T35-E00HKH GE Vernova Multilin T35 Datenblatt & Technisches Handbuch
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T35-E00HKH GE Vernova Multilin T35 Datenblatt & Technisches Handbuch
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T35-E00HKH GE Vernova Multilin T35 Datenblatt & Technisches Handbuch

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: T35-E00HKH-F8G-H6V-M8G-P6V-U6V-W6V

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Transformator-Schutzrelais

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

GE Vernova T35-E00HKH Multilin Transformator-Schutzsystem

Das GE Vernova T35-E00HKH-F8G-H6V-M8G-P6V-U6V-W6V, auch katalogisiert als das T35-E00HKH Transformator-Schutzrelais, fungiert als dedizierte Hardwarekomponente zur Fehlererkennung bei Mehrwicklungen und zur Schaltersteuerung in modernen industriellen Umspannwerksnetzen. Das rackmontierte Gerät führt Hochgeschwindigkeits-Differenzialstromberechnungen und eingeschränkte Erdschlusslogik über direkte Stromwandler- (CT) und Spannungswandler- (VT) Messkreise aus.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell T35-E00HKH-F8G-H6V-M8G-P6V-U6V-W6V
Marke GE Vernova (GE Grid Solutions)
Herkunft Vereinigte Staaten
Gewicht 1,20 kg
Abmessungen Standard 19-Zoll-Rackmontage-Gehäusekonfiguration
Betriebstemperatur -40 bis 70 °C
Stromverbrauch Abhängig von der Auswahl der internen modularen Stromversorgungsplatine (DC/AC-Schienen)
Schutzfunktionen Differenzial, eingeschränkter Erdschluss, Überstrom, Schalterausfall, Überflutung
Analogeingänge Mehrere CT- und VT-Anschlussverarbeitungskanäle
Kommunikationsprotokolle IEC 61850 Ed.1 & Ed.2, Modbus TCP/IP, DNP3, HardFiber-Schnittstelle
Cybersecurity-Rahmenwerk RBAC, Syslog, AAA, Radius, NERC CIP-Konformität
Wellenform-Erfassung Integrierte Ereignisaufzeichnung, Oszillographie und thermische Überwachung
Schutzart IP40 Frontplatten-Schutzart
Zertifizierungen IEEE C37.91, CE, UL, CSA, IEC-Konformität

Profinet / EtherNet/IP Deterministische Netzwerke und Backplane-Bus-Ausführung

Der T35-E00HKH führt eine hochdichte analoge Signalverarbeitung über eine dedizierte interne Backplane-Bus-Struktur aus, die Parameter von Profinet / EtherNet/IP deterministischen Netzwerken entspricht. Das modulare Chassis-Layout koordiniert synchrone Analog-Digital-Wandlungen von parallelen CT/VT-Blöcken und ordnet Abtastwerte aktiven Logikelementen ohne Bus-Jitter zu. Diese Ausführungssequenz ermöglicht es, Rohdatenpakete innerhalb von Submillisekunden in standardisierte IEC 61850 GOOSE-Datenrahmen umzuwandeln, wodurch horizontale Peer-to-Peer Verriegelungslogik über das Umspannwerks-LAN übertragen werden kann und gleichzeitig eine deterministische Auslösezuverlässigkeit gewährleistet ist.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie verwaltet der T35-E00HKH die interne Firmware-Flash-Kompatibilität bei der Aktualisierung von Umspannwerksnetzwerkelementen?

A: Firmware-Updates erfordern eine exakte Übereinstimmung zwischen dem Hardware-Code des Host-Moduls und der binären Konfigurationsdatei. Das Gerät überprüft die interne Boot-Code-Version vor dem Ausführen eines Flash-Updates, um Konfigurationsparameter, Ereignisprotokolle und NERC CIP-Zugriffsregeln vor Beschädigungen während des Upgrade-Zyklus zu schützen.

F: Können die interne Stromversorgung oder analoge I/O-Blöcke im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, während Stromwandlerkreise aktiv sind?

A: Nein. Die Chassis-Module dürfen nicht entfernt oder gewartet werden, während sie unter Spannung stehen. Das Trennen aktiver Stromwandler-Eingänge kann offene Hochspannungs-Überspannungen verursachen, die Lichtbögen an den Anschlüssen, Isolationsschäden an Bauteilen und gefährliche Feldspannungszustände hervorrufen können.

Feldinstallationsrichtlinien

  • Chassis-Masseverbindung: Montieren Sie das 19-Zoll-Gehäuse im Inneren eines sicheren Schaltschrankes. Verbinden Sie einen massiven Kupferbandstreifen vom Masseanschluss am hinteren Chassis direkt mit der Haupt-Kupfermasseleiste des Umspannwerks, um eine ordnungsgemäße Abschirmung gegen Störgeräusche sicherzustellen.
  • CT-Kurzschlussblock-Anschluss: Führen Sie alle Messstromwandlerleitungen immer durch einen externen Kurzschalterblock, bevor Sie sie an die hinteren Anschlussstifte anschließen, um eine Isolierung während der Prüfverfahren zu ermöglichen.
  • Netzwerkkabel-Isolierung: Trennen Sie alle Glasfaserleitungen und Ethernet-Kabel von Hochspannungs-Wechselstromsteuerungen und Schalterauslösungsleitungen, um induktive Störgeräusche und Datenrahmenverluste zu vermeiden.
  • Thermische Konvektionswartung: Montieren Sie das Gehäuse vertikal im Schaltschrank und halten Sie über und unter den Kühlöffnungen einen freien Raum, um die Umgebungstemperaturgrenzen von -40 bis 70 °C einzuhalten.
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