Système de test de relais multiphasés SMRT410 et SMRT410D
Avec plus de 400 modèles de relais, le test peut commencer rapidement. Les routines de test automatisées réduisent considérablement le temps consacré aux tâches répétitives et augmentent le nombre de relais testés par jour.
L'écran tactile intégré ou l'interface STVI-10 évite les problèmes potentiels de connexion au PC, de licence et de cybersécurité. Le puissant écran de test manuel, les modules de tests logiciels avancés et la capacité à exécuter des tests automatisés sans PC sont uniques.
L'amplificateur de courant fournit constamment la tension disponible maximale à la charge au cours du test. Jusqu'à 32 A à 200 VA RMS en continu, ou jusqu'à 60 A à 319 VA RMS sur de courtes durées. Trois VIGEN SMRT peuvent être mis en parallèle pour fournir 180 A à 957 VA RMS.
Le port Ethernet peut être utilisé pour se connecter au bus de sous-station CEI 61850 ou au bus de processus pour tester les dispositifs CEI 61850.
À propos du produit
Le système de test de relais SMRT410 et 410D Megger est un kit de test polyvalent, léger et portable capable de tester une grande variété de relais de protection électromécaniques, à semi-conducteurs et à microprocesseur, de relais de surcharge de moteurs et d'autres dispositifs de protection similaires. Avec jusqu'à 4 canaux de tension et 6 canaux de courant élevé, le SMRT410 répond à tous vos besoins en matière de test, vous offrant un système de test multiphasé complet pour la mise en service des systèmes de protection.
Les modules VIGEN du SMRT410 fournissent également une puissance élevée aux canaux de tension et de courant pour tester pratiquement tous les types de relais de protection. Le système de test SMRT410 peut convertir les canaux de tension en canaux de courant, ce qui permet de disposer de 10 canaux de courant. Tous les kits de test SMRT peuvent être connectés en série, c'est-à-dire que tous les canaux sont synchronisés et contrôlés comme un seul système pour faire face aux applications de test extrêmes (systèmes de protection de grandes barres omnibus, injection simultanée dans plusieurs unités de convergence, etc.).
Le système de test SMRT410 peut être contrôlé manuellement avec l'interface Smart Touch View Interface (STVI) de Megger ou avec l'écran intégré du SMRT410D. L'interface STVI-10 correspond à la deuxième génération d'interface utilisateur automatique/semi-automatique et manuelle de Megger utilisée avec la gamme de produits SMRT. Avec son grand écran tactile TFT LCD en couleur, haute résolution, il vous permet d'effectuer des tests manuels, statiques et dynamiques rapidement et facilement à l'aide de l'écran de test manuel ainsi que de programmes de test prédéfinis intégrés pour les relais les plus connus. L'interface STVI affiche des valeurs mesurées telles que les ampères CA et CC, les volts CA et CC et le temps en secondes et en cycles. Selon le type de test choisi, d'autres valeurs peuvent être affichées, comme l'angle de phase, la fréquence, les ohms, les watts, les VA ou le facteur de puissance/le facteur de dissipation. Les écrans de menu et les boutons de fonction de l'écran tactile sont fournis pour sélectionner rapidement et facilement la fonction de test souhaitée. Les résultats des tests peuvent être enregistrés dans l'interface STVI pour les télécharger sur une clé USB afin de transférer ou d'imprimer les rapports de tests.
Pour les tests entièrement automatiques, le SMRT410 peut également être placé sous contrôle total de l'ordinateur via le logiciel de gestion des tests de relais (RTMS) exécuté sur un PC. RTMS est un programme logiciel compatible avec Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 conçu pour gérer tous les aspects des tests des relais de protection à l'aide du Megger SMRT410.
FAQ / Foire aux questions
Les instruments de la série SMRT fonctionnent sans limites à partir d'alimentations comprises entre 100 et 240 V, avec des fréquences de 50 ou 60 Hz. Cela permet de répondre à presque tous les besoins en alimentation publique dans le monde !
En réalité, c'est pour que vous puissiez acheter un kit de test qui corresponde à vos besoins et à votre budget. Les kits de test de relais représentent un investissement substantiel. Il est donc inutile de dépenser plus que nécessaire pour acheter un kit comportant de nombreuses fonctions que vous n'utiliserez jamais. D'un autre côté, il n'est pas non plus judicieux d'acheter un kit de test qui semble peu coûteux mais qui ne peut pas répondre à toutes vos exigences. Vous finirez soit par le remplacer, soit par avoir recours à des solutions de contournement fastidieuses et incertaines pour réaliser vos tests. C'est pourquoi Megger propose une large gamme d'options. Prenons l'exemple des tests triphasés. La plupart des applications nécessitent trois tensions et trois courants, ce qui est suffisant pour simuler la plupart des systèmes triphasés. Mais parfois, une quatrième tension est nécessaire pour tester, par exemple, la fonction de vérification de la synchronisation dans les relais complexes. Et six courants sont nécessaires pour tester la protection différentielle d'un transformateur ! Megger propose des kits de test pour couvrir toutes ces applications, y compris le SMRT410, que vous pouvez configurer pour fournir quatre tensions et trois courants ou, au choix, six courants.
RTMS comprend une bibliothèque de plans de test, appelés modèles, qui est accessible gratuitement. La bibliothèque peut être téléchargée et gérée à l'aide d'un composant RTMS appelé « Gestionnaire de modèles RTMS ». Connectez votre ordinateur à Internet, ouvrez le gestionnaire de modèles RTMS et tous les modèles disponibles dans le Cloud s'affichent. Le gestionnaire de modèles RTMS indiquera quels modèles sont déjà disponibles sur votre PC. Vous pouvez ensuite télécharger ceux qui ne sont pas sur votre PC ou mettre à jour ceux qui existent déjà et pour lesquels une version plus récente est disponible. Le gestionnaire de modèles RTMS indique également si les modèles sont compatibles avec votre version logicielle. Une mise à niveau de votre version logicielle locale peut être nécessaire pour que certains modèles plus récents fonctionnent.
Les paramètres de relais peuvent être lus à l'aide de RTMS à partir de divers formats de fichiers de paramètres ou directement à partir des relais. Il est possible de lire les paramètres directement à partir des relais SEL à l'aide de l'interface de série du relais et d'un câble de série. Il est également possible de lire des fichiers CSV à partir des relais Multilin et des fichiers XRIO à partir des relais d'autres fabricants, comme Schneider Electric.
Dépannage
La forme de communication la plus courante utilisée avec les appareils SMRT est via Ethernet. Si la communication ne peut pas être établie, il est important de vérifier que RTMS est activé dans le pare-feu local. Parfois, l'antivirus installé sur l'ordinateur bloque les communications Ethernet avec le SMRT. L'échec de communication peut également être dû au fait que les adresses IP de l'appareil et du PC ne se trouvent pas sur le même sous-réseau. La modification de l'adresse IP du SMRT ou du PC pour qu'il se trouve sur le sous-réseau de l'autre permettra de résoudre le problème. Nous vous recommandons de configurer le SMRT en mode DHCP afin qu'il prenne une adresse IP dans le même sous-réseau que le PC qui y est connecté. Si l'adresse IP du SMRT a été définie sur une valeur fixe, il est possible de forcer l'appareil en mode DHCP à l'aide de RTMS.
Lorsque la communication série, par exemple via USB ou Bluetooth, échoue, le problème est généralement lié au numéro de port utilisé, que vous pouvez vérifier sur le gestionnaire de périphériques.
Le code d'appairage Bluetooth est un code par défaut standard de 0000 (quatre zéros).
Points à vérifier :
- Sur le SMRT/RTMS
- L'entrée binaire du SMRT est-elle configurée comme contact sec ou humide ? Correspond-elle au fonctionnement de la sortie binaire du relais ?
- Le type d'opération est-il correctement sélectionné ? C'est-à-dire contact « normalement fermé » ou « normalement ouvert » ?
- L'entrée de déclenchement est-elle correctement sélectionnée ? Parfois, le SMRT est connecté à la sortie appropriée du relais, mais le RTMS attend l'entrée de déclenchement sur un canal différent.
- Sur le relais:
- Le signal de test utilisé est-il adapté au test ? Par exemple, lors du test de la valeur de déclenchement pour la norme ANSI/IEEE code 51, il n'est pas possible d'utiliser le signal de temporisation pour le déclenchement et inversement.
- Le déclenchement est-il correctement attribué à la sortie du relais ?
- Y a-t-il une condition qui bloque le déclenchement à l'intérieur du relais ?
- Le signal de polarisation utilisé est-il correct ?
Sur les appareils SMRT410 ou SMRT410D, le simulateur de batterie sert également de quatrième canal de tension. Pour cette raison, l'affichage des quatre canaux de tension sur l'écran d'accueil indique que le simulateur de batterie n'est pas activé. Dans ce cas, accédez à l'écran de configuration en cliquant sur le bouton « Gearbox » (Boîte de vitesses) et cliquez sur le bouton « Use Last V as Battery » (Utiliser le dernier V comme batterie). Lorsque vous retournerez sur l'écran d'accueil, vous constaterez qu'il n'y a plus de quatrième canal de tension disponible et que l'icône de la batterie a été activée.
Interprétation des résultats de test
Relay testing can range from basic tests, like verifying the relay detects the right overcurrent conditions, to extremely complicated tests verifying a plethora of operating conditions, and even synchronisation between different relays. With that in mind, the text below provides frequently asked questions that are focussed on results interpretation and verification that the results measured are viable.
Pour chaque test, le rapport RTMS fournit une indication visuelle de l'état des résultats. L'état des résultats peut afficher « non effectué », « incomplet », « échoué » ou « réussi ».
RTMS évalue le rapport et fournit un état de réussite ou d'échec en fonction de la réussite (ou de l'échec) de tous les tests. Tous les tests doivent présenter un état de réussite pour que le rapport présente l'état global de réussite. Chaque test est horodaté et indique la date et l'heure auxquelles il a été effectué.
Chaque test est évalué à l'aide de critères spécifiques au test. Pour certains tests, vous pouvez définir les tolérances directement dans le rapport. En revanche, pour d'autres tests, elles doivent être définies dans le formulaire de test avant d'effectuer le test. Les valeurs spécifiques des tolérances utilisées relèvent de votre responsabilité. Vous pouvez les trouver dans le manuel du relais ou sélectionner les tolérances dans les procédures de test locales.
Les courbes de surintensité sont construites autour d'une valeur de déclenchement, d'un cadran de temps et d'un type de courbe. Elles sont parfois affectées par le choix d'une réinitialisation électromécanique. Ce sont les premiers éléments à vérifier si les temps ne sont pas corrects.
Si la courbe suivie par les résultats est semblable à la courbe de relais cible, mais que les temps sont inférieurs à ceux de la courbe cible, le problème réside peut-être dans le fait que nous avons sélectionné un cadran de temps plus élevé que celui du relais. Le choix de la valeur de déclenchement peut également être à l'origine de temps inférieurs. Si, pour le test, nous choisissons une valeur de déclenchement supérieure à celle du relais, les temps seront également inférieurs.
Si la forme de la courbe des résultats est différente, le type de courbe peut en être la cause. En cas de réinitialisation électromécanique ou si nous testons un relais électromécanique, nous devons prévoir suffisamment de temps entre les points de test consécutifs. Ce temps supplémentaire permettra au relais de se réinitialiser complètement ou de revenir à la position zéro avant d'injecter à nouveau du courant.
Parfois, un élément instantané se déclenche également par inadvertance sur le même contact. Cette situation devrait être assez facile à vérifier car les temps de déclenchement seront très faibles. Dans ce cas, le test des multiples inférieurs au déclenchement de l'élément instantané permettra de résoudre le problème.
Mises à jour du logiciel et du micrologiciel
SMRT
Fichiers du micrologiciel SMRT : pour la capacité SV, il existe un micrologiciel à deux applications, l'une pour les systèmes 50 Hz et l'autre pour les systèmes 60 Hz.
Les instructions de mise à jour du micrologiciel local SMRT peuvent être téléchargées ici
Les instructions de mise à jour du micrologiciel à distance SMRT peuvent être téléchargées ici
Les instructions de mise à jour du micrologiciel SV SMRT peuvent être téléchargées ici
Logiciel PowerDB
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