Relé de sobrecorriente de alimentador Siemens 7SJ62 SIPROTEC 4
Relé de sobrecorriente de alimentador Siemens 7SJ62 SIPROTEC 4
Relé de sobrecorriente de alimentador Siemens 7SJ62 SIPROTEC 4
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Relé de sobrecorriente de alimentador Siemens 7SJ62 SIPROTEC 4

  • Manufacturer: Siemens

  • Part Number: SIPROTEC 7SJ62

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Relés de protección de alimentadores

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Relé de protección de alimentador Siemens 7SJ62 SIPROTEC 4

El Siemens 7SJ62, también catalogado como relé de protección de alimentador 7SJ62, funciona como un componente de hardware específico para la detección direccional de sobrecorriente, el registro de fallas y la automatización de alimentadores en redes de distribución de media tensión. Con una fuente de alimentación auxiliar nominal de 110-250 VDC o 115-230 VAC, esta unidad de protección numérica acondiciona las entradas de transformadores de corriente 4xI (nominales de 1 A) y transformadores de tensión 3xV/4xV. Procesa algoritmos de protección para ejecutar el disparo de interruptores automáticos, secuencias de reconexión automática y lógica de falla del interruptor en 8 canales de entrada binaria y 8 canales de salida binaria.

Desglose de sufijos y matriz de modelos

La serie de hardware SIPROTEC 4 7SJ62 incorpora opciones específicas de pedido que definen los rangos de tensión auxiliar, la densidad de E/S binarias y las tarjetas de interfaz de comunicación.

Variante del modelo Tensión de alimentación auxiliar Entradas de medición Cantidad de E/S binarias Interfaces de comunicación
7SJ621 110-250 VDC / 115-230 VAC 4xI (1 A / 5 A), 3xV / 4xV 8 entradas binarias / 8 salidas binarias IEC 61850, PROFIBUS-DP, Modbus RTU
7SJ622 24-48 VDC de baja tensión 4xI (1 A / 5 A), 3xV / 4xV 8 entradas binarias / 8 salidas binarias IEC 60870-5-103, DNP3
7SJ623 / 7SJ624 110-250 VDC / 115-230 VAC 4xI (1 A / 5 A), 4xV Alta densidad (hasta 24 BI / 16 BO) Redundancia Ethernet dual IEC 61850

Especificaciones de hardware

Parámetro Especificación
Modelo 7SJ62
Marca Siemens
Origen Alemania
Peso 6 kg (13.2 lb)
Dimensiones Ancho de rack de 1/3 de 19 pulgadas, montaje superficial o empotrado en panel
Temperatura de funcionamiento -25 grados C a +55 grados C
Consumo de energía Fuente de alimentación auxiliar de 110-250 VDC / 115-230 VAC
Familia del producto Serie SIPROTEC 4
Precisión de protección Clase de precisión de protección 5P
Entradas de medición 4xI (corriente nominal de 1 A), entradas de tensión 3xV o 4xV
E/S binarias 8 entradas binarias, 8 salidas binarias, 1 contacto de estado activo (watchdog)
Funciones de protección Sobrecorriente de fase, falla a tierra, falla direccional a tierra, sobrecarga térmica, falla del interruptor
Control y automatización Control local/remoto del interruptor automático, lógica CFC (Continuous Function Chart) integrada, reconexión automática
Funciones de registro Registro de eventos, registro de fallas, registro oscilográfico de perturbaciones
Protocolos de comunicación IEC 61850, PROFIBUS-DP, IEC 60870-5-103, DNP3, Modbus
Tipo de terminal Terminales roscados de servicio pesado en la parte posterior

Compatibilidad con memoria flash del firmware

El Siemens 7SJ62 utiliza una arquitectura de memoria flash para almacenar conjuntos de parámetros de protección y el firmware del sistema del microprocesador. Las revisiones de software y las configuraciones de lógica CFC se cargan mediante el software de parametrización DIGSI de Siemens a través de la interfaz RS232 frontal o de los módulos de comunicación posteriores. Las actualizaciones de la memoria flash conservan los parámetros de la matriz de calibración y actualizan las pilas de protocolos, como IEC 61850 o DNP3, sin modificar las relaciones físicas de transformación de los transformadores de corriente ni las curvas de disparo del relé térmico.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo ejecuta el SIPROTEC 7SJ62 el registro oscilográfico de fallas durante eventos de disparo de la red?

R: Al superar el umbral de disparo o activarse una entrada binaria, los convertidores analógico-digitales internos capturan datos de muestreo de alta frecuencia de los canales de corriente 4xI y tensión 4xV. El relé almacena las formas de onda anteriores y posteriores a la falla en memoria flash no volátil para extraerlas mediante el software DIGSI.

P: ¿Qué límites de potencia se aplican a los contactos de salida binaria al controlar interruptores automáticos de alta tensión?

R: Las 8 salidas binarias utilizan contactos de conmutación de servicio pesado diseñados para controlar directamente las bobinas de disparo del interruptor. Un contacto de watchdog de estado activo dedicado supervisa los estados operativos del microprocesador interno para indicar inmediatamente condiciones de falla del hardware interno.

P: ¿Cómo conectan los instaladores las tarjetas de comunicación de campo, como IEC 61850, al chasis posterior?

R: La arquitectura modular del 7SJ62 incorpora ranuras de interfaz posteriores que aceptan tarjetas de bus de campo aisladas. Cambiar de Modbus o IEC 60870-5-103 a un módulo Ethernet IEC 61850 requiere configurar interruptores DIP internos e inicializar los parámetros del protocolo mediante DIGSI, sin modificar los bloques de terminales de TC/TP.

Directrices de instalación en campo

Monte la carcasa metálica de 1/3 de 19 pulgadas en el marco de un panel con recorte o en un subrack utilizando soportes de montaje estándar para garantizar la estabilidad estructural. Conecte los conductores secundarios entrantes de los transformadores de corriente a los bloques de terminales roscados posteriores mediante terminales de anillo, asegurando una puesta a tierra en un solo punto de los neutros secundarios de los TC. Instale cables de par trenzado apantallados para buses seriales o líneas Ethernet industriales y conecte las pantallas de los cables al espárrago de tierra del panel para evitar el acoplamiento de ruido en la lógica de decisión de disparo. Verifique los niveles de tensión auxiliar en los terminales antes de aplicar alimentación de control continua de 110-250 VDC o 115-230 VAC.

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