Testsystem SMRT1 och SMRT 1D för enfasreläer
Konstant uteffekt
Strömförstärkaren levererar konstant maximal spänning för överensstämmelse till lasten under testet, och områdesväxling sker automatiskt under belastning.
Hög upplösning och noggrannhet
Uppmätta utgångar ger extremt hög noggrannhet som krävs för testning av en mängd olika enheter.
Brytarsimulering
Binär utgång ger programmerbara normalt stängda eller normalt öppna kontakter för att simulera brytarfunktion för testning av återanslutande reläer.
Kapacitet för IEC 61850-testning
När det gäller IEC 61850-skyddstestning har den här enheten samma kapacitet som de större systemen både gällande hantering av flera GOOSE-meddelanden och 3 samtidiga dataströmmar med samplade värden som innehåller 4 spänningar och 4 strömmar.



Om produkten
Testsystemet SMRT1 för enfasreläer och SMRT1D är fristående enheter som kombinerar hög maxspänning för överensstämmelse med stark ström för att testa elektromekaniska reläer, halvledarreläer och mikroprocessorbaserade överströmsreläer, inklusive spänningsstyrda, spänningsbegränsade och riktade överströmsreläer. Det kan även testa reläer för under-/överspänning, under-/överspänning med negativ sekvens, enfasimpedans, enfaseffekt, riktning, synkronisering, automatisk synkronisering, strömbalans, frekvens, volt/hertz, återanslutning, värme och diverse andra reläer (se tillämpningssektionerna för mer information).
SMRT1 kan styras manuellt med Meggers nya Smart Touch View-gränssnitt (STVI). STVI är Meggers andra generation av programvara för automatiskt/halvautomatiskt manuellt användargränssnitt. Den stora, högupplösta TFT LCD-pekskärmen i fullfärg gör att du kan utföra manuella, stabila och dynamiska test snabbt och enkelt med hjälp av den manuella testskärmen, och du kan använda inbyggda förinställda testrutiner för de mest populära reläerna. STVI visar uppmätta värden såsom AC- och DC-ampere, AC- och DC-volt och tid i både sekunder och cykler. Beroende på vilken typ av test som valts kan andra värden visas, som fasvinkel, frekvens, ohm, watt, VA, eller effektfaktor/förlustfaktor. Med menyskärmar och funktionsknappar på pekskärmen kan du snabbt och enkelt välja önskad testfunktion. Testresultat kan sparas till STVI för nedladdning till ett USB-minne för att överföra eller skriva ut testrapporter. SMRT1D har STVI inbyggt i enheten.
För helautomatisk testning kan SMRT1 (eller SMRT1D) även placeras under fullständig datorstyrning via hanteringsprogrammet för relätest (RTMS) som körs på en dator. RTMS är en programvara som är kompatibel med Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 som utformats för att hantera alla aspekter av skyddsrelätestning.
Vanliga frågor
SMRT1 kan seriekopplas med annan SMRT1/SMRT1D, SMRT46/SMRT46D eller SMRT410/SMRT410D. En mycket vanlig användning av seriekoppling är att tre SMRT1-enheter används för att erhålla en trefasenhet.
Nej, endast en av SMRT1-enheterna behöver ha en RTMS Enhanced-licens.
Ja, SMRT1 har en spänningskanal och en strömkanal. Spänningskanalen kan dock användas som en strömkanal så att du har 2 strömkanaler tillgängliga för att testa strömdifferentialelement. På så sätt kan du utföra enfastest av differentialelement. För ett trefastest kan du kedjekoppla tre SMRT1-enheter.
SMRT1 är ett utmärkt alternativ för 61850-test. Med den här mindre och lättare enheten får användaren samma 61850-testkapacitet som med större enheter. Med hjälp av SMRT1 och programvaran Sampled Values Analyzer (SVA) kan du generera strömmar av 3 samplade värden för att injicera magnituder av samplade värden i nätverket och utföra olika typer av mätningar och skyddstest. Du kan dessutom använda programvaran Megger GOOSE Configurator (MGC) och utföra alla test relaterade till GOOSE-meddelanden. Med MGC och SVA inkluderade i SMRT1D-modellen elimineras behovet av att ansluta en dator till IEC 61850-nätverket, vilket förbättrar IT-säkerheten.
Ja, du kan styra alla SMRT-modeller med eller utan skärm via din stationära eller bärbara dator.
RTMS innehåller ett bibliotek med mallar som är tillgängliga kostnadsfritt. Biblioteket kan laddas ned och hanteras med hjälp av en komponent i RTMS som kallas ”RTMS template manager” (RTMS-mallhanterare). Anslut datorn till internet, öppna ”RTMS template manager”, så visas alla mallar som är tillgängliga i molnet. RTMS-mallhanteraren anger vilka mallar som redan finns på din dator. Du kan sedan ladda ned dem som inte finns på datorn eller uppdatera de befintliga om en nyare version är tillgänglig. RTMS-mallhanteraren anger också om mallarna är kompatibla med din programvaruversion. En uppgradering av din lokala programvaruversion kan krävas för att få vissa nyare mallar att fungera för dig.
Instrument i SMRT-serien fungerar utan begränsningar med strömförsörjningar alltifrån 100 till 240 V, med frekvenser på 50 eller 60 Hz. De klarar i stort sett alla offentliga elnät som du sannolikt kan hitta i världen!
Reläinställningar kan läsas in med RTMS från en mängd olika inställningsfilformat eller direkt från reläer. Det går att läsa inställningar direkt från SEL-reläer via reläets skärm. Det går också att läsa CSV-filer från Multilin-reläer och XRIO-filer från andra tillverkare, som Schneider Electric.
RTM-programvaran kan installeras på så många datorer du vill utan någon ytterligare licens. Användning av de specialiserade funktionerna som ingår i Enhanced RTMS aktiveras på själva SMRT-enheten och kan köras av vilken dator som helst med RTMS-programvaran installerad.
Alla de viktigaste testfunktionerna ingår i den kostnadsfria versionen av programvaran. Den här versionen innehåller verktyg som rampning, avancerad rampning, överström, avstånd, sekvenserare och differential. Med den här kostnadsfria versionen kan du också skapa dina egna testplaner. Det tillkommer en kostnad för andra specialiserade funktioner som COMTRADE-uppspelning, effektsvängning eller synkroniserare.
Det är sant att om man gör en mätning av tillslagsvärdet genom att kontinuerligt injicera en hög testström kan reläet överbelastas termiskt, eftersom de flesta överströmsreläer inte får ha ström som är större än tio gånger sin nominella kapacitet under längre tid än en sekund. Med testsatser i vår SMRT-familj kan du dock övervinna denna begränsning av testtiden genom att använda pulsrampfunktionen. Denna producerar en testström i form av korta pulser i följd som ökar i amplitud med varje puls och därmed håller reläet inom acceptabla gränser för termisk arbetscykel.
Ytterligare läsmaterial och webbseminarier
Felsökning
Den vanligaste formen av kommunikation som används med SMRT-enheterna är via Ethernet. Om kommunikationen i det fallet inte kan upprättas är det viktigt att kontrollera att RTMS är aktiverat i den lokala brandväggen. Ibland blockeras Ethernet-kommunikationen av antivirusprogrammet som är installerat på datorn. Ibland är orsaken till att kommunikationen misslyckas att enhetens och datorns IP-adresser inte finns på samma subnät. Problemet åtgärdas genom att IP-adressen för enheten eller datorn ändras till det andra subnätet. Det är ännu bättre att lämna SMRT i DHCP-läge så att den tar en IP-adress i samma subnät som det datorn är ansluten till. Om SMRT-enhetens IP-adress har ställts in på ett fast värde är det möjligt att tvinga in enheten i DHCP-läge med RTMS.
Om seriell kommunikation, t.ex. via USB eller Bluetooth, misslyckas är felorsaken vanligtvis det portnummer som används, vilket kan kontrolleras i Enhetshanteraren.
Det är enkelt! 0000 (fyra nollor)
Saker att kontrollera:
I SMRT/RTMS – är den binära ingången på SMRT konfigurerad som våt eller torr kontakt? Motsvarar det reläets binära utgångsoperation?
Är typen av operation korrekt vald? Dvs. ”Normalt sluten” eller ”Normalt öppen” kontakt?
Valde du rätt ingång som utlösare? Ibland är SMRT ansluten till korrekt utgång på reläet, men RTMS förväntar sig utlösningsingången på en annan ingång.
I reläet:
Är testsignalen som används tillräcklig för testet? Om vi testar en 51 pickup kan vi inte använda tidsinställningssignalen för att lösa ut och vice versa.
Tilldelade vi utlösaren till rätt utgång på reläet?
Finns det något tillstånd som blockerar utlösaren inuti reläet?
Använde vi rätt polariseringssignal?
I SMRT1- eller SMRT1D-enheter kan spänningskanalen användas som batterisimulator. Därför måste du aktivera batterisimulatorn i konfigurationen. För att göra detta går du till konfigurationsskärmen genom att klicka på ”växellådsknappen” och klickar på knappen ”Use Last V as Battery” (Använd sista V som batteri). När du går tillbaka till startskärmen ser du att du inte längre har en spänningskanal tillgänglig och att batteriikonen har aktiverats.
RTMS-filer kan sparas som aktiva dokument i en XML-fil med ett format som kallas pdbxml. Dessa PowerDB-dokument kan återanvändas för att testa samma relä eller för att testa ett annat relä av samma modell.
En annan möjlighet är att spara testresultaten i en PDF-fil direkt från RTMS.
Tolka testresultat
För varje test ger RTMS-rapporten en visuell indikation om testets status. Testen visas som antingen ej utförda, ofullständiga, underkända eller godkända.
RTMS utvärderar rapportens status och ger kriteriet godkänt eller underkänt på den baserat på om alla testen har godkänts eller inte. Alla test måste ha statusen godkänt för att rapporten ska få godkänd status. Varje test har en tidsstämpel som tydligt anger datum och tid då testet utfördes.
Varje test utvärderas med kriterier som är specifika för testet. För vissa test kan toleranserna ställas in direkt i rapporten medan de för andra måste ställas in i testformuläret innan testet utförs. De specifika värdena för de toleranser som används är användarens ansvar och finns antingen i handböckerna för de specifika reläerna eller väljs i de lokala testprocedurerna.
Mjukvara och firmware
PowerDB-programvara
PC-installationen är avsedd för fjärrstyrning av en mängd olika Megger-testinstrument inklusive FREJA, RTMS, SMRT, STVI och BITE5.
Vanliga frågor
Ja, det finns ett bibliotek med videor på YouTube som behandlar de flesta aspekter av att använda programvaran.
RTMS-programvaran kontrollerar om firmware i enheten är kompatibel med RTMS-versionen i datorn eller STVI. RTMS kan uppgradera firmware i enheten om användaren väljer att göra det. Den kompatibla versionen av firmware medföljer programvaran och kopieras i en mapp på användarens dator under RTMS-installationen. Alternativt går det att uppgradera firmware i enheten med hjälp av en fil som finns på Meggers webbplats. När du har hämtat filen från webbplatsen öppnar du RTMS, går till ”Software Configuration” (Konfiguration av programvara) och använder knappen ”Update Firmware” (Uppdatera firmware) för att utföra uppgraderingen. Följ anvisningarna på skärmen. Det finns även en YouTube-video som behandlar den här processen. Det går även att uppgradera firmware med hjälp av en STVI.
RTMS innehåller ett bibliotek med mallar som är tillgängliga kostnadsfritt. Biblioteket kan laddas ned och hanteras med hjälp av en komponent i RTMS som kallas ”RTMS template manager” (RTMS-mallhanterare). Allt du behöver är att ansluta datorn till internet och öppna RTMS-mallhanteraren, så visas alla mallar som är tillgängliga i molnet med en indikation om vilka som redan finns i datorn. Du kan sedan ladda ned dem som inte finns i datorn eller uppdatera dem som redan finns i datorn om en nyare version är tillgänglig. RTMS-mallhanteraren anger också om mallarna är kompatibla med din programvaruversion. En uppgradering av din lokala programvaruversion kan krävas för att få vissa nyare mallar att fungera för dig.
Ja, användaren kan skapa sina egna testplaner med RTMS. Testplanerna skapas när testen utförs och läggs till i testrapporten. Testrapporten är därför ett aktivt dokument som kan användas för att testa om samma relä eller andra reläer av samma typ. Du kan enkelt lägga till test i testplanen. Dessutom kan du skapa testplaner i simuleringsläget i programvaran, vilket gör det mycket praktiskt eftersom du inte behöver vara ansluten till enheten eller utföra de faktiska testen för att lägga till dem i testplanen.Möjligheten att skapa testplaner inom RTMS kostar inget extra. Det ingår i den kostnadsfria versionen av programvaran.
End-to-end-testning kan utföras med SMRT-enheten med hjälp av GPS-signaler för synkronisering. Användaren behöver en extern GPS-mottagare och antenn för att fungera med enheten. Alternativt går det att använda en IRIG-B-signal, som redan finns i ställverket, direkt ansluten till SMRT-enhetens binära ingång 1. En PTP till IRIG-B-omvandlare kan användas i fall där PTP är tillgänglig och en IRIG-B-signal eller GPS-signal inte är tillgänglig.I RTMS kan verktyg som Sequencer eller COMADE Playback användas för att utföra end-to-end-test med olika nivåer av komplexitet.
Ja, det är möjligt att utföra end-to-end-test med olika enheter i vardera änden. Användaren måste mäta skillnaden i injektionstid för varje enhet och ta hänsyn till den tidsskillnaden i början av testet. En procedur för att göra just detta har diskuterats i flera av våra Testing Tactics-webbseminarier.
Med alternativet flytande jord kan spännings- och strömgeneratorerna i enheten vara flytande mellan sig och jord så att kunden kan konfigurera testet efter behov. Parallell- och seriekoppling av ström och spänning kan lätt göras. Med det jordade alternativet är de inbyggda generatorerna sammankopplade och jordade. Därför kan kunden arbeta med det här alternativet om testledningarna som går till testexemplaret också är sammankopplade. Detta förhindrar att en del av eller all returström tvingas genom testutrustningens interna jord, vilket kan orsaka skador på enheten.
Reläinställningar kan läsas in med RTMS från en mängd olika inställningsfilformat eller direkt från reläer. Det går att läsa inställningar direkt från SEL-reläer via reläets skärm. Det går också att läsa csv-filer från Multilin-reläer och XRIO-filer från andra tillverkare, som Schneider. Inställningarna importeras till testdokumentet och kan tas med i rapporten. De importerade inställningarna används även för automatisering av test när testplaner skapas och körs.
Det går att testa återslutarreläer med de olika verktygen som finns i RTMS. I synnerhet sekvenserarverktyget förenklar arbetet med att testa återslutarreläer och återslutarstyrenheter. Om återslutarreläet är inuti en återslutarstyrenhet eller ute på fältet går det att samverka med återslutarstyrenheten med ett verktyg som kallas ERTS. ERTS används för att testa återslutarreläet direkt i styrenheten utan att behöva koppla bort reläets analoga ingångar eller binära in- eller utgångar.
Alla de viktigaste testfunktionerna ingår i den kostnadsfria versionen av programvaran. Det inkluderar verktyg som rampning, avancerad rampning, överström, avstånd, sekvenserare och differential. Det tillkommer en kostnad för andra specialiserade funktioner som COMTRADE-uppspelning, effektsvängning eller synkroniserare.
RTM-programvaran kan installeras på så många datorer du vill utan någon licens. Användning av de specialiserade funktionerna som ingår i Enhanced RTMS aktiveras på själva SMRT-enheten och kan köras av vilken dator som helst med RTMS-programvaran installerad.
Ja. SMRT kan köras med hjälp av en ansluten dator med ett av de tillgängliga anslutningsalternativen. Dessa alternativ inkluderar Ethernet, USB och Bluetooth. När en displayenhet styrs av datorn blir skärmen ett mätverktyg som visar vilka signaler som injiceras från enheten, och displayen visar tydligt att enheten fjärrstyrs.
Nej. Programvaran i datorn och i STVI är i stort sett densamma. Det finns bara små skillnader i hur filer hanteras. Den här gör det mycket enkelt att växla från ett gränssnitt till ett annat.
Det är inte nödvändigt att mata in all information för testet varje gång. När testet har konfigurerats går det att spara ett testblad med all information som är relevant för testet och återanvända det för att testa antingen samma relä en andra gång eller ett liknande relä. Det är också möjligt att exportera ett enskilt test när det väl har sparats i testrapporten. När det har exporterats kan det importeras till en annan testrapport och återanvändas.
Med de flesta kontroller i RTMS går det att ändra konfigurationen direkt på kontrollen genom att klicka på den. Om du vill ändra konfigurationen för en binär ingång klickar du på ikonen för den specifika binära ingången, vilket öppnar konfigurationsskärmen för binär ingång. Där kan användaren ändra typen av binäringång från våt eller spänningsaktiverad till torr, och ändra typ av åtgärd från normalt öppen till normalt sluten kontakt.
Om du vill spara en mall går du till FILE > SAVE (Arkiv > Spara) och letar efter knappen [Save As Template] (Spara som mall). Namnge mallen och spara den på en plats i datorn där den är lätt att hitta.
På skärmen Home (Start) väljer du dubbelpilknappen alldeles ovanför ström- eller spänningskanalerna. Denna knapp är märkt med Current Ramp Options (Alternativ för strömramp) när du hovrar över den. Välj den här knappen så kan du ändra ökningarna.
Välj knappen System Configuration (Systemkonfiguration), den som ser ut som en växellåda, och gå sedan till knappen System längst upp till höger. Där hittar du ett område med beteckningen PHASE ANGLES (Fasvinklar) där du kan ändra vyn för fasvinklar.
Ja, den fungerar med ENOSERV om du har RTS version 7.0.4.2 eller senare.