DEIF丹控 差动电流继电器 应用说明
DEIF丹控 PPM-3 应用说明 BTB

保护和功率管理,PPM-3外部控制 BTB(母联断路器)●应用描述●功能描述●接线●输入/输出清单●基本设置PPM-3 application notes BTB 4189341065CN1. 一般信息1.1. 警告、法律信息和安全须知 (3)1.1.1. 警告和注意 (3)1.1.2. 法律信息和免责声明 (3)1.1.3. 安全事项 (3)1.1.4. 静电释放注意事项 (3)1.1.5. 出厂设置 (3)1.2. 关于应用说明 (3)1.2.1. 总目的 (3)1.2.2. 目的用户 (4)1.2.3. 内容和总结构 (4)2. 概述2.1. 所需接线和设置 (5)2.1.1. 所需事项 (5)3. 应用概述3.1. BTB (6)3.1.1. 设置 (6)1. 一般信息1.1 警告、法律信息和安全须知1.1.1 警告和注意此文档将会出现许多有助于用户使用的警告和注意符号。
为了确保用户可以看到这些信息,他们将以如下与正文相区别的方式被突出显示出来。
警告警告表示如果不按照提示操作,将会存在人员伤亡或设备故障的潜在危险。
注意注意符号提供给用户那些需要谨记的信息。
1.1.2 法律信息和免责声明DEIF不负责发电机组的安装或操作。
如果有任何关于如何使用ML-2控制的引擎/发电机的安装或操作的疑问,用户方有责任就机组的安装或操作和我们进行联系。
ML-2装置不能由未经授权的人员打开。
如果被打开,保修单将失效。
免责声明DEIF A/S保留随时更改本文件内容的权利。
1.1.3 安全事项安装及操作Multi-line2产品可能意味着要跟危险的电流和电压打交道。
因此,安装须由经过授权的、且了解带电操作危险性的专业人员完成。
当心通电电流和电压的危险性。
不要触碰任何交流测量输入端口,否则将导致人员伤亡。
1.1.4 静电释放注意事项安装时,必须采取足够的保护措施以防止端子静电释放损坏设备。
装置安装和连接完毕,方可撤销预防措施。
DEIF丹控AGC-4控制器产品简介V1

DEIF丹控AGC-4控制器产品简介V1DEIF发电机组控制器——AGC-4灵活的、全面的、可靠的功率管理USW-3电站模拟配置工具。
Controller Display DG 1Controller Display BTB Controller Display mains 1Controller Display mains 2Controller Display mains 3Controller Display BTB Controller Display BTB Controller Display BTBController Display mains 4breaker 4AGC-4的标准时序(包括备用电源、起/停机、同步和负荷分配)可适用于各种应用。
AGC-4易于融入现有的或新的设计方案中,且可定制应用以满足您的要求,例如:把特定的功能或逻辑条件用于不同的输入和输出。
AGC-4是技术先进的、功能完备的、性能可靠的功率管理控制器,并已成功通过测试证明在极端恶劣的天气及环境下仍能保持其可靠性和耐久性。
?已通过TüV和UL认证。
创新性的电站管理解决方案针对临时电站和应急电站(可在灾害救助或在恶劣天气时为供电困难的偏远地区提供支持)日益增长的市场需求,DEIF已成功研发出一个开创性的电站管理解决方案,可允许您在一个应用中管理多达256台机组。
从单台机组控制提升至整个电站控制层面,从一个指令中心点激活众多的高级控制和保护设定,AGC电站管理包含了节点的功率因数控制、不同电压等级的比例控制和以实际负荷百分比时间积分来决定起/停机优先权控制等。
您只需按一下按钮(输入您需要的功率设定点),其余的交给AGC-4,AGC-4 控制器即可使用电站的发电机组黑起动大型升压变压器。
过去三年在非洲、亚洲和南美洲的现场进行的无数测试表明:AGC-4电站管理解决方案不仅仅是一个安全可靠的方案、而且也是一个节省燃油和优化维护保养周期的方案。
DEIF丹控AGC 200控制器产品简介V1

陆用发电机组控制器 AGC 200先进的、可靠的、便于操作的• 集保护和功率管理于一体• 低至-40°C 的操作温度• 多语言界面• 无需PC可完成升级、参数设定和日志记录• 电子发动机控制和监测•综合以太网通讯集成控制方案AGC 200 集成了所有保护和控制发电机组所需的功能。
可用于单台发电机组乃至复杂的功率电站。
品质始终如一应用技术的基础元件已全部通过严格的船用认证程序。
而且,为了模仿多年的工作环境,我们已把组装好的装置放在极端温度、强冲击和强震动的环境中进行试验。
这种试验方法叫做老化试验法(HALT),其目的是确保AGC 200在坚固性、可靠性和耐用性方面达到其它产品无法企及的水平。
设计灵活AGC 200的灵活性允许您更改从单台发电机应用系统到多功能应用系统的组态。
装置可以处理从单台发电机到功率管理的应用系统。
单台发电机组:• 自动主电网故障/自动切换开关控制ATS• 孤岛操作/负载分配• 固定功率/基本负载• 调峰• 负载转移• 主电网功率输出(固定功率至主电网)6个单台发电机组应用也可用于功率管理应用。
另外,AGC 200能够控制带多达26个开关的电站:16个发电机开关、8个母联开关、1个主电网开关和1个负载连接开关。
故障等级允许您为特定的报警状况选择合适的动作。
满足您的要求用户可编程的逻辑(M-逻辑)能够让你根据自己的需要定制应用。
也可以让你把特定的功能或逻辑条件用于不同的输入和输出。
并且,可根据你的要求把所有的命令(起/停、同步、负载分配、分级卸载等)设计成由你调整的状态。
多语言可选图形显示器具有多语言界面的特性。
与大量操作功能键相结合,这些界面可以使你直接、快速的进入你想查看的画面、参数、控制等。
无需PC与控制器间的通讯,也不需要PC来升级应用软件。
只需简单地把SD-卡插入控制器中并遵循显示器中的说明即可。
即使控制器损坏,永久日志、参数文件和说明书均可被保存在SD卡上以供进一步分析或收集。
DEIF丹控 ML-2 安装说明V2

发电机并联控制器,GPC-3 + 燃气、水力发电机保护单元,GPU-3 + 燃气、水力并联与保护单元,PPU-3●安装●PCB板插槽位置●输入/输出清单1. 界定1.1. 安装说明书范围 (4)1.1.1. GPC-3、GPU-3和PPU-3 (4)2. 概述2.1. 警告、法律信息和安全须知 (5)2.1.1. 警告和注意 (5)2.1.2. 法律信息和免责声明 (5)2.1.3. 安全事项 (5)2.1.4. 静电释放注意事项 (5)2.1.5. 出厂设置 (5)2.2. 关于安装说明书 (5)2.2.1. 综述 (5)2.2.2. 适用对象 (6)2.2.3. 内容和总结构 (6)3. 安装与尺寸3.1. 单元安装 (7)3.1.1. 外形尺寸 (7)3.1.2. 面板开孔尺寸 (8)3.1.3. 钻孔模板 (9)3.1.4. 安装说明 (9)3.1.5. 拧紧扭矩: (9)4. 硬件4.1. 硬件描述 (11)4.1.1. PCB板插槽位置 (11)4.1.2. 单元顶视图 (12)5. 输入/输出清单5.1. 输入/输出清单和端子排描述- GPU、GPU 水力 (13)5.1.1. 插槽#1,电源和开关量输入输出 (13)5.1.2. 插槽 #2,外部通讯 (选项) (14)5.1.3. 插槽 #3, 开关量输入输出 (选项 M12) (16)5.1.4. Slot #4, 调速/调压(选项) (17)5.1.5. 插槽#5,交流测量 (19)5.1.6. 插槽 #6,扩展输入输出(选项) (20)5.1.7. 插槽#7,发动机接口板(选项M4) (22)5.1.8. 插槽#8,通讯和输入输出(可选) (23)5.1.9. 开关量输入 (25)5.1.10. 继电器输出 (25)5.2. 输入/输出清单和端子排描述- GPC, PPU (26)5.2.1. 插槽#1,电源和开关量输入输出 (26)5.2.2. 插槽 #2,外部通讯 (选项) (27)5.2.3. 插槽 #3,开关量输入/输出 (29)5.2.4. 插槽#4, 调速/调压 (30)5.2.5. 插槽#5,交流测量 (33)5.2.6. 插槽 #6,扩展输入输出(选项) (33)5.2.7. 插槽#7,发动机接口板(选项M4) (35)5.2.8. 插槽#8,通讯和输入输出(可选) (36)5.2.9. 开关量输入 (38)5.2.10. 继电器输出 (39)6. 接线6.1. 交流连接 (40)6.1.1. 三相 (40)6.1.2. 三相、两相、单相电流 (41)6.1.3. 单相 (42)6.1.4. 两相 (43)6.1.5. CAN总线负载分配(选项G9) (44)6.1.6. Modbus,RS-485(选项 H2) (44)6.1.7. Modbus, RS-232(选项 H9.2) (46)6.1.8. Profibus DP(选项H3) (47)6.1.9. CAN总线发动机通讯(选项H5) (48)6.1.10. CAN总线发动机通讯 (选项 H7) (49)6.1.11. 显示电缆(选项J) (50)6.1.12. 负载分配线(选项G3) (50)6.1.13. 机械调速器 (51)6.1.14. 带继电器输出的调压器 (51)6.1.15. 电子调速器 (52)6.1.16. 带模拟量输出的调压器 (52)6.1.17. 开关量输入 (53)6.1.18. 带断线监测的开关量输入(选项M4) (53)6.1.19. 多功能输入(选项M4) (54)6.1.20. 磁感应测速传感器(MPU)输入(选项M4) (55)6.1.21. 模拟量输入(选项M15.x) (56)6.1.22. 带断线检测的停止线圈(选项M4) (56)6.1.23. 晶体管输出 (56)6.1.24. 附加显示面板,DU-2(选项 X2) (58)6.1.25. 附加操作面板,AOP-1(选项X3) (59)6.1.26. 附加操作面板,AOP-2(选项X4) (59)7. 技术信息7.1. 技术规格 (61)1. 界定1.1 安装说明书范围1.1.1 GPC-3、GPU-3和PPU-3本文涵盖下列产品和产品变型:GPC软件版本3.06.x GPC燃气软件版本3.06.x GPC水力软件版本3.06.x GPU软件版本3.06.x GPU燃气软件版本3.06.x GPU水力软件版本3.06.x PPU软件版本3.06.x2. 概述2.1 警告、法律信息和安全须知2.1.1 警告和注意此文档将会出现许多有助于用户使用的警告和注意符号。
DEIF 丹控 船舶自动电站

POWER特点•闭合母联开关实现经过批准的DP-2操作随时随地支持您的业务DEIF提供综合的产品、服务、咨询和项目解决方案,以确保船队安全、可靠和高效地运行。
DEIF先进的功率管理控制器和HMI人机界面可实现智能化和直观化的操作,能够一键控制和信息显示。
我们在当地和区域办事处提供培训和实践课程,以协助您的员工快速掌握DEIF产品及系统的运用和操作。
DEIF意识到安全才是最根本的要求,所以DEIF领先的电力控制技术包含了先进的失电预防和恢复功能、多主站、断线监测和最新的硬件和软件标准。
此外,用户可以快速和方便地通过网络获取标准产品的免费文档和软件,同时DEIF提供24/7/365全年无休的技术和服务支持。
DEIF在为最佳获奖船舶整合创新的功率管理系统方面成绩斐然,包括2012年度船舶“FarSolitaire”号,以及2013年度船舶“Seven Viking”号。
PPM 300DEIF为“Seven Viking”打造的Delomatic4船用控制器解决方案包括用闭合母联开关实现经过船级社批准的DP-2操作,以及后备模式下,包括特殊的调速接口的静态调速率的无差负载分配。
出于安全原因,DEIF的解决方案实施了特殊的断电预防保护方法,包括快速推进降功率功能,以及过载时非重要负载组跳闸。
为了实现多个位置的监测和控制,DEIF功率管理系统完全集成至船舶的报警和监控系统中。
Display 1Display 2Display 3Displayfrom the bridge每个控制器包括了保护和控制柴油发电机(包括应急柴油发电PPM-300是一款专为船舶使用而设计的功能强大的控制系统,它可实现各种控制、保护和监测功能。
特点•可在现场添加或更换硬件模块•带5寸彩色图形显示屏•发电机起停、开关分合的一键式操作•软件广播功能•控制器显示装置上在线的帮助•事件和报警日志,带实时时钟•快速限负载(<100 ms)•仿真功能•显示装置按钮控制发电机起停、开关操作,更换控制模式•自定义报警功能(故障等级)•基于梯形图与功能图的用户友好型逻辑配置工具PPM-3是一款完全冗余的多主站系统,可实现发电机组的经济高效运行。
继电器的相关学问与使用 继电器如何操作
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继电器的相关学问与使用继电器如何操作继电器是依据电磁效应设计而成一种可控型的开关器件,紧要有线圈、衔铁和触点构成,所起到的功能是弱电掌控强电、小电流掌控大电流。
在工业自动化、新能源汽车继电器是依据电磁效应设计而成一种可控型的开关器件,紧要有线圈、衔铁和触点构成,所起到的功能是弱电掌控强电、小电流掌控大电流。
在工业自动化、新能源汽车(高压接触器)、通讯行业有着广泛的应用。
下面介绍一下继电器的相关学问和使用方法。
继电器的工作原理继电器的输入端是线圈,输出端是机械触点。
当线圈两端加上合适的电压后,线圈中会有电流流过,电生磁,线圈的铁芯产生磁力,使的衔铁动作让触点动作。
继电器的作用继电器可以实现弱电掌控强电、小电流掌控大电流的作用。
例如工控行业,常常用到继电器来掌控交流电磁阀、交流电机等,而主控的核心是PLC。
用PLC来掌控继电器的线圈,交流负载接入触点的回路中,可以实现PLC掌控交流负载的目的。
继电器的关键参数继电器的关键参数有这么几个:线圈电压、触点容量和使用寿命。
所谓线圈电压,就是指继电器工作时加在线圈两端的额定电压,在购买继电器时;店家都会询问要买几伏的,就是指继电器的线圈电压,如5V继电器、12V继电器、24V继电器等。
触点容量,就是在掌控回路中触点最大能承受的工作电压和工作电流,假如5A/DC30V,10A/AC220V。
机械式继电器的触点都是具有使用寿命的,如其机械耐久性为10000次,5000次等。
继电器还有其他参数如,线圈功率、线圈电阻、释放电压等。
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继电器作用及检测方法
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继电器作用及检测方法继电器是一种常见的电气元件,广泛应用于电力系统、自动控制系统、电子设备等领域。
它的主要作用是在控制电路中实现信号的转换、放大、隔离等功能,从而起到保护、控制和调节电气设备的作用。
继电器的作用包括以下几个方面:1. 信号转换:继电器可以将低电压、低电流的控制信号转换为高电压、高电流的工作信号,实现控制电路中信号的放大和转换。
这对于远距离的信号传输非常重要。
2. 隔离保护:继电器能够实现控制电路与被控电路的电气隔离,以避免恶劣环境中的电气干扰和故障传导,提高电气设备的安全性和可靠性。
3. 增加控制能力:继电器可以将一个控制信号分配给多个被控设备,实现多路控制,从而提高系统的控制能力和灵活性。
4. 电路保护:继电器可以起到过流、过压、过载、短路保护等功能,一旦电路发生异常,继电器会自动断开电源,避免电气设备受到损坏。
在使用继电器的过程中,为了保证其正常工作和可靠性,需要进行定期的检测和维护。
以下是常见的继电器检测方法:1. 视觉检查:通过仔细观察继电器外观,检查有无明显的破损、变形、鼓包等现象。
同时还要检查继电器的接线是否松动,有无氧化或腐蚀现象。
2. 电气参数测试:使用万用表或专用测试设备,测量继电器的工作电压范围、动作电流和复位电流等参数。
确保继电器在正常工作范围内,以保证其稳定性和可靠性。
3. 动作特性测试:对于开关类型的继电器,需要测试其动作时间和释放时间,以检查继电器的动作速度是否正常。
测试方法可以使用示波器等设备,根据输入信号和输出信号的波形进行分析判断。
4. 绝缘电阻测试:使用绝缘电阻测试仪或万用表的绝缘测量档,检测继电器的绝缘电阻,确保继电器与周围电路之间没有发生绝缘损坏或漏电现象。
5. 工作可靠性测试:通过模拟实际工作场景,对继电器进行长时间稳定运行测试,检查其在连续工作条件下的可靠性和耐久性。
继电器作为一种常用的电器元件,在现代电气控制系统中发挥着重要作用。
了解继电器的基本原理和作用,以及掌握检测方法,有助于保证继电器的正常工作和可靠性,提高电气设备的运行效率和安全性。
DEIF-AGC200 应用软件如何使用
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DEIF 应用软件如何使用水平方向菜单1、:通信口配置。
这是用户第一步必须做的。
A:如果用USB与控制器连接。
就选“Serial or USB”。
:如果不知道电脑通信口,请用此菜单进入电脑系统去查询:当查询完毕,按查询结果作相应修改。
B:如果用网线与控制器连接,就选“TCP-IP”。
:此地址需进入控制器面板显示单元查询。
在控制器AGC200显示面板有一:工具键它有许多子窗口。
请找到“Internet setup”进入“Internet setup”,查找IP 地址。
请注意:你在控制器中查询的地址可能是192.168.02.011,在数值前带“0”。
但你输入到上述设定软件中时不可带“0”。
你需输入192.168.2.11请你将你的台式电脑或笔记本设定到与控制器IP地址相近的频段。
举个例子:如果控制器IP地址为192.168.2.11.你就将台式电脑或笔记本IP地址设为192.168.2.12在你的台式电脑或笔记本中你只需设IP地址和子网掩码。
子网掩码固定为255.255.255.0.2、:打开电脑与控制器连接。
3、:断开电脑与控制器连接4、:密码菜单:用户密码,2000:服务工程师密码,2001:主管密码,20025、:打开一个已保存的“*.usw”文件6、:保存一个后缀名为usw的程序文件7、:保存程序文件为“Text file”或“Excel file”或“PDF file”,以便用其它方式打开浏览8、:打印一个已打开的“*.usw”文件9、:显示参数浏览,电流、电压、频率、功率等。
10、:全部参数上载及下载A:如何从控制器上载,并保存参数. 1)点击:2)点击“ALL”3)点击“RUN”4)输入文件名,例如:Vpower-FK5)点击保存待所有的均为100%后,点击“close”。
请不要点击“RUN”,否则再次读取。
B:如何将保存的后缀名“*.usw”文件下载到控制器1)、点击找到保存的文件,例如:Vpower-FK,点击“Vpower-FK”后,再点击“打开”2)、将出现如下画面3)、如果先前已打开了一个文件,回答“Yes”,将关闭以前文件,打开新文件。
DEIF丹控AGC-4控制器产品说明书V1

发电机组控制器,AGC-4●功能描述●显示面板和菜单结构●PID控制器●参数设置流程●参数清单1. 概述1.1. 警告、法律信息和安全须知 (7)1.1.1. 警告和注意 (7)1.1.2. 法律信息和免责声明 (7)1.1.3. 安全事项 (7)1.1.4. 静电释放注意事项 (7)1.1.5. 出厂设置 (7)1.2. 关于设计参考手册 (7)1.2.1. 综述 (7)1.2.2. 目标用户 (8)1.2.3. 内容和总结构 (8)2. 产品概述2.1. 介绍 (9)2.2. 产品类型 (9)2.3. 选项 (9)2.3.1. 选项 (9)2.4. USW软件警告 (9)2.4.1. USW软件警告 (9)3. 功能描述3.1. 标准功能 (10)3.1.1. 标准功能 (10)3.1.2. 操作模式 (10)3.1.3. 发动机控制 (10)3.1.4. 发电机保护(ANSI) (10)3.1.5. 母排保护(ANSI) (10)3.1.6. 显示面板 (10)3.1.7. M-Logic (11)3.2. 端子排一览 (11)3.2.1. 插槽#1、#2、#5和#6 (12)3.2.2. 插槽#3、#4、#7和#8 (13)3.3. 测量系统 (14)3.3.1. 三相系统 (14)3.3.2. 两相系统 (14)3.3.3. 单相系统 (15)3.4. 应用 (16)3.4.1. 应用和发电机组模式 (16)3.4.2. 市电失电自起动(无返回同步) (16)3.4.3. 市电失电自起动(带返回同步) (17)3.4.4. 孤岛操作 (17)3.4.5. 固定功率/基本负载 (18)3.4.6. 负载逐步上升 (19)3.4.7. 冻结功率分步上升 (19)3.4.8. 调峰 (20)3.4.9. 负载转移 (21)3.4.10. 主电网功率输出(固定功率至主电网) (22)3.4.11. 主电网变送器 (23)3.5. 运行模式描述 (24)3.5.1. 半自动模式 (24)3.5.2. 测试模式 (25)3.5.3. 空载测试 (26)3.5.4. 带载测试 (26)3.5.5. 满载测试 (26)3.5.6. 手动模式 (26)3.5.7. 闭锁模式 (27)3.6. 单线图 (27)3.6.1. 应用说明 (27)3.6.2. 市电失电自起动 (28)3.6.3. 孤岛操作 (28)3.6.4. 固定功率/基本负载 (29)3.6.5. 调峰 (29)3.6.6. 负载转移 (30)3.6.7. 主电网功率输出 (30)3.6.8. 多台发电机组,负载分配(需要选项G3) (31)3.6.9. 多台发电机组,功率管理(需要选项G5) (32)3.7. 流程图 (35)3.7.1. 模式转换 (37)3.7.2. MB分闸时序 (38)3.7.3. GB分闸时序 (39)3.7.4. 停机时序 (40)3.7.5. 起机时序 (41)3.7.6. MB合闸时序 (42)3.7.7. GB合闸时序 (43)3.7.8. 固定功率 (44)3.7.9. 负载转移 (45)3.7.10. 孤岛操作 (46)3.7.11. 调峰 (47)3.7.12. 主电网功率输出 (48)3.7.13. 市电失电自起动 (49)3.7.14. 测试时序 (50)3.8. 时序 (51)3.8.1. 起机时序 (52)3.8.2. 起机时序条件 (53)3.8.3. 运行反馈 (54)3.8.4. 停机时序 (57)3.8.5. 开关控制时序 (59)3.8.6. AMF定时器 (60)4. 显示面板和菜单结构4.1. 介绍 (62)4.2. 显示面板(DU-2) (62)4.2.1. 按钮功能 (62)4.2.2. LED功能 (63)4.3. 菜单结构 (63)4.3.1. 初始窗口 (64)4.3.2. 视图菜单 (64)4.3.3. 参数设置菜单 (65)4.4. 模式概述 (68)4.5. 模式选择 (69)4.6. 密码 (71)4.6.1. 密码 (71)4.6.2. 参数访问 (72)5. 附加功能5.1. 起机功能 (73)5.1.1. 开关量反馈 (73)5.1.2. 模拟量测速器反馈 (74)5.1.3. 滑油压力 (75)5.2. 开关类型 (76)5.3. 开关储能时间 (77)5.3.1. 原理 (77)5.4. 报警抑制 (79)5.4.1. 运行状态(6160) (81)5.5. 访问锁定 (81)5.6. 重叠 (82)5.7. 开关量主网断路器控制 (82)5.8. 指令定时器 (83)5.9. 运行输出 (83)5.10. 频率决定下垂 (85)5.11. 功率和功率因数补偿 (86)5.11.1. 功率补偿 (86)5.11.2. 功率因数补偿 (86)5.12. 发电机组降功率 (86)5.12.1. 输入选择 (87)5.12.2. 降功率参数 (87)5.12.3. 降功率特性 (88)5.13. 怠速运行 (89)5.13.1. 描述 (89)5.13.2. 例子 (90)5.13.3. 开关量输入的配置 (91)5.13.4. 抑制 (91)5.13.5. 运行信号 (91)5.13.6. 怠速流程图 (92)5.13.7. 起机 (92)5.13.8. 停机 (93)5.14. 发动机加热器 (93)5.14.1. 发动机加热器报警 (94)5.15. 主时钟 (94)5.15.1. 补偿时间 (95)5.16. 蓄电池测试 (95)5.16.1. 输入配置 (96)5.16.2. 自动配置 (96)5.16.3. 不对称电池(6430 不对称电池) (97)5.17. 通风 (100)5.17.1. 最大通风报警 (100)5.18. 夏令时/冬令时 (100)5.19. 配电盘故障 (100)5.19.1. 配电盘故障锁定(菜单 6500) (101)5.19.2. 配电盘故障停机(菜单 6510) (101)5.20. 不在自动模式 (101)5.21. 燃油泵逻辑 (101)5.21.1. 注油检查 (102)5.22. 故障等级 (103)5.22.1. 故障等级 (103)5.22.2. 发动机运行 (103)5.22.3. 发动机停机 (104)5.22.4. 故障等级配置 (105)5.23. 非重要负载(NEL)跳闸 (105)5.23.1. 非重要负载跳闸 (105)5.24. 检修时间 (106)5.25. 线路故障监测 (106)5.26. 开关量输入 (108)5.26.1. 功能描述 (109)5.27. 输出 (113)5.27.1. 功能描述 (113)5.28. 多功能输入 (114)5.28.1. 4-20 mA (115)5.28.2. 0-40V直流电压 (115)5.28.3. Pt100/1000 (115)5.28.4. VDO 输入 (115)5.28.5. VDO oil (115)5.28.6. VDO水温 (116)5.28.7. VDO燃油 (117)5.28.8. 可配置输入的图示: (118)5.28.9. 配置 (119)5.28.10. 4-20mA输入的量程 (119)5.28.11. 开关量 (122)5.29. 手动GOV和AVR控制 (122)5.29.1. 手动模式 (123)5.29.2. 半自动模式 (123)5.29.3. 自动和测试模式 (123)5.30. 输入功能选择 (123)5.31. 语言选择 (124)5.32. 状态行文本 (124)5.32.1. 标准文本 (125)5.32.2. 仅与功率管理(选项G5)有关的文本 (128)5.33. 内部蓄电池 (129)5.33.1. 存储备份 (129)5.34. 服务菜单 (129)5.35. 事件日志 (130)5.35.1. 日志 (130)5.35.2. 显示面板 (131)5.36. 计数器 (131)5.37. 脉冲输入计数器 (132)5.38. kWh/kVArh计数器 (132)5.39. 快速设定 (133)5.40. 参数ID (134)5.41. M-Logic (134)5.42. GSM通讯 (134)5.43. USW通讯 (135)5.44. 额定值设置 (136)5.44.1. 如何更改额定值设置 (136)5.45. 测量比例 (137)5.45.1. 测量比例 (137)5.46. 升压变压器和降压变压器 (138)5.46.1. 升压变压器 (138)5.46.2. 升压变压器用矢量组 (139)5.46.3. 设定升压变压器和测量变压器 (146)5.46.4. 降压变压器用矢量组 (147)5.46.5. 设定降压变压器和测量变压器 (149)5.47. 峰值电流要求 (150)5.47.1. 电流热能需求 (150)5.47.2. 电流最大需求 (151)5.48. 风扇逻辑 (151)5.48.1. 风扇参数 (151)5.48.2. 风扇控制输入 (152)5.48.3. 风扇起/停 (153)5.48.4. 风扇输出 (153)5.48.5. 风扇起动延时 (154)5.48.6. 风扇运行反馈 (154)5.48.7. 风扇故障 (155)5.48.8. 风扇运行优先级(运行时间) (155)5.48.9. 风扇优先级更新 (156)5.49. 机油更换提醒功能 (157)5.50. 差值测量 (157)5.50.1. 差值测量 (157)6. 保护6.1. 概述 (159)6.1.1. 概述 (159)6.2. 依据电压(抑制)决定过电流 (160)7. PID控制器7.1. PID控制器的描述 (162)7.2. 控制器 (162)7.3. 原理图 (163)7.4. 比例调节器 (163)7.4.1. 速率范围 (164)7.4.2. 动态调整区 (164)7.4.3. 积分调节器 (165)7.4.4. 微分调节器 (166)7.5. 负载分配控制器 (167)7.6. 同步控制器 (167)7.7. 继电器控制 (168)7.7.1. 继电器调整 (168)7.7.2. 信号长度 (169)7.8. 下垂模式 (170)7.8.1. 原理和设定 (170)7.8.2. 电压下垂举例 (171)7.8.3. 高下垂设置 (171)7.8.4. 低下垂设置 (171)7.8.5. 无差调速器补偿 (172)8. 同步8.1. 同步原理 (173)8.2. 动态同步 (173)8.2.1. 合闸信号 (174)8.2.2. 同步后的负载情况 (174)8.2.3. 调整 (175)8.3. 静态同步 (176)8.3.1. 相位控制器 (176)8.3.2. 合闸信号 (176)8.3.3. 同步后的负载情况 (177)8.3.4. 调整 (177)8.4. 励磁前GB合闸 (178)8.4.1. 流程图1,GB处理 (180)8.4.2. 流程图2,TB控制(选项G5) (181)8.4.3. 机组起动动作 (182)8.4.4. 开关控制时序 (182)8.4.5. “励磁前合闸”故障 (183)8.5. 单独同步继电器 (183)8.6. 同步MB前的抑制条件 (184)9. 参数清单9.1. 相关的参数 (186)1. 概述1.1 警告、法律信息和安全须知1.1.1 警告和注意此文档将会出现许多有助于用户使用的警告和注意符号。
东汽机组主控系统介绍(DEIF)

状态码
状态码包括:
级别 状态码 名称 延时 报警程序 刹车程序 偏航程序 复位方式 复位延时
状态码
级别:是指相应状态码所属的等级,DEIF控制系统 共定义了21个等级,依次从等级0至等级20。 状态码名称:是指风机状态码的文字说明,每个状 态码对于一个中文说明。用户可以根据状态码的名称来 识别状态码的信息。 延时:是指激活相应状态码时所设置的延时时间。 报警程序:是指风机控制系统的处理策略,它包括 停机和报警两种处理策略:停机控制风机执行停机程序 ;报警只执行报警而不执行停机程序,所以风机可以继 续运行。 偏航程序:偏航程序是指风机控制系统所所采用的 偏航策略。
Y
存在停机故障码? ßrefer由桨角闭环控制输 出 的桨角 目标参考值 Trefer由转矩闭环控制输 的转矩目标参考值
N
风机运行/固定桨角
执行相应刹车程序
风机桨角设定值ßset =ßrefer 发电机转矩设定值Tset = Trefer
Y
高速轴转速< 1010rpm?
变流器欠速转 速 = 990/ 1000rpm
风力不足
高速轴转速 > 1200rpm?
N
转速 < 950rpm 且 持续时间 > 15s
手动设置是否允许并网
Y
风机减速到塔筒 共振区下
发电机运行设置 = 发电机运行 [02.024]
N
Y
齿轮油入口温度 > *-1°[11.014]?
N
Y
变流器加热未激活?
N
Y
10min平均风速> *3.0m/s[02.005] & 20s平均风速> *3.5m/s[02.006]
状态码
DEIF丹控 GC-1F 操作手册V1

其他报警 LED 指示灯:
闪烁: 平光:
输出端 A 或 B 的 LED 指示灯 1、2、3 或 4 出现有效的、尚未确 认报警。 输出端 A 或 B 的 LED 指示灯 1、2、3 或 4 出现有效的、已确认 报警。
DEIF A/S
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GC-1F
操作员手册
显示功能 显示信息包括读数和报警。以下说明以英文和图标为例:
2. 警告和法律信息 ...................................................................................................................... 5
法律信息和责任 .......................................................................................................................... 5 静电放电注意事项....................................................................................................................... 5 安全问题 ..................................................................................................................................... 5 出厂设置 ..................................................................................................................................... 5 定义 ............................................................................................................................................ 5 UL 认证.......................................................................................................................................6
差动继电器

差动继电器又称作差动保护继电器,它普遍应用于电力系统中的发电机、电动机、变压器和母线的继电保护中,简单的说就是采用比较被保护设备两端电流,正常时,两端电流一进一出相互抵消,内部发生短路等故障时,同时流入内部,启动该继电器,出口使开关跳闸起到保护发电机、电动机、变压器的作用。
差动继电器工作原理差动继电器的基本原理是交流磁制动,差动绕组接入保护的差动回路,平衡及制动绕组接入环流回路,其作用过程为在正常情况下或者发生穿越性短路时,通过制动绕组的是电流互感器二次电流或全部短路电流,制动安匝产生两部分磁通,一部分磁通在局部磁路中环流,其作用是使铁芯饱和,自动地增大动作电流,从而避免继电器的误动作,这便是所谓的交流磁制动作用。
就这一部分磁通的效应而言,四个制动绕组是彼此独立的,没有相互关系,也不会与二次绕组发生电磁感应。
制动安匝还产生了另一部分磁通ΦZC,它沿着整个磁路环流。
并在二次绕组里产生感应电势,也就是制动绕组起了部分的工作绕组的作用。
差动继电器常见的几种型号BCH-1型差动继电器用途:继电器具有一个制动绕组,能对两绕组及结构概述:该继电器由DL-11电磁式电流继电器(执行元件)及一个中间快速饱和变流器(以下简称变流器)组成。
继电器具有制动绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如制动特性,躲避励磁涌流特性以及消除不平衡电流效应的自耦变流器的性能等。
BCH-2型差动继电器。
用途:BCH-2型差动继电器(以下简称继电器)用于两绕组或三绕组电力变压器以及交流发电机的单相差动保护线路中,作为主保护。
结构差动继电器由两部分组成:DL-11型电流继电器和中间饱和变流器(以下简称变流器)。
前者作为执行元件,后者具有短路绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如直流偏磁特性消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等。
差动继电器的工作原理及检修
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差动继电器的工作原理及检修差动继电器的工作原理及检修摘要文章从差动继电器入手,论述了变压器差动继电器的工作原理,探讨了变压器差动继电器的检修过程遇到的问题,为电力系统工作人员提供了参考。
关键词差动继电器;原理;检修随着我国市场经济的快速发展,电力事业已经成为支柱产业。
目前,无论是工业生产、农业生产,还是居民生活,根本离不开电力系统的正常运行。
在现代社会里,离开了电力系统,可以说是寸步难行。
在科学技术日益发展的今天,无人值守已经是电力系统的发展趋势,通过无人值守,不但可以有效避免电力系统出现故障造成的严重后果,而且还可以维护电力系统的稳定运行。
在无人值守的过程中,差动继电器对于电力系统起着非常重要的保护作用。
1 差动继电器差动继电器是电力系统的保护装置,在电力系统运行的过程中,电力系统的运行状况通过位于系统不同地方的电流互感器进行反馈,当反馈信息被传递到差动继电器时,差动继电器可以对来自于不同电流互感器的电流进行比较,正常情况下,来自于不同电流互感器的电流是相同的,但是,当电力系统出现故障时,来自于不同位置的电流就会不同,此时,差动继电器就会启动保护动作,对电力系统进行保护。
通常情况下,差动继电器被广泛地应用在发电机、变压器、电动机和母线等大容量电气设备的保护系统中。
由于不同位置的差动继电器,其具体的功能不相同,为此,为了能够详细说明差动继电器的保护原理,本文具体针对在变压器保护系统中的差动继电器的原理进行详细说明。
2 变压器差动继电器的工作原理差动继电器保护变压器是变压器的主保护,保护的范围主要包括变压器各电流互感器之间的各种一次电气设备,通过变压器差动继电器,工作人员可以准确判断下列故障:变压器的引线之间的短路,变压器线圈匝间短路,变压器引线与线圈的匝间短路;变压器的层间短路;在大电流接地系统中线圈和引线存在的接地故障等。
当出现上述故障时,变压器差动继电器能够快速启动,针对系统出现的故障进行有效地保护,通常情况下,只要接线和调试方法正确,变压器差动继电器不会出现误动。
DEIF丹控 HAS-111DG 产品样本

6 线路 便 即 3 连接至 LSU 上的频率 (FS),则 HAS-111DG 将调节发电机孤岛上的频率,以 与 将与之相连
匹 述关 息 的装置上的频率 配(参见上 于 INPUT 的信 )。
述 公共 地 子 上 输入/输出的 接 端 。
DEIF A/S
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产品样本
HAS-111DG
7 7 6 7 5 . - 3.5-100-110-12 -200-220-
8 230-240-3 0-400-415-440-450-
8 66 69 V 4 0- 0- 0 AC
c 认证 7 7 V UL/ UL
: 5 . 至 450 AC
2 kΩ/V
温漂:
电隔离: 电源电压 (Un):
6 7 40 至 45 至 5 至 0 Hz
匹 之相连的装置上的电压 配。
开触点 触点 可能连接至无电位常
。该 激活时,HAS-111DG 将控制连接的 LSU-112/113/114DG 装置以控制
低 断开 反 亦然 发电机孤岛频率,使母排频率 于负频率电位计设置的 50%。当输入 时, 之 。
已 式 子 该输出用于所有 连接负载分配单元型号 LSU-112/113/114DG 在发电机孤岛模 下的频率控制。若端
电压 1.5
2 mA
c 认证 V UL/ UL : 30 DC,5 mA
7 8 -25 至 0 °C (-13 至 15
运 °F)( 行)
c 认证 UL/ UL :
环境温 6 最大
度:
0
°C/140 °F
保护: 型式认证:
UL 标记:
HAS-111DG
定点 设 : 每 10 °C/50 °F 下最大 ±0.2% 程 满量
DEIF丹控 GPC-3 产品样本V1
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Generator Paralleling Controller, GPC-3 DATA SHEET 发电机组并机控制器,GPC-3产品样本应用模式•负载分配•固定频率•固定功率•频率下垂发电机保护 (ANSI)• 2 x 逆功率 (32) • 5 x 过载 (32)• 6 x 过电流 (50/51) • 2 x 过电压 (59) • 3 x 欠电压 (27) • 3 x 过/欠频率 (81) •电压决定过电流 (51V) •三相电流/电压不平衡 (60) •失励/过励 (40/32RV) •9 x 优先脱扣M-逻辑 (微型PLC)•简单的逻辑配置工具•可选的输入/输出事件母排保护 (ANSI)• 3 x 过电压 (59) • 4 x 欠电压 (27) • 3 x 过频率 (81) • 4 x 欠频率 (81) •三相电压不平衡•3 x 优先脱扣显示•工作状态•信息显示•报警指示•显示面板可分体安装•可扩展的远程显示基本信息• USB 接口连接PC•免费的PC 调试应用软件•参数、定时器和报警可编程•可自定义文字显示应用发电机组并机控制器(GPC-3)是一个基于微处理器、集保护和控制同步/异步发电机所需功能与一体的紧凑型控制单元,且包含所有必需的电隔离3相测量电路。
GPC-3设计用于陆用领域,可适用于以下应用(可任意组合):1.单机应用2.与其他发电机并联3.与主电网并联GPC-3具备发电机同步及同步合闸后发电机控制和保护功能。
它能与PLC 很好的配合,形成完备的控制系统,其接口包括开关量和模拟量输入/输出或串口通讯。
显示面板独立的显示面板,可直接安装在主单元或配电盘柜门上(带3米显示电缆)。
200米内最多可安装2个附加显示器。
显示面板显示所有测量计算的数值及报警与事件记录。
操作模式通过标准GPC-3上的开关量输入可选择4个不同的频率调节模式,各模式中对调试器控制也有所不同:1.固定频率2.固定功率(基本负载)3.频率下垂4.负载分配如果GPC-3控制自动调压器,其电压调节模式有:1.固定电压2.固定无功3.固定功率因数4.无功负载分配5.电压下垂自检GPC-3在起动时将自动运行周期性自检。
差动继电器的概念及工作原理

差动继电器的概念及工作原理
差动继电器作为保护装置,差动继电器由位于系统中两个不同位置的电流互感器提供反馈信息。
差动继电器对电流进行比较,如果存在不同则表示受保护区域内有故障存在。
这些装置常被用于保护发电机或变压器的线圈。
差动继电器基本原理是交流磁制动,工作绕组接入保护的差动回路,制动绕组接入环流电路。
其作用为在正常情况下或者当发生穿越性短路时,通过制动绕组的是电流互感器二次电流或全部短路电流。
按图2所示的电磁关系,相应的制动磁通φZ仅在导磁体的两个边柱间环流。
其作用纯粹是使铁芯饱和,降低磁路的导磁率,这便是交流磁制动作用。
正常情况下通过工作绕组的仅是数值不大的不平衡电流,其效应已被消除。
当发生穿越性短路时,由于电流互感器的电流倍数已很大,误差各异,因而不平衡电流的数值必将显着增大,其效应也不能消除,但这时的制动作用也很大,导磁体的饱和程度很高,大大地恶化了工作绕组和二次绕组之间的电磁感应条件,因而构成了差动继电器的制动特性。
当用于保护三绕组电力变压器时,应用两个平衡绕组,并将它们分别接在环流回路的两个臂上,这样就能消除三个环流回路里不平衡电流的效应。
当用于保护两绕组电力变压器时,只需应用一个平衡绕组。
在不平衡电流较大的情况下,平衡绕组接入环流回路;当不平衡电流较小时,可以接入差动回路,以扩大整定值的范围。
DEIF丹控AGC 200 控制器快速入门手册
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AGC 200发电机组控制器●供货内容●使用准备●起始步骤●使用AGC 200AGC 200 quick start guide 4189340861 CN1. 总则1.1. 警告、法律信息和安全须知 (3)1.1.1. 警告和注意 (3)1.1.2. 法律信息和免责声明 (3)1.1.3. 安全事项 (3)1.1.4. 静电释放注意事项 (3)1.1.5. 出厂设置 (3)1.2. 关于快速入门手册 (3)1.2.1. 总目的 (3)1.2.2. 目的用户 (4)1.2.3. 内容和整体结构 (4)2. 供货内容2.1. 标准供货范围 (5)2.1.1. 标准供货范围 (5)2.2. 用户可选择的发货 (6)3. 使用准备3.1. 首次通电 (8)3.1.1. AGC 200单机应用 (9)3.1.2. AGC 200孤岛 (10)3.1.3. AGC 200主电网 (11)3.1.4. AGC 200母联开关 (12)3.2. DEIF应用软件(USW)使用准备 (13)3.2.1. 下载软件 (13)3.2.2. USB驱动程序的安装 (13)3.2.3. 准备连接 (13)3.2.4. 从装置中读取参数 (16)3.2.5. 使用服务软件进行基本配置 (16)4. 显示器按钮和LED4.1. 按钮功能 (18)4.2. LED功能 (19)4.2.1. 显示面板导航 (20)4.3. 控制器设定 (20)4.3.1. 可用控制器 (20)4.3.2. 控制器输出类型 (20)1. 总则1.1 警告、法律信息和安全须知1.1.1 警告和注意此文档将会出现大量的帮助用户使用的警告和注意符号。
为了确保用户可以看到这些信息,它们将以与正文相区别的方式被显示出来。
警告警告表示如不按照提示操作,将会存在人员伤亡或设备故障的潜在危险。
注意注意符号提供给用户的是非常有用需要熟记的信息。
1.1.2 法律信息和免责声明DEIF对发电机组的安装和操作不负任何责任。
DEIF丹控AGC控制器产品说明书V
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发电机组控制器,AGC-4●功能描述●显示面板和菜单结构●PID控制器●参数设置流程●参数清单1. 概述1.1. 警告、法律信息和安全须知 (7)1.1.1. 警告和注意 (7)1.1.2. 法律信息和免责声明 (7)1.1.3. 安全事项 (7)1.1.4. 静电释放注意事项 (7)1.1.5. 出厂设置 (7)1.2. 关于设计参考手册 (7)1.2.1. 综述 (7)1.2.2. 目标用户 (8)1.2.3. 内容和总结构 (8)2. 产品概述2.1. 介绍 (9)2.2. 产品类型 (9)2.3. 选项 (9)2.3.1. 选项 (9)2.4. USW软件警告 (9)2.4.1. USW软件警告 (9)3. 功能描述3.1. 标准功能 (10)3.1.1. 标准功能 (10)3.1.2. 操作模式 (10)3.1.3. 发动机控制 (10)3.1.4. 发电机保护(ANSI) (10)3.1.5. 母排保护(ANSI) (10)3.1.6. 显示面板 (10)3.1.7. M-Logic (11)3.2. 端子排一览 (11)3.2.1. 插槽#1、#2、#5和#6 (12)3.2.2. 插槽#3、#4、#7和#8 (13)3.3. 测量系统 (14)3.3.1. 三相系统 (14)3.3.2. 两相系统 (14)3.3.3. 单相系统 (15)3.4. 应用 (16)3.4.1. 应用和发电机组模式 (16)3.4.2. 市电失电自起动(无返回同步) (16)3.4.3. 市电失电自起动(带返回同步) (17)3.4.4. 孤岛操作 (17)3.4.5. 固定功率/基本负载 (18)3.4.6. 负载逐步上升 (19)3.4.7. 冻结功率分步上升 (19)3.4.8. 调峰 (20)3.4.9. 负载转移 (21)3.4.10. 主电网功率输出(固定功率至主电网) (22)3.4.11. 主电网变送器 (23)3.5. 运行模式描述 (24)3.5.1. 半自动模式 (24)3.5.2. 测试模式 (25)3.5.3. 空载测试 (26)3.5.4. 带载测试 (26)3.5.5. 满载测试 (26)3.5.6. 手动模式 (26)3.5.7. 闭锁模式 (27)3.6. 单线图 (27)3.6.1. 应用说明 (27)3.6.2. 市电失电自起动 (28)3.6.3. 孤岛操作 (28)3.6.4. 固定功率/基本负载 (29)3.6.5. 调峰 (29)3.6.6. 负载转移 (30)3.6.7. 主电网功率输出 (30)3.6.8. 多台发电机组,负载分配(需要选项G3) (31)3.6.9. 多台发电机组,功率管理(需要选项G5) (32)3.7. 流程图 (35)3.7.1. 模式转换 (37)3.7.2. MB分闸时序 (38)3.7.3. GB分闸时序 (39)3.7.4. 停机时序 (40)3.7.5. 起机时序 (41)3.7.6. MB合闸时序 (42)3.7.7. GB合闸时序 (43)3.7.8. 固定功率 (44)3.7.9. 负载转移 (45)3.7.10. 孤岛操作 (46)3.7.11. 调峰 (47)3.7.12. 主电网功率输出 (48)3.7.13. 市电失电自起动 (49)3.7.14. 测试时序 (50)3.8. 时序 (51)3.8.1. 起机时序 (52)3.8.2. 起机时序条件 (53)3.8.3. 运行反馈 (54)3.8.4. 停机时序 (57)3.8.5. 开关控制时序 (59)3.8.6. AMF定时器 (60)4. 显示面板和菜单结构4.1. 介绍 (62)4.2. 显示面板(DU-2) (62)4.2.1. 按钮功能 (62)4.2.2. LED功能 (63)4.3. 菜单结构 (63)4.3.1. 初始窗口 (64)4.3.2. 视图菜单 (64)4.3.3. 参数设置菜单 (65)4.4. 模式概述 (68)4.5. 模式选择 (69)4.6. 密码 (71)4.6.1. 密码 (71)4.6.2. 参数访问 (72)5. 附加功能5.1. 起机功能 (73)5.1.1. 开关量反馈 (73)5.1.2. 模拟量测速器反馈 (74)5.1.3. 滑油压力 (75)5.2. 开关类型 (76)5.3. 开关储能时间 (77)5.3.1. 原理 (77)5.4. 报警抑制 (79)5.4.1. 运行状态(6160) (81)5.5. 访问锁定 (81)5.6. 重叠 (82)5.7. 开关量主网断路器控制 (82)5.8. 指令定时器 (83)5.9. 运行输出 (83)5.10. 频率决定下垂 (85)5.11. 功率和功率因数补偿 (86)5.11.1. 功率补偿 (86)5.11.2. 功率因数补偿 (86)5.12. 发电机组降功率 (86)5.12.1. 输入选择 (87)5.12.2. 降功率参数 (87)5.12.3. 降功率特性 (88)5.13. 怠速运行 (89)5.13.1. 描述 (89)5.13.2. 例子 (90)5.13.3. 开关量输入的配置 (91)5.13.4. 抑制 (91)5.13.5. 运行信号 (91)5.13.6. 怠速流程图 (92)5.13.7. 起机 (92)5.13.8. 停机 (93)5.14. 发动机加热器 (93)5.14.1. 发动机加热器报警 (94)5.15. 主时钟 (94)5.15.1. 补偿时间 (95)5.16. 蓄电池测试 (95)5.16.1. 输入配置 (96)5.16.2. 自动配置 (96)5.16.3. 不对称电池(6430 不对称电池) (97)5.17. 通风 (100)5.17.1. 最大通风报警 (100)5.18. 夏令时/冬令时 (100)5.19. 配电盘故障 (100)5.19.1. 配电盘故障锁定(菜单 6500) (101)5.19.2. 配电盘故障停机(菜单 6510) (101)5.20. 不在自动模式 (101)5.21. 燃油泵逻辑 (101)5.21.1. 注油检查 (102)5.22. 故障等级 (103)5.22.1. 故障等级 (103)5.22.2. 发动机运行 (103)5.22.3. 发动机停机 (104)5.22.4. 故障等级配置 (105)5.23. 非重要负载(NEL)跳闸 (105)5.23.1. 非重要负载跳闸 (105)5.24. 检修时间 (106)5.25. 线路故障监测 (106)5.26. 开关量输入 (108)5.26.1. 功能描述 (109)5.27. 输出 (113)5.27.1. 功能描述 (113)5.28. 多功能输入 (114)5.28.1. 4-20 mA (115)5.28.2. 0-40V直流电压 (115)5.28.3. Pt100/1000 (115)5.28.4. VDO 输入 (115)5.28.5. VDO oil (115)5.28.6. VDO水温 (116)5.28.7. VDO燃油 (117)5.28.8. 可配置输入的图示: (118)5.28.9. 配置 (119)5.28.10. 4-20mA输入的量程 (119)5.28.11. 开关量 (122)5.29. 手动GOV和AVR控制 (122)5.29.1. 手动模式 (123)5.29.2. 半自动模式 (123)5.29.3. 自动和测试模式 (123)5.30. 输入功能选择 (123)5.31. 语言选择 (124)5.32. 状态行文本 (124)5.32.1. 标准文本 (125)5.32.2. 仅与功率管理(选项G5)有关的文本 (128)5.33. 内部蓄电池 (129)5.33.1. 存储备份 (129)5.34. 服务菜单 (129)5.35. 事件日志 (130)5.35.1. 日志 (130)5.35.2. 显示面板 (131)5.36. 计数器 (131)5.37. 脉冲输入计数器 (132)5.38. kWh/kVArh计数器 (132)5.39. 快速设定 (133)5.40. 参数ID (134)5.41. M-Logic (134)5.42. GSM通讯 (134)5.43. USW通讯 (135)5.44. 额定值设置 (136)5.44.1. 如何更改额定值设置 (136)5.45. 测量比例 (137)5.45.1. 测量比例 (137)5.46. 升压变压器和降压变压器 (138)5.46.1. 升压变压器 (138)5.46.2. 升压变压器用矢量组 (139)5.46.3. 设定升压变压器和测量变压器 (146)5.46.4. 降压变压器用矢量组 (147)5.46.5. 设定降压变压器和测量变压器 (149)5.47. 峰值电流要求 (150)5.47.1. 电流热能需求 (150)5.47.2. 电流最大需求 (151)5.48. 风扇逻辑 (151)5.48.1. 风扇参数 (151)5.48.2. 风扇控制输入 (152)5.48.3. 风扇起/停 (153)5.48.4. 风扇输出 (153)5.48.5. 风扇起动延时 (154)5.48.6. 风扇运行反馈 (154)5.48.7. 风扇故障 (155)5.48.8. 风扇运行优先级(运行时间) (155)5.48.9. 风扇优先级更新 (156)5.49. 机油更换提醒功能 (157)5.50. 差值测量 (157)5.50.1. 差值测量 (157)6. 保护6.1. 概述 (159)6.1.1. 概述 (159)6.2. 依据电压(抑制)决定过电流 (160)7. PID控制器7.1. PID控制器的描述 (162)7.2. 控制器 (162)7.3. 原理图 (163)7.4. 比例调节器 (163)7.4.1. 速率范围 (164)7.4.2. 动态调整区 (164)7.4.3. 积分调节器 (165)7.4.4. 微分调节器 (166)7.5. 负载分配控制器 (167)7.6. 同步控制器 (167)7.7. 继电器控制 (168)7.7.1. 继电器调整 (168)7.7.2. 信号长度 (169)7.8. 下垂模式 (170)7.8.1. 原理和设定 (170)7.8.2. 电压下垂举例 (171)7.8.3. 高下垂设置 (171)7.8.4. 低下垂设置 (171)7.8.5. 无差调速器补偿 (172)8. 同步8.1. 同步原理 (173)8.2. 动态同步 (173)8.2.1. 合闸信号 (174)8.2.2. 同步后的负载情况 (174)8.2.3. 调整 (175)8.3. 静态同步 (176)8.3.1. 相位控制器 (176)8.3.2. 合闸信号 (176)8.3.3. 同步后的负载情况 (177)8.3.4. 调整 (177)8.4. 励磁前GB合闸 (178)8.4.1. 流程图1,GB处理 (180)8.4.2. 流程图2,TB控制(选项G5) (181)8.4.3. 机组起动动作 (182)8.4.4. 开关控制时序 (182)8.4.5. “励磁前合闸”故障 (183)8.5. 单独同步继电器 (183)8.6. 同步MB前的抑制条件 (184)9. 参数清单9.1. 相关的参数 (186)1. 概述1.1 警告、法律信息和安全须知1.1.1 警告和注意此文档将会出现许多有助于用户使用的警告和注意符号。
DEIF并车保护单元中文资料

1 产品介绍•紧凑的一体化设计-动态同步-负荷分配-发电机保护1.1 声明本手册给出如何安装,使用DEIF的MULTI-LINE控制和保护器。
但并非完全的安装手册。
故即使在线路图中有具体的端子号,仍仅作参考。
由于安装和操作UNI-LINE涉及危险电压、电流,故请由专业人员操作。
在PCB安装前请注意防止静电。
DEIF不负责发电机组的安装和操作。
1.1.1 标准控制功能 (GPC 和 PPU )-静态同步。
-动态同步。
o频率比较o电压检测o主开关延时时间补偿o相序检测-发电机固定负荷(基本负荷) 运行-单机固定频率运行-通过功率和频率控制进行发电机间的负荷分配-调速器继电器控制输出-继电器输出控制主开关分/合闸-可调发电机负荷上升/下降垂线-备用发电机自动起/停继电器输出(高/底负荷) – 仅GPC1.1.2 发电机保护功能可选择保护功能来驱动一个或二个可设置输出继电器:个可设置输出继电器(标准)-GPU 4个可设置输出继电器(标准)GPC 6-个可设置输出继电器(标准)-PPU 6根据可选项,最多有15个可设置输出继电器,请参考章节 1.15.5.ML2有以下的标准保护功能,-逆功-过流 (2 级)1.1.3 可选项清单请参考文件 4921240240。
1.1.4 硬件ML2根据具体情况有不同的端子排,详细如下:端子GPU GPC PPU 端子排 #1 1-28 标准标准标准端子排#2 29-36 可选项 H1, H2, H3 可选项 H1, H2, H3 可选项 H1, H2, H3端子排#3 37-64 可选项 G2/D2 标准, 可选项 G1 标准, 可选项 G1端子排#4 65-72 可选项 E1, F2, EF2, EF3, EF4 可选项 E1, F2, EF2, EF3, EF4 可选项 E1, F2, EF2, EF3, EF4端子排#5 73-89 标准标准标准端子排#6 90-125 可选项 F1, F2 可选项 F1, F2 可选项 F1, F2端子排#7 98-125 可选项 M1 可选项 M1 可选项 M1端子排#8 126-133 可选项 G1 可选项 D1, D2, H4 可选项 D1, D2, H4 端子排#9 RJ45 conn. 可选项 N1 可选项 N1 可选项 N1在端子排之外还配有RS232显示和服务接口。
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差动电流继电器
4189341038A
应用说明
目录
1. 差动电流保护 (3)
1.1. 单功能 RMC-131D/DELOMATIC CRM-1 差动 (3)
1.1.1. RMC-131D/CRM-1 差动接线 (4)
1.1.2. RMC-131D/CRM-1 差动提示 (4)
1.2. 多功能 MDR-1 继电器 (4)
1.2.1. MDR-1 接线 (5)
1.2.2. MDR-1 可编程跳闸曲线 (5)
2. 总结 (6)
1.差动电流保护
差动电流保护即保护发电机及主配电盘与发电机之间的电缆(通常),防止内部短路。
符号: I'>
DEIF 具有 3 个差动电流保护继电器:
-单功能 RMC-131D
-多功能 MDR-1
-DELOMATIC 模块 CRM-1 差动
差动电流为发电机端子盒(星形点)单相上测量的电流与配电盘同一相上测量的电流之间的差值。
该值
应为 0,但由于测量电路(电流互感器偏差、测量输入偏差等)中存在不平衡,因此会出现偏差。
可在保护继电器内部或外部补偿这种偏差。
-RMC-131D 要求外部补偿。
-MDR-1 具备内部补偿系统。
-DELOMATIC CRM-1 差动要求外部补偿。
1.1.单功能 RMC-131D/DELOMATIC CRM-1 差动
RMC-131D 是采用 DIN 导轨安装的简单差动电流继电器。
该继电器接受 3 个电流输入。
由于 I' 的测量要求具备 6 个电流互感器(每相 2 个),所以可以看出必须在连接继电器之前获得 I' 的值。
这就意味着 RMC-131D 不具备内部补偿。
因此,安装过程中需格外谨慎,以避免误跳闸。
DELOMATIC CRM-1 差动是适用于 DELOMATIC 多功能系统的 19" 双高度插件模块。
其工作方式与 RMC-131D 类似,即简单的差动电流保护继电器。
1.1.1.RMC-131D/CRM-1 差动接线
仅显示 L1 相:
CT1 与 CT2 连接后会出现差动电流(端子上测量)。
1.1.
2.RMC-131D/CRM-1 差动提示
为始终保持系统内平衡(即使在外部短路或大型负载启动的情况下),必需具备以下条件:
-CT1 和 CT2 电流互感器的厂商与型号相同。
-CT 饱和水平比发电机额定电流高 8 倍。
-CT1 至 RMC-131D/CRM-1 差动和 CT2 至 RMC-131D/CRM-1
差动的电路内阻抗相同。
这一点可通过使用相同电缆长度实现,而使用不同尺寸的电缆则不总能实现,因为 CT1 至 RMC-131D/CRM-1 差动的电路通常远比另一个电路长。
最后,可能需要设置延时高于初始计划值。
由上可知,RMC-131D/CRM-1 差动存在一些技术劣势。
选择使用多功能 MDR-1 继电器可避免这些劣势。
1.2.多功能 MDR-1 继电器
MDR-1 为安装在面板前端的高级差动电流保护继电器。
RMC-131D 与 MDR-1 之间的差异表现为 RMC-131D 具有 3 个电流输入,而 MDR-1 具有 6 个电流输入。
同时,MDR-1
为可编程单元,配置一个显示屏,显示实际电流或差动电流,而 RMC-131D
为“盲”单元,可利用前端的电位计进行调节。
这意味着可编程实际运行电流相关的补偿曲线,即 MDR-1 为更高级单元,更易于避免误跳闸。
1.2.1.MDR-1 接线
仅显示 L1相
必须具备下述条件:
-CT1 和 CT2 电流互感器的厂商与型号相同。
-CT 饱和点比发电机额定电流高 8 倍。
1.2.2.MDR-1 可编程跳闸曲线
l’
跳闸曲线表明,如果发电机电流 (Ig) 超过额定值 (In),MDR-1
将只需在发电机电流增加时通过向上设置跳闸与警告设定点值即可补偿差动电流 (I')。
这将补偿之前提到的测量不平衡状况。
2.总结
最明显的结论当然是始终使用 MDR-1,因为这是最佳单元。
但是,必须考虑经济因素,因为 MDR-1 比 RMC-131D 和 CRM-1 昂贵。
一般而言:
如出现下述情况,则使用 RMC-131D:
-发电机非常小。
-没有启动电流会使发电机电流短时间(孤岛运行)内超出额定值的重载。
如出现下述情况,则使用 CRM-1 差动:
-DELOMATIC 系统为交付的一部分。
-发电机非常小。
-没有启动电流会使发电机电流短时间(孤岛运行)内超出额定值的重载
如出现下述情况,则使用 MDR-1:
-存在启动电流会使发电机电流短时间内超出额定值的重载。
-发电机非常大。
上述说明仅用于指导。
还需考虑使用差动电流保护单元的其他方面。
错误和变更不计。