Nowość
System testowania przekaźników FREJA 546R
Dzięki ponad 400 szablonom przekaźników można szybko rozpocząć testowanie. Zautomatyzowane procedury testowe znacznie skracają czas wykonywania powtarzalnych zadań, zwiększając liczbę badanych przekaźników każdego dnia.
Wbudowany ekran dotykowy pozwala uniknąć potencjalnych problemów z połączeniem z komputerem, licencją i cyberbezpieczeństwem. Zaawansowany ekran testowania ręcznego, zaawansowane moduły testowe oprogramowania oraz możliwość wykonywania testów automatycznych bez użycia komputera to coś wyjątkowego.
Podczas testu wzmacniacz prądowy stale dostarcza do odbiornika maksymalne napięcie zgodności. Do 32 A przy 200 VA RMS w trybie ciągłym lub do 60 A przy 319 VA RMS w trybie krótkotrwałym. Trzy czujniki VIGEN można połączyć równolegle, aby uzyskać 180 A przy 957 VA RMS.
Port Ethernet może być używany do podłączenia do magistrali podstacji IEC 61850 lub magistrali procesowej do badania urządzeń IEC 61850 i może jednocześnie generować do trzech strumieni wartości próbkowanych.
Informacje o produkcie
FREJA 546R to uniwersalny i lekki przenośny system przeznaczony do testowania szerokiej gamy elektromechanicznych, półprzewodnikowych i mikroprocesorowych przekaźników zabezpieczeniowych, przekaźników przeciążeniowych w silnikach i podobnych urządzeń zabezpieczających. System FREJA 546R to inteligentne połączenie małej wielkości i masy oraz dużej mocy. System FREJA 546R ma nową obudowę, ulepszone zasilacze w układzie rozproszonym, co zwiększa niezawodność, a także większy wyświetlacz i dodatkową pamięć.
FAQ / najczęściej zadawane pytania
Tak. Wszystkimi systemami z serii FREJA, niezależnie od tego, czy mają one wyświetlacz, można sterować za pomocą komputera stacjonarnego lub laptopa.
Oprogramowanie RTMS zawiera bibliotekę planów testowych nazywanych szablonami, która jest dostępna bezpłatnie. Bibliotekę tę można pobierać i zarządzać nią za pomocą składnika RTMS zwanego „RTMS Template Manager”. Podłącz komputer do Internetu i uruchom składnik „RTMS Template Manager”. Zostaną wyświetlone wszystkie szablony dostępne w chmurze. RTMS Template Manager wskaże, które szablony są już dostępne w komputerze. Następnie można pobrać te, które nie znajdują się w komputerze, ewentualnie zaktualizować istniejące, jeśli jest wymagana ich nowsza wersja. RTMS Template Manager wskaże również, czy szablony są zgodne z posiadaną wersją oprogramowania. Zapewnienie działania nowszych szablonów może wymagać zaktualizowania lokalnej wersji oprogramowania.
Tak. Firma Megger jest bardzo aktywna w tym sektorze rynku. Pierwsze produkty do badań zgodności z normą IEC 61850 zaprezentowała już w 2009 roku, a od połowy lat 2000. aktywnie uczestniczy w rozwoju tej normy. Obecnie oferuje zestawy do testowania przekaźników z serii FREJA i SMRT, które pozwalają korzystać z sieci IEC 61850. Asortyment rozwiązań do badań zgodności z normą IEC 61850 uzupełnia oprogramowanie Megger GOOSE Configurator (MGC) i Sampled Values Analyser (SVA). Dzięki zintegrowaniu oprogramowania MGC i SVA w zestawach SMRT i FREJA z wyświetlaczem nie ma konieczności podłączania komputera do sieci IEC 61850, co zwiększa bezpieczeństwo cybernetyczne.
Więcej informacji i webinaria
Accessories and spares
Produkty powiązane
Rozwiązywanie problemów
Komunikacja z systemem FREJA najczęściej odbywa się z użyciem sieci Ethernet. Jeśli nie można nawiązać komunikacji, sprawdź, czy w lokalnej zaporze sieciowej odblokowano oprogramowanie RTMS. Czasami program antywirusowy zainstalowany na komputerze blokuje komunikację Ethernet z systemem FREJA. Innym możliwym powodem niepowodzenia komunikacji jest to, że adresy IP przyrządu i komputera nie znajdują się w tej samej podsieci. W takim przypadku należy zmienić adres IP systemu FREJA na adres znajdujący się w podsieci komputera (lub odwrotnie). Zaleca się ustawienie systemu FREJA w trybie DHCP, aby jego adres IP był w tej samej podsieci co adres połączonego z nim komputera. Jeśli adres IP systemu FREJA ma stałą wartość, można wymusić przełączenie systemu w tryb DHCP przy użyciu oprogramowania RTMS.
W przypadku błędu komunikacji szeregowej, na przykład przez USB lub Bluetooth, przyczyną tego jest zwykle używany numer portu, co można sprawdzić w Menedżerze urządzeń.
Do sprawdzenia:
- W systemie FREJA / oprogramowaniu RTMS
- Czy wejście binarne w systemie FREJA skonfigurowano jako styk potencjałowy czy bezpotencjałowy? Czy odpowiada działaniu wyjścia binarnego przekaźnika?
- Czy typ działania jest prawidłowo wybrany? Czy jest to styk „normalnie zwarty” czy „normalnie rozwarty”?
- Czy sygnał wejściowy wyzwalania jest prawidłowo wybrany? Zdarza się, że system FREJA jest podłączony do odpowiedniego wyjścia przekaźnika, ale oprogramowanie RTMS oczekuje sygnału wyzwalania na innym kanale.
- W przekaźniku:
- Czy używany sygnał testowy jest odpowiedni do przeprowadzenia testu? Na przykład w przypadku testowania załączenia 51 sygnał czasu nie może być używany do wyzwalania i na odwrót.
- Czy sygnał wyzwalania jest prawidłowo przypisany do wyjścia przekaźnika?
- Czy występują jakiekolwiek okoliczności, które uniemożliwiają wyłączenie przekaźnika?
- Czy używany jest prawidłowy sygnał polaryzacji?
W systemach FREJA symulator akumulatora pełni również funkcję czwartego kanału napięcia. Z tego powodu wyświetlenie czterech kanałów napięcia na ekranie głównym wskazuje, że symulator akumulatora nie jest włączony. W takim przypadku przejdź do ekranu konfiguracji, klikając przycisk koła zębatego, a następnie kliknij przycisk „Use Last V as Battery” (Użyj ostatniego V jako akumulatora). Po powrocie do ekranu głównego zobaczysz, że nie ma już czwartego dostępnego kanału napięcia, a ikona akumulatora została włączona.
Interpretacja wyników pomiarów
Zakres testów przekaźników może sięgać od podstawowych testów, takich jak sprawdzanie, czy przekaźnik wykrywa odpowiednie warunki przetężeniowe, po niezwykle skomplikowane testy sprawdzające różnorodne warunki pracy, a nawet po synchronizację pomiędzy różnymi przekaźnikami. Mając to na uwadze, w poniższym tekście przedstawiono często zadawane pytania skupiające się na interpretacji wyników i weryfikacji, czy zmierzone wyniki są wiarygodne.
W przypadku każdego testu raport RTMS zawiera wizualne wskazanie stanu wyników. Wyniki mogą mieć status niewykonanych, niekompletnych, niezaliczonych lub zaliczonych.
Oprogramowanie RTMS ocenia raport i podaje stan zaliczenia lub niezaliczenia zależnie od tego, czy wszystkie testy zostały zaliczone (czy nie). Aby raport miał status zaliczonego, wszystkie testy muszą mieć taki sam status. Każdy test jest oznaczony znacznikiem czasu, który wskazuje datę i godzinę jego wykonania.
Każdy test jest oceniany na podstawie specyficznych kryteriów. W przypadku niektórych testów można ustawić tolerancje bezpośrednio w raporcie. W przypadku innych należy je z kolei ustawić w formularzu testu przed jego wykonaniem. Odpowiedzialność za wybrane wartości tolerancji spoczywa na użytkowniku. Wartości te można znaleźć w instrukcji obsługi przekaźnika lub wybrać tolerancje z lokalnych procedur testowych.
Kształt krzywych przetężenia zależy od wartości załączenia, pokrętła czasowego i typu krzywej. Czasami ma na nie wpływ wybór resetu elektromechanicznego. Są to pierwsze rzeczy, które należy sprawdzić, gdy czasy nie są prawidłowe.
Jeśli krzywa, po której następuje wynik, jest podobna do docelowej krzywej przekaźnika, ale czasy są niższe niż czasy krzywej docelowej, być może problem polega na tym, że wybrano na pokrętle wyższą wartość czasu niż wartość przekaźnika. Innym powodem niższych czasów może być wybór wartości załączenia. Jeśli podczas testu wybierzemy wartość załączenia wyższą niż wartość przekaźnika, czasy również będą krótsze.
Jeżeli kształt krzywej wyników jest inny, wówczas przyczyną może być typ krzywej. Jeśli występuje reset elektromechaniczny lub testowany jest przekaźnik elektromechaniczny, należy zapewnić wystarczająco dużo czasu pomiędzy kolejnymi punktami testowymi. Ten dodatkowy odstęp czasowy pozwoli przekaźnikowi na całkowite zresetowanie lub powrót do położenia zerowego przed ponownym wymuszeniem prądu.
Czasami element bezzwłoczny może również przypadkowo wyzwalać ten sam styk. Taka sytuacja powinna być dość łatwa do sprawdzenia, ponieważ czas ruchu będzie bardzo krótki. W takim przypadku problem rozwiązuje testowanie z użyciem wielokrotności wartości niższych niż wartość załączenia elementu bezzwłocznego.
Instrukcje obsługi i dokumentacja
Oprogramowanie (software and firmware)
FREJA
FREJA Firmware files - For SV capability there is a two app firmware available, one for 50 Hz systems and one for 60 Hz systems
PowerDB Software
Onboard install files are for FREJA, RTMS, SMRT and STVI local device installation.
PC install is for remote operation of a wide range of Megger test instruments including FREJA, RTMS, SMRT, STVI and BITE5.
FAQ / najczęściej zadawane pytania
Większość funkcji opcjonalnych można dodać samodzielnie. Wyjątek stanowi funkcja wyjść niskopoziomowych. Trzeba ją skalibrować fabrycznie.
Tak. System FREJA 546R można zasilać z sieci 50 lub 60 Hz.
Tak. Wyświetlacz można dodać w dowolnym momencie (nie wymaga to odsyłania systemu do producenta).