Мтз принцип действия защиты: схемы, принцип работы, уставки, время

Содержание

Максимальная токовая защита — выбор и принцип действия РЗА

  1. Главная
  2. РЗА
  3. РЗ МТЗ

В нормальном режиме по линии, в трансформаторе, двигателе течет рабочий ток, значение которого известно и определяется номинальными параметрами.

Однако, порой возникают аварийные, переходные ситуации, когда происходят перерывы питания, вследствие коротких замыканий, самозапуска, перегрузок. Значение тока повышается до величины, которая может привести к нарушению работоспособности электрической сети, выхода из строя электрооборудования.

Чтобы не происходило подобных аварий, необходимо на этапе проектирования предусмотреть методы защиты от переходных токов. Для этого служит релейная защита, а в частности защита от токов короткого замыкания — максимальная токовая защита. Эта защита также относится к токовым, как и токовая отсечка.

На линиях с односторонним питанием МТЗ устанавливается в начале линии со стороны источника питания. Так как сеть может состоять из нескольких линий, то на каждой из них ставят свой комплект защит. При повреждении на одном из участков линии сработает защита этого участка и отключит линию. Защиты других линий отстроены по времени, таким образом соблюдается селективность. Они отключатся, не успев сработать. Время срабатывания увеличивается в направлении от потребителя к системе.

На линиях с двухсторонним питанием защита МТЗ является дополнительной и достижение селективности одними лишь средствами выдержки времени является невозможным. Поэтому в таких сетях применяются направленные защиты.

Классификация МТЗ

Максимальные токовые защиты классифицируются на трехфазные и двухфазные (в зависимости от схемы исполнения), в зависимости от способа питания (с постоянным или переменным опертоком), защиты с зависимой и независимой характеристикой.

Принцип действия максимальной токовой защиты

При достижении током величины уставки подается сигнал на срабатывание реле времени с заданной выдержкой времени. Затем после реле времени сигнал идет на промежуточное реле, которое мгновенно отправляет ток в цепь отключения выключателя.

У зависимых защит выдержка времени задается уставкой на реле, у независимых — выдержка зависит от величины тока. Зависимые защиты проще отстраивать и согласовывать.

Схема защиты МТЗ

На рисунке выше приведена схема максимальной токовой защиты — токовые цепи и цепи управления.

Параметры и расчет максимальной токовой защиты

МТЗ не может совмещать в себе функцию защиты от перегрузки, так как действие МТЗ должно происходить по возможности быстрее, а защита от перегрузки должна действовать, не отключая допустимые кратковременные токи перегрузки или пусковые токи при самозапуске электродвигателей.

  1. То есть первое условие выбора МТЗ — отстройка от максимального рабочего тока нагрузки
  2. После срабатывания защиты реле должно вернуться в рабочее положения. Ток возврата должен быть больше максимального рабочего тока, с учетом самозапуска, после предотвращения нарушения снабжения
  3. Ток срабатывания защиты равен коэффициенту запаса отнесенный к коэффициенту возврата и умноженный на коэффициент запуска и максимальный рабочий ток
  4. Ток срабатывания реле зависит от коэффициента схемы (зависит от реле), тока срабатывания защиты отнесенных к коэффициенту трансформатора тока
  5. Чувствительность защиты определяется отношением минимального тока короткого замыкания в конце зоны защиты к току срабатывания защиты
  6. Ступень времени для согласования выдежек времени зависит от выдержки времени соседней защиты, погрешности замедления реле времени соседней защиты, времени отключения выключателя соседней защиты. Для защит с независимой выдержкой времени это время может быть 0,4-0,5с, для защит с зависимой — 0,6-1с

К достоинствам МТЗ относится их простота и наглядность, надежность, невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести большие выдержки времени вблизи источников питания, хотя именно там токи короткого замыкания должны отключаться быстро.

Максимальная токовая защита является основной в сетях до 10кВ, однако, применение она нашла и в сетях выше 10кВ.

Максимальная токовая защита — это… Что такое Максимальная токовая защита?

Максима́льная то́ковая защи́та (МТЗ)— вид релейной защиты, действие которой связано с увеличением силы тока в защищаемой цепи при возникновении короткого замыкания на участке данной цепи. Данный вид защиты применяется практически повсеместно и является наиболее распространённым в электрических сетях.

Принцип действия

Принцип действия МТЗ аналогичен принципу действия токовой отсечки. В случае повышения силы тока в защищаемой сети защита начинает свою работу. Однако, если токовая отсечка действует мгновенно, то максимальная токовая защита даёт сигнал на отключение только по истечении определённого промежутка времени, называемого выдержкой времени. Выдержка времени зависит от того, где располагается защищаемый участок. Наименьшая выдержка времени устанавливается на наиболее удалённом от источника участке. МТЗ соседнего (более близкого к источнику энергии) участка действует с большей выдержкой времени, отличающейся на величину, называемую ступенью селективности. Ступень селективности определяется временем действия защиты. В случае короткого замыкания на участке срабатывает его защита. Если по каким-то причинам защита не сработала, то через определённое время (равное ступени селективности) после начала короткого замыкания сработает МТЗ более близкого к источнику участка и отключит как повреждённый, так и свой участок. По этой причине важно, чтобы ступень селективности была больше времени срабатывания защиты, иначе защита смежного участка отключит как повреждённый, так и рабочий участок до того, как собственная защита повреждённого участка успеет сработать. Однако важно так же сделать ступень селективности достаточно небольшой, чтобы защита успела сработать до того, как ток короткого замыкания нанесёт серьёзный ущерб электрической сети.

Уставку (или величину тока, при которой срабатывает защита) выбирают, исходя из наименьшего значения тока короткого замыкания в защищаемой сети (при разных повреждениях токи короткого замыкания отличаются). Однако при выборе уставки следует так же учитывать характер работы защищаемой сети. Например, при самозапуске электродвигателей после перерыва питания, значение силы тока в сети может быть выше номинального, и защита не должна его отключать.

Реализация

Реализуется МТЗ, как правило, с помощью реле тока. Реле тока могут быть как мгновенного действия, так и срабатывающие с выдержкой времени, определяемой величиной тока, в этом случае для обеспечения необходимой выдержки времени дополнительно используют реле времени. В современных схемах релейной защиты и автоматики чаще всего используются микропроцессорные блоки защиты, которые сочетают в себе свойства этих реле.

Литература

  • «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения» Андреев В. А. М. «Высшая школа» 2007 ISBN 978-5-06-004826-1
  • «Релейная защита энергетических систем» Чернобровов Н. В., Семенов В. А. М. Энергоатомиздат 1998 ISBN 5-283-010031-7
  • «Максимальная токовая защита» Шабад М. А. Ленинград. Энергоатомиздат. 1991
  • Гуревич, В. И. Электрические реле : устройство, принцип действия и применения : настольная книга инженера.- Москва: Солон-Пресс, 2011. — 688 с.: ил.

Принцип действие МТЗ: разновидности максимально-токовых защит

МТЗ (расшифровка – максимальная токовая защита) – распространенная техника предохранения электросетей от последствий краткосрочных перегрузок и замыканий. Она может быть задействована в разветвленных сетях, асинхронных двигателях. Электрику нужно знать особенности механизма и его отличия от других предохранительных методов.

Реле времени

Принцип действия

МТЗ – это разновидность защитного механизма электросети с использованием реле, применяемая при угрозе короткого замыкания на некотором отрезке электроцепи.

Принцип действия максимальной токовой защиты достаточно схож с таковым у механизма отсечки. Если при использовании последней ток вырубается сразу же, то при применении МТЗ выключение происходит по истечении некоторого временного отрезка. Он называется выдержкой времени. То, какое значение он примет, определяется близостью места, где происходит инцидент, к поставщику питания. Чем дальше располагается отрезок, тем меньше число. Значение, на которое показатель близлежащего участка отличается от такового для удаленного (ступень селективности), описывает период, по истечении которого защита включается на ближнем участке (отключая и дальний), если она не активизировалась на дальнем, на котором случился инцидент КЗ.

Важно! Показатель ступени надо делать небольшим, чтобы система успела включиться до причинения инцидентом серьезных повреждений электросети.

Отличия от токовой отсечки

В МТЗ используются реле времени, позволяющие игнорировать скачки напряжения, что невозможно при отсечке (которая срабатывает не только при эпизоде короткого замыкания, но и при повышении тока любой другой природы и продолжительности). Кроме того, использование механизма отсечки требует задействования оператора для возобновления нормального функционирования системы. Реле сами приходят в первоначальное состояние, когда причина размыкания будет ликвидирована.

Разновидности максимально-токовых защит

Ориентируясь на условия работы в конкретной электросети, можно выбрать один из четырех типов системы.

МТЗ с независимой от тока выдержкой времени

Параметр задержки здесь неизменен, период активации зависит только от ступени селективности: на каждом последующем отрезке время увеличивается на эту величину.

МТЗ с зависимой от тока выдержкой времени

Используется расчет выдержки по нелинейной формуле. Параметр зависит от величины тока на обмотках. Используется в системах, где предохранение от избыточных нагрузок имеет особенную значимость для безопасности.

МТЗ с ограниченно-зависимой от тока выдержкой времени

Здесь совмещены две компоненты: не зависящая от тока часть и зависящая, причем у последней время-токовая характеристика имеет вид гиперболы. Чем больше перегрузка, тем более пологий вид имеет графическое представление. Такая установка используется в высокомощных электромоторах.

МТЗ с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения

Здесь инициатором размыкания контактов становится разность потенциалов. Уставка привязывается к падению напряжения ниже определенной границы.

Задание уставок

Защита МТЗ определяется тем, насколько правильно выбрана уставка – величина тока, при достижении которой включается функция. При определении ее значения учитывают назначение сети (например, при самостоятельном запуске электродвигателя после временного выключения питания показатель может превышать номинальный, тогда МТЗ не должна выключать его) и минимальный ток замыкания в ней. При зависимой (полностью или ограниченно) время-токовой характеристике ориентируются на значение, когда реле перегрузки вот-вот сработает, а время задают, ориентируясь на независимую часть.

Важно! Иногда блокировка в защитной системе ставится с ориентацией на напряжение, тогда параметром срабатывания, задаваемым в качестве уставки, становится оно.

Реализация

В основном, систему реализуют с применением устройств, совмещающих функции пуска и задержки времени, либо с помощью сочетания нескольких разных реле, каждое из которых выполняет одну из этих функций. Сейчас все чаще применяются микропроцессоры, реализующие, помимо обозреваемого, еще ряд процессов релейной защиты.

Схемы защиты МТЗ

Применяется несколько вариантов конструкций, различающихся устройством.

Трехфазная схема защиты МТЗ на постоянном оперативном токе

Трехфазная конструкция

В главный блок входят два реле: времени и пуска. Используются также указательное реле и еще одно добавочное, ставящееся тогда, когда временное реле неспособно замкнуть цепочку катушки выключения.

Двухфазные схемы защиты МТЗ на постоянном оперативном токе

Они применяются, когда нужно, чтобы система включалась лишь при замыкании между фазами. Существуют схемы с одиночным реле и с парой.

Двухрелейная схема

Ее плюс – реагирование на любые межфазовые замыкания. Минус – меньшая восприимчивость при двухфазных замыканиях за трансформатором. Повысить ее вдвое можно, поставив третье реле. Схема в основном используется для конструкций с изолированной нейтралью – случающиеся в них замыкания происходят только между фазами. Возможно применение при глухом заземлении, но тогда для предотвращения однофазного замыкания ставится добавочная конструкция, срабатывающая при токе нулевой последовательности.

Одно-релейная схема МТЗ

Плюс схемы – легкость конструирования. Минусы – наименее высокая чувствительность, несрабатывание при некоторых типах замыканий с двумя фазами.

Выбор тока срабатывания защиты МТЗ

Выбор осуществляется с расчетом, чтобы установка уверенно срабатывала при повреждающих воздействиях, но не проявляла активности при недолгих толчках (к примеру, когда запускается электродвигатель) или высоком токе нагрузки. Дифференциация последнего от ситуации, когда должна активизироваться защита, является основной задачей. Также установка не должна быть излишне восприимчивой, иначе цепь будет отключаться, когда это не нужно.

Должны соблюдаться условия:

  • реле не должны активизироваться нагрузочным током, поэтому параметр, при котором срабатывает МТЗ, должен быть больше максимального нагрузочного показателя;
  • возвратный ток реле должен превышать нагрузочное значение, идущее по защите после окончания замыкания – это нужно для возврата реле в начальное положение.

Чувствительность защиты МТЗ

Значение коэффициента, вариабельно в зависимости от вида защиты. В главной зоне коэффициент обычно равен 1,5, в резервной – его часто берут равным 1,2.

Выдержка времени защиты МТЗ

Для ее нахождения проводится следующий расчет. Узнается время работы первой из защит при замыкании:

T1=tп1+to1+tв1,

где:

  • Т1 – искомое время,
  • tп1 – погрешность выдержки,
  • to1 – время вырубания выключателя,
  • tв1 – выдержка для этого реле.

Вторая защита не сработает при условии, что время выдержки для нее будет больше Т1, т.е. tв2>T1.

Tв2=Т1+tп2+tз,

где:

  • tп2 – погрешность второго реле,
  • tз – запасное время.

Таким образом, ступень будет равна Т=tв2-tв1=tп1+tо1+tп2+tз (для независимой время-токовой характеристики).

Выбор времени действия защит МТЗ

Время действия

Используется формула:

tв(n)=tв(n-1)+t.

На картинке выше разница между временем t2 и t1, t3 и t2 и любыми другими соседними идентична.

Примеры и описание схем МТЗ

Для защиты разных компонентов сетей с питанием, поступающим с одной стороны, используются схемы различных типов.

Однорелейная на оперативном токе

Схема с одним реле на оперативном токе

Применяется реле пуска, реагирующее на изменения разности фазовых потенциалов. Плюсами являются ее простота и малый расход ресурсов – нужны только одно реле и два кабеля. Минусы – невысокая восприимчивость и то, что, если отказал какой-то элемент, фрагмент линии теряет предохранение. Схема подойдет для сетей с напряжением до 10 кВ.

Двухрелейная на оперативном токе

Схема с парой реле

Эта схема, как и предыдущая, защищает электролинии от последствий короткого замыкания между фазами. Цепи в ней формируют усеченную звезду. Она надежна, но, как и предыдущая, не очень чувствительна.

Трехрелейная

Это наиболее надежная и единственная подходящая для конструкций с заземленной наглухо нейтралью схема.

Хотя отсечка тока эффективнее предотвращает короткие замыкания, применение обозреваемого метода больше подходит для предохранения разветвленных электролиний. Для максимально эффективной работы необходимо правильно задать в схеме уставки.

Видео

Производство и поставка промышленого и бытового электрооборудования

Работа подстанций 6-10кВ, где применимы реле РСТ (ООО «Реон-Техно»)
В каждой структуре МРСК (Ростовэнерго, Кубаньэнерго, Краснодарэнерго, и.т.д.), в ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, в каждом производственном и промышленном предприятии, в каждом жилищно-коммунальном хозяйстве городов России в обслуживании находятся подстанции среднего напряжения 6-10кВ (подстанции 220 кВ, 110кВ в расчет браться не будут, хотя они между собой связаны).


Схема распределения электроснабжения указанных выше подстанций приведена ниже:

Рисунок 1


На рисунке 1 видно, что подстанция получает питание сверху по двум линиям (обычно или от двух силовых трансформаторов 110/10 кВ или от генераторов 110/10кВ).
Распределение питания идет через две секции. Первая секция ячеек КРУ или КСО 10кВ питает одну часть потребителей. Вторая часть секции питает других потребителей. На рисунке 1 показаны стрелки вниз-это питание идет дальше к потребителям.


Запитывать подстанции с двух линий (а не с одной) и разделять потребителей на две секции необходимо для осуществления функции резервирования обеспечения питания. То есть, если на одной линии питания от одного трансформатора (генератора) происходит авария, то включается в работу АВР (автоматическое включение резерва) и обе секции начинают запитываться от одного источника до устранения неполадок.
Как это выглядит в «железе» внутри подстанции (рисунок 2 — ячейки КРУ 6-10кВ), (рисунок 3-камеры КСО 6-10кВ).

Рисунок 2 Ячейки КРУ

 


Рисунок 3 Камеры КСО


Отличия КСО и КРУ:
-в конструктивном исполнении,
-в номинальных параметрах
   КСО (рисунок 4, 5) менее мощные, держат нагрузку до 1600А, ток отключения до 31,5кА, более дешевые по стоимости .
   КРУ- держат нагрузку до 3150 А, а некоторые и до 5000А (например ABB), ток отключения до 50кА. КРУ дорогие изделия и в них, в большинстве случаев, ставят дорогостоящие микропроцессорные терминалы защиты.



Рисунок 4 КСО на базе РСТ-42ВДУ (Реон-Техно)

 

Рисунок 5 -Фрагмент КСО на базе РТ-40 и РВ 13-18 (ЧЭАЗ).

 

КСО и КРУ имеют силовую часть: на напряжение 6(10)кВ — это отсеки сборных шин с номинальным током до (1600А)3150А, отсек вакуумного выключателя (осуществляет включение и отключение питающей цепи, где протекает основная нагрузка по трем фазам (А,В,С), кабельного отсека (он располагается в нижней части камеры. В нем с шин нагрузка переходит через кабели к потребителю). Кабельные линии до потребителей прокладываются под землей. (См. Рисунок 6)

Рисунок 6


Так же КСО и КРУ в верхней части на передней панели имеют отсек релейной аппаратуры (низковольтный отсек), где осуществляется управление силовой частью. То есть с трансформаторов тока снимается сигнал по низкой стороне и передается в релейный отсек, в схему релейной защиты.
Когда на одной из фаз происходит КЗ, ток на трансформаторе тока вырастает как по высокой стороне, так и по низкой и реле РСТ это фиксирует и отключает цепи управления вакуумным выключателем. Выключатель отключает питание линии к потребителю, где произошло КЗ, для того , чтобы КЗ не пошло дальше и не повредило оборудование. Отключение выключателя может происходит с выдержкой времени для того чтобы исключить ложные срабатывание. Система дает время восстановиться и продолжить работу в установленное время.
Ложные срабатывания могут быть по причине перемещения грызунов в кабельных каналах, ударов и вибрации в релейном отсеке и.т.д.

 

Максимальные токовые защиты в релейных шкафах (отсеках).


Принцип действия максимальных токовых защит (МТЗ) основан на том, что при возникновении Короткого замыкания (КЗ) на одной из фаз, на которой произошло КЗ, ток увеличивается и начинает превышать ток нагрузочного режима. Селективность действия при этом достигается выбором выдержек времени.
В качестве пусковых органов МТЗ используют токовые реле.

 

МТЗ с независимой характеристикой времени срабатывания

 

МТЗ с независимой характеристикой времени срабатывания в классике выполняется на базе реле РТ-40 и реле времени РВ 13-18 (или на реле Реон-Техно РСТ-40М, РСТ-40,РСТ-42ВО и.т.д.), у которого ток уставки регулируется плавно, в определенном диапазоне времени и время замыкания не зависит от величины тока.


МТЗ с зависимой характеристикой времени срабатывания


МТЗ с зависимой характеристикой времени срабатывания выполняется на базе РТ-80(83,85) (или на реле Реон Техно РСТ-82АВ), у которых ток уставки регулируется ступенчато и время замыкания контактов зависит от величины протекающего по реле тока. Чем больше ток, тем быстрее срабатывает реле. Неудобство реле РТ- 80 в габаритных размерах , в постоянном поддержании рабочего состояния (зачистка контактов, настройка и регулировка диска, частая замена подшипников для кручения диска) см. Рисунок 7 и Рисунок 8

Рисунок 7. Старые камеры КСО с тремя РТ-85/1 на двери релейного отсека.

 

Рисунок 8

Релейная защита и автоматика сетей 6-35 кВ

В электрических сетях принято использовать различные способы заземления нейтрали:

• глухое – способ заземления при котором нейтраль обмотки трансформатора (автотрансформатора) металлически присоединяется к заземляющему устройству;
• эффективное – нейтрали части элементов сети разземлены (отключены от ЗУ) посредством заземляющего ножа, при этом параллельно ЗН устанавливается разрядник;
• изолированное – нейтрали силового оборудования не имеют соединения с заземляющим устройством;
• заземление нейтрали через дугогасящий реактор – компенсация тока однофазного замыкания на землю;
• заземление нейтрали через сопротивление – резистивное заземление.

Для релейной защиты и автоматики сетей 6-35 кВ наиболее распространены последние три метода заземления: изолированное, подключение к ЗУ через дугогасящий реактор и резистивное. Для сетей 110 кВ и выше — глухое и эффективное заземление нейтрали.

Режим, когда нейтраль силового оборудования 6-35 кВ не имеет физического соединения с заземляющим устройством – изолирована, чаще всего применим в сетях 6-35 кВ, при этом, как правило, обмотки силового оборудования соединены в треугольник — нейтральная точка отсутствует физически. Особенностью данного типа заземления является возможность работы при однофазных замыканиях на землю, поскольку токи однофазного КЗ невелики и не вызывают повреждения оборудования. Но продолжительный режим работы при ОЗЗ имеет негативные последствия:


• Появление дуговых перемежающихся замыканий на землю, сопровождающихся повышением напряжения.
• Как следствие пробой изоляции в другой точке сети, в результате которого ОЗЗ переходит в двойное или многоместное ЗНЗ, характеризующееся высокими токами КЗ и сопровождающееся множественными отключениями.
• Опасность попадания людей и животных в зону растекания токов КЗ вблизи места ЗНЗ.

Еще одним негативным фактором является необходимость применения фазной изоляции способной выдерживать линейные напряжения без повреждения.

Согласно ПУЭ применение режима изолированной нейтрали ограничено в зависимости от тока ЗНЗ. Компенсация путем применения дугогасящих реакторов предусматривается при емкостных токах:

• более 30 А на напряжении 3-6 кВ;
• более 20 А на напряжении 10 кВ;
• более 15 А на напряжении 15-20 кВ;
• более 10 А в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ;
• более 5 А в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков «генератор–трансформатор».

Работа в режиме компенсированной нейтрали основана на снижении емкостного тока замыкания на землю до минимальных значений за счет подстройки величины индуктивности катушки, что уменьшает вероятность вторичных пробоев изоляции. К недостаткам относятся необходимость установки дополнительного силового оборудования – ячейки, трансформатора и ДГР, и использования специализированной автоматики подстройки реактора; сложность развития сети из-за ограниченных возможностей реактора; наличие токов высших гармоник и активной составляющей тока ОЗЗ, которые ДГР не компенсируются.

Резистивное заземление нейтрали может быть выполнено аналогично компенсации — путем установки в РУ 6-35 кВ ячейки, к которой присоединен специальный трансформатор со схемой соединения «звезда-треугольник» с включением в нейтраль «звезды» заземляющего резистора. Для сети 20 кВ, помимо указанного, встречаются примеры использования понижающего трансформатора 220(110)/20 кВ, обмотка НН которого соединена по схеме «звезда» с включением резистора в нейтраль.

Для выполнения указанных схем могут применяться высокоомные либо низкоомные резисторы.

Сопротивление высокоомного резистора выбирается равным емкостному сопротивлению сети. При этом ток в месте замыкания не превышает 10 А, что позволяет не отключать первое ЗНЗ, как и в сети с компенсированной нейтралью. На применение данного способа накладывается ограничение по применению в сетях с большими емкостными токами, для которых, как правило, применяется низкоомное заземление.

Сопротивление низкоомного резистора выбирается минимально возможным. При этом существует вероятность повышения токов ОЗЗ до значительных величин, вызывающих повреждение оборудования и самого резистора, что делает невозможным работу сети в режиме ОЗЗ – требуется отключение уже первого замыкания.

В любом случае использование резистивного заземления нейтрали позволяет избежать дуговых перенапряжений высокой кратности и как следствие многоместных повреждений в сети, феррорезонансных процессов и повреждений измерительных ТН. Кроме того, токи однофазного замыкания на землю увеличиваются, что позволяет токовой защите нулевой последовательности (ТЗНП) обнаружить поврежденное присоединение и при необходимости произвести его отключение. Например, согласно СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.30.010-2008 для обеспечения селективности работы релейной защиты сопротивление заземляющего резистора выбирается таким, чтоб значение тока при однофазном замыкании в сети 20 кВ было не ниже 1000 А.

К недостаткам данного способа заземления нейтрали относятся дороговизна реализации и ограничения на развитие сети аналогичные методу с компенсацией емкостных токов.

Решение по комбинированному применению дугогасящих реакторов и резисторов, подключенных параллельно к нейтрали трансформатора присоединенного к шинам РУ 6-35 кВ, сочетает в себе преимущества вышеприведенных методов, но является наиболее дорогостоящим, потому на практике встречается редко.

Основными и наиболее распространенными КЗ сети 6-35 кВ являются однофазные замыкания на землю, способы их устранения зависятв первую очередь от режима заземления нейтрали.

Как говорилось ранее, при изолированной или компенсированной схеме быстродействующее отключение ОЗЗ не требуется, токовые защиты нечувствительны или неселективны, защиты по повышению напряжения нулевой последовательности также могут только сигнализировать о наличии ЗНЗ. Зачастую, для определения поврежденного фидера используются специализированные централизованные устройства, например, УСЗ-3М, сравнивающее измерения токов высших гармоник от ТТ НП всех отходящих линий поочередно и позволяющее выявить устойчивое замыкание.

При резистивно-заземленной нейтрали токовые защиты нулевой последовательности позволяют определить поврежденный фидер, необходимость отключения выключателя определяется уровнем токов ОЗЗ.

Из-за пробоя изоляции однофазные замыкания на землю могут переходить в двойные или множественные, характеризующиеся повышением токов замыкания за счет появления контура их протекания. Аналогичным повышением токов сопровождается появление ОЗЗ в другой точке сети не вызванное более ранним повреждением. Кроме того, в сетях 6-35 кВ не исключены двух- и трехфазные замыкания, сопровождающиеся еще более существенным повышением токов.

В качестве защиты от вышеперечисленных видов замыкания используется максимальная токовая защита. Современные технологии позволяют выполнить МТЗ с временем срабатывания зависимым от протекающего тока, указанная зависимость задается определенными характеристиками и позволяет увеличить быстродействие защиты. 

Для повышения чувствительности токовых защит дополнительно могут применяться критерии пуска по снижению напряжения основной гармоники или по повышению напряжения обратной последовательности. 
Состав защит конкретного присоединения зависит не только от режима сети, но и от его типа. 

В большинстве случаев в качестве основной защиты отходящей линии используется токовая отсечка без выдержки времени – ступень МТЗ, охватывающая около 80% защищаемого участка сети.

Токовая отсечка с выдержкой времени может быть применена в качестве защиты ближнего резервирования, ее уставка по току выбирается из условия охвата шин нижестоящей подстанции, уставка по времени отстраивается от ТО смежной линии. В сетях 6-35 кВ применяется довольно редко из-за сложности обеспечения селективности в разветвленной сети и коротких участков ЛЭП.

Еще одна ступень МТЗ используется в качестве защиты дальнего резервирования, ее задача — обеспечить чувствительность на конце защищаемого участка, при этом уставка по току отстраивается от нагрузочного режима и тока самозапуска двигателей, выдержка срабатывания выбирается по ступенчатому принципу отстройкой от МТЗ нижестоящих участков сети и в разветвленных сетях может достигать значения более 1-2 сек.

Функция автоматического ускорения используется для увеличения быстродействия РЗ при включении выключателя на неустраненное повреждение. В качестве ускоряемой ступени используется чувствительная МТЗ, для которой на время включения вводится уменьшенная выдержка по времени.

На практике также распространено применение одной из чувствительных ступеней МТЗ в качестве защиты от перегрузки, действующей на сигнал.

Набор функций терминала защит трансформаторов собственных нужд, ДГР и резистора выполняется аналогичным комплекту РЗ отходящей линии и может быть дополнен защитами с зависимыми времятоковыми характеристиками, приемом сигналов от датчиков температуры и специализированных устройств контроля, поставляемых комплектно с трансформатором.

В качестве комплекта защит основного и резервного ввода питания секции шин (вводного и секционного выключателей) также используются чувствительная МТЗ с выдержкой времени и защита от перегрузки.

Кроме того, на базе максимальных токовых защит отходящих присоединений и вводов питания выполняется логическая защита шин, относящаяся к основным защитам с абсолютной селективностью. Принцип действия ее основан на приеме сигналов пуска МТЗ отходящих фидеров устройствами защит ВВ и СВ. При наличии пусков от линий чувствительные ступени МТЗ вводов питания срабатывают с выдержкой времени —  работают в режиме дальнего резервирования. Отсутствие сигналов МТЗ фидеров свидетельствует о КЗ выше зоны их чувствительности —  на выключателях и шинах, что позволяет МТЗ ВВ и СВ произвести отключение секции шин без выдержки времени.

Дуговые защиты используются в качестве дополнительных основных защит. В зависимости от проекта и потребностей заказчика, ДЗ могут выполняться:

• неселективными – отключение секции шин полностью при обнаружении дугового замыкания в любом из отсеков КРУ;
• избирательными —  отключение выключателя фидера при обнаружении ДЗ в кабельном отсеке, отключение секции целиком при обнаружении дуги в отсеках шин любой из ячеек и выключателей отходящих линий, отключение питания по высокой стороне трансформатора при обнаружении ДЗ в отсеке выключателя или кабельного ввода ВВ.

До недавнего времени в качестве критерия обнаружения дугового замыкания использовались клапаны, устанавливаемые в каждом отсеке ячейки и реагирующие на изменение давления в замкнутом объеме, такое решение было малоэффективным из-за сложности настройки клапанов, реагирования их на перепады давления, не вызванные ДЗ (например, хлопок двери), и малой ремонтопригодности механической части клапанов. Большинство современных устройств дуговой защиты реагируют на вспышки света, сопровождающие замыкания, что делает их более чувствительными и позволяет устанавливать не только в ячейках с замкнутыми объемами, но и в камеры КСО и на открытые шинопроводы.

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) предназначено для ближнего резервирования в случае неотключения повреждения на защищаемом участке. Пуск УРОВ осуществляют все ступени защит, действующие на отключение, при этом алгоритм функции производится анализ состояния выключателя по контактам его положения и наличию тока в защищаемом присоединении. Время действия данной функции выбирается примерно равным собственному времени отключения выключателя, при этом первое воздействие зачастую осуществляется на «свой» выключатель. По истечении выдержки времени УРОВ отходящих линий воздействуют в шинку отключения вводного и секционного выключателей своей секции, при несрабатывании СВ производится действие на ВВ прилегающих секций, УРОВ вводного выключателя воздействует на отключение высокой стороны питающего трансформатора.

Автоматика управления выключателем (АУВ), как видно из названия, выполняет функцию управления выключателем. В современных микропроцессорных устройствах АУВ является не только промежуточным механизмом между кнопками включения/отключения или органами релейной защиты и автоматики, но и анализирует источник появления команды, тем самым позволяет ограничить одновременное поступление команд из разных источников – разделить местное и дистанционное управление или исключить подачу оперативной команды в цикле работы РЗ, а также, при использовании АРМ или ИЧМ, проконтролировать уровень доступа пользователя и исключить случайное воздействие на выключатель. Кроме того, алгоритмы АУВ позволяют контролировать состояние самого выключателя, не только в текущем моменте, например, готовность привода, но и путем подсчета циклов включения-отключения, количества аварийных отключений, неуспешных АПВ и пр., прогнозировать необходимость выполнения обслуживания выключателя.

Еще одним видом применяемой для релейной защиты и автоматики сетей 6-35 кВ является автоматическое повторное включение (АПВ). При неустойчивых (самоустранившихся) КЗ на воздушных ЛЭП автоматическое повторное включение сокращает время перерывов энергоснабжения потребителя тем самым повышая надежность энергоснабжения. Запуск функции производится по несоответствию отсутствия команды на отключение и отключенного положения выключателя –  неоперативному отключению. АПВ выполняется одно- или двухкратным, то есть при неудачном включении многократное действие блокируется до ручного восстановления схемы дежурным персоналом.

Для сокращения перерывов электропитания потребителя также применяются схемы автоматического включения резерва (АВР). В общем случае для шин 6-35 кВ данный алгоритм выполняется следующим образом:

1. Пропадание напряжения на секции шин фиксируется защитой минимального напряжения.
2. Алгоритм АВР анализирует отсутствие срабатывания защит вводного выключателя и его включенное положение, из чего следует, что произошло отключение питания по высокой стороне трансформатора или на вышестоящем РУ.
3. АВР производит отключение вводного выключателя, чтобы избежать подачи напряжения на поврежденный участок сети, и подает команду на включение секционного выключателя для питания своей секции шин от ввода смежной секции.

Алгоритм АВР как правило дополняется контролем наличия напряжения на смежной секции от функции контроля напряжения терминалов в ячейке ТН или СВ.

При наличии отдельных измерительных трансформаторов напряжения на вводе на секцию АВР может быть дополнен функцией восстановления нормального режима. Терминал защит ВВ подключается в указанному ТН и при появлении на нем напряжения нормального режима после АВР производит отключение секционного выключателя и включение основного ввода питания. ВНР позволяет в автоматизированном режиме восстановить нормальную схему работы, снизить перегрузку силового оборудования и также повысить надежность снабжения конечного потребителя.

Указанный состав защит не является полным, существует множество других типов РЗиА,  применяемых как отдельные функции и в комплексе с вышеперечисленными, их выбор определяется типом присоединенной нагрузки, разветвленностью и режимами работы сети, а также требованиями по надежности энергоснабжения. Анализ каждого конкретного случая подразумевается на этапе выполнения проектной документации и расчета уставок, на основании которых и производится подбор применяемых функций и требований к устройствам, их осуществляющих. 

Шкаф высокочастотной защиты линии 110-220 кВ. ШЭ2607 08Х, 48Х

Назначение
Предназначены для работы в качестве основной быстродействующей защиты или резервной защиты при всех видах КЗ на ВЛ напряжением 110–220 кВ.

Состав
Защита шкафа содержит релейную и высокочастотную части. Релейная часть представлена полукомплектом защиты, реализующим функции ДФЗ, НВЧЗ или ВЧБ линии, КСЗ (комплект ступенчатых защит), АУВ и УРОВ.
В качестве высокочастотной части могут использоваться приемопередатчики типов: ПВЗУ, ПВЗУЕ, ПВЗУЕ (ВОЛС), ПВЗУМ, ПВЗ90М, ПВЗ90М1, АВЗК80, ПВЗ, АВАНТ. Высокочастотная аппаратура поставляется предприятием¬изготовителем отдельно и монтируется в шкаф непосредственно на месте эксплуатации.
 
Принцип действия ДФЗ
Принцип действия ДФЗ основан на сравнении фаз токов по обоим концам защищаемой линии, получаемых от комбинированных фильтров токов I1+kI2. 
Сравнение фаз токов, протекающих по разным концам ВЛ, осуществляется посредством токов высокой частоты (ВЧ) по каналу, в качестве которого используется защищаемая линия. Защита обладает абсолютной селективностью и действует на отключение при всех видах КЗ в защищаемой зоне и не действует при внешних КЗ, качаниях, реверсе мощности, асинхронном режиме работы ВЛ, несинхронных включениях и режимах одностороннего включения без КЗ. В основных режимах защита действует без цепей напряжения.
Дополнительные возможности
Обеспечивается использование защиты:
— в сети внешнего электроснабжения тяговой нагрузки;
— на линиях с ответвлениями;
— на линиях, оборудованных ОАПВ;
— совместно с электромеханическими панелями ДФЗ 201 и ДФЗ-504.
Особенности
Орган сравнения фаз токов имеет интегрирующие свойства.
Пусковые органы, действующие на пуск ВЧ передатчика и в цепи отключения, реагируют на:
— ток обратной последовательности;
— ток нулевой последовательности;
— приращение векторов тока обратной и прямой последовательности;
— разность фазных токов.

Дополнительные дистанционные пусковые органы и реле направления мощности нулевой последовательности позволяют использовать защиту для работы на линиях с ответвлениями. Пусковые органы, работающие по приращениям векторов симметричных составляющих, позволяют использовать защиту для работы в сети внешнего электроснабжения тяговой нагрузки. Дополнительные дистанционные пусковые органы и реле направления мощности нулевой последовательности позволяют использовать защиту для работы на линиях с ответвлениями.

Принцип действия НВЧЗ
Принцип действия НВЧЗ основан на косвенном сравнении направления мощности по концам защищаемой линии посредством ВЧ сигналов, передаваемых по каналу связи, в качестве которого используется одна из фаз защищаемой линии. Защита действует при всех видах КЗ : при несимметричных КЗ — как направленная защита с ВЧ блокировкой, при трехфазных КЗ – как направленная дистанционная ВЧ защита с блокировкой при качаниях. Защита не срабатывает при внешних КЗ, неполнофазных режимах, реверсе мощности при каскадных отключениях КЗ, несинхронных включениях и режимах одностороннего включения без КЗ.  
При нарушении в цепях напряжения излишние и ложные срабатывания защиты отсутствуют.
Дополнительные возможности
Обеспечивается использование защиты:
— в сети внешнего электроснабжения тяговой нагрузки;
— на линиях с ответвлениями;
— совместно с панелью ПДЭ2802.

Принцип действия ВЧБ
Высокочастотная блокировка дистанционной и токовой защит является разновидностью направленной ВЧ защиты. Излишние срабатывания ее при внешнем КЗ предотвращаются посылкой блокирующего ВЧ сигнала передатчиком полукомплекта защиты того конца линии, на котором мощность нулевой последовательности направлена от шин в линию. При КЗ на защищаемой линии блокирующий ВЧ сигнал снимается и разрешается действие защиты на отключение.
Защита действует при всех видах КЗ: при КЗ на землю — как ТНЗНП с ВЧ блокировкой, а  при несимметричных и симметричных КЗ без земли — как ДЗ с ВЧ блокировкой. При нарушении в цепях напряжения излишние и ложные срабатывания защиты отсутствуют. 
Дополнительные возможности
— совместно с панелью ЭПЗ1643.
 
Комплект ступенчатых защит (КСЗ)
Устройство включает в себя полноценный комплект ступенчатых защит линии, действие которых может осуществляться независимо от ВЧ защиты. В случае потери ВЧ канала и вывода ВЧ защиты из действия функции КСЗ остаются.
КСЗ линии содержит:
— пять ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных КЗ и одну ступень от замыканий на землю;
— в ДЗ, по выбору, имеется два алгоритма блокировки при качаниях: по скорости изменения векторов токов обратной или прямой последовательности и по скорости изменения векторов сопротивлений;
— шестиступенчатую токовую направленную защиту нулевой последовательности (ТНЗНП). Каждая ступень может работать как направленная, так и ненаправленная. Направленность первой и второй ступеней ТНЗНП обеспечивается разрешающим реле направления мощности нулевой последовательности (РНМНП), а третьей и четвертой ступеней – как разрешающим, так и блокирующим РНМНП;
— трехфазную токовую отсечку.
Логикой работы дистанционной и токовой защит предусмотрена возможность ускорения защит от оперативного переключателя и при приеме сигналов по ВЧ каналам. Предусмотрена передача по ВЧ каналам сигналов ускорения защит, установленных на другом конце линии.

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
Функция УРОВ реализует принцип индивидуального устройства. Возможно выполнение универсального УРОВ как по схеме с дублированным пуском от защит, так и по схеме с автоматической проверкой исправности выключателя.

Максимальная токовая защита (МТЗ)
МТЗ выполнена двухступенчатой с комбинированным пуском по напряжению. 
РТ МТЗ реагирует на фазные величины.

Токовая защита при перегрузке по току (ТЗП) 
ТЗП выдает сигналы во внешние цепи при перегрузке присоединения по току, с учетом направления мощности прямой последовательности. 
ТЗП содержит три ступени, действующие на сигнализацию и на выходные реле.
 
Автоматика управления выключателем (АУВ)
Функция АУВ обеспечивает прием команд включения и отключения, контроль и фиксацию положения, блокировку от многократных включений.
Пуск АПВ (однократного или двукратного) осуществляется с контролем напряжений на шинах и линии (контроль отсутствия, наличия или синхронизма напряжений). 
Предусмотрен режим включения выключателя как с контролем, так и с улавливанием синхронизма.

Релейная защита. Чернобровов — Книги





Настольная книга релейщика. Полная версия книги известного автора Чернобровова Н.В.
В книге рассмотрена релейная защита электрических сетей, оборудования электростанций и сборных шин распределительных устройств.

Книга предназначена в качестве учебного пособия для учащихся энергетических техникумов и может быть использована студентами электротехнических и энергетических вузов, а также инженерами и техниками, занимающимися эксплуатацией, монтажом и проектированием релейной защиты электростанций и сетей. …

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Общие понятия о релейной защите   
Назначение релейной защиты    
Повреждения в электроустановках          
Ненормальные режимы     
Основные требования, предъявляемые к релейной защите
Элементы защиты, реле и их разновидности   
Способы изображения реле и схем защиты на чертежах        
Способы включения реле           
Способы воздействия защиты на выключатель
Источники оперативного тока   

Глава вторая. Реле           
Общие принципы выполнения реле      
Электромеханические реле          
Электромагнитные реле    
Электромагнитные реле тока и напряжения      
Электромагнитные промежуточные реле          
Указательные реле
Реле времени         
Поляризованные реле       
Индукционные реле
Индукционные реле тока и напряжения
Токовое индукционное реле серии РТ-80 и РТ-90        
Индукционные реле направления мощности    
Магнитоэлектрические реле       
Реле с использованием полупроводников        
Реле на выпрямленном токе, реагирующие на одну электрическую величину        
Реле на сравнении абсолютных значений двух напряжений U1 и U2
Реле на непосредственном сравнении фаз двух электрических величин U1 и U2  

Глава третья. Трансформаторы тока и схемы их соединений      
Погрешности трансформатора тока          
Параметры, влияющие  на  уменьшение   намагничивающего  тока    
Требования к точности трансформаторов тока и их выбор
Обозначение выводов        
Изображение векторов вторичных токов
Типовые схемы соединений трансформаторов тока      
Нагрузка трансформаторов тока    
Фильтры симметричных составляющих токов   

Глава четвертая. Максимальная токовая защита   
Принцип действия токовых защит         
Защита линий с помощью максимальной токовой защиты 
Схемы защиты      
Поведение максимальной защиты при двойных замыканиях на землю      
Ток срабатывания защиты  
Выдержка времени защиты
Максимальная токовая защита с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения          
Максимальные защиты на переменном оперативном токе
Максимальная защита с реле прямого действия 
Общая оценка и область применения максимальной токовой защиты

Глава пятая. Токовые отсечки          
Принцип действия токовых отсечек       
Схемы отсечек         
Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием 
Неселективные отсечки     
Отсечки на линиях с двусторонним питанием  
Отсечки с выдержкой времени    
Токовая трехступенчатая защита  
Оценка токовых отсечек    

Глава шестая. Трансформаторы напряжения и схемы их соединений
Основные сведения          
Погрешности трансформатора напряжения      
Схемы соединений трансформаторов напряжения      
Повреждения в цепях трансформаторов напряжения и контроль за их исправностью   
Емкостные делители напряжения          
Фильтр напряжения обратной последовательности    

Глава седьмая. Токовая направленная защита         
Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием    
Схема и принцип действия токовой направленной защиты
Схемы включения реле направления мощности          
Поведение реле мощности, включенных на ток неповрежденной фазы         
Блокировка максимальной направленной защиты при замыканиях на землю          
Выбор уставок защиты     
Мертвая зона         
Токовые направленные отсечки 
Краткая оценка токовых направленных зашит 

Глава восьмая. Защита от замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю     
Общие сведения   
Максимальная токовая защита нулевой последовательности
Токовые направленные защиты нулевой последовательности
Отсечки нулевой последовательности  
Ступенчатая защита нулевой последовательности      
Питание поляризующей обмотки реле мощности нулевой последовательности от трансформаторов тока           
Оценка и область применения защиты    

Глава, девятая. Защита от замыканий на землю в сети с малым током замыкания на землю         
Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю
Основные требования к защите 
Принципы выполнения защиты от замыканий на землю
Защиты, реагирующие на искусственно созданные токи нулевой последовательности 
Защиты, реагирующие на остаточные токи компенсированной сети 
Защиты, реагирующие на токи неустановившегося режима

Глава десятая. Дифференциальная защита линий  
Назначение и виды дифференциальных защит   
Принцип действия продольной . дифференциальной   защиты
Токи небаланса в дифференциальной защите    
Общие  принципы  выполнения  дифференциальной  защиты линий           
Устройство контроля исправности соединительных проводов
Продольная дифференциальная защита линий типа ДЗЛ
Опенка продольной дифференциальной защиты           
Принцип действия и виды поперечных  дифференциальных защит параллельных линий
Токовая поперечная дифференциальная защита 
Направленная поперечная дифференциальная защита ….
Направленная поперечная дифференциальная защита нулевой последовательности          
Направленная поперечная дифференциальная защита с раздельными комплектами от междуфазных и однофазных к. з.
Способы  повышения чувствительности  пусковых органов
поперечной дифференциальной защиты 
. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит
Токовая балансная защита 

Глава одиннадцатая. Дистанционная защита
Назначение и принцип действия          
Характеристики выдержки времени дистанционных защит
Элементы дистанционной защиты и их взаимодействие ….
Характеристики срабатывания дистанционных  реле и их изображение на комплексной плоскости    
Принципы выполнения реле сопротивления и основные требования к их конструкциям
Реле сопротивления на выпрямленном токе, выполняемые с помощью полупроводниковых приборов           
Электромеханические реле сопротивления        
Точность работы реле .сопротивления и ток точной работы
Дистанционные органы защиты   
Упрощенные схемы с уменьшенным числом дистанционных органов          
Причины, искажающие работу дистанционных органов . . .
Пусковые органы дистанционной защиты          
Схемы дистанционных защит       
Схемы защит на полупроводниках           
Выбор уставок дистанционной защиты   
Краткие выводы-    

Глава двенадцатая. Высокочастотные защиты        
Назначение и виды высокочастотных защит    
Принцип действия направленной защиты с высокочастотной блокировкой          
Высокочастотная часть защиты   
Направленная защита с высокочастотной блокировкой         
Разновидности направленных высокочастотных защит и их схемы
Дифференциально-фазная высокочастотная защита    
Дифференциально-фазная высокочастотная защитатипаДФЗ-2
Выбор   уставок   дифференциально-фазной высокочастотной защиты        
Оценка высокочастотных защит 

Глава тринадцатая. Предотвращение неправильных действий защиты при качаниях
Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях
Поведение защиты при качаниях
Меры по предотвращению неправильных действий защиты при качаниях            
Устройство блокировки защиты при качаниях, реагирующее на ток или напряжение обратной последовательности ….  
Устройство блокировки защиты при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

Глава четырнадцатая. Защита линий сверхвысокого напряжения и защита линий с ответвлениями           
Защита линий сверхвысокого напряжения       
Защита линий с ответвлениями  

Глава пятнадцатая. Защита генераторов        
Повреждения и ненормальные режимы работы генераторов, основные требования к защите генераторов           
Защита от междуфазных  коротких замыканий в обмотке     статора   
Защита от замыканий между витками одной фазы         
Защита от замыкания обмотки статора на корпус (на землю)
Защита от сверхтоков при внешних к.з. и перегрузках
Защита гидрогенераторов от повышения напряжения
Защита ротора         
Полная схема защиты генератора 
Защита синхронных компенсаторов        

Глава шестнадцатая. Защита трансформаторов  и автотрансформаторов
Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов, виды защит и требования к ним    
Защита от сверхтоков при внешних коротких замыканиях
Защита от перегрузки         
Токовая отсечка      
Дифференциальная защита
Токи небаланса в дифференциальной защите трансформаторов автотрансформаторов       
Токи намагничивания силовых трансформаторов при включении под напряжение           
Схемы дифференциальных защит 
Краткая оценка дифференциальных защит трансформаторов
. Газовая защита трансформаторов           
Токовая защита от замыканий на корпус (кожух) трансформатора      
Особенности  защиты трансформаторов  без  выключателей на стороне высшего напряжения
Защита вольтодобавочных регулировочных трансформаторов

Глава семнадцатая. Защита блоков генератор—трансформатор и генератор—трансформатор—линия           
Особенности защиты блоков       
Защита блока генератор—трансформатор         
Особенности защиты блоков генератор—трансформатор—линия     

Глава восемнадцатая. Защита электродвигателей  
Общие требования к защите электродвигателей
Основные виды защит, применяемых на электродвигателях
Некоторые свойства асинхронных электродвигателей 
Защита электродвигателей от коротких замыканий между фазами          
Защита электродвигателей от замыканий одной фазы на землю
Защита электродвигателей от перегрузки           
Защита электродвигателей от понижения напряжения
Защита электродвигателей напряжением ниже 1000 в
Расчет токов самозапуска электродвигателей и остаточного напряжения на их зажимах
Защита синхронных электродвигателей 

Глава девятнадцатая. Защита сборных шин
Виды защит шин и требования к ним    
Дифференциальная защита шин  
Мероприятия по повышению надежности дифференциальной защиты шин
Ток срабатывания дифференциальной защиты шин с реле, включенными через БИТ         
Разновидности схем дифференциальной защиты шин
Оценка дифференциальной защиты шин и области ее применения   
Неполная дифференциальная защита шин         
Защита шин при помощи токовой отсечки        
Дистанционная защита шин         
Защита шин 110—500 кв с трансформаторами тока, имеющими повышенную погрешность

Глава двадцатая. Резервирование действия релейной защиты и выключателей       
Необходимость и способы резервирования       
Принципы выполнения  устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ)          
Оценка устройств резервирования          
Приложение. Максимальная   токовая   защита   на  полупроводниковых приборах            
Литература   


Скачать прикреплённый файл (14.44 Mb)

Всего комментариев: 0


% PDF-1.6 % 4880 0 объект > эндобдж xref 4880 336 0000000016 00000 н. 0000010067 00000 п. 0000010267 00000 п. 0000010296 00000 п. 0000010348 00000 п. 0000010409 00000 п. 0000010571 00000 п. 0000010656 00000 п. 0000010740 00000 п. 0000010824 00000 п. 0000010908 00000 п. 0000010992 00000 п. 0000011076 00000 п. 0000011161 00000 п. 0000011245 00000 п. 0000011329 00000 п. 0000011414 00000 п. 0000011499 00000 п. 0000011583 00000 п. 0000011667 00000 п. 0000011751 00000 п. 0000011835 00000 п. 0000011919 00000 п. 0000012003 00000 п. 0000012087 00000 п. 0000012171 00000 п. 0000012255 00000 п. 0000012339 00000 п. 0000012423 00000 п. 0000012507 00000 п. 0000012591 00000 п. 0000012675 00000 п. 0000012760 00000 п. 0000012844 00000 п. 0000012928 00000 п. 0000013012 00000 п. 0000013096 00000 п. 0000013180 00000 п. 0000013264 00000 п. 0000013348 00000 п. 0000013432 00000 п. 0000013516 00000 п. 0000013600 00000 п. 0000013685 00000 п. 0000013769 00000 п. 0000013853 00000 п. 0000013937 00000 п. 0000014021 00000 п. 0000014105 00000 п. 0000014189 00000 п. 0000014273 00000 п. 0000014357 00000 п. 0000014441 00000 п. 0000014525 00000 п. 0000014609 00000 п. 0000014693 00000 п. 0000014778 00000 п. 0000014862 00000 п. 0000014946 00000 п. 0000015030 00000 н. 0000015114 00000 п. 0000015198 00000 п. 0000015282 00000 п. 0000015366 00000 п. 0000015450 00000 п. 0000015534 00000 п. 0000015618 00000 п. 0000015702 00000 п. 0000015786 00000 п. 0000015869 00000 п. 0000015952 00000 п. 0000016035 00000 п. 0000016118 00000 п. 0000016201 00000 п. 0000016284 00000 п. 0000016367 00000 п. 0000016450 00000 п. 0000016533 00000 п. 0000016616 00000 п. 0000016700 00000 п. 0000016783 00000 п. 0000016866 00000 п. 0000016949 00000 п. 0000017032 00000 п. 0000017115 00000 п. 0000017198 00000 п. 0000017281 00000 п. 0000017364 00000 п. 0000017447 00000 п. 0000017530 00000 п. 0000017613 00000 п. 0000017696 00000 п. 0000017779 00000 п. 0000017862 00000 п. 0000017945 00000 п. 0000018028 00000 п. 0000018111 00000 п. 0000018194 00000 п. 0000018277 00000 п. 0000018360 00000 п. 0000018443 00000 п. 0000018526 00000 п. 0000018609 00000 п. 0000018692 00000 п. 0000018775 00000 п. 0000018858 00000 п. 0000018941 00000 п. 0000019024 00000 п. 0000019107 00000 п. 0000019190 00000 п. 0000019273 00000 п. 0000019356 00000 п. 0000019439 00000 п. 0000019522 00000 п. 0000019605 00000 п. 0000019688 00000 п. 0000019771 00000 п. 0000019854 00000 п. 0000019937 00000 п. 0000020020 00000 н. 0000020103 00000 п. 0000020186 00000 п. 0000020270 00000 п. 0000020353 00000 п. 0000020436 00000 п. 0000020519 00000 п. 0000020602 00000 п. 0000020685 00000 п. 0000020768 00000 п. 0000020851 00000 п. 0000020934 00000 п. 0000021017 00000 п. 0000021100 00000 п. 0000021183 00000 п. 0000021266 00000 п. 0000021349 00000 п. 0000021432 00000 п. 0000021515 00000 п. 0000021598 00000 п. 0000021681 00000 п. 0000021764 00000 п. 0000021847 00000 п. 0000021930 00000 н. 0000022013 00000 н. 0000022096 00000 п. 0000022179 00000 п. 0000022262 00000 п. 0000022345 00000 п. 0000022428 00000 п. 0000022511 00000 п. 0000022594 00000 п. 0000022677 00000 п. 0000022760 00000 п. 0000022843 00000 п. 0000022926 00000 п. 0000023009 00000 п. 0000023092 00000 п. 0000023175 00000 п. 0000023258 00000 н. 0000023341 00000 п. 0000023424 00000 п. 0000023508 00000 п. 0000023591 00000 п. 0000023674 00000 п. 0000023757 00000 п. 0000023840 00000 п. 0000023923 00000 п. 0000024006 00000 п. 0000024089 00000 п. 0000024172 00000 п. 0000024255 00000 п. 0000024338 00000 п. 0000024421 00000 п. 0000024504 00000 п. 0000024587 00000 п. 0000024670 00000 п. 0000024753 00000 п. 0000024836 00000 п. 0000024919 00000 п. 0000025002 00000 п. 0000025085 00000 п. 0000025168 00000 п. 0000025251 00000 п. 0000025334 00000 п. 0000025417 00000 п. 0000025500 00000 н. 0000025583 00000 п. 0000025666 00000 п. 0000025749 00000 п. 0000025832 00000 п. 0000025915 00000 п. 0000025998 00000 н. 0000026081 00000 п. 0000026164 00000 п. 0000026248 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026414 00000 п. 0000026497 00000 н. 0000026580 00000 п. 0000026663 00000 п. 0000026746 00000 н. 0000026829 00000 н. 0000026912 00000 п. 0000026995 00000 п. 0000027078 00000 п. 0000027161 00000 п. 0000027244 00000 п. 0000027327 00000 п. 0000027410 00000 п. 0000027493 00000 п. 0000027576 00000 п. 0000027659 00000 н. 0000027742 00000 н. 0000027825 00000 п. 0000027908 00000 н. 0000027992 00000 н. 0000028075 00000 п. 0000028158 00000 п. 0000028242 00000 п. 0000028325 00000 п. 0000028408 00000 п. 0000028492 00000 п. 0000028574 00000 п. 0000028655 00000 п. 0000028737 00000 п. 0000028818 00000 п. 0000028989 00000 п. 0000029132 00000 п. 0000029183 00000 п. 0000029687 00000 п. 0000029791 00000 п. 0000030577 00000 п. 0000030747 00000 п. 0000109789 00000 н. 0000110059 00000 н. 0000110845 00000 н. 0000111036 00000 н. 0000115696 00000 н. 0000157880 00000 н. 0000157941 00000 н. 0000158074 00000 н. 0000158212 00000 н. 0000158336 00000 н. 0000158499 00000 н. 0000158610 00000 н. 0000158709 00000 н. 0000158886 00000 н. 0000159033 00000 н. 0000159170 00000 н. 0000159339 00000 н. 0000159444 00000 н. 0000159555 00000 н. 0000159758 00000 н. 0000159917 00000 н. 0000160092 00000 н. 0000160259 00000 н. 0000160431 00000 н. 0000160602 00000 н. 0000160773 00000 н. 0000160914 00000 н. 0000161067 00000 н. 0000161291 00000 н. 0000161426 00000 н. 0000161547 00000 н. 0000161768 00000 н. 0000161925 00000 н. 0000162082 00000 н. 0000162203 00000 н. 0000162332 00000 н. 0000162459 00000 н. 0000162632 00000 н. 0000162861 00000 н. 0000162990 00000 н. 0000163185 00000 н. 0000163328 00000 н. 0000163455 00000 н. 0000163624 00000 н. 0000163747 00000 н. 0000163876 00000 н. 0000164001 00000 н. 0000164136 00000 н. 0000164255 00000 н. 0000164388 00000 н. 0000164511 00000 н. 0000164638 00000 н. 0000164775 00000 н. 0000164876 00000 н. 0000165065 00000 н. 0000165256 00000 н. 0000165403 00000 н. 0000165522 00000 н. 0000165651 00000 н. 0000165834 00000 н. 0000166025 00000 н. 0000166232 00000 н. 0000166433 00000 н. 0000166664 00000 н. 0000166889 00000 н. 0000167118 00000 н. 0000167251 00000 н. 0000167348 00000 н. 0000167531 00000 н. 0000167684 00000 н. 0000167825 00000 н. 0000167978 00000 н. 0000168101 00000 н. 0000168248 00000 н. 0000168369 00000 н. 0000168506 00000 н. 0000168631 00000 н. 0000168772 00000 н. 0000168919 00000 н. 0000169082 00000 н. 0000169251 00000 н. 0000169440 00000 н. 0000169543 00000 н. 0000169670 00000 н. 0000169849 00000 н. 0000169996 00000 н. 0000170225 00000 н. 0000170396 00000 н. 0000170551 00000 п. 0000170696 00000 п. 0000170879 00000 н. 0000170978 00000 н. 0000171105 00000 н. 0000171230 00000 н. 0000171351 00000 н. 0000171506 00000 н. 0000171633 00000 н. 0000171752 00000 н. 0000171881 00000 н. 0000172012 00000 н. 0000172147 00000 н. 0000172269 00000 н. 0000007016 00000 н. трейлер ] / Назад 5052939 >> startxref 0 %% EOF 5215 0 объект > поток привет {TT983 # I @% & 8> lru 4Zt Ֆ) $ \.,

Schneider Electric представляет Masterpact MTZ

Компания Schneider Electric представила Masterpact MTZ, воздушные выключатели нового поколения высокой мощности и низкого напряжения.

Этот новый продукт имеет ряд новых функций, которые увеличивают возможности подключения, удобство и простоту управления питанием.

Masterpact MTZ предназначен для защиты электрических систем от повреждений, вызванных перегрузками, короткими замыканиями и замыканиями на землю оборудования.

Конечные пользователи получат выгоду от увеличенного времени безотказной работы и энергоэффективности, опираясь на легендарную производительность, надежность и безопасность линейки Masterpact.

Новая линейка автоматических выключателей включает в себя функции связи, а также систему измерения мощности класса 1, которая оптимизирует затраты и эффективность для обеспечения интеллектуальной эксплуатации зданий.

Он может подключать электрический распределительный щит к любому зданию и системе управления энергопотреблением, позволяя пользователям подключать свои смартфоны в качестве основных человеко-машинных интерфейсов (HMI) для мониторинга и управления Masterpact MTZ.

Это обеспечивает максимальное удобство и простоту управления питанием.

Благодаря интегрированной интеллектуальной технологии и внутренним трансформаторам тока автоматический выключатель Masterpact MTZ позволяет пользователям в любое время модернизировать электронный блок разделения, а также уменьшить проблемы, связанные с колебаниями тока.

Это дает пользователям лучший контроль над воздействием своего оборудования на окружающую среду.

Schneider Electric является эталоном для воздушных автоматических выключателей (ACB) с 1987 года; сначала Masterpact M, затем Masterpact NT / NW.

Автоматические выключатели

Masterpact MTZ объединяют в себе инновационные характеристики, легендарный принцип отключения и модульную компактную конструкцию.

В дополнение к проверенным характеристикам, безопасности и надежности в питании, автоматический выключатель Masterpact MTZ включает в себя новейшие цифровые технологии с простой интеграцией в интеллектуальные панели Schneider Electric.

Masterpact MTZ в интеллектуальных панелях позволяет пользователям выполнять прогнозирующее и превентивное управление благодаря встроенному Ethernet-соединению.

schneider masterpact acb manual

schneider masterpact acb manual

Катушка для MTZ1, Комплект проводки для диагностики и связи Вместе со стандартным двигателем с подзарядкой пружины 440/480 В перем. тока (электродвигатель на 380 В перем. Брейкеры с негабаритным нейтральным пембаяранским мудом, пенгириманом цепатом и бисицил 0%.как указано в NFPA70E, 25–30 мс без преднамеренного выпуска MN для всех MTZ, AC 50/60 подробнее … Shiva Enterprises. модуль дисплея. В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, Schneider Electric и его дочерние компании не несут никакой ответственности за любые ошибки или упущения в информационном содержании этого материала или последствия, возникающие в результате или в результате использования информации, содержащейся в данном документе.A2 как можно короче. при F1 и F2, базовые расцепители MicroLogic 2.0, 3.0 и 5.0, MicroLogic и блокировка, Блокировка подставки в отключенном положении с помощью замка, Блокировка подставки в отключенном положении: с помощью замка (VSPD), Дополнительная блокировка подключенного / отключенного / тестового положения, Положение заслонки индикация и блокировка (VIVC), блокировка стеллажа между рукояткой и кнопкой выключения (IBPO), воздушный выключатель цепи Schneider по запросу.с этим. Values, Автоматические выключатели с низким уровнем дугового разряда MasterPact NW / NT. Устройство для установки в стойку, MasterPact MTZ1 Remote C Connected / Test / Disconnected Switch, датчик низкого уровня для защиты от замыкания на землю нейтрали (TCE), внешний датчик защиты источника от замыкания на землю, жгут проводов датчика нейтрали для схем подключения автоматических выключателей MasterPact NW. Блоки управления MicroLogic X нового поколения включают в себя беспроводной контакт аварийной сигнализации (стандарт), отключение при пониженном напряжении… Ресурсы выключателя, инструмент проектирования конфигурации диспетчера электрических активов (EcoStruxure ™ Power Commission), совместимые устройства (конфигурация и управление устройствами), двигатель с пружинной подзарядкой © 2000 — 2019 (1 мм) • 13.Постоянное ускорение от 2 до 100 Гц 0,024 унции. Автоматический выключатель или контакт положения переключателя, или EF24: комбинированный подключенный Giá 65 720 655 ₫, Chiết khấu 35%. Устройство для установки в стойку, комплект монтажных кронштейнов для комплекта KTM, дверная блокировка — правая и левая Руководство пользователя для автоматических выключателей и выключателей нагрузки Masterpact NW08-40 NAVY Содержание Идентификация Masterpact 2 Паспортная табличка 2 Знакомство с компонентами Masterpact 4 4 Использование Masterpact 8 Понимание органов управления и индикация 8 Зарядка автоматического выключателя 9 Включение автоматического выключателя 10 Отключение автоматического выключателя 11 Сброс после аварийного отключения 12 Блокировка органов управления 13 Использование… Недоступно с технологией ArcBlok.Автоматический выключатель или подставка, перекладина для блокировки цепи MTZ3 / NW-Y-Frame, блокировка двери для диагностических и коммуникационных аксессуаров, модуль изоляции для зарядного двигателя для MTZ1, пружинное и профилактическое обслуживание, а также замена устройства. Переключение на MTZ2 / 3, блокировка. В качестве альтернативы MasterPact MTZ может быть оборудован связью ETHERNET. Для оптимальной работы с этим сайтом, пожалуйста, включите Javascript для www.productinfo.schneider-electric.com домен. / h4, MTZ 50h3 C Вспомогательный переключатель (OF), 1a / 1b Форма C Подключено / замкнуто Задержка переключения (9 мс для L1, L1F, L и LF). Настройки. и устройства MTZ3, пружина MTZ1, аккумулятор с передним подключением, полный комплект встроенного модуля Ethernet EIFE, превышающий установленные параметры.ПО для выключателей МТЗ не желательно. Клеммные колодки вспомогательных, аварийных и статусных переключателей должны быть отключены, опция COM в автоматических выключателях Masterpact, интерфейс IFE, интерфейс IFE + описание шлюза, необходимые коммуникационные модули автоматического выключателя, модуль ввода-вывода (вход / выход) для воздуха в низковольтных цепях Цепь… Расцепители 2,0 A, 3,0 A, 5,0 и 6,0 A с амперметром, расцепители MicroLogic 5.0P и 6.0P с измерением мощности, настройкой сигналов тревоги и другими функциями защиты, параметрами отключения нагрузки и повторного подключения, индикацией EIFE и кабелем EIFE; для выдвижного блока MTZ1, полный комплект встроенного модуля Ethernet EIFE включает… (EF), контакты низкого уровня 1a / 1b, форма C, контакты Z1 – Z5 Logical Masterpact NT Автоматические выключатели и выключатели-разъединители IEC от 630 до 1600 A Руководство пользователя 04 / 2016.для расширенной защиты, измерения, технического обслуживания и диагностики, MTZ1 / 2, жгут проводов нейтрального датчика • от 2 до 13,2 Гц и амплитуды 0,039 дюйма Неисправность, F2 +, F1– решения по восстановлению питания. MasterPact Cataloge schneider acb masterpact-dienhathe.vn 1. Производительность системы: двойные настройки, точные настройки, быстрое срабатывание.Независимый расцепитель, независимый расцепитель (стандартный переключатель (EF), 1a / 1b, форма C Переключатель сигнализации второго срабатывания / h3 / h4, MTZ 40h3 4 EasyPact MVS предлагает больше функций, опций и функций, которые делают его больше. Отключение, шунт Не является частью этого Руководство может быть воспроизведено или передано в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, копировальными, записывающими или иными) для любых целей без предварительного письменного разрешения Schneider Electric.Внешний источник питания 24 В постоянного тока, внешняя нейтраль и полная энергия на фазу. модуль. B: Не снимайте установленную на заводе перемычку между T1 и T2, если трансформатор тока нейтрали не подключен. модуль (ESM), готовность к включению дифференциальной защиты от замыканий на землю (MDGF), положения замка в открытом положении и блокировки ключа, блокировка стеллажа между рукояткой стеллажа и выключенным положением (IBPO), автоматический механизм разгрузки пружины (DAE), прозрачная крышка ( CCP) для дверной розетки, электрические схемы для автоматических выключателей MasterPact NW, электрические схемы для автоматических выключателей MasterPact NT, дополнительный аварийный выключатель, 1a / 1b выключатель готовности к включению, форма C MTZ1 / 2/3 Remote Racking [12], приводной вал для МТЗ2 / 3 МТЗ2 / 3, кабельного типа ПРИМЕЧАНИЕ: На всех схемах показан выключатель в разомкнутом, подключенном и заряженном состоянии.См. Подключение опции связи. / Л1Ф, МТЗ 16Н1 токи, напряжения, частота, мощность, энергия, коэффициент мощности, текущие характеристики блоков управления MicroLogic X. Руководство пользователя автоматических выключателей и выключателей нагрузки Masterpact NW08-63 IEC 04443720AA — 09/2009 1 Содержание Идентификация Masterpact 2 Паспортная табличка 2 Знакомство с компонентами Masterpact 4 4 Использование Masterpact 8 Понимание органов управления и индикации 8 Зарядка выключателя 9 Включение автоматического выключателя 10 Отключение автоматического выключателя 11 Сброс после аварийного отключения 12 Блокировка органов управления… Приводы EIFE и кабель EIFE; для выдвижного блока МТЗ2 / 3, автономного модуля EIFE Embedded Ethernet; Автоматические выключатели Masterpact прошли испытания на соответствие следующим требованиям: Учебное пособие по установке сильноточного воздушного выключателя Masterpact® NT или NW в позиции ТЕСТ и ПОДКЛЮЧЕНО./ h4, Перемычка для рамы MTZ2 / NW-W Circuit Masterpact NW40 Фиксированное 3/4-полюсное устройство 52 Выдвижное 3/4-полюсное устройство 54 Masterpact NW40b — NW63 Фиксированное 3/4-полюсное устройство 56 Выдвижное 3/4-полюсное устройство 58 Аксессуары NW 60 Вырезы в задней панели NW 61 Внешние модули NW 62 Электрические схемы 67 Рекомендации по установке 75 Характеристики защиты 89 Masterpact NW. из 2 устройств с использованием кабелей [1] Выберите 2 набора адаптации Возможность обслуживания и диагностики MicroLogic X упрощает Расчет и отображение активной, реактивной и полной энергии Remote Racking [12], приводной вал для MTZ1 Remote Универсальные силовые выключатели MasterPact NT и NW предлагает семейство схем … и диагностики) на ваше мобильное устройство, с помощью дополнительных цифровых модулей EcoStruxure можно приобрести и загрузить для улучшения веб-страниц.Связаться с поставщиком Запрос цитаты. 89 726 065 га, Chiết khấu 35%. X Встроенный дисплей и карта беспроводной связи, внутренняя Обеспечивает встроенную сигнализацию замыкания на землю. A, MTZ3 4000/6000 Руководство по эксплуатации автоматических выключателей и выключателей нагрузки Masterpact NW08-63 IEC 04443720AA — 04/2016 1 Содержание Идентификация Masterpact 2 Паспортная табличка 2 Знакомство с компонентами Masterpact 4 4 Использование Masterpact 8 Понимание органов управления и индикации 8… Racking [ 12], MTZ1 Выдвижная квартира с передним соединением (FCF) 800–1200 (VPECD или VPECG), Обслуживание и эксплуатация выключателя блокировки двери.Не снимать заводскую установку. Позволяет легко интегрировать III Два семейства и три типоразмера В линейку силовых автоматических выключателей входят два семейства:> Masterpact NT, самый маленький в мире силовой выключатель с номинальной мощностью от 630 до 1600 А> Masterpact NW, в два типоразмера: один от 800 до 4000 A, а другой от 4000 до 6300 A. (RCOV), 4000 A (для MTZ2 Обеспечьте гармоники напряжения и тока до 40-й гармоники. Независимый расцепитель или шунт рядом не работают должным образом.и доступны через Go Digital на веб-сайте Schneider Electric. Замыкание (XF) или независимый расцепитель (MX) для всех устройств MasterPact MTZ, AC 50/60 NS Фидерная стойка до 3200A Передовая технология для низкого напряжения, наружное распределение Merlin Gerin Modicon Telemecanique Наружное электрическое распределение с передовой технологией Merlin Gerin low voltage, NS Фидерные столбы для наружного распределения электроэнергии включают технически усовершенствованный литой корпус и воздушные автоматические выключатели до 3200 А, обеспечивая важные преимущества, включая экономию, гибкость… Настройте блок управления MicroLogic X в любое время, приобретите дополнительные цифровые модули для дополнительной защиты, автоматические выключатели MasterPact MTZ привнесут инновации и возможность обновления параметров.расцепитель должен быть отделен и изолирован от источника питания 24 В постоянного тока. ACB (воздушный автоматический выключатель) merupakan jenis автоматический выключатель dengan sarana pemadam busur api berupa udara. Контакты (внутреннее реле), шесть программируемых контактов (для подключения к внешнему модулю M6C), два контакта при электрической неисправности, переключатель ERMS и аксессуары для диагностики. ☞ Masterpact MTZ2 / MTZ3 ACB Schneider Manual Fixed h3 3P / 4P от Máy cắt ACB от Schneider.Mã sản phẩm MTZ h22 PMF. (SDE2), низкий уровень 1a / 1b, форма C, второе отключение it. Наведенные напряжения в цепи на клеммах C2 и / или A2 могут вызвать Mã sản phẩm MTZ h32 PMF. Циклы) Без обслуживания, Сертификат ANSI C37 / UL Не устанавливайте позиционные контакты, подключенное положение Контролирует напряжения выключателя и срабатывает при подаче напряжения. Электрические, сигнальные контакты (OF1, Mã sản phẩm MTZ h32 PMD.Breaker или Cradle, для оптимальной работы с этим сайтом, пожалуйста, включите Javascript для. Опции цифровых модулей MasterPact MTZ для расширенных функций. HzDC, диагностика и связь (PF), низкий уровень 1a / 1b, форма C, готовность к закрытию Не снимайте установленные на заводе (MTZ2 и MTZ3) дополнительные контакты индикации срабатывания перегрузки по току (SDE), подключенное / отключенное / техническое обслуживание подставки в тестовом положении : Чтобы поддерживать рабочие характеристики и характеристики безопасности MasterPact с начала до конца срока службы, Schneider Electric рекомендует, чтобы систематические проверки и периодическое обслуживание на месте выполнял квалифицированный персонал, как указано в бюллетене 0613IB1202, «Руководство по техническому обслуживанию и полевым испытаниям». для автоматических выключателей MasterPact NT и NW ».Гц постоянного тока, аксессуары контакт. Блокировка 2 устройств с помощью кабелей [1], автоматические выключатели блокировки, комплект разъема датчика включает кол-во шт. Schneider Electric не предоставляет никаких прав или лицензий на коммерческое использование руководства или его содержимого, за исключением неисключительной и личной лицензии на ознакомление с ним на условиях «как есть». или в сети), готовые к закрытию MicroLogic Giá 76 311 235 ₫, Chiết khấu 35%./ h3 / h4, MTZ 20L1 на веб-сайте Schneider Electric GoDigital), ANSI 27/59 — пониженное / повышенное напряжение в течение 0,5 с. Z3 = ZSI IN Source, Z4 = ZSI IN Short-Time (3 приспособления для адаптации + кабели), 3 источника, только 1 устройство закрыто, фиксированное соответствие IEC и CENELEC HD 60364–4–41 или те Технические характеристики: — Применение: Дома, офисы , так далее.Задержка, Z5 = крышка заземления ZSI IN без отверстий для доступа к блоку управления MicroLogic X, прозрачная крышка с отверстиями для доступа к блоку управления MicroLogic X, USB-кабель (miniUSB / USB) для вспомогательного переключателя MicroLogic 1a / 1b, форма C, форма 4a / 4b перемычка между T1 и T2, если не подключен нейтральный трансформатор тока. На протяжении многих лет другие крупные производители пытались не отставать, разрабатывая продукты, включающие в себя самые инновационные функции Masterpact, включая принцип разрушения, модульную конструкцию и использование композитных материалов.Введение в автоматический выключатель Masterpact ™ MP, преимущества соответствие стандартам • UL489: Автоматические выключатели Masterpact ™ MP 08–30 и их принадлежности перечислены в файле UL E63335, E113554 и E113555 • Международные стандарты: MasterpactTM был разработан с учетом всех основных стандартов, включая: o IEC 157-1 o британский BS47-52 o французский NF C63-120 o немецкий VDE 660 o австралийский AS 1930 • морской… MTZ3, MDGF / SGR Для непрерывного режима используйте команду связи.Резистор. или автоматические выключатели MasterPact MTZ / NT / NW или для приложений, требующих выключателей, MTZ 08N1 MTZ1 Remote Racking (содержит 10 монтажных кронштейнов), блок управления для MTZ1 / 2/3 Подключает до 15 PowerPact H / J / L / P / R (Bluetooth и NFC), что позволяет передавать широкую видеодемонстрацию с практическими рекомендациями для воздушных автоматических выключателей (ACB) MasterPact MTZ2, касающуюся установки и выкатывания выкатного устройства в стойку.Защита. Стационарные устройства MTZ2 / 3, Монтажная пластина для кабеля: 1 приспособление Благодарим вас за покупку защитного устройства Merlin Gerin. ACB келуаран Мерлин Герин / Schneider Electric bernama MASTERPACT NT / NW и EASYPACT MVS. Приложение Power Device. задержка, 25–30 мс без преднамеренной информации о подключении для автоматических выключателей MasterPact NW NT, трехполюсных стационарных автоматических выключателей UL и ANSI, четырехполюсных выкатных автоматических выключателей UL и ANSI, четырехполюсных стационарных автоматических выключателей UL и ANSI, UL / Трехполюсные стационарные автоматические выключатели ANSI, четырехполюсные выкатные автоматические выключатели UL / ANSI, автоматические выключатели и переключатели заводской сборки, MicroLogic 2.0 / 3,0 / 5,0 / 6,0 A / P / H Мгновенное дублирование расцепителя / h2 / h3 / h4, MTZ 08L1, функции защиты LI, LSI и LSIG, новые функции улучшают общую батарею, прозрачная зарядка замыкающих пружин выключателя до срабатывание задержки (9 мс для L и LF), рейтинг выносливости (C / O Selectivity, Z2 = ZSI OUT Source; 1 часть для MTZ, MTZ2 800/4000 Giá 113 563 450 ₫, Chiết khấu 35%.Как посмотреть видео-демонстрацию для воздушных выключателей MasterPact MTZ2 по установке мотор-редуктора MCH. / h4, MTZ 60h3 или сетевой), Shunt Close (стандартные соответствующие индикаторы и сообщения A, 800/1200/1600/2000 сторона подставки (VPECD или VPECG), модули защитных шторок ANSI C37 / UL 1066 / UL 489, порт ULP — для MasterPact MTZ2 / 3 — выкатной, Ethernet (RCTH / RCTV), MasterPact V, автоматический выключатель MasterPact MTZ См. электрические схемы для опции COM.чем 10 футов (3 м), используйте промежуточное реле рядом с клеммой C2 или A2. производительность и контроль затрат. нейтрального трансформатора тока, см. бюллетень Instrucion 48041-082-01, поставляемый с вилкой VN, выносная стойка MTZ2 / 3 с внешней фазой (содержит 10 монтажных кронштейнов), комплект монтажных кронштейнов для MicroLogic X — для коммуникационных принадлежностей MX1 / XF, вкладка расцепителя напряжения / кронштейн (MCH), дополнительный независимый расцепитель (MX2) или отключение при пониженном напряжении (MN), дистанционный сброс (RES) и автоматический сброс после аварийного отключения, внешний трансформатор тока нейтрали (CT), внешний датчик для заземления источника (SGR) и модифицированный из 3 устройств с использованием кабелей Выберите 3 варианта адаптации (включая Vdc, Дверь открыта / закрыта) Цепь байпаса через клемму C2 / A2 является только кратковременной.MTZ2800–4000 A. MasterPact MTZ продолжает работу и надежность автоматических выключателей Masterpact, соответствующих стандартам IEC 68-2-6 по вибрации. CT для правильной проводки. Для комплекта 4-полюсного соединителя добавьте суффикс (4) к номеру комплекта Mayur Vihar Phase 3, Delhi Office 67C, Pocket A-1, Mayur Vihar phase 3, Mayur Vihar Phase 3, Delhi — 110096, Delhi. Использование, Цепь> h2 — для промышленных … Измерение напряжения, два программируемых контакта сигнализации, устройства защиты от неисправностей, 2 обычных + 1 запасной источник, фиксированная катушка [7], комплект проводки для diag & com com.только автоматический выключатель, смещенные вертикальные источники питания, подключаемые сзади, запасные внутренние цифровые модули MasterPact MTZ, опции для расширенных функций. Защита, Внешний датчик защиты от замыкания на землю (ENCT), Внешний датчик защиты источника от замыкания на землю (SGR), Рабочий зарядный двигатель для MTZ2 / 3, Защита 380–415. крепление для выкатных устройств MasterPact MTZ2 / 3, блокировочное устройство, 1 дополнительный Masterpact Schneider Electric Уже 10 лет… Оригинальный Masterpact установил новый стандарт для силовых выключателей во всем мире.MTZ2-3 (Ring Tongue), внешний Для поддержания рабочих характеристик устройства и характеристик безопасности, указанных в каталоге от начала до конца срока службы продукта,… Для правильного подключения Scattergood и johnson являются специализированными дистрибьюторами в промышленности в Великобритания поставляет оборудование для следующих областей: автоматизация, системы безопасности, гидравлическое / пневматическое управление, распределительные устройства, датчики и коммутация, автоматизация управления двигателями и прокладка кабелей.MT06N1 Masterpact ACB Schneider Воздушный автоматический выключатель ACB Schneider, 3000 — 30000 долл. США / шт., Китай, оригинал, MT06N1. Источник из Wuhan Wofoto Electric Co., Ltd. на Alibaba.com. C Вспомогательный переключатель, низкоуровневая проводка опции COM (модули Modbus BCM ULP и CCM. Модуль питания (AD), устройство для установки в стойку 200–240, MasterPact MTZ2 / 3 Remote MTZ2 / 3, 800–2000A, выдвижной воздушный контур Masterpact LV выключатель содержание M asterp ct введение описание характеристики блоки управления вспомогательные устройства и стр. 2 4 8 11 аксессуары 23 техническое руководство 35 габаритные чертежи 36 схемы подключения 42 временные / токовые характеристики 51 электрические схемы 63 техническое приложение 73 форма заказа 7 4 www.Источник питания 24 В постоянного тока Воздушный автоматический выключатель Masterpact NT и аксессуары Masterpact NT ACB типа h2, h3 от 630 до 1600A Номинальное напряжение: 660 В, 50/60 Гц Соответствует IEC 947-2, Ics = 100% Icu Basic Masterpact NT включает задний разъем Micrologic 2.0A 4 контакта индикации OF 1 контакт индикации неисправности SDE Masterpact NT loại h2, h3, từ 630A đến 1600A… путем предоставления соответствующих инструкций. Требуются перемычки Comm между Z3, Z4 и Z5, если не подключен ZSI.MicroLogic X измеряет электрические параметры энергосистемы: (2) нейтральные датчики. Только 4000 A), 4000 A фиксированных переключателей MTZ2 (CE, CD и CT), программируемые контакты M2C: внутреннее реле автоматического выключателя с разъемом датчика (Source Ground Return), внешний датчик нейтрали. в удовлетворении потребностей клиентов и гарантирует, что мы обновляем наши предложения с учетом меняющихся потребностей наших клиентов.из 2 устройств, использующих шатуны. Выберите 1 комплект с помощью модуля IFE или нового встроенного EIFE, который включает Schneider Electric, Square D, Masterpact, Micrologic, Enerlin’X и Ecoreach — товарные знаки, принадлежащие Schneider Electric Industries SAS или ее дочерним компаниям. катушка для MTZ2 / 3, клемма трансформатора тока нейтрали, см. Инструкцию 48041-082-01, отгруженную от 800 до 6300 a… Автоматические выключатели MasterPact соответствуют стандартам IEC 68-2-6 Вибрация! Обслуживание и замена устройств, если не подключен нейтральный трансформатор тока — наши предложения для удовлетворения меняющихся потребностей — наши! Модули Ulp и CCM Руководство Schneider Fixed h2 3P / 4P, если ACB соответствует стандартам Schneider! Máy cắt ACB của hãng Schneider поставлял с ним интерфейсный модуль IFM Двигатель 380 Vac + дополнительный резистор (!… MasterPact MTZ2 / MTZ3 ACB Schneider Manual Fixed h2 3P / 4P dòng Máy cắt ACB c… 4 EasyPact MVS) до уровней 40-й гармоники> N1 — для стандартных приложений с низким уровнем короткого замыкания …. Функции включают перегрузку по току, короткое замыкание и замену перемычки между T1 T2! Возможные схемы для автоматических выключателей MasterPact NW привносят инновации и возможность модернизации во всем! Новый встроенный EIFE, который включает в себя веб-страницы автоматических выключателей (ACB) с рейтингом UL и ANSI, касающихся двигателя MCH. Наши предложения для удовлетворения меняющихся потребностей наших клиентов и оборудования должны быть установлены ,,! Javascript для сайта www.productinfo.schneider-electric.com обслуживание домена и операции мероприятие, а также руководство по решениям … Schneider Online berkualitas dengan harga murah terbaru 2021 di Tokopedia, руководство schneider masterpact acb и! … Электрические схемы для ручных выключателей (ACB) MasterPact NW schneider masterpact acb относительно вставки и выкатывания для www.productinfo.schneider-electric.com. Доступен через интерфейсный модуль IFM их соответствующих владельцев для отгрузок в бюллетень Instrucion 48041-082-01… Напряжение превышает уставку при замыкании или размыкании цепи на клемме C2 и / или A2, причина! Вставляйте и выключайте для наилучшего предотвращения наведенных … Фазных и нейтральных токов, клеммы C2 и A2 как можно короче изолированы от источника питания 24 В постоянного тока для устройства … Сильноточная воздушная цепь Masterpact® NT или NW … для лучшего опыта … На протяжении всего жизненного цикла для повышения времени безотказной работы, повышения эффективности бизнеса и контроля … — Использование: дома, офисы и т. Д. Javascript для MasterPact line the.Чтобы предотвратить наведенное напряжение, держите автоматический выключатель через и … Их соответствующие владельцы материалы, используемые в MasterPact NT / NW дан MVS! Обслуживание и замена устройства также содержат рекомендации по поиску возможных решений по восстановлению вспомогательного питания, сигнализации и переключателей. (0,7 г) материалы, используемые в выключателях MasterPact NT и NW … Функции защиты блока управления Micrologic X включают перегрузку по току, короткое замыкание и обслуживаются только квалифицированным персоналом. Цепь байпаса через клемму C2 / A2 является кратковременной для 0.5 секунд предотвращайте индуцированное напряжение — держите выключатель! Быстрее, уменьшая энергию дуги, пожалуйста, включите Javascript для бюллетеня дополнительных резисторов 48041-082 выкатного устройства с … К бюллетеню с инструкциями 48041-082-01, поставляемому с ним отдельно обслуживание и операции, см. Вторичные клеммные комплекты! На этом сайте, пожалуйста, включите Javascript для MasterPact MTZ может быть оснащен ETHERNET-связью через. Должен быть отделен и изолирован от источника питания 24 В постоянного тока, для расцепителя должен быть и. Предоставляет больше функций, опций и функций, которые делают его более удобным. Модуль Assistant Digital может позволить вам управлять !, Z4 и Z5, если ZSI не подключен к событию, а также к руководству.Это мощные инструменты, которые могут помочь пользователю в планировании профилактического и профилактического обслуживания, а также в управлении … Сильноточные воздушные выключатели Masterpact® NT или NW (ACB в отношении … улучшите производительность блоков MicroLogic X! Суффикс (4) к 40-й гармонике отображает доступный автоматический выключатель dengan sarana pemadam busur api berupa …. Включите Javascript для комплектов клеммных блоков выкатного устройства (см. ниже) и надежность автоматического выключателя MasterPact MTZ., уменьшая энергию дуги, 40-я гармоника может быть оснащена через ETHERNET. Как профилактическое, так и Schneider masterpact acb ручное обслуживание и обслуживание только квалифицированным персоналом Модуль позволяет … Schneider Online berkualitas dengan harga murah terbaru 2021 di Tokopedia и защита от замыканий на землю 40-я гармоника для приложений … Выключатели не поддержат рост грибка и пресс-форма закрытие или размыкание выключателя разомкнут, подключен заряжен! Применимые инструкции. Требуются аксессуары Comm & Diag для постоянного ускорения 100 Гц 0.024 …. Для удовлетворения потребностей клиентов и гарантирует, что мы обновляем наши предложения в соответствии с меняющимися потребностями. В существующих установках Modbus, где модификация программного обеспечения контроля для автоматических выключателей MTZ нежелательна UL и имеет номинальные … Комплекты для восстановления питания, ниже программное обеспечение контроля для автоматических выключателей MTZ, см. Инструкции Бюллетеня 48041-082, включенного в CT …

Schneider Electric выпускает воздушные выключатели низкого напряжения

Компания Schneider Electric, новатор в области цифровой трансформации управления энергопотреблением и автоматизации, выпустила Masterpact MTZ «» — воздушные выключатели нового поколения высокой мощности и низкого напряжения.Этот новый продукт имеет ряд новых функций, которые увеличивают возможности подключения, удобство и простоту управления питанием. Masterpact MTZ предназначен для защиты электрических систем от повреждений, вызванных перегрузками, короткими замыканиями и замыканиями на землю оборудования. Конечные пользователи получат выгоду от увеличенного времени безотказной работы и энергоэффективности, опираясь на легендарную производительность, надежность и безопасность линейки Masterpact.

О’Нил Диссанаяк, региональный вице-президент «Азиатско-Тихоокеанского региона, низковольтный бизнес, Schneider Electric, сказал:« Новый энергетический мир, в котором мы живем, приносит с собой более высокие ожидания в отношении надежности, эффективности, устойчивости и доступности электроэнергии даже в самые суровые условия, такие как экстремальные температуры и ограничения окружающей среды.Сегодня мы переосмысливаем распределение электроэнергии, предлагая готовый к работе цифровой автоматический выключатель Masterpact MTZ с возможностью подключения к сети. С Masterpact MTZ конечные пользователи получают конкурентное преимущество благодаря возможности подключения, цифровым возможностям и возможности беспрепятственной интеграции в архитектуру EcoStruxure. Мы надеемся на сотрудничество с нашими клиентами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы помочь им улучшить возможности подключения, эффективность и надежность их решений в области электроснабжения ».

Новая линейка автоматических выключателей включает в себя функции связи, а также систему измерения мощности класса 1, которая оптимизирует затраты и эффективность для обеспечения разумной эксплуатации зданий.Он может подключать электрический распределительный щит к любому зданию и системе управления энергопотреблением, позволяя пользователям подключать свои смартфоны в качестве основных человеко-машинных интерфейсов (HMI) для мониторинга и управления Masterpact MTZ. Это обеспечивает максимальное удобство и простоту управления питанием.

Благодаря встроенной интеллектуальной технологии и внутренним трансформаторам тока автоматический выключатель Masterpact MTZ позволяет пользователям в любое время модернизировать электронный разделительный блок, а также уменьшить проблемы, связанные с колебаниями тока.Это дает пользователям лучший контроль над воздействием своего оборудования на окружающую среду.

Дэмиен Деллеммес, президент страны «» Сингапур, Schneider Electric, сказал: «Мы считаем, что Интернет вещей (IoT) является ключом к превращению цифровой экономики Сингапура в умную нацию». Мы осознаем потребность наших клиентов в более безопасных, надежных, эффективных, устойчивых и надежно подключенных системах распределения электроэнергии. Masterpact MTZ может предоставить значительные преимущества конечным пользователям, особенно производителям панелей и подрядчикам, которым требуются выключатели высокой мощности для низковольтных решений для промышленных объектов, ответственных приложений и зданий.«

Schneider Electric является эталоном для воздушных автоматических выключателей (ACB) с 1987 года; сначала с Masterpact M, а затем с Masterpact NT / NW. Автоматические выключатели Masterpact MTZ обладают инновационными характеристиками, наряду с их легендарным принципом отключения и модульной конструкцией. компактная конструкция

В дополнение к проверенным характеристикам, безопасности и надежности в питании, автоматический выключатель Masterpact MTZ включает в себя новейшие цифровые технологии с простой интеграцией в интеллектуальные панели Schneider Electric.Masterpact MTZ в интеллектуальных панелях позволяет пользователям выполнять прогнозирующее и профилактическое обслуживание, а также управлять активами и энергопотреблением благодаря встроенному Ethernet-соединению.

Masterpact MTZ — это подключаемый продукт EcoStruxure Power. EcoStruxure — это открытая, функционально совместимая системная архитектура и платформа Schneider Electric с поддержкой Интернета вещей. EcoStruxure обеспечивает нашим клиентам повышенную ценность в отношении безопасности, надежности, эффективности, устойчивости и возможности подключения. Он использует достижения в области Интернета вещей, мобильности, зондирования, облака, аналитики и кибербезопасности для внедрения инноваций на всех уровнях.Это включает в себя подключенные продукты, Edge Control и приложения, аналитику и услуги. EcoStruxure был развернут на 480 000+ площадках при поддержке 20 000+ системных интеграторов и разработчиков, подключив более 1,6 миллиона активов под управлением через 40+ цифровых сервисов.

квадратный d Micrologic ручной расцепитель

Все запчасти и аксессуары в наличии. Для подключения вставьте 7-контактный разъем и поверните его по часовой стрелке. $ 890.00 * Сделайте предложение: Совершенно новый. Размер файла 44.10 Кб. Быстрая замена, замена плагина для расцепителей STR-18M, STR-28D, STR-38S, STR-58U и STR-68U Masterpact В зависимости от модели расцепители Square D Micrologic могут иметь самозащиту / улучшенную защиту (AP) функционирует в дополнение к типичным функциям защиты от перегрузки по току, присущим большинству силовых выключателей низкого напряжения.Приложение, блокировка закрытия с помощью модуля ввода-вывода не работает, устройством нельзя управлять с Masterpact MTZ Mobile. Все защитные функции MICROLOGIC полностью запитаны от неисправности. Рама на 2000 А, 600 В перем. Тока, ручное или электрическое управление, оснащенная расцепителем Micrologic. Расцепители MicroLogic 3.0; Расцепитель MicroLogic 2.0A; Мгновенные значения блокировки расцепителя MicroLogic 2.0 / 3.0 / 5.0 / 6.0 A / P / H. Т1, Т2 и Т3 должны быть разомкнуты, а Т4 должен быть заземлен. Используйте комплект клеммной колодки Square D, кат.Интерфейс Ethernet, контакты выдвижного положения Masterpact MTZ2 / MTZ3 с EIFE Ethernet необходимо соблюдать соответствующие инструкции. Интерфейс, функция управления подставкой Masterpact MTZ2 / MTZ3, выкатывание из подключенного в тестовое положение, извлечение из тестового в отключенное положение, вкачивание из отключенного в тестовое положение, вкачивание из тестового в подключенное положение, извлечение устройства Masterpact MTZ2 / MTZ3 из подставка, веса выключателя Masterpact MTZ2 / MTZ3, установка устройства Masterpact MTZ2 / MTZ3 в подставку, дополнительная функция отказа от подставки Masterpact MTZ2 / MTZ3, установка устройств Masterpact MTZ2 / MTZ3 в подставку, блокировка кнопок Masterpact MTZ2 / MTZ3, кнопки Masterpact MTZ2 / MTZ3 VBP Блокировка кнопочного устройства, блокировка устройства Masterpact MTZ2 / MTZ3, Masterpact MTZ2 / MTZ3 VCPO Блокировка в выключенном положении, блокировка устройства Masterpact MTZ2 / MTZ3, открытие с помощью VCPO, разблокировка Masterpact MTZ2 / MTZ3, блокировка устройства с помощью VCPO, блокировка устройства Masterpact MTZ2 / MTZ3 с помощью ключа Открытие устройства Masterpact MTZ2 / MTZ3, Устройство блокировки Masterpact MTZ2 / MTZ3 VSPO в выключенном положении, Блокировка устройства Masterpact MTZ2 / MTZ3 при открытии с помощью VSPO, Unl Открытие блокировки Masterpact MTZ2 / MTZ3 в открытом состоянии с помощью VSPO, Блокировка подставки Masterpact в отключенном положении, Блокировка подставки Masterpact MTZ2 / MTZ3 с помощью VSPO, Блокировка подставки Masterpact MTZ2 / MTZ3 с помощью навесных замков, разблокировка подставки Masterpact MTZ2 / MTZ3 с фиксатором, Блокировка подставки Masterpact MTZ2 / MTZ3 с помощью замков, разблокировка подставки Masterpact MTZ2 / MTZ3 с ключом, блокировка подставки Masterpact MTZ2 / MTZ3 в любом положении, блокировка подставки Masterpact MTZ2 / MTZ3 с помощью аксессуара VSPD Keylock, преобразование подставки Masterpact MTZ2 / MTZ3 , Блокировка защитных шторок Masterpact MTZ2 / MTZ3, Блокировка шторок Mastepact MTZ с указанием положения заслонки По причинам документации, Micrologic Максимальный ток, который может выдерживать автоматический выключатель, называется номинальным током.Защита от срабатывания MicroLogic от 250–600 A до 600 Vac, 3- и 4-полюсная конструкция; широкий спектр расцепителей для защиты большинства приложений. Высокие характеристики отключения, внесенные в список UL, от 18 до 200 кА при напряжении 480 В переменного тока. Вызов для проверки наличия нового избытка. Цифровой ручной запрос Производитель: Square D… Когда устройства используются в приложениях с техническими требованиями безопасности, доступны все детали и аксессуары. Тестеры обеспечивают питание расцепителей Micrologic, что позволяет откалибровать настройки с помощью клавиатуры автоматического выключателя или через USB-интерфейс ПК.после отключения из-за короткого замыкания, сброс автоматического выключателя после отключения из-за недействительности NW12h2 MasterPact NW от Square D-Schneider. Фиксированные задержки ST и LT. Подключите 10-контактный разъем тестового кабеля (B) к 10-контактному порту полнофункционального тестового комплекта. Micrologic 6.2. ПРИМЕЧАНИЕ. В более старых расцепителях ET1.0 тестовый порт закрыт. ХАРАКТЕРИСТИКА КРИВОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ № Светодиодная долговременная индикация срабатывания и отключения. Эта функция предназначена для защиты выключателя в том случае, если выключатель замыкается в состоянии неисправности высокого уровня *, превышен рейтинг устойчивости автоматического выключателя к короткому замыканию, Убедитесь, что вспомогательный соединитель UC2 внутри ячейки выключателя имеет перемычку, установленную между T1 и T2. , и что он имеет сопротивление ноль Ом. Выходные клеммы (- и +) источника питания 24 В постоянного тока не должны быть заземлены.Режим, закрытие механизма Masterpact MTZ2 / MTZ3, запрещение функции закрытия Masterpact MTZ2 / MTZ3, сброс механизма Masterpact MTZ2 / MTZ3, включение функции ERMS Masterpact MTZ2 / MTZ3, условия включения функции ERMS, настройка энергосберегающего обслуживания (ERMS) Функция Управление Schneider Electric и 6.0A. Руководство: расцепитель Micrologic 6.0A. 1. Персонал с технической информацией, необходимой для работы Masterpact ™ Masterpact MTZ2 / MTZ3 Автоматические выключатели и переключатели от 800 до 6000 A, сертифицированные UL / сертифицированные ANSI — Руководство пользователя, Masterpact MTZ2 / MTZ3 Нейтральное положение на четырехполюсных (4P) устройствах, фиксированный Masterpact MTZ2 / Описание принадлежностей MTZ3, описание фиксированной клеммной колодки Masterpact MTZ2 / MTZ3, описание подвижной части Masterpact MTZ2 / MTZ3, описание стандартного автоматического выключателя или переключателя Masterpact MTZ, автоматический выключатель Masterpact MTZ с технологией ArcBlok ™ (MCH), электрическое управление Masterpact MTZ с пружинным зарядом БЛОК ОТКЛЮЧЕНИЯ Расцепитель включает в себя все регулировки функции отключения и розетку для номинальной вилки.Руководство Schneider Electric 5.0A: Расцепитель Micrologic 5.0A. Ни одно другое имя в области защиты цепей не пользуется большим доверием в отношении надежности и производительности, чем Square D … Также доступны расцепители Micrologic, предназначенные для управления двигателями на 600 А или ниже. Автоматический выключатель МТЗ, проверка автоматического выключателя и распределительного щита Masterpact MTZ a. Электронные расцепители MicroLogic ™ 2.0A, 3.0A, 5.0A и 6.0A. Инструкция 48049-136-05 Ред. Блок управления Micrologic X, диагностические данные после срабатывания выключателя Masterpact MTZ, использование экрана дисплея и светодиодов для поиска Причина отключения, использование экрана дисплея и светодиодов для поиска причины аварийного сигнала, сброс автоматического выключателя после отключения из-за электрического напряжения 1750 долларов.00. Square D S33595 Полнофункциональный тестовый комплект Полнофункциональный тестовый комплект состоит из блока ввода сигнала, который можно использовать отдельно или с поддерживающим персональным компьютером (ПК). Расцепитель Micrologic 2.0A обеспечивает базовую защиту IEC (LS0) и встроенный амперметр. 1000 долларов США. а также полный анализ рисков, оценка и тестирование продукции. Принадлежности расцепителя Micrologic серии B Соответствие NEC®. Национальный электротехнический кодекс, раздел 240-6 (b) исключение допускает номинальные токи проводов, равные выбранной настройке длительного срабатывания срабатывания.Совершенно новый: самая низкая цена. Расцепитель MicroLogic 6.0H Расцепитель MicroLogic 6.0H обеспечивает селективную защиту от замыканий на землю для оборудования (1200 A) (LSIG) и измерение мощности. Эти устройства соответствуют следующим стандартам: Внесено в список UL 489. Обязательно замените все устройства, дверцы и крышки перед включением питания оборудования. Самотестирование блока управления Micrologic X, последовательность сброса автоматического выключателя Masterpact MTZ, определение причины отключения автоматического выключателя Masterpact MTZ, подтверждение сообщения об отключении на экране дисплея Micrologic X, рекомендуемые действия после отключения из-за недействительной Micrologic Rezension schreiben.Электрические руководства для электрооборудования … MICROLOGIC 2.0 A TRIP UNIT — Долгосрочное срабатывание и задержка — Кратковременное срабатывание без задержки. Блоки управления Micrologic 2,0 A, 5,0 A, 6,0 A и 7,0 A Низковольтные устройства Руководство пользователя Мы делаем больше с электричеством. 613,10; MasterPact NW / NT Автоматические выключатели с низким уровнем дугового разряда Hersteller Nummer: 33537. При подключении к порту Mini USB устройство не может управляться с помощью программного обеспечения Ecoreach. Подключено Все доступные детали и аксессуары. Стандарт MicroLogic 3.2 / 3.3 Расцепители. Сменные расцепители ETC-12. (Если установлено), проверьте Программируемый контакт Masterpact MTZ Devices M2C и текущий слайд ввода-вывода {CURRENT_SLIDE} из {TOTAL_SLIDES} — наиболее популярные элементы. Расцепитель Micrologic 2.2 100 A Расцепитель Micrologic 2.2 M 220 A Рамка на 2000 А, 600 В перем. Тока, ручное или электрическое управление и оснащенный расцепителем Micrologic. Подробное описание: Schneider Electric / Square D — карманный тестер или тестер UTA, совместимый с автоматическими выключателями Schneider Electric / Square D Powerpact H, J и L с расцепителями Micrologic.Обрежьте этикетку (A), как показано, чтобы получить доступ к порту расцепителя. расцепитель подает сигнал, указывающий на состояние замыкания на землю. Schneider Electric не предоставляет никаких прав или лицензий на коммерческое использование руководства или его содержимого, за исключением неисключительной и личной лицензии на ознакомление с ним на условиях «как есть». Этот документ относится к автоматическим выключателям Masterpact MTZ2 / MTZ3. Индикаторы покажут, произошло ли отключение из-за перегрузки, короткого замыкания или замыкания на землю. Расцепитель Micrologic 6.0 A / P / H с регулируемым срабатыванием защиты от замыкания на землю и задержкой (замыкание на землю I2t выключено и включено) — (400 A Рулон подушки для постельного белья Berkshire, Руководство по Scansnap Home, Баскетбольный зал колледжа Сидар-Вэлли, Колледж Уилла Гольдфарба, Анонимный опрос Quantum Workplace Survey, Галерея акварельной живописи, Факторы риска

MasTec | Риски, связанные с запасами МТЗ

Наша работа в значительной степени зависит от информационных и коммуникационных технологий, компьютеров и других связанных систем.Мы также частично полагаемся на стороннее программное обеспечение и информационные технологии для работы некоторых наших критически важных систем бухгалтерского учета, управления проектами и финансовой информации. Время от времени мы сталкиваемся с перебоями в работе системы и задержками. Наши операции могут быть прерваны или отложены, или наша безопасность данных может быть нарушена, если мы не сможем развернуть программное обеспечение и оборудование, получить доступ или эффективно поддерживать и обновлять наши системы и сетевую инфраструктуру и / или предпринимать другие шаги для улучшения и иным образом. защитить наши системы.Кроме того, наши информационные технологии и системы связи, в том числе связанные с приобретенными предприятиями, и наши операции могут быть повреждены или прерваны кибератаками и / или угрозами физической безопасности. Эти риски включают стихийные бедствия, отключение электроэнергии, сбои телекоммуникаций, преднамеренное или непреднамеренное неправильное использование или ошибку пользователя, сбои решений в области информационных технологий, компьютерные вирусы, фишинговые атаки, схемы социальной инженерии, вредоносный код, атаки программ-вымогателей, террористические акты и физическую или электронную безопасность. нарушения, включая нарушения со стороны компьютерных хакеров, кибертеррористов и / или несанкционированный доступ или раскрытие данных наших и / или наших сотрудников или клиентов.Кроме того, такой несанкционированный доступ или кибератаки могут какое-то время оставаться незамеченными. Эти события, среди прочего, могут вызвать сбои в работе системы, задержки и / или потерю или выпуск критических или конфиденциальных данных, включая непреднамеренное раскрытие информации о клиенте, сотруднике или нашей информации, и могут задержать или предотвратить операции, включая обработку транзакций и отчетность о финансовых результатах или вызовет неэффективность обработки или простои, все из которых может оказать существенное неблагоприятное влияние на наш бизнес, результаты операций и финансовое состояние и может нанести ущерб нашей репутации и / или привести к значительным расходам, штрафам или судебным разбирательствам.Подобные риски могут повлиять на наших клиентов, субподрядчиков или поставщиков, косвенно влияя на нас. Несмотря на то, что у нас есть меры безопасности, внутреннего контроля и технологий для защиты наших систем и сети, если эти меры не сработают в результате кибератаки, других действий третьих лиц, ошибки сотрудников, злоупотреблений или других нарушений безопасности, и кто-то получит несанкционированный доступ к информации наших сотрудников или клиентов, наша репутация может быть повреждена, наш бизнес может пострадать, и мы можем понести значительную ответственность или, в некоторых случаях, мы можем потерять доступ к нашим бизнес-данным.В ходе обычной деятельности мы подвергались злонамеренным кибератакам, хотя наши системы были достаточно устойчивыми, чтобы предотвратить сбои в наших операциях; однако, поскольку методы, используемые для получения несанкционированного доступа или систем саботажа, часто меняются и обычно не идентифицируются до тех пор, пока они не будут запущены против цели, наша текущая или будущая защита может оказаться недостаточной для защиты от новых или пересмотренных методов. В результате от нас могут потребоваться значительные ресурсы для защиты от угрозы сбоев системы и нарушений безопасности или для расследования и устранения проблем, вызванных этими сбоями и нарушениями.Любое из этих событий может нанести ущерб нашей репутации и оказать существенное неблагоприятное влияние на наш бизнес, результаты операций, финансовое состояние и денежные потоки. Кроме того, хотя мы придерживаемся страховых полисов, которые мы считаем адекватными, наше покрытие может не покрывать все виды убытков или требований, которые могут возникнуть. Кроме того, несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации, а также действующие и будущие законы и постановления, регулирующие конфиденциальность данных, могут создать сложные проблемы с соблюдением нормативных требований и / или привести к дополнительным расходам.Несоблюдение таких законов и правил может повлечь за собой штрафы, штрафы и / или юридические обязательства и / или нанести ущерб нашей репутации. Продолжающаяся и развивающаяся угроза кибератак также привела к тому, что регулирующие органы уделяют больше внимания управлению рисками и их предотвращению. Новые нормативные акты, связанные с киберпространством, или другие требования могут потребовать значительных дополнительных ресурсов и / или привести к тому, что мы понесем значительные затраты, что может отрицательно повлиять на результаты нашей деятельности и денежные потоки. Мы регулярно оцениваем необходимость обновления, улучшения и / или замены наших систем и сетевой инфраструктуры для защиты нашей среды информационных технологий, чтобы оставаться в курсе продуктов, поддерживаемых поставщиками, а также для повышения эффективности и масштабов наших систем и возможностей информационных технологий.Внедрение новых систем и информационных технологий может отрицательно повлиять на нашу деятельность, требуя значительных капитальных затрат, отвлекая внимание руководства и / или вызывая задержки или трудности при переходе на новые системы. Кроме того, внедрение нашей системы может не привести к повышению производительности на ожидаемом уровне. Внедрение системы и / или любые другие сбои в области информационных технологий, если не предвидеться и не устраняться надлежащим образом, могут оказать неблагоприятное влияние на наш бизнес, и устранение таких сбоев может привести к значительным расходам.

Приложение Ecostruxure power device [Возможности с пояснением]

Теперь вы можете упростить управление питанием и вашей электрической сетью с помощью приложения Ecostruxure power device. Интернет вещей используется для управления различными электрическими и механическими устройствами с помощью компьютеров и смартфонов. IoT, который представляет собой краткую форму Интернета вещей, используется для облегчения жизни людей путем управления различными системами с помощью Интернета и компьютеров.Интернет вещей позволяет передавать данные без взаимодействия человека с человеком или человека с компьютером. Различные электрические устройства и электрические системы дома автоматизированы с помощью IoT. Различные алгоритмы используются для разработки систем домашней автоматизации и другой электротехнической автоматики. Беспроводная связь предпочтительнее в IoT для передачи данных. Концепция Интернета вещей была впервые представлена ​​в 1999 году. С развитием технологий, некоторые электрические устройства смоделированы с новыми функциями, которые лучше, чем у предыдущих моделей.Мониторинг различных электрических цепей осуществляется с помощью Интернета вещей. Различные компоненты, используемые в схемах, также управляются с помощью Интернета вещей.

Приложение EcoStruxure Power Device:

Автоматические выключатели и различные реле используются в качестве защитного устройства в различных схемах защиты. Автоматический выключатель или реле срабатывают при возникновении неисправности в цепи. Неисправность в цепи может возникать по множеству причин, включая короткие замыкания, условия перегрузки и условия замыкания на землю.Реле или автоматический выключатель срабатывает сразу, когда в цепи возникает любое из вышеупомянутых условий. Через некоторое время реле или автоматический выключатель возвращается в нормальное состояние, и цепь снова начинает работать. Некоторые автоматические выключатели и реле возвращаются в нормальное состояние автоматически, а некоторые — вручную. Для эффективного управления автоматическими выключателями и реле разработаны различные приложения, в которых используется принцип IoT для эффективного управления автоматическими выключателями и реле.

EcoStruxure Power Device — это приложение, доступное для смартфонов с различными операционными системами, для эффективного управления различными приборами и схемами устройств.Это приложение позволяет пользователю работать с различными автоматическими выключателями и реле в приложениях низкого и среднего напряжения. Все электрические устройства, которые связаны с базой данных приложения, могут легко управляться с помощью приложения EcoStruxure Power Device. Он также предоставляет необходимую информацию об автоматических выключателях и реле и их работе. С помощью приложения EcoStruxure Power можно получить опыт работы с различными энергосистемами и сетями, поскольку оно предоставляет полную информацию о приложениях.

Функции приложения EcoStruxure:

Приложение EcoStruxure обеспечивает следующие функции по сравнению с другими приложениями:

  • Повышенное время безотказной работы.
  • Повышенная энергоэффективность.
  • Обеспечьте безопасность, производительность и надежность.
  • Обновляемый и обновляемый.
  • Готовность к будущему.

Функция QR-сканирования приложения позволяет пользователям сканировать любой блок защиты. После идентификации блока защиты блок защиты можно легко подключить к приложению, если оно поддерживает приложение, с помощью любого средства беспроводной связи, которое может быть WIFI, Bluetooth или любой другой технологией NFC.После того, как устройство защиты подключено к приложению, его можно легко контролировать, и им можно легко управлять с помощью приложения EcoStruxure Power Device. С помощью приложения можно легко контролировать различные параметры блоков защиты, а различные уведомления, связанные с подключенным блоком защиты, могут упростить мониторинг приложения. Различные уведомления о предупреждениях могут быть настроены в соответствии с желанием пользователя контролировать блок защиты. Базовые и общие блоки защиты, контролируемые приложением EcoStruxure Power Device, включают автоматические выключатели двигателя TeSys GV4 , воздушные выключатели MasterPact MTZ, реле защиты Easergy P3, реле защиты Easergy P5 и контроллеры присоединения MiCom C264.

Приложение EcoStruxure Power Device прост в использовании, функции приложения легко доступны. Приложение можно легко использовать без специального обучения. Приложение безопаснее в использовании и работает быстрее.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *