle GB/T 14598.26:
5.3.1 Schopnost odolat rychlým přechodným rušením impulsů
Tabulka 3 Hlavní parametry rychlého přechodu
|
Zkušební projekt |
Zkušební obvod |
Testovací standardy |
Rychlá proměna |
Napájecí obvod |
GB/T 14598.26 6.2 (Třída B tabulky 4.2) |
Komunikační port |
6.3 v GB/T 14598.26 (Tabulka 5.2 Třída B) |
|
Signalní obvod |
GB/T 14598.26 6.4 (Třída B tabulky 6.2) |
5.3.2 Schopnost proti tlumení oscilačních vln
Tabulka 4 Hlavní parametry tlumení oscilačních vln
|
Zkušební projekt |
Zkušební obvod |
Testovací standardy |
Tlačení oscilačních vln |
Napájecí obvod |
GB/T 14598.26 6.2 (tabulka 4.3) |
Komunikační port |
6.3 v GB/T 14598.26 (tabulka 5.3) |
|
Signalní obvod |
GB/T 14598.26 6.4 (tabulka 6.3) |
5.3.3 Schopnost odolat rušením
Tabulka 5 Hlavní parametry přepážkové zkoušky
|
Zkušební projekt |
Zkušební obvod |
Testovací standardy |
vlny |
Napájecí obvod |
GB/T 14598.26 6.2 (Tabulka 4.4 Třída B - třída 3) |
Komunikační port |
GB/T 14598.26 6.3 (Tabulka 5.4 Třída B-2) |
|
Signalní obvod |
GB/T 14598.26 6.4 (Tabulka 6.4 Třída B - třída 3) |
5.3.4 Schopnost protistatického vybíjení
Tabulka 6 Hlavní parametry zkoušky elektrostatického výboje
|
zkušební projekt |
Druhy |
Testovací standardy |
Elektrostatické vybíjení |
Kontakt, vzduch |
GB/T 14598.26 6.1 (třídy tabulky 3.2-3) |
Poznámka: Zkušební třídy jsou třídy odpovídající tabulce v normě, seřazené od nízké do vysoké. | ||
5.3.5 Odolnost vůči magnetickému poli
Tabulka 7 Hlavní parametry zkoušky magnetického pole pracovní frekvence
|
zkušební projekt |
vlnový tvar |
Testovací standardy |
Pracovní magnetické pole |
Kontinuální sinusová vlna |
GB/T 14598.26 6.1 (tabulka 3.3) |
