ABB REM620_F Relion 620 Serie Motorenschutz-Steuerungs-IED
ABB REM620_F Relion 620 Serie Motorenschutz-Steuerungs-IED
ABB REM620_F Relion 620 Serie Motorenschutz-Steuerungs-IED
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ABB REM620_F Relion 620 Serie Motorenschutz-Steuerungs-IED

  • Manufacturer: ABB

  • Part Number: REM620_F

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Schutzsteuerungs-IEDs

  • Country of Origin: Sweden

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ABB REM620_F Relion 620 Serie Motorschutz- und Steuerungs-IED

Konfiguriert für Motordifferenzschutz und thermischen Überlastschutz in Schwerlast-Motorantrieben, bietet das ABB REM620_F (REM620 Motorschutz- und Steuerungs-IED) eine direkte physische/elektrische Ausführung. Das Gerät erfasst Mehrkanal-Strom-, Spannungs- und Thermaleingänge über standardisierte Sensorarrays, führt Hochgeschwindigkeits-Schütz- und Leistungsschaltersteuerbefehle aus und zeichnet Betriebsstörungen auf der lokalisierten Backplane-Bus-Architektur auf.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell REM620_F
Marke ABB
Herkunft Finnland
Gewicht Keine Angabe (Standard Draw-out Design Gewicht)
Abmessungen Keine Angabe (Standard Relion 620 Serie Formfaktor)
Betriebstemperatur Keine Angabe (Standard Industrie-Bewertung)
Stromverbrauch Versorgung über Stations-Hilfsspannung
Eingänge Bis zu 14 RTD-Eingänge, 5 mA Eingänge
Ausgänge Hochgeschwindigkeits-Ausgänge (<1 ms), normalerweise geschlossener Schütz-Ausgang
Kommunikationsprotokolle IEC 61850 Ed.1 & Ed.2, GOOSE, IEC 61850-9-2, Modbus, DNP3, IEC 60870-5-103
Netzwerk-Redundanz PRP/HSR Ethernet-Redundanz, RSTP selbstheilender Ring
Steuerfunktionen Leistungsschalter- und Schützsteuerung, programmierbare Drucktasten
Überwachung Lastverlust, Auslösekreis, Sicherungsausfall, Stromkreisüberwachung
Aufzeichnung Störungsrekorder, Ereignisprotokoll, Zustandsüberwachung
Konformität IEC, RoHS, EMV-Richtlinien, TUV

Industrielle Steuerungs- & Netzwerk-Determinismus-Profile

Die Motorschutzeinheit integriert sich nahtlos in Profinet / EtherNet/IP deterministische Netzwerke und digitale Umspannwerke, die native IEC 61850 Stationsbus-Infrastruktur nutzen. Duale Ethernet-Ports ermöglichen die Ausführung von Parallel Redundancy Protocol (PRP) und High-availability Seamless Redundancy (HSR) Datentopologien, um die Kommunikationsverfügbarkeit bei Ausfällen einzelner physischer Pfade sicherzustellen. Die dedizierten Hochgeschwindigkeits-GOOSE-Nachrichtenkanäle übernehmen Verriegelungen und horizontale Auslöseverteilungen mit Übertragungszeiten unter 1 ms und nutzen isolierte I/O-Dichte-Skalierungsoptionen, um Feldschütze direkt anzusteuern, ohne externe Zwischenrelais-Hardware zu benötigen.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie verarbeitet die Netzwerkschnittstelle gleichzeitige Industrieprotokolle, ohne Frames zu verlieren?

A: Die integrierte Kommunikationskarte isoliert spezifische Prozessbusfunktionen wie IEC 61850-9-2 Stichprobenwerte von Stationsbusprotokollen wie Modbus und DNP3, sodass die Hardware-Verarbeitungsbandbreite Auslösebefehle mit Submillisekunden-Priorität bewältigt.

F: Welche Mechanismen schützen die interne Firmware-Flash-Kompatibilität bei Hot-Swap- oder Draw-out-Vorgängen?

A: Das Draw-out-Gehäuse verfügt über automatisierte Kurzschluss-CT-Blöcke, die Stromwandlerkreise sichern, bevor das interne Chassis mechanisch isoliert wird, und schützen so die Flash-Speicherchips vor induktiven Spannungsspitzen.

F: Können die RTD-Eingänge über längere Strecken betrieben werden, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen?

A: Die Hardware unterstützt bis zu 14 RTD-Wege mit dedizierter interner Analogfilterung und Kompensationskoeffizienten, die Leitungswiderstandsvariationen bei 3-Draht- oder 4-Draht-Messkreisen korrigieren.

Feldinstallationsrichtlinien

Installieren Sie die Draw-out-Einheit in einem Standardausschnitt im Schaltschrank oder Rack-Adapter-Matrix und stellen Sie sicher, dass alle mechanischen Führungen ausgerichtet sind, bevor Sie die Baugruppe verriegeln. Verbinden Sie alle eingehenden Sekundärkreise von Strom- und Spannungswandlern mit der hinteren Klemmleiste und überprüfen Sie die absolute Polung anhand der elektrischen Zeichnungen.

Techniker müssen niederpegelige Signalwege – einschließlich der 14 RTD-Sensorleitungen und internen 5 mA Eingänge – durch dedizierte geerdete Metallkabelkanäle führen, um Induktionen durch benachbarte Hochspannungs-Motorversorgungen zu vermeiden. Erden Sie den Hauptgehäuserahmen mit einem massiven Kupferleiter an der Stations-Erderleiste und sorgen Sie für eine saubere, unlackierte Kontaktfläche. Überprüfen Sie die Netzwerk-Kontinuität, indem Sie die redundanten Glasfaser- oder Kupfer-Ethernet-Leitungen an die PRP/HSR-Netzwerkswitches anschließen, bevor Sie den Hauptzuführungs-Leistungsschalter einschalten.

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