RTU560. Merkmale. Multimeter 560CVD11. Anwendung. Datenblatt Multimeter 560CVD11. Messwerte
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- Lucas Biermann
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1 Multimeter 560CVD11 Merkmale Der Multimeter ist ein mit einem Mikroprozessor ausgestattetes IED, das Strom, Spannung, Leistung und Energie misst und Fehlerstrom sowie gerichteten Überstrom erkennt. Der Fehlerstrom wird bis zum 20-fachen des Nennstroms gemessen. Daher widerstehen die Stromeingänge dem 50-fachen Nennstrom für 1 s. Der Multimeter ist mit zwei Binärausgängen ausgestattet, die in der RTU 560 nicht unterstützt werden. Strom- und Spannungseingänge werden nur über Messumformer verbunden (siehe Abbildung 1). Die Multimeter wurden für die Montage an 35- mm-din-schienen entwickelt. Anwendung Der Multimeter wird dazu verwendet, analoge AC-Eingangssignale von drei unabhängigen Phasen mit zusätzlichem Eingang für Nullleiterstrom und -Spannung zu messen und Fehlerstrom sowie gerichteten Überstrom zu erkennen. Für jede Phase werden die Werte für Spannung, Strom und Leistung direkt gemessen. Von diesen Werten werden mithilfe der Software eine Reihe anderer Parameter abgeleitet. Die Ergebnisse werden an die RTU560 übertragen. Es sind vier Versionen erhältlich: Die folgenden Messparameter sind verfügbar: Messwerte Über echte RMS-Wertumwandlung und Übertragung an die RTU560 gemessene Werte: Messung Nullleiterspannung Messpfad Phase 1-N, 2-N, 3-N, Spannung N, Spannungsunsymmetrie Phasenspannung Phase 1-2, 2-3, 1-3 Strom Phase 1, 2, 3, N Unsymmetrie Typ LO HI 1A 5A Versionen R0021 4U4I x x R0025 4U4I x x R0041 4U4I x x R0045 4U4I x x Fehlerstrom Wirkleistung Blindleistung Scheinleistung Power Factor (PF) Phasenwinkel Frequenz Phasenverschiebung Phase 1, 2, 3, N Phase 1, 2, 3, Durchschnitt System Mit-/Gegensystem Dok-Nr.: 1KGT V
2 Berechnete Werte Berechnung von Endwerten (Zwischenablesungen und Endablesungen) für Wirkenergie (positiv/induktiv) Wirkenergie (negativ/kapazitiv) Blindenergie (positiv/induktiv) Blindenergie (negativ/kapazitiv) Spannungs- / Strom-Verzerrung (THD) Das 560CVD11 bietet die Möglichkeit der Messung der Gesamtverzerrung (THD = Total Harmonic Distortion) für Strom und Spannung der drei Phasen unter Verwendung eines schnellen Fourier Transformations Algorithmus (FFT). Dabei wird die Abweichung in Prozent von einer reinen Sinuswelle mit 50 bzw. 60 Hz ermittelt. U1, U2, U3, U N I1, I2, I3, I N Fehlerstromerkennung Zeit Stromkennlinien Die Geräte verfügen über drei Phasen und einen Nullleiter für die Überstromerkennung. Die Programmierung der aktuellen Zeit- /Stromkennlinien ist in allen Anwendungen gleich und erfordert das Ermitteln der folgenden Einstellwerte: Auslösekennlinie, Kurvenmultiplikator, Ansprechstrom und Rücksetz-Timer. Folgende Auslösekennlinien werdern unterstützt: ANSI-, IEEE-, IEC-Auslösekennlinien (ANSI C37.90, IEEE C , IEC 255-4, BF412). Variablen in Zeitkennlinien Funktionskurve Wählen Sie die Kurve aus, die den Schutzanforderungen der Auslösezeiten entspricht. Die Referenzkurven werden unten dargestellt. AMZ-Kurve ANSI extrem/stark/normal/mäßig invers IEEE extrem/stark/mäßig invers IEC-Kurve A/B/C/langzeitig inverse/kurzzeitig Invers UMZ-Kurve Die UMZ-Kurve antwortet auf eine Auslösung, sobald der Betriebsstrom über dem Aufnahme- Niveau für einen definierten Sollwert für die Verzögerung liegt. Der Verzögerungsbereich ist zwischen 0,01 und 20 Sekunden einstellbar und es können mehrere Auswahlen getroffen werden. Gerichtete Überstromerkennung Die gerichtete Überstromerkennung unterscheidet zwischen Fehlern in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. Die Funktion wird zur Lokalisierung des Fehlerortes in Netzen mit mehreren Einspeisungen oder Ringstrukturen benötigt. Das Gerät verfügt über eine drei Phasen- und eine Nullleiter-Überstromerkennung mit Richtungsbestimmung mit gegenüber einer Referenzspannung. Daher sollte die ausgewählte Referenzspannung im Fehlerfall möglichst gering beeinflusst werden (z.b. I a und U bc ). Phasengerichteter Überstrom Die Phasenrichtungserkennung erfordert Betriebsstrom, um zu ermitteln, ob der Stromfluss in den einzelnen Phasen in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung verläuft. Dies wird festgelegt von der Verbindung der Phasenquelle, dem ausgewählten max. Drehmomentwinkel, Spannungs- und Stromphasoren. Neutralrichtungserkennung Die Neutralrichtungserkennung bietet Steuerung als Phasenelement, um Vorwärts- und Rückwärts- Fehler zu erkennen. Die Erkennung soll außerdem den Betriebsstrom (Io) und die Polarisationsspannung (Vo) für die Richtungssteuerfaktoren auswählen. 2 Dok-Nr.: 1KGT V000 0
3 Verdrahtung Abbildung 1 (3 Phasen mit 4 Stromtransformatoren in Vierdrahtverbindung) Dok-Nr.: 1KGT V
4 Technische Daten Neben den generellen technischen Daten der RTU560 gilt Folgendes: Eingangskanäle Spannung U 1, U 2, U 3, U 4 Strom I 1, I 2, I 3, I 4 Bereich: V AC 3 Phasen, 4 Drähte Last: <0,15 VA bei 300V U N : - R002x, R004x: 4 Spannungen (U 1, U 2, U 3, U 4 ) R00x5: 5 A, max. 6 A R00x1: 1 A, max. 1,2 A Fehlerstrom: 20 x I N Last: <0,2 VA pro Phase Überlastwiderstand: -2 x I N durchgehend -25 x I N 2 s -50 x I N 1 s I N : - R002x, R004x: 4 Ströme (I 1, I 2, I 3, I 4 ) Fehlerstromerkennung Auslösekennlinien ANSI extrem invers ANSI stark invers ANSI normal invers ANSI mäßig invers IEEE extrem invers IEEE stark invers IEEE mäßig invers IEC-Kurve A IEC-Kurve B IEC-Kurve C IEC kurzzeitig invers IEC langzeitig invers IEC-UMZ Stromversorgung Frequenz Abtastungen Harmonische Genauigkeit Hz 32 Abtastungen pro Zyklus Bis zur 15. Harmonischen für 50/60 Hz Phase I 0,25 % Stromversorgung (LO) Stromversorgung (HI) Leistungsaufnahme Serielle Ports 24/48 V DC ±15 % V AC V DC 12 VA AC 5 W DC Neutral I 0,25 % Phase I, Fehlerstrom 3 % Phase U 0,25 % Ph-Ph U 0,25 % Watt 0,5 % VA 0,5 % Var 0,5 % PF 0,5 % Frequenz 0,5 % rd Modbus Protokoll Diagnose-Port Baudrate Last Stabilität Stabilität 12 Bit + Vorzeichenbit RTU- RS485 RS232 Immer konfigurieren auf 19,2 kbit/s Bis zu 32 Einheiten max. 100 ppm/ C (Temperaturbereich -10 bis +50 C) AD-Umwandlung 4 Dok-Nr.: 1KGT V000 0
5 Prüfspannung Durchschlagsfestigkeit IEC Störfestigkeitsprüfung ANSI / IEEE C IEC Transiente Überspannung / Burst IEC Störfestigkeitsprüfung IEC kV AC (rms), 1 Minute 3 kv SWC Klasse III SWC Klasse IV SWC Klasse IV Impuls Mechanische Ausführung Breite Höhe Tiefe 134,8 mm 70,3 mm 149,5 mm Gehäuse für DIN-Schiene 35 mm Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur -25 bis +70 ºC Startup bei -40 C Temperaturzyklus 85 C für 8 Stunden Lagertemperatur -40 bis +80 ºC Relative Feuchte Bestellangaben 560 CVD11 R0021 I N = 1A, 4 Spannung, LO 560 CVD11 R0025 I N = 5A, 4 Spannung, LO 560 CVD11 R0041 I N = 1A, 4 Spannung, HI % nicht kondensierend 1KGT R0021 1KGT R0025 1KGT R CVD11 R0045 I N = 5A, 4 Spannung, HI 1KGT R0045 Dok-Nr.: 1KGT V
6 6 Dok-Nr.: 1KGT V000 0
7 Hinweis: Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung technische Änderungen oder inhaltliche Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen. Mit Hinblick auf Bestellungen bleiben die vereinbarten Daten erhalten. ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für potentielle Fehler oder fehlende Informationen in diesem Dokument. Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand sowie die Darstellungen behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigen, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung des Inhalts - in Teilen oder vollständig - sind ohne schriftliche Zustimmung der ABB AG verboten. Copyright 2012 ABB Alle Rechte vorbehalten Dok-Nr.: 1KGT V
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