DRL üzembehelyezési segédlet

Hasonló dokumentumok
Tranziens földzárlatvédelmi funkció

DRL Digitális ívoltó tekercs szabályozó automatika funkcióblokk leírás

TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

DRL konfigurációs leírás

Generátor differenciálvédelmi funkció blokk leírása

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU

FL-11R kézikönyv Viczai design FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató az árambemeneti

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Előadó: Pócsi Gergely

Generátor negatív sorrendű túláramvédelmi funkcióblokk leírása

Idő és nap beállítás

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R

DRL/EP-ELMŰ. Digitális ívoltó tekercs és földzárlati áramnövelő ellenállás szabályzó automatika. Műszaki leírás. Azonosító: FI

[ábra] Dugja be a fényérzékelő csatlakozóját a Chronis L vezérlés homloklapján erre a célra kialakított aljzatába.

Circuit breaker control. Beállítási útmutató a TraEF tranziens

STARSET-C220Y. Toló-úszókapu mozgató szerelési útmutató. Starset-C220Y

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Admittanciavédelmi funkció

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Admittanciavédelmi funkció

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

1. A berendezés programozása

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

Fényszóró modul. A feladat célkitűzései:

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

TM Szervó vezérlő

Differenciálvédelmi funkció

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Megszakító vezérlés funkcióblokk

TORKEL Telecom Akkumulátor terhelőegység

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

1 Használati útmutató W 200 S

ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA. Műszaki leírás. Azonosító: FH

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

ZE5. 230V-os egyfázisú vezérlés. Általános leírás:

IRC beüzemelése Mach3-hoz IRC Frekvenciaváltó vezérlő áramkör Inverter Remote Controller

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Hive-Scale. Kezelési utasítás

TM Szervó vezérlő és dekóder

Harkány, Bercsényi u (70)

Felhasználói kézikönyv

Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2

CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P

Generátor nem szándékolt hálózatra kapcsolása elleni funkció blokk leírása

Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére

DEFL-EP FÖLDZÁRLATI HELYMEGHATÁROZÓ KÉSZÜLÉK

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DRL-EP DIGITÁLIS SZABÁLYOZÓ AUTOMATIKA

Circuit breaker control. function block description

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

A csillagpont-kezelés védelmi vonatkozásai

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám:

Multifunkciós digitális termosztát TER-6

ConnectAlarm alkalmazás Központ/modul programozási segédlet V1.2 TL280 (R) v.4.x modulokhoz

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

DRL konfigurációs leírás

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

Távolságvédelmi funkció

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

DDC rendszerelemek, DIALOG-II család

1. Jellemzôk Centralis

Kioldóköri ellenőrzés EuroProt+ készülékekben

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

MPX 3 motorvédő kismegszakítók

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

Felhasználói kézikönyv

A készülék rendeltetése

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Átírás:

Dokumentum azonosító: PP-17-20900 Budapest, 2015. augusztus

Verzió Dátum Módosítás Összeállította Verzió 1.0 2014. 11.25. első verzió Seida Zoltán Hozzáadva: Verzió 1.1 2015. 08.17. 7 Éles tesztek fejezetben: Seida Zoltán referenciafeszültség ellenőrzése

TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 4 2 A Petersen-tekercs ellenállása és árama közti karakterisztika felvétele... 4 3 A teljesítménytekercs feszültségének mérése a Petersen-tekercs végállásaiban... 5 4 A túlfutás ellenőrzése... 5 5 Max. parancshossz mérése... 5 6 Az irányítástechnikával való kapcsolat ellenőrzése... 5 7 Éles tesztek... 6 DRL_uzembehelyezesi_segedlet 3/6

1 Bevezetés Ez a segédlet az EuroProt+ DRL típusú Petersen-tekercs szabályozó automatika üzembehelyezéséhez írja elő az elvégzendő vizsgálatokat. A segédletben említett paraméterek a 1589-es verziójú RDSP és a Version 1.1 azonosítójú DRL.epc konfigurációs fájl szerintiek. A 2.-6. fejezetek méréseit érdemes kikapcsolt transzformátor mellett végezni, míg a 7. fejezet méréseihez már szükséges a transzformátor bekapcsolása. 2 A Petersen-tekercs ellenállása és árama közti karakterisztika felvétele A Petersen-tekercs ellenállása és árama közti nem-lineáris kapcsolatot a DRL funkcióban egy tíz töréspontos közelítő karakterisztikaként lehet megadni a következő összetartozó paraméter párokkal: Potméter ellenállás alsó végállás Potméter ellenállás felső végállás R_p1 R_p8 Petersen áram alsó végállás Petersen áram felső végállás I_p1 I_p8 A Petersen-tekercs gyári dokumentációban ez a karakterisztika adott, sokszor üzembehelyezéskor mégsem áll rendelkezésre, így kimérendő. A méréshez 230V-al gerjesszük a Petersen-tekercset, és mérjük az ennek hatására rajta átfolyó áramot, miközben változtatjuk a vasmag légrést. A mérést a Petersen-tekercs vasmagjának alsó végállásából célszerű kezdeni. Ennél az állásnál kell megfigyelni a DRL funkció on-line adatai között a Potméter ellenállást, leolvasni a tekercsen folyó áram értékét, utóbbi értéket megszorozni Un_Petersen/230V-al, és ezt az értékpárt beírni az alsó végálláshoz tartozó paraméterpárba. Ezután még kilenc értékpárt vegyünk fel a vasmag egyenletes mozgatásával úgy, hogy az utolsó állás a felső végállás legyen. Megjegyzések Ha a karakterisztika adott, de 10-nél kevesebb ponttal (10-n adott), akkor vagy az R_p1 I_p1 utáni n db paraméterpár értéke egyezzen meg az R_p1 I_p1 paraméterpáréval, vagy pedig az R_p8 I_p8 előtti n db paraméterpár értéke egyezzen meg az R_p8 I_p8 paraméterpáréval. Ha a karakterisztika adott volt, és eszerint állítottuk be a paramétereket, ellenőrizzük alsó és felső végállásban a készülék által mért ellenállás és fokoztat állás áramérték értékpárokat, és szükség esetén módosítsunk a beállításon! Ha a karakterisztika már ismert, akkor beállíthatjuk az Rmin figyelmeztetés és az Rmax figyelmeztetés paramétereket is. Az Rmin figyelmeztetés paramétert kb. 15%-al az alsó végállásban mérhető potméter ellenállás alá, az Rmax figyelmeztetés paramétert pedig kb. 15%-al a felső végállásban mérhető potméter ellenállás fölé. DRL_uzembehelyezesi_segedlet 4/6

3 A teljesítménytekercs feszültségének mérése a Petersen-tekercs végállásaiban A teljesítménytekercs névleges feszültsége a Petersen-tekercs végállásai közt lineárisan változik, így ezt névleges feszültséget elegendő megadni a funkció számára a két végállásban. A megfelelő paraméterek: Un_telj.tek. alsó Un_telj.tek. felső Ezek a paraméterek a Petersen-tekercs gyári adatai közt általában szerepelnek, de ha mégsem, kimérendőek. A mérést az előző ponthoz hasonlóan a Petersen-tekercs 230V-al történő gerjesztésével, és a teljesítménytekercs kapcsain a feszültség mérésével lehet elvégezni, a Petersen-tekercs két végállásában. Ezeket a mért feszültségeket természetesen fel kell szorozni Un_Petersen/230V-al. 4 A túlfutás ellenőrzése A vasmagot mozgató motor tehetetlenséggel bír, ami a szabályozás pontosságát rontja. Ez a tehetetlenség azonban kimérhető, és a Túlfutás paraméterrel kompenzálható. 1. A méréshez elsőként állítsunk be a Kézi beállítás paraméternek egy olyan értéket, ami a Petersen-tekercs karakterisztikájának egy előre megadott/mért pontja, és az aktuális fokozat állástól jelentősen különbözik. A Túlfutás paraméter értéke egyenlőre legyen 0! 2. A Kézi beállítás indítás paranccsal indítsuk el a vasmagot ebbe az előre beállított állásba! 3. Az átállás után olvassuk le a funkció on-line értékei között a Fokozat állás értékét, és hasonlítsuk össze az előre beállított értékkel! 4. Végezzünk el egy ellenkező irányú vezérlést is hasonló módon, és nézzük meg ekkor is a Fokozat állás on-line érték és a Kézi beállítás paraméterrel beállított érték közti különbséget! 5. Vonjunk átlagot a két különböző irányból végrehajtott vezérlésekkor tapasztalt különbségek abszolút értékéből, és állítsuk be ezt a Túlfutás paraméternek! 5 Max. parancshossz mérése A vasmagot mozgató motor meghibásodására utal, és így a funkció bénulásához vezet, ha egy szabályozás során a vasmag túl hosszú ideig nem érte el a kívánt fokozatot vagy az egyik végállást. Ezt az időkorlátot a Max. parancshossz paraméterrel lehet beállítani. A megfelelő beállításhoz: 6. kezdetben állítsuk a Max. parancshossz paraméternek a lehető legnagyobb értéket! 7. Kézi parancsadással vezéreljük a Petersen-tekercset az egyik végállásba ( Kézi beállítás paraméter-> egyik végállás áramértéke, majd: Kézi beállítás indítás parancs kiadása), ezután innen a másik végállásba, és mérjük a két végállás közti átálláshoz szükséges időt. 8. Végezzünk el egy újabb időmérést a két végállás közti vezérléssel, de most ellenkező irányba! 9. A Max. parancshossz paraméter számára beállítandó érték nagyobb kell legyen a két mért idő közül a hosszabbiknál! 6 Az irányítástechnikával való kapcsolat ellenőrzése Ellenőrzendő, hogy a funkcióra adható parancsok (Reteszelés, Kézi beállítás indítása, Mérés indítás) az irányítástechnikából is kiadhatóak-e, ill. hogy a készülék által adott jelzések az irányítástechnikában is megjelennek-e. Ez utóbbihoz érdemes hibajelenségeket is szimulálni, amelyek többsége azonban már csak bekapcsolt transzformátor mellett lehetségesek: pl. a referenciafeszültséget, az injektor transzformátor feszültségét elvenni, majd injektálni, stb. DRL_uzembehelyezesi_segedlet 5/6

7 Éles tesztek Az előző tesztek elvégzése, és az összes paraméter beállítása után vizsgáljuk meg a funkció működését bekapcsolt transzformátor mellett! 1. Olyan állomásokban, ahol admittanciavédelmet alkalmaznak földzárlatok érzékelésére, a különleges üzemállapot számára biztosítani kell, hogy injektáláskor legalább az egyik irányban 5V felé emelkedjen a zérussorrendű feszültség. Amennyiben ez nincs így, az injektáló transzformátor tápfeszültségét a segédüzem másik fázisára kell kötni. Ezt egy kézi mérés indítással kell ellenőrizni. 2. Általában feltételezhető, hogy a Petersen-tekercs maximális árama nagyobb, mint a kompenzálandó hálózat kapacitív árama. Ezért az injektáló kör és a mért Uo feszültség egymáshoz képesti helyes polaritásának ellenőrzését úgy lehet elvégezni, hogy a Petersen-tekercset beállítjuk a felső végállás közelébe. Ezután kapcsoljuk be a transzformátort, és várjuk, merre szabályoz. Ha az injektálásos mérés után felszabályozó parancsot ad a készülék, akkor vagy az Uo-mérés, vagy az injektáló körben polaritáscserét kell végrehajtani. Szélsőséges esetben azonban az is előfordulhat, hogy a Petersen-tekercs a felső végállásban sem képes a kívánt kompenzálást elérni, ill. az, hogy alsó állásában is túl van kompenzálva a hálózat. 3. Amennyiben lehetséges, végezzük el az előző vizsgálatot egy leágazás ki- és bekapcsolásával! 4. Kézzel hangoljuk el a Petersen-tekercset ( Kézi beállítás indítás parancs kiadása), élesítsük a funkciót (parancsok-> Reteszelés sorban Engedélyezés parancs), és várjuk meg, míg a szabályozó a Petersen-tekercset a kívánt pozícióba szabályozza! Végezzük el ezt a vizsgálatot két irányból is! (Különböző Kézi beállítás paraméter értékekkel.) DRL_uzembehelyezesi_segedlet 6/6