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Shandong Shengkang Electric Co., Ltd
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Niederspannungs-Split-Monitoring-Terminal

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Das SCPB-ILTU Niederspannungs-Segmentierungs-Überwachungsterminal eignet sich für die Stromüberwachung und Fehlererkennung von 400V-Leitungen. Installiert auf den 400V-Zweigleitungen von Niederspannungsverteilungsnetz-Schachtenstationen, Regionalverteilungsräumen, Säulentransformatoren usw., um die Überwachung des Betriebszustands der Niederspannungs-400V-Zweigleitung und die Anzeigefunktion des Leitungsfehlerzustands zu erreichen, Messung von Strom, Spannung, Kabeltemperatur und anderen Informationen, Berechnung der aktiven und inaktiven Leistung. Ausgestattet mit einem unabhängigen Fehlstromwechsler zur Überwachung von Leitungsfehlern und Alarm.

Produktdetails

1 SCPB-ILTUNiederspannungs-Split-Monitoring-TerminalÜbersicht

Geeignet für Stromüberwachung und Fehlererkennung in 400V-Leitungen. Installiert auf den 400V-Zweigleitungen von Niederspannungsverteilungsnetz-Schachtenstationen, Regionalverteilungsräumen, Säulentransformatoren usw., um die Überwachung des Betriebszustands der Niederspannungs-400V-Zweigleitung und die Anzeigefunktion des Leitungsfehlerzustands zu erreichen, Messung von Strom, Spannung, Kabeltemperatur und anderen Informationen, Berechnung der aktiven und inaktiven Leistung. Ausgestattet mit einem unabhängigen Fehlstromwechsler zur Überwachung von Leitungsfehlern und Alarm.

2 SCPB-ILTUNiederspannungs-Split-Monitoring-TerminalFunktionen

2.1 Integration, niedriger Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit.

2.2 Gleichzeitige Erfüllung der normativen und Sicherheitsanforderungen für die Installation im Innen- und Außenbereich.

2.3 mit offener Struktur und mit Verriegelungsteilen, bequeme und robuste Installation.

2.4 Die Einheit wird durch den Gießen- und Härtungsprozess mit wärmefestem Harzmaterial hergestellt, und die Dichtungsbehandlung mit der Eisenkernöffnung wird durch einen wärmefesten Silikongummidichtungsring im Freien, wasserdicht und staubdicht durchgeführt.

2.5 Die Funktion zur Messung des Laststroms und der Phasenspannung der Leitung sowie die Berechnung der aktiven Phasenleistung und der inaktiven Phasenleistung.

2.6 Die Verwendung von Roche-Spulen als Schutzstromsensoren ermöglicht eine schnelle Reaktion auf den Fehlerstrom der Leitung durch Integrator, A/D-Umwandlung, Berechnungsverarbeitung und die Realisierung von Funktionen zur Fehlererkennung der Leitung.

2.7 mit der Funktion der Phasenfehleranzeige, um die Strombasenwellenkomponente als Fehlerkennungseingang zu schützen, bleibt der Zustand nach der Fehleranzeige bis zur Regression erhalten.

2.8 Phasendruck-/druckloses Testen.

2.9 Funktionen zur Temperaturerkennung

2.10 verfügt über eine debuggfreie Kommunikationsfunktion mit RS485-Schnittstelle, die Kommunikationsschnittstelle ist elektrisch isoliert von Phasenspannungseingängen und Arbeitsstromversorgung. Basierend auf dem Modbus-Protokoll.

2.11 Hat eine 64-Bit-Gerätekennung.

2.12 verfügt über die Parametereinstellungsfunktion des Kanalkoeffizienten und der Aktionswerte der Phasenfehleranzeige.

2.13 Einheitsschnittstellen und Anweisungen

a) Arbeitsnetzschnittstelle;

1 RS485 Kommunikationsschnittstelle;

c) Phasenspannung, Erdeingangsschnittstelle;

d) Anzeigelampe: mit dem Betriebszustand der Einheit und der Anzeige des Phasenfehlerzustands.

e) Schaltfläche: Einheit Betriebsmodus und Fehleranzeige Regression-Schaltfläche.

3 Technische Parameter

3.1 Umweltbedingungen

3.1.1 Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Die Einheit erfüllt die Anforderungen der Klasse C3 und die Klassifizierung der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit am Arbeitsplatz ist in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1 Einstufung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz

Ebene

Umgebungstemperatur

Feuchtigkeit

Einsatzort

Bereich ℃

Große Veränderungsrate

℃ / Min

Relative Luftfeuchtigkeit

%

Luftfeuchtigkeit g/m3

C1

-5~+45

0.5

5~95

29

Nicht*

C2

-25~+55

0.5

10~100

29

Innenraum

C3

-40~+70

1.0

10~100

35

Versteckung, draußen

CX

Spezifisch (nach Bedarf von Anwender und Hersteller abgestimmt)

3.1.2 Höhe

Die Höhe des Einbauplatzes darf nicht mehr als 1.000 m betragen.

3.1.3 Umgebung

a) Keine Explosionsgefahr, keine korrosiven Gase und elektrisch leitenden Staub, keine schweren Schimmel, keine starke Schwingungsstoffquelle.

b) die Umgebungsluft kann UV-Sonnenstrahlung ausgesetzt sein;

c) die elektromagnetische Umgebung am Einsatzort nicht die Anforderungen an die elektromagnetische Kompatibilitätsparameter dieses Produkts überschreitet;

d) die Umgebung darf keine Vibrationen und Stöße haben, die die in diesem Produkt vorgeschriebenen Werte überschreiten;

e) Zuverlässige Verbindung zum Erdenetz.

3.2 Nennparameter

3.2.1 Analoge Eingaben

a) Nennspannung: 220V;

b) Nennstrom:

Wechselstromwechsler zum Schutz: 400A

Wechselstromwechsler zur Messung: 600A

c) Nennfrequenz: 50 Hz.

3.2.2 Technische Parameter der Gleichstromversorgung

a) Nennspannung: Gleichstrom 24V;

b) zulässige Abweichungen: -10% ~ +10%;

c) Wellenkoeffizient: ≤5 %.

3.2.3 Stromverbrauch

a) Gleichstromversorgungskreislauf: der gesamte Stromverbrauch ist nicht größer als 1W;

b) Wechselspannungsschaltung: Der Leistungsverbrauch pro Schaltung ist bei Nenneingang weniger als 0,5 VA.

3.3 Messparameter

a) Strom- und Spannungsfehler: ≤ 0,5%, Messbereich 0 bis 120%;

b) Funktions- und Nichtfunktionsfehler: ≤ 1,0%, Messbereich 0-120%;

c) Schutzstrommessfehler: ≤ 8%, Messbereich 0 ~ 10In;

d) Temperaturmessfehler: ≤ 2 ° C, Messbereich -20 ~ 60 ° C.

3.4 Überlastkapazität

a) Schutz der Wechselstromschaltung:

1) doppelter Nennstrom, kontinuierliche Arbeit;

2) 10x Nennstrom, erlaubt 10s.

b) Messung der Wechselstromschaltung:

1) 1,2 mal Nennstrom, kontinuierliche Arbeit;

2) 10x Nennstrom, erlaubt 1s.

c) Wechselspannungskreise:

1) 1,2-fache Nennspannung, kontinuierliche Arbeit;

2) 1,4-fache Nennspannung, erlaubt 1Os.

3.5 Schutzmaßnahmen

a) Betriebsstromeinstellungsbereich: 400A - 3600A (10% bis 90% des 10-fachen Nennwertes)

b) Betriebsstrom Aufbauzeit: 20ms

b) Bewegungsverzögerungszeitbereich: 20ms-500ms

c) Arbeitszeitauflösung: < 2ms

3.6 Zuverlässigkeit

Die durchschnittliche Arbeitszeit (MTBF) ist nicht weniger als 30.000 Stunden.

4 Aussehen Struktur

Die Gehäusestruktur besteht aus isoliertem, flammhemmendem technischem Kunststoff und erfüllt die Anforderungen an die Schutzklasse IP67 nach GB / T 4208;

Alle offenen Metallbefestigungen an der Eisenkernöffnung sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt.

Die Struktur und Größe der intelligenten Niederspannungs-Segmentierungsüberwachungseinheit sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1 Diagramm der Struktur der intelligenten Niederspannungs-Segment-Überwachungseinheit

5 Sicherheit und elektromagnetische Kompatibilität

5.1 Isolierungswiderstand

Unter normalen atmosphärischen Bedingungen wird der Isolationswiderstand zwischen den geladenen und nicht geladenen Teilen der Einheit und dem Gehäuse sowie zwischen den elektrisch unverbindlichen Schaltungen mit einem Megawattmeter mit einer offenen Schaltungsspannung von 500 V Gleichstrom gemessen, der nicht weniger als 5 MΩ beträgt.

5.2 Isolationsstärke

Tabelle 2 Isolationsstärke

Nennspannung Ui(V)

Wirkungswert der Versuchsspannung (V)

Ui ≤60

500

60 <Ui≤125

1000

125 <Ui≤250

2000

5.3 Elektromagnetische Kompatibilität

Erfüllung der elektromagnetischen Kompatibilitätsprüfanforderungen nach GB/T 14598.26:

5.3.1 Fähigkeit gegen schnelle transiente Impulsgruppenstörungen

Tabelle 3 Hauptparameter für schnelle Transitionen

Experimentelle Projekte

Test-Schleife

Teststandards

Schneller Wandel

Stromschleife

6.2 in GB/T 14598.26 (Tabelle 4.2 Klasse B)

Kommunikations-Ports

6.3 in GB/T 14598.26 (Tabelle 5.2 Klasse B)

Signalschleife

6.4 in GB/T 14598.26 (Tabelle 6.2 Klasse B)

5.3.2 Fähigkeit zur Dämpfung von Oszillationswellen

Tabelle 4 Hauptparameter der Dämpfung der Oszillationswelle

Experimentelle Projekte

Test-Schleife

Teststandards

Dämpfung der Oszillationswelle

Stromschleife

6.2 in GB/T 14598.26 (Tabelle 4.3)

Kommunikations-Ports

6.3 in GB/T 14598.26 (Tabelle 5.3)

Signalschleife

6.4 in GB/T 14598.26 (Tabelle 6.3)

5.3.3 Widerstandsfähigkeit gegen Spannungsstörungen

Tabelle 5 Hauptparameter des Überspannungstests

Experimentelle Projekte

Test-Schleife

Teststandards

Wellen

Stromschleife

6.2 in GB/T 14598.26 (Tabelle 4.4 Klasse B-Stufe 3)

Kommunikations-Ports

6.3 in GB/T 14598.26 (Tabelle 5.4 Klasse B-Stufe 2)

Signalschleife

6.4 in GB/T 14598.26 (Tabelle 6.4 Klasse B-Stufe 3)

5.3.4 Fähigkeit zur antistatischen Entladung

Tabelle 6 Hauptparameter des elektrostatischen Entladungstests

Versuchsprojekte

Arten

Teststandards

Elektrostatische Entladung

Kontakt, Luft

6.1 in GB/T 14598.26 (Tabelle 3.2-3)

Hinweis: Die Testklasse ist die entsprechende Klasse in der Tabelle in der Norm, angeordnet von niedrig bis hoch.

5.3.5 Widerstandsfähigkeit gegen Frequenzmagnetfelder

Tabelle 7 Hauptparameter der Arbeitsfrequenz-Magnetfeldprüfung

Versuchsprojekte

Wellenform

Teststandards

Frequenzmagnetfeld

Kontinuierliche Sinuswellen

6.1 in GB/T 14598.26 (Tabelle 3.3)