VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

Hasonló dokumentumok
8.1 Az UPS bekapcsolása A bekapcsolás sorrendje Akkumulátorról indítás... 18

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás

Vezeték hossza (m)

Szerelési, üzemeltetési útmutató

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev

SL7000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

VERTESZ gyártmányú váltakozó áram és feszültségmérő berendezés sajátosságai

QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Kondenzáció érzékelő

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

EMM-u3 VA multifunkciós volt/ampermérő Használati útmutató v2.2

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II)

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó

DT320 x. Túlfeszültségvédő, 4 20 ma áramhurokhoz. Kezelési útmutató

Öntanuló szobatermosztát

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás

WiLARM-ONE GSM Átjelző Modul Telepítői kivonat Version: 1.1

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

SITRANS FUS380 ultrahangos áramlásmér. SITRANS FUE380 ultrahangos áramlásmér

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000

PQRM Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató

Használati Utasítás KANMED Operatherm OP3

DUALCOM SIA IP TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. V és újabb modulverziókhoz. Dokumentum verzió:

UEP 01/1. Unicontact Embedded PSTN modem. Kezelési és karbantartási útmutató. Dok. No. UEP M 2007/08

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

VEZÉRLŐPANEL GÖRDÜLŐKAPUKHOZ

KING GATES DYNAMOS 500 és V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT

ACE6000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

Mielıtt használná termékünket Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat.

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, augusztus 15.

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Vektorugrás védelmi funkció blokk

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon

WAC Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása HU-V (ed.4 ver.035)

Billenőkörök. Billenő körök

Euromag MUT indukciós áramlásmérő MC608 jelfeldolgozóval

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

PAX HOME LINE KEZELŐI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

V02.2 vízszintvezérlő.

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására

M12 GSM kommunikátor Telepítői kézikönyv

Normál (vékony) induktív közelítéskapcsoló TL-T

Egyedülálló, kombinált készülék kábelvizsgálatra és diagnosztikára

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél

Engelmann hőmennyiségmérő. Beépítési és működési útmutató

ecoline SIA IP Adapter

EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV.

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

melléklet. Fogyasztásmérők, összegzők

SA-GPCOM. Telepítési leírás. Ipari GPRS átjelző. Dokumentum verzió szám: v1.0 HUN. SA-GPCOM telepítési leírás

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE

A típusszámok felépítése

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Elektromágneses szivattyú PMA -1

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

RÁDIÓS ÁTJÁTSZÓ BÁZISÁLLOMÁS

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló

UPS Műszaki Adatlap S-5300X kva

Wilarm 2 és 3 távjelző GSM modulok felhasználói leírása

Használati útmutató. 1.1 verzió április

SOLARTUBE TL

V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS

EMM villamos hálózatmérő multiméter segédtápfeszültség nélkül

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul.

Biztonsági égővezérlő automatika

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató

K_EITS8, Multichannel Impedance Meter K_EITS8, nyolc csatornás elektromos impedancia mérő berendezés

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

VIBROCONTROL A megbízható rezgésvédelem

Tervezői segédlet. Vezérlő egység

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

V2 CITY9 Analóg vezérl egység H gördül kapukhoz

GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő berendezés

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása Akkumulátor típusok

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

Rain EVO 1-4 Elemes vezérlő automatika

Elektromotoros szelepmozgató

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

Átírás:

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS, KOMMUNIKÁCIÓ... 4 2. BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNY... 6 3. KÉSZÜLÉK ÁLLAPOTOK... 7 ALAPÁLLAPOT... 7 PROGRAMOZVA... 8 MÉRÉS KEZDETÉRE VÁR... 8 MÉRÉS FOLYAMATBAN... 8 MÉRÉS KÉSZ... 9 4. MÉRÉS, REGISZTRÁLÁS, ESEMÉNYNAPLÓ... 10 ESEMÉNYNAPLÓ... 10 MÉRÉS... 10 FIZIKAI MENNYISÉGEK KÉPZÉSE... 10 REGISZTRÁTUMOK... 10 FESZÜLTSÉG ESEMÉNYEK... 11 5. KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA... 13 A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ KIVEZETÉSEK ÉS JELZÉSEK... 13 KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA, FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZÉSE... 13 BEKÖTÉS-ELLENŐRZŐ LED-EK... 14 ÁRAMSZENZOROK CSATLAKOZTATÁSA, BEKÖTÉS-ELLENŐRZŐ HASZNÁLATA... 14 6. MŰSZAKI ADATOK... 16 2

VHR23 Felhasználói leírás 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1.1. Felhasználási terület A Vertesz Elektronika Kft. által sok éve fejlesztett és gyártott VHR készülékcsalád tagjai elsősorban a kis- és középfeszültségű villamos energia hálózatok paramétereinek mérésére, regisztrálására és on-line, vagy off-line kiértékelésére szolgálnak. A műszerek mérik és regisztrálják az EN 50160 szerinti szabvány, valamint a Magyar Energia Hivatal által előírt, a feszültség minőségi paramétereire vonatkozó elvárásait (GSZ Garantált Szolgáltatások). Ezek a paraméterek a valós effektív érték (True RMS), szimmetrikus összetevők, harmonikus tartalom, THD, flicker stb., továbbá az áram, a teljesítmény és a teljesítménytényező. A megadott időközönkénti regisztrálás mellett minden készülék-típus külön jegyzi a hálózaton fellépő különböző feszültségeseményeket is, mint letörések, kimaradások vagy túlfeszültségek. A VHR-22 regisztráló a feszültség, a VHR-23 regisztráló a feszültség és az áram jelalakját is képes rögzíteni, így hálózati analizátorként (zavarírás) is alkalmazhatók. A nagyszámú mért jellemzőknek, műszaki karakterisztikának, mechanikus kivitelének köszönhetően a készüléket akár a fogyasztó, akár az áramszolgáltató használhatja a hálózat ellenőrzésére, teljesítmények mérésére, zavarírásra. 1.2. A VHR-23 típusú készülékkel mért jellemzők A vizsgálandó helyszínre telepített berendezés a mért jellemzők 1-15 perces átlagértékeit, az átlagolási időn belül a minimum és a maximum értékeket tárolja. A regisztrált mennyiségek a következők: Feszültségjellemzők: Fázisfeszültségek effektív értéke Fázisfeszültségek teljes harmonikus torzítása Vonali feszültségek effektív értéke Szimmetrikus összetevők (aszimmetria) Gyors feszültségváltozások (Darabszám átlagolási perióduson belül) Lassú feszültségváltozások (Darabszám átlagolási perióduson belül) Feszültség események (Kimaradás, letörés, túlfeszültség) Flicker mérés Harmonikus összetevők THD érték Tranziens jelalak rögzítése Áramjellemzők: Fázisvezetők áramának effektív értéke Null-vezető áramának effektív értéke Harmonikus összetevők THD érték Csúcstényező Tranziens jelalak rögzítése Teljesítményjellemzők: Fázisonkénti hatásos teljesítmények Fázisonkénti meddő teljesítmények Vertesz Elektronika Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi út 169.

VHR23 Felhasználói leírás Fázisonkénti látszólagos teljesítmények Fázisonkénti cos(fi) Összegzett hatásos, meddő és látszólagos teljesítmények, cos(fi) Jelalak rögzítés (zavarírás) A VHR 23 készülék rendelkezik beépített zavaríró funkcióval. Ezt a funkciót be lehet kapcsolni programozás közben, illetve ott adhatjuk meg a zavarírás kiváltó (trigger) feltételeit. Egy triggerfeltétel definiálásakor meg kell adni, hogy a készülék melyik csatornájára vonatkozik, milyen kritikus érték és milyen irányú elérésekor aktiválódik, és hogy a jelet mennyi ideig (milliszekundum) rögzítse a készülék a feltétel teljesülés előtt illetve után. Több triggerfeltétel megadásakor a feltételek logikai VAGY kapcsolatban kerülnek értelmezésre. Minden mérési eredmény a tápellátást nem igénylő belső FLASH memóriába kerül, amely képes több éven keresztül tárolni a benne lévő információt. A belső tár két üzemben működhet: felülírás nélkül és felülírással FIFO elven. 1.3. Bemenetek A VHR-23 regisztráló műszer egy darab 3 fázisú feszültség és egy darab 3 flexibilis áramváltóval ellátott bemenettel rendelkezik. A feszültség bemeneten max. 480V a megengedett érték. A műszer a vele együtt szállított kábel segítségével csatlakozik a hálózathoz. A VHR-23 műszer flexibilis áramváltókkal (Rogowsky tekercs) méri az áramot 7 méréshatárban (50, 100, 200, 400, 800, 1600, és 3200A programozható). Az ilyen szenzornál szükséges erősítést és integrálást a VHR-23 műszer végzi. A flexibilis áramváltók alkalmazása egyszerűbb a hagyományos lakatfogóknál. A műszer hibás csatlakozását (rossz érintkezés, rossz fázissorrend, a feszültség és az áram fázisok nem megfelelősége stb) a készüléken lévő LED-ek jelzik. Ezzel elkerülhetők a nem megfelelő csatlakozás miatti hibás mérések. 1.4. Tápellátás A műszer tápellátása a mérendő hálózatból történik. A készülék 4 ekvivalens bemenettel rendelkezik, így a működéséhez elegendő min. 140V AC bármelyik két bemenet között. Feszültség teljes kimaradása esetén (mind a 3 fázisban nincs feszültség) a beépített lítium akkumulátor biztosítja a szükséges tápellátást a mérési ciklus befejezéséhez (a beállított átlagolási idő végéig). 1.5. Programozás, kommunikáció A VHR készülékcsalád tagjainak nagy része nem, vagy csak korlátozottan rendelkezik valamilyen külső kezelői felülettel. Ezért a készülékek kezelése (például programozás, mérési eredmények kiolvasása, stb.) egy PC-n futtatható, erre a célra fejlesztett segéd szoftverrel, a VHR Konzol (korábban VHx Konzol) programmal bonyolítható le. A konzol szoftver a készülékkel minden esetben összeköttetésben van valamilyen kommunikációs csatornán keresztül. Ezen a csatornán keresztül adja ki a program a különféle vezérlő parancsokat, illetve fogadja a készüléktől például a mérési adatokat. Ezt a kommunikációs csatornát a készülék kezelőjének előzetesen ki kell alakítani, ami adott esetben egy soros vagy USB kábel összeköttetést jelent, más esetben például egy Vertesz Elektronika Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi út 169.

VHR23 Felhasználói leírás GPRS modem csatlakoztatását. A műveletek elvégeztével a kommunikációs csatorna szétkapcsolható, a készülék tovább végzi a dolgát a beállítások szerint. A VHR-23 műszer kommunikációja a gyors USB csatlakozón, vagy opcionálisan beépített GPRS modemen keresztül történik. Az USB csatlakozáson keresztül nem csak kommunikáció valósul meg, hanem a készülék tápellátása is, így programozáskor vagy adatok kiolvasásakor nem kell csatlakozni a hálózathoz. A GPRS kommunikáció esetén szükséges a kiolvasó modem is, amely számítógéphez csatlakozik. A készülék-modem, és a kiolvasó modem speciális, GPRS hálózatot kezelő, programmal van ellátva. Nem a VERTESZ által szállított modemmel a műszer nem fog kommunikálni. Vertesz Elektronika Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi út 169.

VHR23 Felhasználói leírás 2. BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNY FIGYELEM! A készülékben a nyomtatott áramköri kártyák (processzoros kártya is!) galvanikusan össze vannak kapcsolva hálózati feszültséggel. Emiatt a készülék fedelét szigorúan csak feszültségmentes állapotban szabad eltávolítani. Hálózatra kapcsolt készülék fedelét eltávolítani TILOS és ÉLETVESZÉLYES! Amennyiben a fedélzáró csavarokat védő plomba megsérül, a készülék elveszíti a garanciáját! Vertesz Elektronika Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi út 169.

VHR23 Felhasználói leírás 7 3. KÉSZÜLÉK ÁLLAPOTOK Az 3.1. ábrán a VHR23 működési állapotai láthatók. Az egyes állapotok leírása a következő pontokban látható. Alapállapotba állítás Alapállapot Alapállapot i program letöltés Programozva Programozva indítás kezdetére kezdetére vár vár Következő regisztrálási periódus kezdete folyamatban folyamatban 3.1. ábra: VRH23 készülékállapotok leállítás kész kész 3.1. Alapállapot Alapállapotban a készülék üres, mérési adatot nem tartalmaz. Ebben az állapotban lehet a készüléket mérésre felprogramozni. i program feltöltésének befejeztével a készülék programozva állapotba kerül. A mérési program a következő adatokat tartalmazza: mérési információk azonosító, transzformátorszám, áramkörszám, mérést végző neve stb. indítási mód Első bekapcsolás után azonnal. Ilyenkor a készüléket legalább egyszer ki kell kapcsolni a mérés elkezdéséhez. Adott időpontban. Ebben az esetben meg kell adni az indítási dátumot és időpontot. Kézi indítás Ebben az esetben kézzel tudjuk indítani a mérést a VHR-konzol programon, tetszőleges időben leállítási mód Adott időpontban Kézi leállítás Adott regisztrálási idő után átlagolási idő 1 és 15 perc közötti értéket lehet megadni perces lépésekkel. Ez a regisztrátumok (lásd később) keletkezési periódusideje

VHR23 Felhasználói leírás 8 mérendő mennyiségek Ezeket a paramétereket a felhasználó adja meg a Konzol program segítségével. Az utoljára letöltött mérési program a kezelőszoftverek segítségével mindaddig kiolvasható a készülékből, míg az ismét alapállapotba nem kerül. 3.2. Programozva Ebben az állapotban a készülék a mérési program letöltésekor megadott mérési indítási feltétel teljesülését várja. A mérési program szerinti indítási idő és a tényleges mérésindítási idő különbözhet egymástól. Ez akkor fordulhat elő, ha a tervezett indítási időpontban a készülék nincs feszültségre kötve. Ilyen esetben, mikor a készüléket először feszültségre kötik, azonnal elindítja a mérést. A mérés indítás tényleges időpontja a készülékből kiolvasható. A mérési időtartamot a tényleges indítástól számolja a készülék. A mérés indítás időpontja mindig egész percre esik és az átlagolási ciklus hosszához igazodik. Ha pl. 1 perc, a regisztrálási periódus, akkor egész perctől egész percig tart egy periódus. 10 perc esetén XX:00:00, XX:10:00 XX:50:00-kor kezdődnek, és így tovább. A Programozva állapotból a készülék kezdetére vár állapotba kerül. kezdetére vár kezdetére vár állapotban a készülék úgy viselkedik, mint a Programozva állapotban. Ez az állapot azt jelzi, hogy a mérési program letöltése után történt-e újraindulás. Ennek akkor van jelentősége, ha a mérésindítási feltételek között azt állítottuk be, hogy első bekapcsolás után azonnal induljon a mérés. Ellenkező esetben bekapcsolás után a készülék mindenképpen mérés kezdetére vár állapotba kerül, ugyanis a belső órája szerint egész perckor kezdi a mérést. A mérési indítás feltétel teljesülése esetén folyamatban állapotba, stop parancs esetén kész állapotba kerül. folyamatban A mérés indítási feltételek teljesülése után elkezdődik a regisztrálás. A készülék ilyenkor a folyamatban állapotban van. A mérés indításának tényleges időpontja a készülékből egészen addig kiolvasható, míg azt alapállapotba nem állítják. Ha a készülék stop parancsot kap, vagy letelik a mérési program letöltésekor megadott mérési időtartam, a regisztrálás leáll, a VHR kész állapotba kerül.

VHR23 Felhasználói leírás 9 kész A regisztrálás befejezése után a mérési eredmények, mérési program, mérésindítási idő, eseménynapló továbbra is elérhetők. Ha azonban ilyenkor Alapállapotba állítás parancsot kap a VHR, minden adat véglegesen törlődik, és a készülék Alapállapotba kerül, az adatok mentése nem lehetséges. A VHR konzol program emiatt ismételten kérdezi, hogy biztosak vagyunk-e, hogy alapállapotba álljon a készülék. A készüléket bármely állapotból alapállapotba lehet állítani.

VHR23 Felhasználói leírás 10 4. MÉRÉS, REGISZTRÁLÁS, ESEMÉNYNAPLÓ A készülék működése során keletkező adatok csoportokba sorolhatók. eseménynapló mérési regisztrátumok feszültség események jelalak modem-log Eseménynapló Az eseménynaplóba a készülék állapotváltozásaival kapcsolatos történések kerülnek feljegyzésre, az esemény időpontjával együtt. Az eseménynapló írása a készülék állapotától független. A következő bejegyzések fordulnak elő: A készülék bekapcsolt. elindult. leállítva. A készülék mérés folyamatban állapotban végzi a méréseket. A mérési program határozza meg, hogy mettől meddig tart a mérés. A VHR23 készülék a méréseket teljesen digitális módon végzi. Ez azt jelenti, a feszültségjelekkel arányos jelek kerülnek az analóg-digitális (AD) átalakítók bemenetére. Ezeket a jeleket az AD idő tartományban letapogatja (mintavételi frekvencia: F S =12kHz). A mérési eredmények a készülékben futó szoftver szolgáltatja. Fizikai mennyiségek képzése A mérési eredményeket három önálló szoftverblokk végzi. Az első a mérő-blokk az AD átalakítóktól kapott áram és feszültség pillanatérték-jelekből fizikai mennyiségeket képez (U EFF, I EFF, P, Q stb.). Ez a blokk folyamatosan 20ms-onként adatot szolgáltat a másik két blokk (regisztrációs és feszültség eseményeket detektáló blokk) számára. Ezek a pillanatnyi mérési értékek a készülékből nem olvashatóak ki. Regisztrátumok A regisztrációt végző szoftver-blokk a mérési eredményeket 20ms-os periódussal (F SREG =50Hz) mintavételezi. A regisztrációs szál működését a mérési programban szereplő átlagolási idő paraméter határozza meg. Az átlagolási ciklus időtartama 1-15

VHR23 Felhasználói leírás 11 perc lehet perces felbontással. Mindig az átlagolási ciklus végén keletkezik egy új regisztrátum, mely tartalmazza (részletes lista: I. táblázatban): A mért mennyiségek átlagát (ha pl. 1 perc az átlagolási idő akkor ez az átlag 60s*50Hz=3 000 db, ha 10 perc, akkor 600s*50Hz=30 000 db mérési eredményből számítódik). A mért mennyiségek regisztrációs cikluson belül mért minimumát és maximumát. I. Táblázat: VHR23 egy regisztrátumban található adatok Jelölés Megjegyzés T REG Regisztrátum elmentésének időpontja (következő átlagolási ciklus kezdete) U R, U S, U T Fázisfeszültségek (átlag, minimum, maximum) U P, U N, U Z Feszültség szimmetrikus összetevők (átlag, minimum, maximum) U RS, U ST, U TR Vonali feszültségek (átlag, minimum, maximum) GYF5 R, GYF5 S 0-5% közötti gyorsfeszültség változások GYF5 T GYF10 R, GYF10 S 5-10%-nál nagyobb közötti gyorsfeszültség változások GYF10 T THD R, THD S THD T Három fázisfeszültség harmonikus torzítása (átlag, minimum, maximum) PST RST, PLT RST Rövid és hosszú idejű feszültség flicker I R, I S, I T, I Z Fázisvezetők és null-vezetők áramai (átlag, minimum, maximum) P R, P S, P T, Ptot Fázisonkénti, és összegzett hatásos teljesítmény (átlag, minimum, maximum) Q R, Q S, Q T, Qtot Fázisonkénti, és összegzett meddő teljesítmény (átlag, minimum, maximum) S R, S S, S T, Stot Fázisonkénti, és összegzett látszólagos teljesítmény (átlag, minimum, maximum) cos(fi R ), cos(fi S ), Fázisonkénti, és összegzett teljesítménytényező (átlag, cos(fi T ), cos(fi)tot minimum, maximum) Feszültség események Feszültség eseménynek számít, ha a fázisfeszültségek effektív értékének pillanatértéke kilép a névleges érték bizonyos környezetéből (0,9U N -1,1U N ). A feszültség eseményeket a mérés folyamatban állapotban gyűjti a készülék fázisonként. Ilyenkor a feszültség eseményeket regisztráló szál 20ms periódusidővel végzi a mérési eredmények mintavételezését. A feszültség eseményeket négy adat jellemez: Időpont A VHR másodperces felbontással tárolja el a feszültségesemények időpontját.

VHR23 Felhasználói leírás 12 Típus A feszültség események típusát az határozza meg, hogy a feszültség RMS pillanatértéke a következők közül mely sávba került: II. Táblázat: VHR23 készülékek által megkülönböztetett feszültségesemények Feszültségsáv [%] Feszültségérték Un=0.4kV esetén Típus [V] 120-276- 115-120 264,5-276 Túlfeszültségek 110-115 253-264,5 80-90 184-207 70-80 161-184 40-70 92-161 Feszültség letörések 20-40 46-92 10-20 23-46 0-10 0-23 Feszültség kimaradás Feszültségérték Un=0.4kV esetén [V] 8 szinten a felhasználó tetszőlegesen be tudja állítani. Hossz Az időtartam 20ms felbontással, amennyi ideig az adott sávban volt a feszültség értéke. Érték Túlfeszültség esetén a feszültség értékének maximuma, letörés és kimaradás esetén a minimuma azon idő alatt, míg a feszültség az adott sávon belül tartózkodott.

VHR23 Felhasználói leírás 13 5. KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA A készüléken található kivezetések és jelzések A VHR23 készüléken a 5.1. ábrán látható kivezetés és 3 db LED található. A készülék speciális vízálló (IP65) csatlakozókkal vagy gyárilag beépített kábellel van szerelve. Háromfázisú feszültég mérő kábel. A mérés helyszínén a készülék ezen a kábelen keresztül kap tápfeszültséget, és az így kapott feszültség jellemzőit méri, regisztrálja. Háromfázisú áramjel kábel, flexibilis áramszenzorokkal szerelve. A készüléken található egy USB kommunikációs csatlakozó. Zöld LED Sárga LED Piros LED Feszültség bemenet Áramszenzor bemenet 5.1. ábra: VHR23 csatlakozói, kezelőszervek Készülék bekapcsolása, feszültség alá helyezése A VHR-23 műszer a mérendő feszültségből kap tápellátást. A működéséhez elegendő bármelyik 1 fázisban feszültség meglétét, azonban a GPRS kommunikációhoz min. 2 fázisban szükséges a feszültség. A készülékbe épített háromfázisú mérőkábelt csak mérésre szabad használni! A készülék bekötésekor szigorúan be kell tartani a következő utasításokat! FIGYELEM! A 0,4 kv hálózathoz való csatlakozásnál ugyan azok az utasítások betartása kötelező, amelyek az adott áramszolgáltatónál a 0,4 kv hálózaton a FAM munkáknál érvényesek. Stabil helyzetben rögzítse a készüléket a mérendő pont mellé. Az oszlopon célszerű úgy szerelni, hogy a LED-ek lefelé nézzenek, így az a földről is látható.

VHR23 Felhasználói leírás 14 Csatlakoztassa a készülék mérőkábelét. ELŐSZÖR mindig a kábel KÉK színnel jelölt vezetéket csatlakoztassa a mérendő hálózat NULLA vezetőjére. Ezután csatlakoztassa sorban a többi kábelt fázisokhoz tetszőleges sorrendben. Ügyeljen a fázisok jelölésére: zöld: L1 (R fázis), sárga: L2 (S fázis), piros: L3 (T fázis). FIGYELEM! Amennyiben a feszültség kábel legalább egy vezetője csatlakoztatva van a mérendő hálózathoz, úgy a többi, még szabad csatlakozó fém részét megérinteni TILOS és ÉLETVESZÉLYES! Bekötés-ellenőrző LED-ek Bekapcsolás után, vagyis mérőkábelek feszültség alá helyezése után a készülék inicializál. Ilyenkor a LED-ek villogni kezdenek és balról jobbra futó fényt láthatunk. Ekkor derül ki, hogy mindhárom fázis mérés alatt van. Ha valamelyik LED nem világít, akkor 2 hiba fordulhat elő; vagy a LED tönkrement, vagy nincs meg az adott fázis csatlakoztatási, vagy valósan fennálló jelenség miatt. Ezután ha nincs kommunikáció, a bekötés ellenőrzése következik. Ha valamelyik fázis hiányzik (U BE < 80V) akkor a fázisnak megfelelő LED folyamatosan fog világítani. Amennyiben minden fázis megvan, de fordított a fázissorrend akkor jobbról balra futó fényt fogunk látni. Ha mindegyik fázisunk megvan, de értelmezhetetlen a fázissorrend akkor ide-oda futó fényt fogunk látni. Amennyiben a készülék hibátlanul üzemel a LED-ek elalszanak. A kommunikáció kijelzésének prioritása van a bekötés-ellenőrzéssel szemben. Ha a készülék kommunikál akkor a LED-ek azt jelzik. USB esetén a zöld-sárga, GPRS estén a piros-sárga LED pár jelzi a kommunikációt. Áramszenzorok csatlakoztatása, bekötés-ellenőrző használata A VHR23 készülékhez flexibilis áramszenzor van csatlakoztatva. A VHR Konzol program segítségével 50, 100, 200, 400, 800, 1600 és 3200A méréshatárok közül választhatunk. A méréshatár kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a méréshatár 2%-a alatt a mérés pontatlanabb mint 1% végkitérésre vonatkoztatva. A flexibilis szenzorokon egy nyíl jelöli a teljesítményáramlás irányát. A készülék bekötési vázlata a 5.2. ábrán látható. Mind a feszültségkábelen, mint a áramszenzorokon színekkel vannak jelölve az egyes fázisok: zöld: L1 (R fázis), sárga: L2 (S fázis), piros: L3 (T fázis).

Táppont VHR23 Felhasználói leírás 15 0 L1 L2 L3 Leágazás 5.2. ábra: VHR23 készülék, bekötési vázlat Ha a készülék úgy értékeli, hogy a feszültségek helyesen vannak bekötve, akkor ellenőrzi az árambemeneteket. Egy árambemenetet akkor fogad el a készülék, ha a beállított méréshatár legalább a névleges érték 5%-a, és a hozzátartozó feszültséggel fi)>0.5). Ha tehát véletlenül felcseréljük, és az L2 fázishoz tartozó áramszenzort az L1 fázis áramvezetőjére helyezzük, akkor az áram és feszültségvektor által bezárt szög a pillanatnyi ter lesz. Ezt a készülék nem fogadja el. Ilyen esetben a hozzátartozó LED gyorsan villog.

VHR23 Felhasználói leírás 16 6. MŰSZAKI ADATOK Tápellátás: Tápfeszültség: Teljesítményfelvétel: Feszültség tűrés: Szigetelési szilárdság Belső memória mérete 230V AC max. 4VA GPRS kommunikáció nélkül max. 8VA GPRS kommunikáció esetén Min.: 138V legalább egy fázisban Max.: 480V Tápfeszültség nélkül Folyamatban állapotban az átlagolási ciklus végig (max.15 percig) működik a készülék a belső akkumulátorról, majd kikapcsol. CAT. III @ 230V 64MByte Általános bemeneti adatok (mérés): Bemenő jelalak: Periodikus (45-55Hz) Jelalak tetszőleges Névleges frekvencia: 50Hz Paraméterezhető áram bemenet Flexibilis szenzorokhoz Névleges méréstartomány: 50A, 100A, 200, 400, 800, 1600 és 3200A A (programozható) Tartós túlterhelés: 10kA bármely állásban Feszültség bemenet (230V): Névleges méréstartomány: 0-230V Túlterhelhetőség: 480V i pontosság Feszültség (fázis vonali effektív érték és szimm. összetevők): 0,2% (0,02-1,2U NÉVL ) Áram effektív érték 0,2% (0,02-1,2I NÉVL ) Áramszenzorok nélkül Teljesítmények (P, Q, S) 1% Flexibilis áramszenzorokkal 0,5 % Áramszenzorok nélkül 3% és ±0,5 Flexibilis áramszenzorokkal Mechanikai adatok: Védettség: (ház) Mérete: Tömege: IP65 260 x 160 x 90 mm csatlakozók és rögzítő-fülek nélkül 380 x 160 x 12 mm csatlakozóval és rögzítő-fülekkel 3,84kg

VHR23 Felhasználói leírás 17 Egyéb jellemzők: Kommunikációs kimenet Mintavételezés frekvenciája: Átlagolási idő Bekapcsolásnál beállási idő Használati helyzet Működési GPRS modemen keresztül, USB (a készülék belsejében) 12kHz 1-15 perc (1 perces felbontással beállítható) max. 60s Tetszőleges hőmérséklettartomány -20ºC - 60ºC Kivitel árnyékolt, UV álló műanyag doboz és kábelek Zavarvédelem IEC 60255 szerint