Systém testování vícefázových ochran SMRT410 a SMRT410D
Díky více než 400 šablonám ochrany je zahájení testování rychlé. Automatizované testovací rutiny výrazně zkracují dobu testování při opakujících se úlohách a zvyšují počet otestovaných ochran za den.
Vestavěný dotykový displej nebo rozhraní STVI-10 zabraňují potenciálním problémům s připojením k počítači, s licencí a kybernetickým zabezpečením. Unikátními vlastnostmi jsou: výkonná obrazovka pro manuální testování, pokročilé softwarové testovací moduly a schopnost provádět automatizovaný test bez počítače.
Proudový zesilovač dodává během testu do zátěže neustále maximální předepsané napětí. Až 32 A při efektivní hodnotě 200 VA trvale a až 60 A při efektivní hodnotě 319 VA krátkodobě. Lze paralelně zapojit tři moduly SMRT VIGEN, a získat tak proud 180 A při efektivní hodnotě 957 VA.
Pro připojení ke sběrnici rozvodny podle IEC 61850 nebo procesní sběrnici pro testování zařízení IEC 61850 lze použít ethernetový port.
O produktu
Systém testování ochran SMRT410 a 410D je víceúčelová, lehká, přenosná terénní zkušební souprava schopná provádět zkoušky široké škály elektromechanických, polovodičových a mikroprocesorových ochran, ochran proti přetížení motoru a podobných ochranných zařízení. Systém SMRT410 se 4 napěťovými kanály a 6 vysokoproudovými kanály splňuje všechny vaše testovací potřeby a poskytuje vám kompletní vícefázový testovací systém pro uvádění ochranných systémů do provozu.
Moduly SMRT410 VIGEN také poskytují vysoký výkon jak v napěťových, tak proudových kanálech k testování prakticky všech typů ochran. Zkušební systém SMRT410 dokáže převést napěťové kanály na proudové kanály, takže je k dispozici 10 proudových kanálů. Všechny testovací soupravy SMRT lze zapojit do řetězce, kde se všechny kanály časově synchronizují a jsou řízeny jako jeden systém, aby bylo možné zvládnout extrémní testovací aplikace, tj. rozsáhlé systémy ochrany přípojnic nebo současné generování v několika slučovacích jednotkách.
Zkušební systém SMRT410 lze ovládat ručně pomocí rozhraní Smart Touch View Interface (STVI) společnosti Megger nebo pomocí vestavěného displeje SMRT410D. STVI-10 je druhá generace automatického / poloautomatického a manuálního uživatelského rozhraní společnosti Megger používaného u produktů řady SMRT. Rozhraní s velkou, barevnou TFT LCD dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením umožňuje uživateli provádět manuálně statické a dynamické testy rychle a snadno pomocí obrazovek ručních testů, a také pomocí zabudovaných přednastavených šablon pro většinu oblíbených ochran. Rozhraní STVI zobrazuje naměřené hodnoty střídavého a stejnosměrného proudu, střídavého a stejnosměrného napětí a čas v sekundách i cyklech. V závislosti na zvoleném testu se mohou zobrazit další hodnoty, například fázový úhel, frekvence, ohmy, watty, VA nebo účiník/ztrátový činitel. Obrazovky nabídky a tlačítka s ikonami na dotykové obrazovce umožňují rychlý a snadný výběr požadované testovací funkce. Výsledky testů je možné ukládat do rozhraní STVI ke stažení na jednotku USB za účelem přenosu nebo tisku zpráv z testu.
Pro plně automatické testování je možné systém SMRT410 také kompletně ovládat počítačem pomocí softwaru Relay Test Management Software (RTMS), který běží na počítači. RTMS je softwarový program kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, který byl vyvinut k řízení všech aspektů testování ochran pomocí systému SMRT410.
Nejčastější dotazy
Přístroje řady SMRT pracují bez omezení s napájecím napětím 100 až 240 V a s frekvencí 50 nebo 60 Hz. To vyhovuje téměř všem elektrickým sítím po celém světě!
Jde o to, že máte možnost zakoupit testovací soupravu, která přesně odpovídá vašim požadavkům a rozpočtu. Zařízení pro testování ochran představují značnou investici, takže nemá smysl utrácet více peněz, než je nezbytně nutné, za nákup soupravy s mnoha funkcemi, které nikdy nevyužijete. Na druhou stranu koupě testovací soupravy, která se zdá být levná, ale nesplní všechny vaše požadavky, je také nevýhodná. Nakonec přístroj budete muset vyměnit nebo při zkouškách používat jiná zdlouhavá a nespolehlivá řešení. Proto nabízí společnost Megger tak širokou škálu variant. Vezměme si například zkoušky třífázových systémů. Většina aplikací vyžaduje tři napětí a tři proudy, což stačí k simulaci většiny třífázových systémů. Někdy je však zapotřebí čtvrtého napětí; příkladem je synchro-check u složitých ochran. A pro testování rozdílové ochrany transformátoru je nutných dokonce šest proudů! Společnost Megger nabízí testovací soupravy pro všechny tyto aplikace, a to včetně modelu SMRT410 nebo Freja 546, který můžete nakonfigurovat tak, aby dodával čtyři napětí a tři proudy nebo případně šest proudů.
Software RTMS obsahuje knihovnu plánů zkoušek, tzv. šablon, která je k dispozici zdarma. Knihovnu lze stáhnout a spravovat pomocí součásti softwaru RTMS s názvem „RTMS template manager“ (Správce šablon RTMS). Připojte počítač k internetu a spusťte aplikaci „RTMS template manager“ (Správce šablon RTMS). Zobrazí se všechny šablony dostupné v cloudu. Aplikace „RTMS template manager“ (Správce šablon RTMS) bude indikovat, které šablony jsou již v počítači dostupné. Můžete pak stáhnout ty, které nejsou v počítači, nebo aktualizovat stávající, pro které je dostupná novější verze. Aplikace „RTMS template manager“ (Správce šablon RTMS) bude také indikovat, zda jsou šablony kompatibilní s danou verzí softwaru. Pro funkčnost některých novějších šablon se může požadovat upgrade lokální verze softwaru.
Nastavení ochrany lze načíst pomocí softwaru RTMS ze souborů nastavení v různých formátech nebo přímo z ochrany. Z ochran SEL lze načítat nastavení přímo, pomocí sériového rozhraní ochrany a sériového kabelu. Lze také načíst soubory ve formátu CSV z ochran Multilin a soubory ve formátu XRIO jiných výrobců, například Schneider Electric.
Související produkty
Odstraňování problémů
Nejběžnější způsob komunikace použitý s jednotkami SMRT je komunikace prostřednictvím sítě Ethernet. Pokud nelze navázat komunikaci, je důležité zkontrolovat, zda je software RTMS povolen v místní bráně firewall. Někdy blokuje komunikaci sítí Ethernet s jednotkou SMRT antivirový program nainstalovaný v počítači. Dalším možným důvodem nemožnosti komunikovat je to, že adresy IP jednotky a počítače nejsou ve stejné podsíti. Problém vyřeší změna adresy IP jednotky SMRT nebo počítače tak, aby byla v druhé podsíti. Naše společnost doporučuje konfigurovat jednotku SMRT v režimu DHCP, aby považovala adresu IP ve stejné podsíti za počítač, který je k ní připojený. Pokud byla adresa IP jednotky SMRT nastavena na pevnou hodnotu, lze jednotku nuceně převést do režimu DHCP pomocí softwaru RTMS.
Jestliže selhává sériová komunikace, například rozhraním USB nebo technologií Bluetooth, je obvykle příčinou použité číslo portu, které můžete zkontrolovat ve správci zařízení.
Párovací kód technologie Bluetooth je standardní výchozí hodnota 0000 (čtyři nuly).
Položky kontroly:
- V jednotce SMRT/softwaru RTMS
- Je binární vstup na jednotce SMRT nakonfigurován jako napěťový nebo jako suchý kontakt? Odpovídá funkci binárního výstupu ochrany?
- Je správně vybraný typ funkce kontaktu, tj. pracovní nebo klidový?
- Je správně zvolen vypínací vstup? Někdy je jednotka SMRT připojená ke správnému výstupu na ochraně, avšak software RTMS očekává vypínací vstup na jiném kanálu.
- V ochraně:
- Je použitý testovací signál adekvátní pro daný test? Například pokud se testuje přítah 51, nelze časovací signál použít k vypnutí a naopak.
- Je vypnutí správně přiřazeno výstupu na ochraně?
- Existuje nějaký stav blokující vypnutí uvnitř ochrany?
- Je použit správný polarizační signál?
V jednotkách SMRT410 nebo SMRT410D slouží simulátor baterie současně jako čtvrtý napěťový kanál. Z tohoto důvodu zobrazení čtyř napěťových kanálů na domovské obrazovce indikuje, že simulátor baterie není aktivován. Pokud tomu tak je, přejděte na konfigurační obrazovku kliknutím na tlačítko „ozubené kolo“ a klikněte na tlačítko „Use Last V as Battery“ (Použít poslední napětí jako baterii). Po návratu na domovskou obrazovku zjistíte, že již není k dispozici čtvrtý napěťový kanál a byla aktivována ikona baterie.
Interpretace výsledků testů
Testování ochran může sahat od základních testů, například ověření, zda ochrana detekuje správné stavy nadproudu, přes extrémně komplikované testy ověřující širokou škálu provozních podmínek, až po synchronizaci různých typů ochrany. S uvážením těchto skutečností následující text odpovídá na časté dotazy zaměřené na interpretaci výsledků a ověření toho, zda jsou změřené výsledky použitelné.
Pro všechny testy zajišťuje vizuální indikaci stavu výsledků zpráva softwaru RTMS. Stav výsledku může být neprovedeno, nedokončeno, neúspěch nebo úspěch.
Software RTMS vyhodnocuje zprávu a poskytuje stav úspěchu nebo neúspěchu na základě toho, zda byly (nebo nebyly) úspěšné všechny testy. Aby měla zpráva celkový stav úspěchu, musí mít stav úspěchu všechny testy. Všechny testy mají označení časem, které uvádí datum a čas provedení testu.
Každý test se vyhodnocuje pomocí kritérií specifických pro daný test. Pro některé testy může uživatel nastavit tolerance přímo ve zprávě. U jiných je naopak nutné nastavit je ve formuláři testu ještě před provedením testu. Za specifické hodnoty použitých tolerancí zodpovídá uživatel. Jsou uvedeny v návodu ochrany nebo lze tolerance vybrat z místních postupů testu.
Křivky nadproudu jsou založeny na snímané hodnotě, nastavení času a typu křivky. Někdy jsou ovlivněny volbou elektromechanického resetu. Pokud časy nejsou správné, zkontrolujte jako první tyto věci.
Pokud jsou křivky výsledků stejné jako cílová křivka ochrany, ale časy jsou kratší než časy cílové křivky, může být problém ve volbě vyššího nastavení času, než jaké je na ochraně. Dalším důvodem pro kratší časy může být volba snímané hodnoty. Časy budou kratší i v případě, že pro účely testu zvolíme snímanou hodnotu vyšší, než je hodnota ochrany.
Pokud je jiný tvar křivky výsledků, může být důvodem typ křivky. Pokud nastal elektromechanický reset nebo testujeme elektromechanickou ochranu, musíme poskytnout dostatečně dlouhou dobu mezi po sobě jdoucími testovacími body. Tato doba navíc umožní úplně resetovat ochranu nebo ji vrátit do nulové polohy před dalším generováním proudu.
Někdy neúmyslně vypíná na stejném kontaktu okamžitý prvek. Ověření této situace by mělo být snadné, protože doba vypnutí bude velmi krátká. V tomto případě vyřeší problém testování pro násobky nižší než snímaná hodnota okamžitého prvku.
Software and firmware updates
SMRT
Soubory firmwaru systému SMRT – pro SV (Sampled Values) funkce jsou k dispozici dva aplikační firmwary, jeden pro systémy 50 Hz a druhý pro systémy 60 Hz
Pokyny k lokální aktualizaci firmwaru systému SMRT lze stáhnout zde
Pokyny ke vzdálené aktualizaci firmwaru systému SMRT lze stáhnout zde
Pokyny k aktualizaci firmwaru SMRT SV lze stáhnout zde
Software PowerDB
Nejnovější verzi (11.3.2.005) stáhněte zde