|
|
СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ
5
2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
6
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
7
3.1. Назначение и область применения
7
3.2. Ключевые преимущества
7
3.3. Соответствие стандартам
7
4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
9
4.1. Конструкция
9
4.2. Структура условных обозначений
9
4.3. Технические характеристики
10
4.3.1. Основные характеристики
10
5. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
13
5.1. Коммутационный модуль OSM15_Smart_1
13
5.1.1. Конструкция
13
5.1.2. Технические характеристики
14
5.2. Шкаф управления RC
15
5.2.1. Конструкция
15
5.2.2. Технические характеристики
17
5.3. Соединительное устройство
18
5.3.1. Технические характеристики
19
5.4. Однофазный разъединитель Cut-Out
20
5.4.1. Конструкция
20
5.4.2. Технические характеристики
20
5.5. Комбинированные датчики тока и напряжения VCS_Smart_1
21
5.5.1. Конструкция
21
5.5.2. Технические характеристики
22
5.6. Модуль управления СМ_15
22
5.6.1. Конструкция
22
5.6.2. Технические характеристики
24
5.7. Панель управления MMI
27
5.8. Трансформатор собственных нужд
29
5.9. TELARM Master
29
6. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
31
6.1. Релейная защита и автоматика
31
6.2. Учёт электроэнергии
32
6.3. Система измерений для целей РЗА
32
6.4. Управление, передача данных
33
6.5. Журналы
34
6.6. Осциллографирование
35
6.7. Настройки
37
6.7.1. Системные настройки
37
6.7.2. Релейная защита и автоматика
39
6.7.3. Учёт электроэнергии
45
7. ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
47
7.1. Пункт секционирования
47
7.1.1. Назначение
47
7.1.2. Выбор количества реклоузеров
47
7.1.3. Решения по первичным цепям
49
7.1.4. Решения по вторичным цепям
49
7.1.5. Решения по РЗА
50
7.1.6. Решения по строительной части
50
7.2. Пункт секционирования и учёта
51
7.2.1. Назначение
51
7.2.1. Решения по первичным цепям
51
7.2.2. Решения по вторичным цепям
52
7.2.3. Решения по РЗА
52
7.2.4. Решения по строительной части
52
7.3. Рекомендации по расчёту уставок
52
7.4. Решения по дистанционному управлению и передаче данных
52
8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
53
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОСТАВ ПРОДУКТА
54
Реклоузер TER_Rec15_Smart1_R7
54
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
57
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ
58
Декларация о соответствии
58
Заключение ОАО «Россети»
59
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
60
TER_Rec15_Smart1_R7
60
1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая
Техническая
информация
разработана
для
реклоузера
TER_Rec15_Smart1_R7.
Общий вид реклоузера показан на Рис. 1.1.
Общий вид реклоузеров
Техническая информация предназначена для технических специалистов институтов,
проектных и эксплуатационных организаций.
Таблица 1.1. Перечень документации
№
Обозначение
Наименование документа
п/п
документа
1
Руководство по эксплуатации
TER_RecDoc_UG_7
2
Техническая информация
TER_RecDoc_PG_8
3
Инструкция по монтажу и пусконаладке
TER_RecDoc_HIG_7
4
Альбом строительных решений
TER_RecDoc_SD_8
5
Описание логики работы РЗА
TER_RecDoc_RPA_1
6
Рекомендации по расчету уставок оборудования Таврида Электрик
TER_RecDoc_CRPS_1
2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
•
SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition (система диспетчерского управления
и сбора данных);
•
TD - независимая характеристика срабатывания релейной защиты;
•
TEL I - конфигурируемая характеристика срабатывания релейной защиты;
•
АВР - автоматический ввод резерва;
•
АПВ - автоматическое повторное включение;
•
АРМ - автоматизированное рабочее место;
•
АЦП - аналого-цифровой преобразователь;
•
АЧР - автоматическая частотная разгрузка;
•
БП - блок питания;
•
ВН - высшее напряжение;
•
ВТХ - время-токовая характеристика;
•
ВХН - включение на холодную нагрузку;
•
ГБП - граница балансовой принадлежности;
•
ДИ - детектор источника;
•
ЗЗЗ - токовая защита от коротких замыканий на землю;
•
ЗМН - защита по минимальному напряжению;
•
ЗОФ I2 - защита от обрыва фазы по току обратной последовательности;
•
ЗОФ U2 - защита от обрыва фазы по напряжению обратной последовательности;
•
ЗПН - защита от повышения напряжения;
•
ЗПП - защита от потери питания;
•
КЗ - короткое замыкание;
•
КН - контроль напряжения;
•
КРУ - комплектное распределительное устройство;
•
МДВВ - модуль дискретных входов/выходов;
•
МТЗ - максимальная токовая защита;
•
НН - низшее напряжение;
•
ОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю;
•
ОПН - ограничитель напряжения нелинейный;
•
ПУ - панель управления;
•
ПУЭ - правила устройства электроустановок;
•
РЗА - релейная защита и автоматика;
•
РНЛ - работа на линии;
•
СН - среднее напряжение;
•
СУ - соединительное устройство;
•
ТСН - трансформатор собственных нужд;
•
УС - устройство связи;
•
ЧАПВ - АПВ после частотной разгрузки;
•
ШУ - шкаф управления.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1. Назначение и область применения
Реклоузеры предназначены для применения в воздушных распределительных сетях
трёхфазного переменного тока с изолированной, компенсированной или заземлённой
нейтралью частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ.
Реклоузер Rec15_Smart применяется в качестве автоматического пункта
секционирования на линиях с гарантированно односторонним питанием - абонентских
отпайках. Реклоузер в том числе может выполнять функцию учёта электроэнергии в точке
прохождения границы балансовой принадлежности на данных потребительских
ответвлениях.
3.2. Ключевые преимущества
1. Повышение надёжности электроснабжения потребителей
Установка реклоузера позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей,
сократить показатели SAIFI и SAIDI. Повышение надежности достигается за счет деления
сети на участки с автоматическим восстановлением питания от неповрежденного источника
и применения АПВ.
2. Формализованная методика выбора мест установки
Методика выбора мест установки реклоузеров позволяет определить минимальное
количество аппаратов, необходимое для получения требуемых прогнозных показателей
SAIFI, SAIDI, и тем самым сократить капитальные затраты.
3. Сокращение времени проектных работ
Разработаны типовые решения для применения в разделах проекта: строительная часть,
передача данных. Производитель выдаёт рекомендации по уставкам защиты и автоматики,
которые обеспечат наиболее эффективный режим работы оборудования в нормальных и
аварийных режимах.
4. Сокращение времени строительно-монтажных работ
Разработаны решения, которые позволяют установить реклоузер как на промежуточную,
так и анкерную опоры. Комплект из трёх разъединителей входит в состав реклоузера и
монтируется с ним на одной опоре. Всё это обеспечивает возможность установки реклоузера
за один световой день.
5. Сокращение эксплуатационных затрат
Реклоузер не требует обслуживания. Шкаф управления имеет систему самодиагностики и
передаёт во внешнюю SCADA информацию о неисправностях, режимах работы сети,
аварийных событиях.
6. Учет электрической энергии
Реклоузер оснащён измерительной системой, позволяющей выполнять функцию учёта
электрической энергии с классом точности 0,5S по активной энергии и 1 по реактивной
энергии.
7. Инновационный продукт отечественной разработки и производства
Реклоузер разработан и производится отечественной компанией «Таврида Электрик». В
основе продукта результаты многолетних исследований, которые ведутся компанией, опыт
разработки, производства и эксплуатации коммутационных аппаратов, устройств защиты и
автоматики по всему миру.
3.3. Соответствие стандартам
Реклоузеры соответствуют требованиям:
• СТО 34.01-3.2-004-2016;
• ГОСТ Р 52565-2006;
• ТУ 27.12.10-055-84861888-2016.
С перечнем протоколов квалификационных испытаний можно ознакомиться в
ПРИЛОЖЕНИИ 2 «Квалификационные испытания». С перечнем документов соответствия
стандартам можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 3 «Сертификаты и декларации».
4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
4.1. Конструкция
Реклоузер состоит из основных компонентов:
• коммутационный модуль;
• шкаф управления;
• соединительное устройство;
• разъединители.
Для оперативного питания используется трансформатор собственных нужд. Крепление
компонентов реклоузера к стойке линии электропередачи выполняется с помощью
монтажного комплекта.
Общий вид реклоузера TER_Rec15_Smart1_R7
4.2. Структура условных обозначений
Комплект поставки реклоузера определяется кодировкой:
TER_Rec15_Smart1_R7(Par1_Par2_Par3_Par4_Par5)
Таблица 4.1. Таблица параметров, определяющих комплект поставки
Описание
Значение
Параметр
Описание значения параметра
параметра
параметра
L
Установка на опоре ВЛ 6(10) кВ
Установка на опоре ВЛ 6(10) кВ, без первичной
Lnv
Вариант
метрологической поверки
Par1
установки
315
Разъединитель типа Cut-Out 315 А
Par2
Разъединитель
630
Разъединитель типа Cut-Out 630 А
0
Не поставляется
Поставляется «Таврида Электрик» с привлечением
Par3
Услуга ПИР
S
субподрядной организации
T
Поставляется «Таврида Электрик»
0
Не поставляется
Поставляется «Таврида Электрик» с привлечением
Par4
Услуга СМР
S
субподрядной организации
T
Поставляется «Таврида Электрик»
0
Не поставляется
Поставляется «Таврида Электрик» с привлечением
Par5
Услуга ПНР
S
субподрядной организации
T
Поставляется «Таврида Электрик»
4.3. Технические характеристики
4.3.1. Основные характеристики
Таблица 4.2. Технические характеристики реклоузера
Параметр
Значение
Номинальное напряжение, кВ
10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
12
Номинальный ток, А
630
Номинальная частота переменного тока сети, Гц
50
Номинальный ток отключения, кА
16
Сквозной ток короткого замыкания:
• наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА
40
• среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток
16
термической стойкости), кА
• время протекания тока короткого замыкания, с
3
Механический ресурс, циклов «ВО»
30 000
Коммутационный ресурс
• при номинальном токе, операций «ВО»
30000
Параметр
Значение
• при номинальном токе отключения, операций «ВО»
50
Собственное время отключения, не более, мс
38
Собственное время включения, не более, мс
50
Полное время отключения, не более, мс
48
Электрическое сопротивление главной цепи полюса, не более, мкОм
40
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
75
Испытательное напряжение промышленной частоты (в течение 5 мин)
• в сухом состоянии, кВ
42
• под дождём, кВ
28
О - 0,1с - ВО - 10c -
Цикл АПВ
ВО - 10с - ВО
Максимальное количество циклов «ВО» в час, не более
100
Условия эксплуатации
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками, по ГОСТ 14254
• коммутационный модуль
IР 65
• шкаф управления
IР 54
Климатическое исполнение
УХЛ 1
Верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре
100
25°С,%
Допустимое значение скорости ветра в условиях отсутствия гололеда, м/с,
40
не более
Допустимое значение скорости ветра в условиях обледенения проводов
15
(толщина корки - 20 мм), м/с, не более
Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, м
1000
Стойкость к внешним механическим факторам по ГОСТ 17516.1
М6
Диграмма коммутационного ресурса
5. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
5.1. Коммутационный модуль OSM15_Smart_1
5.1.1. Конструкция
Коммутационный модуль наружной установки состоит из трёх полюсов, облитых
силиконовой резиной, установленных на общем основании из антикоррозионного
алюминиевого сплава. Полюса промаркированы «I», «II» и «III».
Внутри полюса расположена вакуумная дугогасящая камера и комбинированный датчик
тока и напряжения. Главные контакты каждого полюса управляются индивидуальным
приводом, расположенным в основании.
Состояние главных контактов полюса отражают два индикатора, расположенные на
боковой стенке и нижней части основания коммутационного модуля. Индикаторы
механически связаны с подвижной частью привода полюса и между собой. В зависимости от
положения главных контактов происходит смена указателя положения с «CLOSED» на
«OPEN», что соответствует включенному и отключённому состоянию главной цепи
коммутационного модуля.
Коммутационный модуль оснащён узлом ручного отключения и блокировки. Механизм
имеет два положения - «R» (разблокировано) и «L» (заблокировано). Управление состоянием
данного узла выполняется посредством поворота рукоятки.
Интерфейс вывода вторичных цепей управления и измерения выполнен в виде разъёма
Harting.
Коммутационный модуль оснащён клапаном, обеспечивающим вентиляцию внутренней
полости основания коммутационного модуля.
Конструкция коммутационного модуля
5.1.2. Технические характеристики
Таблица 5.1. Технические характеристики коммутационного модуля
Параметр
Значение
Номинальное напряжение, кВ
6, 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
12
Номинальный ток, А
630
Номинальный ток отключения, кА
16
Сквозной ток короткого замыкания:
Параметр
Значение
• наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА
40
• среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток
16
термической стойкости), кА
• время протекания тока короткого замыкания, с
3
Механический ресурс, циклов «ВО»
30 000
Коммутационный ресурс, циклов «ВО»:
• при номинальном токе, операций «ВО»
30 000
• при номинальном токе отключения, операций «ВО»
50
Собственное время отключения коммутационного модуля, мс, не более
8
Собственное время включения коммутационного модуля, мс, не более
35
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
75
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ
42
Электрическое сопротивление главной цепи полюса, не более, мкОм
40
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015
IP65
Масса, кг, не более
34
Габаритно-присоединительные размеры (Ш×В×Г), мм
702х362х301
5.2. Шкаф управления RC
5.2.1. Конструкция
Шкаф управления выполнен из коррозионностойкого алюминиевого
сплава, который
покрыт слоем порошковой краски. Шкаф имеет две двери: внешнюю и внутреннюю. На
внешней двери расположен рычаг для ее открытия и закрытия. В закрытом состоянии на
рычаг возможна установка навесного замка.
В верхней части шкафа расположены солнцезащитный козырек и монтажные рымы.
В открытом состоянии внешняя дверь имеет фиксатор, который препятствует ее закрытию.
На внутренней двери расположена панель управления.
Конструкция шкафа управления
В донной части шкафа управления располагаются:
• гермовводы для подключения внешних цепей;
• болт заземления;
• Wi-Fi антенна;
• отверстия для слива конденсата.
Шкаф управления. Вид снизу
Оперативное питание шкафа управления подключается через штекерный разъем. В
качестве источника используется сухой силовой трансформатор наружной установки.
Резервное питание обеспечивается аккумуляторной батареей, для подключения и
отключения которой в шкафу присутствует автоматический выключатель.
Внутри шкафа управления расположены:
• модуль управления СМ_15;
• устройство передачи данных;
• устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Шкаф управления. Вид сбоку, вид изнутри
5.2.2. Технические характеристики
Таблица 5.2. Технические характеристики шкафа управления
Параметр
Значение
Оперативное питание
Напряжение оперативного питания AC (переменный ток), В
100, 127
Допустимое отклонение напряжения оперативного питания, %
±20
Потребляемая мощность, ВА, не более
20
Максимальная потребляемая мощность в режиме подготовки к включению, ВА, не
60
более
Обогрев
Мощность нагревателя, ВА
20
Температура включения, С
-25
Система бесперебойного питания
Номинальное напряжение батареи, В
12
Параметр
Значение
Номинальная ёмкость батареи, А·ч
16
Полный цикл заряда батареи, ч
24
Время работы от АКБ после пропадания оперативного питания (без устройства
30
связи) при НКУ, ч, не менее
Время работы от АКБ после пропадания оперативного питания (с устройством
24
связи) при НКУ, ч, не менее
Внешняя нагрузка
Мощность подключаемой внешней нагрузки, Вт
20
Напряжение питания внешней нагрузки, В
12
Характеристики гермовводов
Диаметр подключаемого кабеля 4,5-10 мм, шт.
7
Диаметр подключаемого кабеля 11-21 мм, шт.
2
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015
Шкаф управления
IP54
Разъём цепей управления и измерения
IP65
Массогабаритные показатели
Габаритно-присоединительные размеры (Ш×В×Г), мм
541х739х299
Масса, кг, не более
27
5.3. Соединительное устройство
Соединительное устройство предназначено для подключения коммутационного модуля к
шкафу управления цепей управления и измерения. Соединительное устройство представляет
собой гибкую гофрированную металлическую трубку в полимерной оболочке, внутри которой
располагаются контрольные кабели.
Соединительное устройство
Назначение цепей контрольных кабелей приведено в таблице Таблица 5.3
Таблица 5.3. Назначение цепей контрольных кабелей соединительного устройства
Разъем подключения
Разъем подключения
Назначение цепи
к коммутационному модулю
к шкафу управления
13
13
Электромагнит 1
9
9
7
7
Электромагнит 2
1
1
5
5
Электромагнит 3
3
3
29
42
Ia
36
41
31
40
Ib
38
33
34
26
Ic
41
18
33
32
3I0
40
39
30
35
Ua
37
27
32
34
Ub
39
27
35
28
Uc
42
27
28
36
Ika
21
37
26
38
Ikb
27
31
25
24
Ikc
19
25
17, 21, 11, 19
Земля
5.3.1. Технические характеристики
Таблица 5.4. Технические характеристики соединительного устройства
Параметр
Значение
Длина, м
6
Испытательное напряжение, кВ
0,5
Параметр
Значение
Длительность приложения испытательного напряжения, мин
1
Сопротивление изоляции, МОм, не менее
5
5.4. Однофазный разъединитель Cut-Out
5.4.1. Конструкция
Однофазные разъединители наружной установки предназначены для создания видимого
разрыва на воздушной линии 6-10 кВ при проведении ремонтных работ и оперативных
переключений. В составе реклоузера применяется группа, состоящая из трёх однофазных
разъединителей. Операции включения/отключения осуществляются с использованием
оперативной штанги за кольцо оперирования.
Cut-Out включен
Cut-Out отключен
Однофазный разъединитель Cut-Out
5.4.2. Технические характеристики
Таблица 5.5. Технические характеристики однофазного разъединителя Cut-Out
Параметр
Значение
Номинальное напряжение, кВ
6, 10
Номинальная частота переменного тока сети, Гц
50
Номинальный ток, А
315
630
Сквозной ток короткого замыкания:
• наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА
16
51
Параметр
Значение
• среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток
6,3
16
термической стойкости), кА
• время протекания тока короткого замыкания, с
1
3
Механический ресурс, циклов «ВО»
10000
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
75
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ
42
Масса, кг, не более
5
5.5. Комбинированные датчики тока и напряжения VCS_Smart_1
5.5.1. Конструкция
КДТН предназначены для масштабного преобразования силы и напряжения переменного
тока в напряжение переменного тока (сигналы тока и напряжения) и передачи данных
сигналов модулю управления.
Группа из трёх однофазных датчиков VCS_Smart_1 входит в состав коммутационного
модуля OSM15_Smart_1.
КДТН VCS_Smart_1 внесены в реестр средств измерений с регистрационным номером
73137-18.
Внешний вид КДТН приведен на Рис. 5.7.
Внешний вид КДТН
Описание функциональных элементов трёхфазной группы КДТН приведено в Таблица 5.6.
Таблица 5.6. Функциональные элементы КДТН
Функциональный
Количество
Принцип действия
Назначение
элемент
каналов
Измерение фазных
Датчик напряжения
Ёмкостной делитель
3
напряжений для измерений,
(ДН)
напряжения
учёта электроэнергии и РЗА
Измерение фазных токов для
Датчик тока (ДТ)
Катушка Роговского
3
РЗА
Маломощный
Измерение фазных токов для
Трансформатор тока,
трансформатор тока
3
измерений, учёта
нагруженный на резистор
(ММТТ)
электроэнергии
Функциональный
Количество
Принцип действия
Назначение
элемент
каналов
Три фазных ММТТ,
Датчик тока нулевой
соединенных параллельно
Измерение тока нулевой
последовательности
1
и нагруженных на общий
последовательности для РЗА
(ДТНП)
резистор
5.5.2. Технические характеристики
Таблица 5.7. Технические характеристики КДТН
Наименование характеристики
Значение
Датчик напряжения
Наибольшее рабочее напряжение Uраб, кВ
12/√3
Номинальное первичное напряжение Uном1, кВ
6/√3, 10/√3
Диапазон коэффициента масштабного преобразования, мВ/кВ
от 30 до 35
Класс точности
0,5
Номинальная частота переменного тока, Гц
от 48 до 51
Номинальное активное сопротивление нагрузки, МОм, не менее
1,0
Номинальное реактивное сопротивление нагрузки, нФ
1,0
Маломощный трансформатор тока
Номинальный первичный ток Iном1, А
50
Номинальный расширенный коэффициент первичного тока, kПРном
20
Диапазон коэффициента масштабного преобразования, В/кА
от 2,97 до 3,03
Класс точности
0,5S
Номинальная частота переменного тока, Гц
от 48 до 51
Номинальное активное сопротивление нагрузки, МОм, не менее
0,2
Номинальное реактивное сопротивление нагрузки, нФ
10,0
5.6. Модуль управления СМ_15
5.6.1. Конструкция
Модуль управления предназначен для:
• управления коммутационным модулем;
• реализации функции РЗА;
• реализации функции учёта электроэнергии и измерения электрических параметров
сети - напряжения, тока, мощности, коэффициента мощности и частоты;
• реализации функций управления и сигнализации через дискретные входы/выходы
и по протоколам передачи данных.
Модуль располагается в шкафу управления. Применяемое исполнение устройства -
СМ_15_4(220_5).
Модули управления серии СМ_15 внесены в реестр средств измерений с регистрационным
номером 73137-18.
Модуль управления выполнен в алюминиевом корпусе. С лицевой стороны расположены
разъёмы для подключения внешних и внутренних цепей. С обратной противоположной
стороны расположен разъем Ethernet для подключения устройств передачи данных.
Внешний вид модуля управления приведен на Рис. 5.8.
Вид спереди
Вид сзади
Внешний вид модуля управления
Лицевая панель модуля управления с обозначением разъёмов приведена на Рис. 5.9.
Обозначение разъёмов
Назначение разъемов приведено в таблице 5.8. Все разъемы разделены на внешние и
внутренние. Цепи от внутренних разъемов не выходят за пределы шкафа управления.
Назначение внешних цепей приведено в таблице 5.9.
Таблица 5.8. Назначение разъемов модулей управления
№
Наименование/назначение цепи
Тип цепей
Обозначение
Подключение аккумуляторной батареи и внешнего
1
Внешние
X1
устройства связи
№
Наименование/назначение цепи
Тип цепей
Обозначение
2
Оперативное питание
Внутренние
X2
Подключение обмотки электромагнитного привода
3
Внутренние
X3
вакуумного выключателя
4
Дискретные выходы и входы типа «сухой контакт»
Внешние
X4
5
Оперативное питание
Внутренние
X5
6
Подключение панели управления
Внутренние
X6
7
Подключение измерительные цепей
Внутренние
X7
8
Подключение внешних устройств связи (DB9)
Внешние
X8
9
Подключение внешних антенн GSM и GPS
Внешние
X9, X10
Таблица 5.9. Внешние цепи модулей управления
№
Наименование/назначение цепи
Обозначение
НР1 X4-1, X4-2
1
Дискретный выход 1
НЗ2 X4-3, X4-2
НР X4-8, X4-9
2
Дискретный выход 2
НЗ X4-10, X4-9
3
Дискретный вход 1
X4-5, X4-5
4
Дискретный вход 2
X4-6, X4-7
5
Внешнее устройство связи «+»
X1-1
6
Внешнее устройство связи «-»
X1-2
5.6.2. Технические характеристики
Таблица 5.10. Технические характеристики модулей управления
№
Параметр
Значение
Оперативное питание
1
Номинальная частота, Гц
50
2
Рабочий диапазон частот, Гц
45-65
3
Тип оперативного тока
AC, DC
4
Диапазон рабочих напряжений, В
85-265
5
Время готовности после подачи питания, с, не более
10
Время сохранения работоспособности при отсутствии оперативного питания,
6
10
включая провалы напряжения, с, не менее
Электрическая прочность изоляции
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60
2000 В, 50 Гц,
7
В
1 мин
Сопротивление изоляции между независимыми цепями и каждой
8
100 / 500
независимой цепью и корпусом, МОм / при напряжении, В, не менее
9
Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ
5
1 Нормально-разомкнутый контакт
2 Нормально-замкнутый контакт
№
Параметр
Значение
Метрологические характеристики
Класс точности измерения активной энергии прямого и обратного
10
0,5S
направления по ГОСТ Р 56750-2015
Класс точности измерения реактивной энергии прямого и обратного
11
1
направления по ГОСТ Р 56750-2015
Стартовое напряжение сигнала тока (чувствительность) UIст при измерении
12
0,001∙UIном
активной энергии по ГОСТ Р 56750-2015, мВ
Стартовое напряжение сигнала тока (чувствительность) UIст при измерении
13
0,002∙UIном
реактивной энергии по ГОСТ Р 56750-2015, мВ
14
Абсолютная погрешность хода часов в сутки, с
±1
Относительная погрешность измерения напряжения прямой
15
±0,35
последовательности, фазного и линейного напряжений, %
Относительная погрешность измерения тока прямой последовательности,
16
±0,35
фазного тока, %
Относительная погрешность измерения активной мощности, прямого и
17
В соответствии
обратного направлений, суммарно и по фазам, %
с классом
Относительная погрешность измерения реактивной мощности, прямого и
18
точности
обратного направлений, суммарно и по фазам, %
измерения
Относительная погрешность измерения полной мощности, прямого и
19
энергии
обратного направлений, суммарно и по фазам, %
Абсолютная погрешность измерения коэффициента мощности, суммарно и
20
±0,01
по фазам, о.е.
21
Абсолютная погрешность измерения частоты, Гц
±0,01
192/√3,
22
Номинальный сигнал напряжения UUном, мВ
1120/√3
от 144/√3 до
23
Диапазон сигналов напряжения (от UUмин до UUмакс), мВ
1417,5/√3
24
Коэффициент датчика напряжения kДН, мВ/кВ
32
25
Диапазон коэффициентов датчиков напряжения (от kДНмин до kДНмакс), мВ/кВ
от 30 до 35
26
Номинальный сигнал тока UIном, мВ
150
от 1,485 до
27
Диапазон сигналов тока (от UIмин до UIмакс), мВ
5817,6
28
Коэффициент датчика тока kДТ, мВ/А
3
29
Диапазон коэффициентов датчиков тока (от kДТмин до kДТмакс), мВ/А
от 2,97 до 3,03
30
Номинальное активное сопротивление по входу напряжения, МОм
1
31
Номинальное реактивное сопротивление по входу напряжения, нФ
1
32
Номинальное активное сопротивление по токовому входу, МОм
0,2
33
Номинальное реактивное сопротивление по токовому входу, нФ
10
Электромагнитная совместимость
Устойчивость к электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.2-2013 (порт
34
3(А)
корпуса), степень жёсткости (критерий функционирования)
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ
35
30804.4.3-2013 (порт корпуса), степень жёсткости (критерий
3(А)
функционирования)
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ 30804.4.4-
36
2013, степень жёсткости (критерий функционирования)
• сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и
линиями связи, порты электропитания переменного и постоянного
4(А)
тока, порт функционального заземления
№
Параметр
Значение
• сигнальные порты полевого и локального соединения
3(А)
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии по
37
ГОСТ 51317.4.5-99, степень жёсткости (критерий функционирования)
• сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и
линиями связи, порты электропитания переменного
o по схеме «провод - провод»
3(А)
o по схеме «провод - земля»
4(А)
• сигнальные порты полевого и локального соединения, порты
электропитания постоянного тока
o по схеме «провод - провод»
2(А)
o по схеме «провод - земля»
3(А)
Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными
38
электромагнитными полями 0,15 - 80 МГц по ГОСТ 51317.4.6-99, степень
3(А)
жёсткости (критерий функционирования)
Устойчивость к колебательным затухающим помехам по ГОСТ Р 51317.4.12-
39
99
• Повторяющиеся колебательные затухающие помехи
o cигнальные порты соединения с высоковольтным
оборудованием и линиями связи; порты электропитания
3(A)
переменного и постоянного тока
o cигнальные порты полевого соединения
2(A)
• Повторяющиеся колебательные затухающие помехи
o cигнальные порты соединения с высоковольтным
оборудованием и линиями связи; порты электропитания
4(A)
переменного и постоянного тока
o cигнальные порты полевого соединения
3(A)
40
Эмиссия радиопомех (порт корпуса) по ГОСТ 30805.22-2013, класс устройства
А
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (порт корпуса) по
41
5(A)
ГОСТ Р 50648-94, степень жёсткости (критерий функционирования)
Устойчивость к импульсному магнитному полю (порт корпуса) по ГОСТ 50649-
42
4(A)
94, степень жёсткости (критерий функционирования)
Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю (порт
43
корпуса) по ГОСТ 50652-94, степень жёсткости (критерий
5(A)
функционирования)
Устойчивость к кондуктивным помехам (сигнальные порты (кроме локальных
соединений), порты электропитания постоянного тока) в полосе частот от 0
44
4(A)
до 150 кГц по ГОСТ 51317.4.16-2000, степень жёсткости (критерий
функционирования)
Дискретные входы
45
Количество, шт
2
46
Импульс режекции, мкКл, не менее
200
47
Напряжение на разомкнутом входе, В
30
48
Ток при замыкании входа, А, не менее
0,05
49
Регулировка времени срабатывания входа (шаг), мс
0-20 (1)
50
Шаг регулировки, мс
1
№
Параметр
Значение
Дискретные выходы
51
Количество, шт
2
52
Номинальный ток (AC, DC), А
16
53
Мощность переключения (AC), ВА
4000
54
Мощность переключения (DC), Вт
90
55
Ресурс (AC, DC), ВО
9000
Массогабаритные характеристики
56
Масса, кг
1,8
57
Габариты, ШхВхГ, мм
165х165х108
5.7. Панель управления MMI
Панель управления MMI предназначена для управления и снятия показаний в местном
режиме работы. В составе шкафа управления панель подключается к модулю управления
СМ_15.
На панели управления расположены:
• индикаторы состояния коммутационного модуля, защит;
• кнопки навигации по меню;
• кнопки ввода/вывода защит.
Панель управления MMI
Структура меню панели управления построена по иерархическому принципу. Переход по
меню осуществляется с помощью кнопок навигации. При нажатии на кнопку «Ввод»
выполняется переход на один уровень вниз. При нажатии на кнопку «Отмена» выполняется
переход на один уровень вверх.
Структура меню
5.8. Трансформатор собственных нужд
В качестве источника оперативного питания используется сухой силовой трансформатор.
Трансформатор имеет две вторичные обмотки, одна используется при номинальном
напряжении 10 кВ, вторая - 6 кВ.
Трансформатор собственных нужд
Таблица 5.11. Технические характеристики ТСН
Параметр
Значение
Номинальное напряжение, кВ
10
Номинальная мощность, ВА
630
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В
127, 220
ОЛ-НТЗ-1,25, НТЗ Волхов
Тип и производитель ТСН на номинальные напряжения 10, 6 кВ
ОЛ-1,25, СЗТТ
Масса, кг
42
5.9. TELARM Master
TELARM Master - программное обеспечение, предназначенное для работы в режиме
местного управления (непосредственно рядом с реклоузером), и выполнения функций:
• управления;
• изменения настроек;
• просмотра журналов и данных измерений, сигнализации.
В качестве канала передачи данных TELARM Master используются Wi-Fi-соединение или
Ethernet-соединение.
Интерфейс TELARM Master представляет базу данных фидеров с возможностью просмотра
и редактирования схемы сети и параметров реклоузеров.
Интерфейс TELARM Master
6. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
6.1. Релейная защита и автоматика
Функция РЗА выполняется модулем управления СМ_15. Виды реализуемых защит и
автоматики приведены в Таблица 6.1.
Таблица 6.1. Состав защит и автоматики
Возможность
Краткое
Полное наименование функции РЗА
выполнения защиты
наименование
направленной3
Трехступенчатая защита от междуфазных
МТЗ 1, МТЗ 2,
+
коротких замыканий
МТЗ 3
Защита от однофазных замыканий на землю
ОЗЗ
+
Защита минимального напряжения
ЗМН
+
Автоматическая частотная разгрузка
АЧР
+
Автоматическое повторное включение после
АПВ МТЗ
+
МТЗ
Частотное автоматическое повторное включение
ЧАПВ
+
Контроль напряжения
КН
+
Защита от однофазных замыканий на землю,
основанная на контроле проводимости нулевой
ОЗЗнп
+
последовательности
Защита от повышения напряжения
ЗПН
+
Защита от потери питания
ЗПП
+
Защита от смещения нейтрали
ЗСН
+
Защита от повышения частоты
ЗПЧ
+
Автоматическое повторное включение после ОЗЗ
АПВ ОЗЗ
+
Автоматическое повторное включение после
АПВ ЗМН
+
ЗМН
Автоматическое повторное включение после
АПВ ЗПН
+
ЗПН
Автоматическое повторное включение после
АПВ ЗПП
+
ЗПП
Автоматическое повторное включение после
АПВ ЗПЧ
+
ЗПЧ
Защита от обрыва фазы с пуском по напряжению
ЗОФ U2
+
обратной последовательности
Защита от обрыва фазы с пуском по току
ЗОФ I2
+
обратной последовательности
Одноступенчатая токовая защита от
междуфазных коротких замыканий при работе
МТЗ РНЛ
+
на линии
Подробное описание алгоритмов работы содержится в документе «Описание функций РЗА
модуля управления СМ_15».
3 Под направленной защитой понимается защита, которая содержит два набора уставок для прямого
и обратного направления мощности. Направленные защиты доступны в кольцевой функциональности
в версиях ПО 2486 и выше.
6.2. Учёт электроэнергии
Модуль управления реализует функцию учёта электроэнергии и измерителя электрических
параметров сети на основании показаний маломощного трансформатора тока и датчика
напряжения.
Устройство выполняет:
• учёт приращений активной и реактивной электроэнергии в прямом и обратном
направлении - WP+, WP-, WQ+, WQ-;
• учёт и измерение активной мощности, прямого и обратного направлений, суммарно и
по фазам - P+, P-, PA+, PB+, PC+, PA-, PB-, PC-;
• учёт и измерение реактивной мощности, прямого и обратного направлений, суммарно
и по фазам - Q+, Q-, QA+, QB+, QC+, QA-, QB-, QC-;
• учёт и измерение полной мощности, прямого и обратного направлений, суммарно и
по фазам - S+, S-, SA+, SB+, SC+, SA-, SB-, SC-;
• измерение напряжения прямой последовательности, фазного и линейного
напряжений - U1, UAB, UBС, UAС, UA, UB, UС;
• измерение тока прямой последовательности и фазного тока - I1, IA, IB, IС;
• измерение коэффициента мощности, суммарно и по фазам - cosfi, cosfiA; cosfiB, cosfiC;
• измерение частоты f.
Модуль управления поддерживает учёт электроэнергии и усреднённых мощностей,
дифференцированный по
4-м тарифным зонам. Данная информация фиксируется в
соответствии с выбранным интервалом в диапазоне от 1 до 60 минут нарастающим итогом на
текущий месяц. Записи ведутся на глубину 100 суток при использовании получасового
интервала учёта (4800 записей).
Индицирование учтённой электрической энергии на панели управления и индикации MMI
ведётся нарастающим итогом на текущий месяц c указанием текущего тарифа, направления
протекания мощности и коэффициента мощности.
6.3. Система измерений для целей РЗА
Модуль управления реализует функцию измерения и расчёта электрических параметров
сети для целей РЗА на основании показаний датчика тока, датчика напряжения и датчика
тока нулевой последовательности.
Устройство выполняет:
• измерение фазного тока - IA, IB, IС;
• измерение фазного напряжения - UA, UB, UС;
• измерение тока нулевой последовательности 3I0;
• расчёт токов симметричных составляющих - I1, I2, I0;
• расчёт напряжений симметричных составляющих - U1, U2, U0.
Метрологические характеристики сквозных каналов измерения для целей РЗА приведены
в Таблица 6.2.
Таблица 6.2. Метрологические характеристики каналов измерения для целей РЗА
Название параметра
Значение
Измерительный канал тока
Рабочий диапазон частот, Гц
45-55
Диапазон измерения, А
10-12500
Название параметра
Значение
±5 (10-100 А)
Относительная погрешность, %
±1 (100-12500 А)
Температурный коэффициент, %/К
0,025
Измерительный канал напряжения
Рабочий диапазон частот, Гц
45-55
Диапазон измерения, кВ
0,5-12
Относительная погрешность, %
±2,5
Температурный коэффициент, %/К
0,025
6.4. Управление, передача данных
Управление и передача данных возможны по одному из следующих интерфейсов
взаимодействия:
1. Панель управления (ПУ);
2. Программное обеспечение TELARM Master;
3. Дискретные входы/выходы (МДВВ);
4. SCADA.
Возможности интерфейсов приведены в таблице 6.3.
Таблица 6.3. Возможности управления
Вид управляющего воздействия
ПУ
МДВВ
TELARM
SCADA
Включить / Отключить
Да
Да
Да
Да
Ввод / Вывод РЗА
Да
Да
Да
Да
Ввод / Вывод АПВ
Да
Да
Да
Да
Ввод группы уставок 1 / 2 / 3 / 4
Да
Да
Да
Да
Ввод / Вывод дистанционного режима управления
Да
Нет
Да
Нет
Обнуление счетчика РЗА
Да
Нет
Да
Да
Обнуление счетчика SCADA
Да
Нет
Да
Да
Включить / отключить режим поверки
Да
Нет
Да
Нет
Таблица 6.4. Возможности настройки
Вид управляющего воздействия
ПУ
МДВВ
TELARM
SCADA
Дата и время, синхронизация времени
Да
Нет
Да
Да
Функции РЗА
Да
Нет
Да
Нет
Настройки SCADA
Да
Нет
Да
Нет
Cистемные настройки
Да
Нет
Да
Нет
Обновление (установка) ПО
Нет
Нет
Да
Нет
Тарифное расписание
Да
Нет
Да
Нет
Вид управляющего воздействия
ПУ
МДВВ
TELARM
SCADA
Интервал учёта
Да
Нет
Да
Нет
Таблица 6.5. Возможности передачи данных
Данные индикации
ПУ
МДВВ
TELARM
SCADA
Телесигнализация
Да
Да
Да
Да
Системные настройки
Да
Нет
Да
Нет
Уставки РЗА
Да
Нет
Да
Нет
Настройки связи
Да
Нет
Да
Нет
Счетчики
Да
Нет
Да
Да
Измерения
Да
Нет
Да
Да
Журнал событий
Да
Нет
Да
Нет
Журнал неисправностей
Да
Нет
Да
Нет
Журнал аварий
Нет
Нет
Да
Нет
Журнал нагрузок
Нет
Нет
Да
Нет
Журнал изменений
Нет
Нет
Да
Нет
Журнал коммуникаций
Нет
Нет
Да
Нет
Журнал учёта энергии
Нет
Нет
Да
Нет
Журнал месячного учёта энергии
Нет
Нет
Да
Нет
Журнал событий счётчика
Нет
Нет
Да
Нет
Журнал изменений счётчика
Нет
Нет
Да
Нет
Осциллограммы
Нет
Нет
Да
Нет
6.5. Журналы
Журнал реклоузера представляет
собой
набор
упорядоченных
во
времени
записей,
которые относятся к определенному типу информации.
Перечень журналов:
• Журнал событий;
• Журнал связи;
• Журнал неисправностей;
• Журнал аварий;
• Журнал нагрузок;
• Журнал изменений;
• Журнал учёта энергии;
• Журнал Месячный учёт энергии;
• Журнал событий счётчика;
• Журнал изменений счётчика.
Журнал событий содержит информацию об аварийных и оперативных переключениях. При
каждом отключении реклоузера указывается источник события, например, панель
управления, короткое замыкание и т.п.
Журнал связи содержит информацию об истории всех подключений к реклоузеру через
TELARM и SCADA.
Журнал неисправностей содержит информацию о текущих неисправностях и
неисправностях, которые были в прошлом и устранены.
Журнал аварий содержит информацию по каждому аварийному отключению. В нём можно
отследить состояние каждого элемента РЗА, определить, от какой защиты и с каким
временем произошло отключение.
Журнал нагрузок содержит информацию о характере изменений измеряемых параметров
(I, U, P, Q) за определенный период.
Журнал изменений содержит информацию изменений настроек.
Журнал учёта энергии содержит информацию об учтённой электроэнергии и усреднённых
мощностях, дифференцированную по 4-м тарифным зонам в соответствии с выбранным
интервалом в диапазоне от 1 до 60 минут нарастающим итогом на текущий месяц.
Журнал Месячный учёт энергии содержит информацию о суммарной учтённой за месяц
энергии.
Журнал событий счётчика содержит информацию о событиях, относящихся к работе
функции учёта энергии - ввод/вывод режима поверки, факты неудачной самодиагностики,
несанкционированного программного доступа и т.д.
Журнал изменений счётчика содержит информацию об изменении настроек функции
учёта электроэнергии.
Таблица 6.6. Характеристика журналов
Количество
Наименование журнала
Доступ с ПУ
Доступ с TELARM
записей
Журнал событий
Да
Да
1000
Журнал связи
Нет
Да
100
Журнал неисправностей
Да
Да
1000
Журнал аварий
Нет
Да
1400
Журнал нагрузок
Нет
Да
9000
Журнал изменений
Нет
Да
100
Журнал учёта энергии
Нет
Да
48004
Журнал Месячный учёт энергии
Нет
Да
36
Журнал событий счётчика
Нет
Да
10 последних
записей каждого
Журнал изменений счётчика
Нет
Да
типа
6.6. Осциллографирование
Реклоузер обеспечивает запись осциллограмм при:
• пуске любой защиты;
• отключении от любого источника (панель управления, дискретный вход, команда
на отключение в местном или дистанционном режиме);
4 100 суток при использовании получасового интервала учёта
• активации внутреннего логического сигнала (СП 61).
Все осциллограммы, записанные модулем управления, хранятся в энергонезависимой
памяти. При заполнении памяти новые осциллограммы перезаписывают самые старые.
Если сигнал, вызвавший пуск осциллографа, сохраняется длительное время (дольше, чем
максимальная длительность осциллографирования), то запись прекращается - срабатывает
блокировка от длительного пуска.
Таблица 6.7. Перечень осциллографируемых сигналов
Наименование сигнала
Аналоговые сигналы
Напряжение «фаза А — земля» со стороны (+)
Напряжение «фаза В — земля» со стороны (+)
Напряжение «фаза С — земля» со стороны (+)
Напряжение «фаза А — земля» со стороны (-)
Напряжение «фаза В — земля» со стороны (-)
Напряжение «фаза С — земля» со стороны (-)
Ток фазы А
Ток фазы В
Ток фазы С
Ток нулевой последовательности
Дискретные сигналы
Положение главных контактов
Дистанционный режим управления
Отключение с запретом АПВ
Пуск АПВ
Пуск РЗА
Неисправность СМ
Неисправность
Предупреждение
Состояние РЗА
Состояние АПВ
Состояние РНЛ
Состояние ЗЗЗ
Состояние ОЗЗ
Состояние ЗМН
Состояние АЧР
Состояние ЗПП
Состояние ЗОФ U2
Наименование сигнала
Состояние ЗОФ I2
Состояние ЗСН
Состояние ЗПН
Состояние ЗПЧ
Состояние ОЗЗнп
Состояние УВ
Положение двери ШУ
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Вход 1-2 МДВВ
Пользовательский сигнал 1-64
6.7. Настройки
6.7.1. Системные настройки
В таблицах Таблица 6.8 - Таблица 6.14 приведено описание системных настроек.
Таблица 6.8. Конфигурация
Наименование
Применимое значение
Серийный номер
Тип реклоузера
Радиальный / Кольцевой5
Тип модуля управления
Тип коммутационного модуля
Выводы в сторону источника «+»
X1X2X3 / X4X5X6
Источник для мощности
X1X2X3 / X4X5X6
Таблица 6.9. Настройки измерения
Наименование
Обозначение
Применимое значение
Коэффициент датчика тока фазы А
I Х1, В/кА
0,2-3,5
Коэффициент датчика тока фазы В
I Х2, В/кА
0,2-3,5
Коэффициент датчика тока фазы С
I Х3, В/кА
0,2-3,5
Коэффициент датчика напряжения фазы А
U Х1, мВ/кВ
1-100
Коэффициент датчика напряжения фазы В
U Х2, мВ/кВ
1-100
Коэффициент датчика напряжения фазы С
U Х3, мВ/кВ
1-100
Коэффициент датчика напряжения фазы А
U Х4, В/кВ
1-100
5 Выбор типа реклоузера доступен при версии ПО 2470 и выше
Наименование
Обозначение
Применимое значение
Коэффициент датчика напряжения фазы В
U Х5, В/кВ
1-100
Коэффициент датчика напряжения фазы С
U Х6, В/кВ
1-100
Номинальное напряжение
UНОМ, кВ
35
Номинальная частота
FНОМ, Гц
50
Последовательность фаз АВС6
Х1Х2Х3
АВС, АСВ, ВСА, ВАС, САВ, СВА
Последовательность фаз АВС
Х4Х5Х6
АВС, АСВ, ВСА, ВАС, САВ, СВА
Таблица 6.10. Блок питания
Наименование
Применимое значение
Уровень отключения, %
5-90
Емкость АБ, А·ч
1-26
Таблица 6.11. Часы реального времени
Наименование
Применимое значение
Летнее время
Введено / Выведено
Смещение летнего времени, мин
--120-+120
Начало летнего времени
Мес ДД ЧЧ:ММ
Конец летнего времени
Мес ДД ЧЧ:ММ
Часовой пояс
-12-+14
Режим синхронизации времени
Введено / Выведено
Протокол синхронизации времени
NTP / SNTP
Сервер синхронизации времени 1
Адрес сервера
Сервер синхронизации времени 2
Адрес сервера
Период синхронизации времени, мин
2-10080
Таблица 6.12. Счетчики и журналы
Наименование
Применимое значение
Шаг журнала нагрузок, мин
5, 15, 30, 60
Выборки осциллографирования, Гц
400, 800, 1600, 3200
Длительность записи доаварийного режима, с
0 - 0,5
Максимальная длительность осциллограммы, с
0 - 30
Максимальная длительность осциллограммы по ЗапросОткл,
0 - 1
с
Таблица 6.13. Панель управления
6 В нормальном режиме работы сети напряжение прямой последовательности U1 должно быть намного
больше напряжения обратной последовательности U2
— последовательность фаз реклоузера
совпадает с последовательностью фаз сети.
Наименование
Применимое значение
Задержка включения, с7
0-300
Время удержания кнопки «ВКЛ», с8
0-10
Время удержания кнопки «ОТКЛ», с9
0-10
Режим работы кнопки «Группа»
Введено / Выведено
Режим работы кнопки «АПВ»
Введено / Выведено
Режим работы кнопки «РНЛ»
Введено / Выведено
Режим работы кнопки «ЗЗЗ»
Введено / Выведено
Режим работы кнопки «ОЗЗ»
Введено / Выведено
Настройки пассивного режима ПУ
Измерения / События / Неисправности /
Первое меню
Автопереключение
Дисплей
Включен / Отключен
Светодиоды
Включены / Отключены
Таблица 6.14. Местное соединение
Наименование
Допустимое значение
Режим непрерывной работы
Введено / Выведено
Имя сети, символов
1-16 символов
IP-адрес в сети Wi-Fi
В соответствии с ICPv4
6.7.2. Релейная защита и автоматика
6.7.2.1. Максимальная токовая защита
Таблица 6.15. Параметры МТЗ1 и МТЗ2
Уставки
Допустимое значение
Ток срабатывания, А
10 - 6000
МТЗ 1 и
МТЗ 2, тип
Время срабатывания, с
0-100
ВТХ-TD
Блокировка по работе на линии
Введено / Выведено
Количество секций
1 / 2 / 3
Ток срабатывания, A
10-6000
МТЗ 1 и
Максимальное время, с
0,05-100
МТЗ 2, тип
ВТХ-TEL I
Первый промежуточный ток, A
10-6000
Первое промежуточное время, с
0,05-100
Второй промежуточный ток, A
10-6000
7 задает время от нажатия кнопки «ВКЛ» на панели управления до выполнения команды
8 задает время удержания кнопки до принятия команды включить
9 задает время удержания кнопки до принятия команды отключить
Уставки
Допустимое значение
Второе промежуточное время, с
0,05-100
Максимальный ток, A
10-6000
Минимальное время, с
0,05-100
Асимптота первой секции, A
1-6000
Асимптота второй секции, A
1-6000
Асимптота третьей секции, A
1-6000
Блокировка по работе на линии
Введено / Выведено
Таблица 6.16. Параметры МТЗ3
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введено / Выведено
Ток срабатывания, А
40 - 6000
МТЗ 3
Время срабатывания, с
0 - 5
Блокировка по работе на линии
Введено / Выведено
6.7.2.2. Защита от однофазных замыканий на землю
Таблица 6.17. Уставки ОЗЗ
Уставки
Допустимое значение
Введена / Выведена /
Режим работы
Работа на сигнал
ОЗЗ
Токовая / Импедансная /
Общие
Тип защиты
Направленная
настройки
Блокировка от КЗ
Введена / Выведена
Ток срабатывания, А
0,1 - 80
ОЗЗ
Тип - токовая
Время срабатывания. с
0,15 - 100
Тип ВТХ - TD
Время возврата, с
0 - 100
Количество секций
1 / 2 / 3
Ток срабатывания, A
0,1 - 80
Максимальное время, с
0,05-100
Первый промежуточный ток, A
0,1-6000
Первое промежуточное время, с
0,1-100
ОЗЗ
Тип - токовая
Второй промежуточный ток, A
0,1-6000
Тип ВТХ -
TELI
Второе промежуточное время, с
0,1-100
Максимальный ток, A
0,1-6000
Минимальное время, с
0,1-100
Асимптота первой секции, A
0,1 - 80
Асимптота второй секции, A
0,1-6000
Уставки
Допустимое значение
Асимптота третьей секции, A
0,1-6000
Время возврата
0 - 100
Угол максимальной чувствительности, град
0 - 359
ОЗЗ
Ток срабатывания, А
0,1 - 80
Тип -
направленная
Время срабатывания, с
0,15 - 100
Время возврата, с
0 - 100
ОЗЗ
Минимальная емкость фидера, мкФ
0 - 100
Тип -
импедансная
Максимальная емкость фидера, мкФ
0 - 100
Таблица 6.18. Уставки ОЗЗнп
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введена / Выведена
Y0m1 / G0m1 / B0m1 / Y0m2 /
Тип защиты
G0m2 / B0m2
Направленность (только для G0m1 / B0m1 / G0m2
Двусторонний / Вперед /
/ B0m2)
Назад
Проводимость срабатывания (только для Y0m1 /
0,1 - 100
Y0m2), мСм
Активная составляющая проводимости
0,1 - 100
срабатывания (только для G0m1 / G0m2), мСм
ОЗЗнп
Реактивная составляющая проводимости
0,1 - 100
срабатывания (только для B0m1 / B0m2), мСм
Угол коррекции (только для G0m1 / B0m1 / G0m2 /
-179 - +179
B0m2 и направленности вперед/назад), град
Минимальное напряжение U0, кВ
0,5 - 10
Время срабатывания, с
0,05 - 100
Время возврата, с
0 - 100
6.7.2.3. Защита минимального напряжения
Таблица 6.19. Уставки ЗМН
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введена / Выведена
Напряжение срабатывания, о.е.
0,5 - 1
ЗМН
Время срабатывания, с
0 - 180
Блокировка по питанию
Введена / Выведена
6.7.2.4. Защиты от повышения напряжения
Таблица 6.20. Уставки ЗПН
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введена / Выведена
ЗПН
Напряжение срабатывания, о.е.
1 - 1,5
Уставки
Допустимое значение
Время срабатывания, с
0 - 180
6.7.2.5. Защита от потери питания
Таблица 6.21. Уставки ЗПП
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введена / Выведена
ЗПП
Время срабатывания, с
0 - 180
Контроль напряжения при АПВ
Введена / Выведена
6.7.2.6. Защиты от обрыва фаз по напряжению обратной последовательности
Таблица 6.22. Уставки ЗОФ U2
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введена / Выведена
ЗОФ U2
Кратность U2 / U1, о.е.
0,05 - 1
Время срабатывания, с
0 - 300
6.7.2.7. Защиты от обрыва фаз по току обратной последовательности
Таблица 6.23. Уставки ЗОФ I2
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введена / Выведена
Кратность I2/I1, о.е.
0,05 - 1
ЗОФ I2
Минимальное значение I2, А
1 - 100
Время срабатывания, с
0 - 300
6.7.2.8. Защита от смещения нейтрали
Таблица 6.24. Уставки ЗСН
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введена / Выведена
ЗСН
Напряжение срабатывания, о.е.
0,05 - 1
Время срабатывания, с
0,1 - 100
6.7.2.9. Автоматическая частотная нагрузка
Таблица 6.25. Уставки АЧР
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введена / Выведена
АЧР
45 - 50 (при Fном=50 Гц)
Частота срабатывания, Гц
55 - 60 (при Fном=60 Гц)
Уставки
Допустимое значение
Время срабатывания, с
0 - 180
6.7.2.10. Защита от повышения частоты
Таблица 6.26. Уставки ЗПЧ
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Введена / Выведена
50 - 55 (при Fном=50 Гц)
ЗПЧ
Частота срабатывания, Гц
60 - 65 (при Fном=60 Гц)
Время срабатывания, с
0,10-180
6.7.2.11. Автоматическое повторное включение
Таблица 6.27. Уставки АПВ МТЗ
Уставки
Допустимое значение
Нормальный / Координация
Режим работы
зон / Rezip
1 / 2 / 3 / 4 (для режимов
Нормальный / Координация
Число отключений до запрета АПВ
зон)
2 / 3 / 4 (для режима Rezip)
Число отключений от МТЗ 3 до запрета АПВ
10
1 / 2 / 3 / 4
Карта АПВ11
М / Б
Нормальный / Ускорение /
Замедление / с АПВ (для
АПВ МТЗ
Ускорение МТЗ при 1-м включении12
режимов Нормальный /
Координация зон)
0,1 - 180 (для режимов
Время АПВ первого включения
Нормальный / Координация
зон)
Выдержка времени АПВ 1, с
0,1-1800
Выдержка времени АПВ 2, с
7-1800
Выдержка времени АПВ 3, с
7-1800
Время подготовки АПВ, с
1-180
Таблица 6.28. Уставки АПВ ОЗЗ
Уставки
Допустимое значение
Число отключений до запрета АПВ
1 / 2 / 3 / 4
АПВ ОЗЗ
Выдержка времени АПВ 1, с
0,1-1800
Выдержка времени АПВ 2, с
7-1800
10 Количество отключений от МТЗ 3 до запрета АПВ не может быть больше общего количества
отключений до запрета АПВ
11 М (медленное отключение) отвечает за работу МТЗ 1, Б (быстрое отключение) — за работу МТЗ 2.
12 Ускорение МТЗ при первом включении: при пуске защиты работает МТЗ 2, если пуска защит нет, то
происходит возврат к карте АПВ
Уставки
Допустимое значение
Выдержка времени АПВ 3, с
7-1800
Время подготовки АПВ, с
1-180
Таблица 6.29. Уставки АПВ ЗМН
Уставки
Допустимое значение
Число отключений до запрета АПВ
1 / 2
АПВ ЗМН
Выдержка времени АПВ 1, с
0,1-180
Время подготовки АПВ, с
1-180
Таблица 6.30. Уставки АПВ ЗПН
Уставки
Допустимое значение
Число отключений до запрета АПВ
1 / 2
АПВ ЗПН
Выдержка времени АПВ 1, с
0,1-180
Время подготовки АПВ, с
1-180
Таблица 6.31. Уставки ЧАПВ
Уставки
Допустимое значение
Число отключений до запрета АПВ
1 / 2
ЧАПВ
Выдержка времени АПВ 1, с
0,1-180
Время подготовки АПВ, с
1-180
Таблица 6.32. Уставки АПВ ЗПЧ
Уставки
Допустимое значение
Число отключений до запрета АПВ
1 / 2
АПВ ЗПЧ
Выдержка времени АПВ 1, с
0,1-180
Время подготовки АПВ, с
1-180
Таблица 6.33. Уставки АПВ ЗПП
Уставки
Допустимое значение
Режим работы
Нормальный / Rezip
Число отключений до запрета АПВ
1/2
АПВ ЗПП
Выдержка времени АПВ 1, с
0,06-180
Время подготовки АПВ, с
1-180
Таблица 6.34. Уставки КН
Уставки
Значение параметров
Контроль снижения частоты
Введено / Выведено
КН
Контроль повышения напряжения
Введено / Выведено
Контроль снижения напряжения
Введено / Выведено
Уставки
Значение параметров
Контроль напряжения обратной
Введено / Выведено
последовательности
Контроль напряжения нулевой
Введено / Выведено
последовательности
Контроль повышения частоты
Введено / Выведено
Режим блокирования включения
Введено / Выведено
45 - 49,99 (при Fном=50 Гц)
Минимальная частота срабатывания, Гц
55 - 59,99 (при Fном=60 Гц)
Максимальное напряжение срабатывания, о.е.
1 - 1,3
Минимальное напряжение срабатывания, о.е.
0,5 - 1
Напряжение срабатывания обратной
0,05 - 1
последовательности, о.е.
Напряжение срабатывания нулевой
0,05 - 1
последовательности, о.е.
50,01 - 55 (при Fном=50 Гц)
Максимальная частота срабатывания, Гц
60,01 - 65 (при Fном=60 Гц)
Таблица 6.35. Уставки ДИ
Уставки
Допустимое значение
ДИ
Уровень напряжения для обнаружения источника,
0,5 - 15
кВ
Таблица 6.36. Уставки ИС
Уставки
Допустимое значение
Максимальная разность U1, о.е.
0,01 - 0,3
ИС
Максимальная разность углов U1, град.
5 - 90
Таблица 6.37. Уставки УВ
Уставки
Допустимое значение
Наличие напряжения со стороны «+», отсутствие
напряжения со стороны «-»
Введено / Выведено
(режим УВ: + есть, - нет)
Наличие напряжения со стороны «-», отсутствие
напряжения со стороны «+»
Введено / Выведено
УВ
(режим УВ: + нет, - есть)
Отсутствие напряжения
Введено / Выведено
(режим УВ: + нет, - нет)
Параллельная работа
Введено / Выведено
(режим УВ: + есть, - есть)
6.7.3. Учёт электроэнергии
Таблица 6.38. Настройки счётчика
Наименование
Применимое значение
Тариф 1
Состояние
Активное / Пассивное
Время начала тарифа
ЧЧ:ММ
Наименование
Применимое значение
Тариф 2
Состояние
Активное / Пассивное
Время начала тарифа
ЧЧ:ММ
Тариф 3
Состояние
Активное / Пассивное
Время начала тарифа
ЧЧ:ММ
Тариф 4
Состояние
Активное / Пассивное
Время начала тарифа
ЧЧ:ММ
Интервал учёта
Интервал учёта приращений, мин
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
7. ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
7.1. Пункт секционирования
7.1.1. Назначение
Пункт секционирования ВЛ применяется для комплексного повышения надежности
электроснабжения потребителей в сетях с одним источником питания.
Пункт секционирования линии с односторонним питанием
7.1.2. Выбор количества реклоузеров
7.1.2.1. Показатели надёжности
При выборе мест установки и определения количества используется следующие индексы:
• SAIFI;
• ARAE;
• RNRE.
SAIFI
(System Average Interruption Frequency Index)
- среднее количество
продолжительных отключений на потребителя в год.
∑
∙
где
- количество устойчивых отключений на i-ом участке;
- количество потребителей, расположенных на i-ом участке;
- общее количество потребителей.
RNRE
(relative network reconstruction efficiency)
- относительная эффективность
реконструкции сети:
1
/
0
где SAIFI(0), SAIFI - среднее количество установившихся повреждений в год на одного
потребителя до и после реконструкции соответственно.
Индекс RNRE характеризует, насколько улучшился SAIFI после реконструкции по
сравнению с ситуацией до реконструкции (в долях от начального значения SAIFI).
Значение индекса RNRE в зависимости от количества реклоузеров и типа сети приведено
в таблице Таблица 7.1. Индекс RNRE рассчитан при условии наличия двукратного АПВ в
центре питания.
Таблица 7.1. Значения индекса RNRE для радиальных фидеров
Количество реклоузеров
Тип сети
1
2
3
4
5
6
Радиальный фидер
0.25
0.33
0.38
0.40
0.42
0.43
ARAE (average recloser application efficiency)
- средняя эффективность применения
реклоузеров:
∗
/
где F - количество фидеров, входящих в реконструированную сеть, R - количество
установленных в процессе реконструкции реклоузеров.
Индекс ARAE характеризует среднюю эффективность применения, то есть насколько
удалось улучшить SAIFI каждого фидера реконструированной сети по сравнению с ситуацией
до реконструкции в пересчёте на один реклоузер.
Данный индекс позволяет выбирать наиболее эффективные с точки зрения возврата
инвестиций (затрат) варианты реконструкции.
Значение индекса ARAE в зависимости от количества реклоузеров и типа сети приведено
в таблице Таблица 7.2. Индекс ARAE рассчитан при условии наличия двукратного АПВ в
центре питания.
Таблица 7.2. Значение индекса ARAE для кольцевых и радиальных фидеров
Количество реклоузеров
Тип сети
1
2
3
4
5
6
Радиальный фидер
0.25
0.17
0.13
0.10
0.08
0.07
7.1.2.2. Реконструкция фидерных ячеек в центре питания
При выполнении проектов автоматизации электрической сети с помощью установки
реклоузеров в первую очередь рекомендуется выполнять реконструкцию фидерных ячеек в
центрах питания.
Данные рекомендации обусловлены тем, что наибольший вклад в повышение надёжности
электроснабжения потребителей вносит увеличение кратности АПВ, так как при этом
обеспечивается устранение неустойчивых повреждений:
• уменьшение SAIFI на 80% при применении двукратного АПВ на фидерах, где АПВ
было выведено;
• улучшение SAIFI на 20% при применении двукратного АПВ на фидерах, где было
установлено однократное АПВ.
Объём работ по реконструкции:
• замена маломасляного выключателя на вакуумный выключатель.
В случае, если реконструкцию линейной ячейки в центре питания выполнить невозможно,
то реклоузер рекомендуется устанавливать сразу за фидерным выключателем со стороны
линии.
7.1.2.3. Выбор количества реклоузеров
Для определения необходимого количества реклоузеров требуется:
1. Задать значение показателя SAIFI, который требуется обеспечить в сети после
реконструкции;
Например, требуется обеспечить SAIFI=2.
2. Рассчитать значение показателя SAIFI (0) исходной сети. При расчёте показателя
SAIFI (0) необходимо учитывать наличие двукратного АПВ в центре питания, т.е.
первый этап при реконструкции любого фидера;
Показатель SAIFI исходной сети равнялся 20. В защитах фидеров отходящих линий
АПВ выведено или отсутствует.
Рассчитываем SAIFI после реконструкции ячеек в центре питания и установке
двукратного АПВ.
SAIFI (0)2 АПВ= 4
3. Рассчитать индекс RNRE;
Индекс RNRE=0.5
4. Определить количество реклоузеров, которое рекомендуется к установке.
В соответствии с таблицей Таблица 7.2 к установке рекомендуется 3 реклоузера.
В общем случае будет получаться дробное количество реклоузеров, которое рекомендуется
к установке. Для радиальной сети к установке, как правило, будет требоваться 1 или 2
реклоузера. Большее количество использовать не рекомендуется, так как при этом резко
падает эффективность инвестиций.
7.1.2.4. Выбор мест установки
Выбор мест установки реклоузеров осуществляется по критерию минимального значения
показателя SAIFI.
Минимальное значение SAIFI достигается при равенстве произведения количества
потребителей (N) на протяжённость трассы ЛЭП (L) со всеми отпайками на каждом из
участков сети.
∙
где
- количество потребителей, подключённых к участку i;
- суммарная протяжённость линии с отпайками на участке i.
При выборе мест установки нужно учитывать условия:
• близости к дорогам;
• отсутствия связи;
• неравномерности распределения потребителей по трассе ЛЭП;
В связи с этим будут незначительные отличия в равенстве NL.
7.1.3. Решения по первичным цепям
Однолинейная схема реклоузера приведена на рис.
Однолинейная схема
7.1.4. Решения по вторичным цепям
Шкаф управления реклоузером является комплектным изделием и не имеет выделенной
сетки схем вторичных цепей.
Внешними подключениями для шкафа управления являются:
• цепи оперативного питания;
• цепи дискретных входов/выходов.
Подключение цепей оперативного питания выполняется к шкафу управления через
внешний штекерный разъем. Подключение дискретных цепей выполняется на выводы
модуля управления, заведение цепей в ШУ - через гермовводы. Наименования клемм
дискретных входов и выходов приведены в п. 5.6
Подключение цепей оперативного питания
7.1.5. Решения по РЗА
Состав РЗА для радиального участка линии приведен на Рис. 7.4.
Состав РЗА для радиального участка сети
7.1.6. Решения по строительной части
Монтажный комплект позволяет устанавливать реклоузер на промежуточные опоры П10-1
и анкерные опоры А10-1, выполненные на базе железобетонных стоек СВ110 или
аналогичных им.
Полный перечень решений приведен в «Альбоме строительных решений». Обозначение
документа приведено в разделе Таблица 1.1.
Установка на промежуточную опору П10-1
Установка на анкерную опору А10-1
Пример установки реклоузера
7.2. Пункт секционирования и учёта
7.2.1. Назначение
Пункт секционирования и учёта предназначен для установки на границе балансовой
принадлежности двух субъектов рынка электроэнергии - сетевой компании и потребителя.
Он выполняет функции учета электрической энергии с классом точности 0,5S по активной
энергии и 1 по реактивной энергии, а также отключение повреждений, которые возникают в
сети абонента.
Пункт секционирования и учёта
7.2.1. Решения по первичным цепям
Однолинейная схема пункта учёта и секционирования приведена на Рис. 7.7.
Однолинейная схема пункта секционирования и учёта
7.2.2. Решения по вторичным цепям
Соответствует п.7.1.4.
7.2.3. Решения по РЗА
Состав РЗА пункта секционирования и учёта показан на 7.8.
Состав РЗА пункта учета и секционирования
7.2.4. Решения по строительной части
Соответствует п.7.1.6.
7.3. Рекомендации по расчёту уставок
Рекомендации приведены в документе «Рекомендации по расчету уставок оборудования
Таврида Электрик».
7.4. Решения по дистанционному управлению и передаче данных
Перечень решений приведен в таблице Таблица 7.3.
Таблица 7.3. Решения по передаче данных
Тип дистанционного управления
Канал
Протокол
SCADA
GPRS
МЭК 60870-5-104
АСКУЭ
GPRS
МЭК 60870-5-104 (Пирамида 2.0, Пирамида Сети)
8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ
Для размещения заказа необходимо в адрес регионального технико-коммерческого
центра
«Таврида Электрик» выслать заполненный опросный лист
(см. приложение
«Опросный лист»). Контактная информация приведена на сайте www.tavrida.com.
Количество опросных листов должно соответствовать количеству поставляемых
реклоузеров. Комплектация выполняется согласно опросному листу.
На основании информации, предоставленной в опросном листе, разрабатывается технико-
коммерческое предложение, которое содержит следующую информацию:
• рекомендуемые места установки реклоузеров
(для проектов комплексной
автоматизации);
• рекомендации по реконструкции центров питания (для проектов комплексной
автоматизации);
• прогнозируемые показатели надёжности SAIFI и SAID I (для проектов комплексной
автоматизации);
• уставки защит и автоматики;
• описание решения по строительной части;
• описание решения по передаче данных.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОСТАВ ПРОДУКТА
Реклоузер TER_Rec15_Smart1_R7
Кол-
№
Обозначение
Изображение
Наименование
во,
п/п
шт.
1
Коммутационный
1
OSM15_Smart_1
модуль
1
2
TER_RecUnit_RC7
Шкаф управления
1
Соединительное
3
TER_RecUnit_Umbilical_8(6)
устройство
6
Ограничители
4
TER_RecUnit_SA10_RV(12.6)
перенапряжений 10
кВ
1
Трансформатор
5
TER_RecComp_VT15_1
собственных нужд
6(10) кВ
Кол-
№
Обозначение
Изображение
Наименование
во,
п/п
шт.
3
Разъединитель
6.1
Cut-Out 315 А
однофазный 315 А
3
Разъединитель
6.2
Cut-Out 630 А
однофазный 630 А
1
Штанга изолирующая
7
ШИ 3х3 / Т2У
оперативная
1
Монтажный комплект
8
TER_RecMount_Rec15_7
реклоузера
Кол-
№
Обозначение
Изображение
Наименование
во,
п/п
шт.
1
Предустанавливаемый
монтажный комплект
9
TER_RecMount_OSM15_6
коммутационного
модуля
1
Монтажный комплект
10
TER_RecMount_Dis15_3
разъединителя
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Перечень протоколов на реклоузер Rec15
Таблица П1.1. Протоколы испытаний на реклоузер
№
Стандарт,
Испытательный
№ протокола
Наименование испытания
п/п
пункт
центр
п.6.3.1 ГОСТ Р
ИЦ ООО
1
ПИ TR.20-4110.3
Нагрев номинальным током
52565-2006
«ОМАКС»
Испытание электрической прочности
изоляции главных цепей полным
грозовым импульсом напряжения
Испытание электрической прочности
изоляции главных цепей напряжением
П.6.2.1 ГОСТ Р
ИЦ ООО
2
ПИ TR.20-4110.2
промышленной частоты в сухом
52565-2006
«ОМАКС»
состоянии и под дождём
Испытание электрической прочности
изоляции цепей управления и
вспомогательных цепей напряжением
промышленной частоты
Измерение длины пути утечки
П.6.2.2 ГОСТ Р
ИЦ ООО
3
ПИ TR.20-4110.1
внешней изоляции
52565-2006
«ОМАКС»
п.3.2, 10.1
Испытание на воздействие нижнего и
ГОСТ 15150-
ПИ 312-2020-
верхнего значения температуры
4
69, п.4.13
ИЦ ФГУП ВЭИ
211
внешней среды при эксплуатации,
ГОСТ
транспортировании и хранении
30630.0.0-99
Испытание на степень защиты,
обеспечиваемую оболочками
ГОСТ 14254-
ИЛ ООО
5
ПИ 03/21/НС
коммутационного модуля в составе
2015
«Техпроимпорт»
реклоузера
Испытание на степень защиты,
ГОСТ 14254-
ИЛ ООО
6
ПИ 04/21/НС
обеспечиваемую оболочками шкафа
2015
«Техпроимпорт»
управления в составе реклоузера
Испытание на метрологическую
п.1.1 ТУ
ИЛ ООО “КБ
точность каналов измерения тока и
27.12.10-055-
7
ПИ 028-2021
коммутационной
напряжения реклоузера в рабочем
84861888-
аппаратуры”
диапазоне частот
2016
…
…
…
…
…
|