Реле за защита на цифров бай контролер | GE F650GNFBF1G0HICE
Реле за защита на цифров бай контролер | GE F650GNFBF1G0HICE
Реле за защита на цифров бай контролер | GE F650GNFBF1G0HICE
/ 3

Реле за защита на цифров бай контролер | GE F650GNFBF1G0HICE

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: F650GNFBF1G0HICE

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Цифрови защитни релета

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

GE Multilin F650GNFBF1G0HICE F650 цифрово защитно реле и контролер на подстанционен отсек

Конфигуриран за защита на фидери и управление на прекъсвачи в платформи за автоматизация на подстанции, GE Multilin F650GNFBF1G0HICE (F650 цифров контролер на подстанционен отсек) осигурява директно физическо/електрическо изпълнение. Този полупроводников защитен възел обработва многофазни сигнали за напрежение, ток и дискретно състояние, за да изпълнява изолиране при насочена свръхтокова защита, процедури за разтоварване на товара и автоматично блокиране на прекъсвача.

Хардуерни спецификации

Параметър Спецификация
Модел F650GNFBF1G0HICE
Марка GE Multilin
Произход САЩ
Тегло 3.5 kg
Размери 220 x 180 x 200 mm
Работна температура -40 deg C до +70 deg C
Консумация на енергия 110–240 V AC или 24–125 V DC (в зависимост от опцията, до 110–250 V AC/DC)
Защитни функции Свръхток (50/51), земно съединение (50N/51N), насочена свръхтокова защита, отказ на прекъсвача (50BF), понижено/повишено напрежение (27/59), честота (81U/O), повторно включване (79)
Дисплей Графичен LCD дисплей с локална клавиатура
Диагностика Регистър на събитията (SOE), осцилографски записи, регистриране на повреди
Комуникационни протоколи IEC 61850, Modbus RTU/TCP, DNP3
Хардуерни интерфейси RS-485, Ethernet RJ45
Синхронизация на времето SNTP, IRIG-B
Монтаж на корпуса Монтаж наравно с панела

Детерминистично изпълнение в индустриална мрежа и диагностика на задната шина

GE Multilin F650GNFBF1G0HICE използва високоскоростни архитектури за обработка по задната шина, за да изпълнява сложна защитна логика паралелно с непрекъснати задачи за мрежова комуникация. Високата скорост на комуникация по шината позволява на основния процесор детерминистично да управлява мащабирането на плътността на входовете/изходите, без да увеличава закъснението на сигнала за изключване на релето. Мрежовите комуникации, включително съобщенията IEC 61850 GOOSE, се изпълняват от специализирани протоколни ядра, за да се елиминира влиянието на обработката на пакетите върху основните защитни функции по ANSI. Съвместимостта с флаш паметта на фърмуера позволява на операторите на системата да зареждат актуализирани конфигурационни файлове за управление чрез софтуера EnerVista, като същевременно запазват пълната цялост на оперативната памет.

Често задавани въпроси

В: Как актуализирането на фърмуера чрез флаш памет влияе върху активните алгоритми за релейна защита?

О: Процедурите за флаш актуализиране на фърмуера временно спират активното наблюдение на входовете и изпълнението на командите за изключване. Инженерите трябва да изолират веригите на първичните токови трансформатори и да прехвърлят товара на фидера, преди да започнат актуализиране на фърмуера през предния сервизен порт RS-232 или Ethernet връзката.

В: Какви мерки за заземяване предотвратяват повреда на комуникационните портове при преходни процеси при превключване в подстанцията?

О: Екранираните кабели RS-485 и Ethernet трябва да бъдат заземени в една точка на корпуса чрез заземителни шини с нисък импеданс. Екраните на полевите кабели трябва да бъдат изолирани от защитното заземяване в далечния край, за да се предотврати свързването на токове по заземителни контури към вътрешните трансивърни вериги на задната шина.

В: Как вътрешното захранване обработва краткотрайни спадове на постоянното управляващо напрежение?

О: Модулът на широкообхватното спомагателно захранване включва вътрешни капацитивни схеми за поддържане на захранването. Тези схеми поддържат непрекъснато логическо захранване и запазване на състоянието на релето при краткотрайни спадове на напрежението до долния работен праг по време на значими събития на превключване на шината за постоянно напрежение.

Указания за монтаж на място

Монтирайте корпуса в отвор на панела за монтаж наравно с повърхността, като използвате включения страничен монтажен хардуер и затегнете равномерно всички панелни скоби, за да осигурите плътно към прах уплътняване на лицевия панел. Свържете специален меден заземителен проводник (минимум 4 mm sq) от основната заземителна клема на корпуса директно към главната медна заземителна шина на подстанцията, за да отклоните високочестотните преходни процеси от вътрешните процесорни платки.

Разделете кабелите на вторичните токови трансформатори (CT) и трансформаторите на напрежение (VT) от проводниците за постоянно управление и комуникационните линии, като ги прокарате в отделни метални кабелни канали. Поддържайте минимално физическо разстояние от 30 cm между сигналните кабели и силовите проводници, за да предотвратите електромагнитни смущения. Проверете дали всички вторични проводници на CT преминават през тестови прекъсвачи за късо съединение, преди да завършите свързването към задните клемни блокове. Затегнете всички винтове на клемните блокове до посочените граници на въртящия момент, преди да подадете спомагателно захранване.

Може да харесате също