{"product_id":"ge-multilin-369-hi-r-m-0-0-0-e-motor-protection-relay-system","title":"Système de relais de protection moteur GE Multilin 369-HI-R-M-0-0-0-E","description":"\u003ch2\u003eSérie GE 369-HI-R-M-0-0-0-E Multilin\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConfiguré pour la surveillance des paramètres électriques et l’exécution automatisée du déclenchement des disjoncteurs dans les réseaux électriques industriels, le \u003cstrong\u003eGE 369-HI-R-M-0-0-0-E\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003eRelais de protection moteur GE Multilin 369\u003c\/strong\u003e) assure une exécution physique\/électrique directe. Le matériel acquiert les signaux de courant triphasés ainsi que les données de capteurs discrets provenant d’une matrice RTD à 12 canaux pour calculer les profils de charge thermique dynamique des moteurs AC moyenne tension. Il commande des relais de sortie dédiés pour isoler les charges électriques en aval lorsque les variables opérationnelles mesurées dépassent les seuils de sécurité définis par le firmware.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSpécifications matérielles\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParamètre\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpécification\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModèle\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e369-HI-R-M-0-0-0-E\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarque\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGE Vernova (GE Grid Solutions)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigine\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eÉtats-Unis\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3,4 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions standard de découpe panneau\/rack Multilin 369\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-40 °C à +70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsommation électrique\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAlimenté via HI Control Power (50-300 VDC \/ 60-265 VAC)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFréquence système\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50\/60 Hz\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterfaces de détection\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEntrées transformateur de courant triphasé (CT), 12 canaux de température RTD\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModule de mesure\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eModule optionnel intégré au matériel inclus\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSorties de contact de commande\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRelais de déclenchement à contact sec configurables, relais d’alarme, circuits de commande de disjoncteur\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtocole réseau\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eModbus RTU via port série RS485 physique\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface locale\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDisposition améliorée de la face avant pour diagnostic\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCertifications\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCE, UL, CSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eInterface réseau déterministe et logique de contrôle\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe sous-ensemble interne exécute les calculs de protection à l’aide d’un moteur logique embarqué pour maintenir une interface réseau déterministe durant les cycles de défaut actifs. Le processeur de communication assure la diffusion de données en temps réel via une infrastructure série RS485 physique utilisant le protocole Modbus RTU, permettant une cartographie sans gigue des registres vers un système de contrôle distribué (DCS) hôte. Les configurations du firmware interne en mémoire flash garantissent une exécution synchrone entre les entrées transformateur de courant (CT) et les contacts de déclenchement en sortie, maintenant la latence de réponse en dessous des limites de sécurité industrielles lors de déséquilibres de phase, blocages mécaniques ou verrouillages du rotor.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuestions fréquemment posées\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eQ : Comment le module de mesure matériel intégré impacte-t-il la charge de traitement interne ?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR : Le module de mesure fonctionne sur une couche matérielle dédiée à l’intérieur du module, calculant en parallèle les courants, tensions, métriques énergétiques et variables de capacité thermique sans ajouter de latence d’exécution aux algorithmes principaux de déclenchement de protection.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eQ : Quels paramètres de données sont conservés dans les journaux de diagnostic non volatils lors d’une panne d’alimentation auxiliaire ?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR : Les puces mémoire non volatiles stockent de manière permanente les données d’oscillographie des formes d’onde, les analyses des causes de déclenchement, les enregistrements chronologiques d’événements et le rapport d’historique des modifications des réglages de sécurité, indépendamment de l’état du bus d’alimentation auxiliaire.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eQ : Quelles contraintes physiques s’appliquent au lien de communication RS485 intégré ?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR : Le matériel nécessite une topologie de câble torsadé blindé terminée par des résistances de fin de ligne appropriées pour éviter l’atténuation du signal et les pertes de paquets sur la boucle réseau Modbus RTU.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectives d’installation sur site\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMettre en court-circuit toutes les connexions secondaires externes des transformateurs de courant avant de retirer le châssis du relais ou d’ajuster les liaisons des bornes arrière afin d’éviter la génération dangereuse de hautes tensions.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRelier une sangle de mise à la terre en cuivre à faible impédance directement de la borne de mise à la terre du boîtier du relais au bus de terre principal du panneau pour supprimer les interférences électromagnétiques haute fréquence.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIsoler tous les câblages des capteurs basse tension, y compris les 12 canaux d’entrée RTD, des conducteurs d’alimentation moteur haute tension parallèles dans les chemins de goulottes pour réduire les interférences électriques croisées.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVérifier que l’alimentation auxiliaire correspond à la plage nominale de 50-300 VDC ou 60-265 VAC avant de fermer les fusibles d’alimentation afin d’éviter d’endommager les composants internes.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"GE Fanuc","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":43870248534115,"sku":"369-HI-R-M-0-0-0","price":120.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0583\/5246\/8067\/files\/321_fcc91b95-3045-4f93-a6bc-d10659288ac5.jpg?v=1764810897","url":"https:\/\/www.autocontrolglobal.com\/fr\/products\/ge-multilin-369-hi-r-m-0-0-0-e-motor-protection-relay-system","provider":"AutoControl Global","version":"1.0","type":"link"}