REGO 无功补偿控制器使用手册
CIRCUTOR 无功补偿控制器 Computer max 6f max 12f 说明书
无功补偿控制器 Computer max 6f/max 12fComputer max 6f/ max 12f 功率因数控制器可以测量一个供电系统中的cos ϕ,并且通过控制电容器的投入和断开,而获得cos ϕ的目标值。
此操作手册对Computer max 6f/max 12f 的运行及如何使用做了简单介绍。
要获得更多的信息,您可以从西科特公司的网址 上下载到完整的操作手册。
在不按照厂家规定的工况下处理或使用设备可能对用户造成危险。
在对设备进行维修前,必须断开电源。
在误动作或保护失效的情况下,应断开其电源,并且要保证不会在偶然的情况下再次接入线路。
1.控制器的连接为保证控制器正常的运行,必须安装一个电流互感器,(通常为In/5A),其一次侧电流必须根据装置要求的最大负载求得。
控制器的电源输入端(C-D 端子)必须接其中两相,电流互感器CT 应该接在第三相中。
电缆的型号和保护类型请参照第2部分的技术特性。
必须用一个开关或者自动开关对控制器供电。
显示/键盘c 标准模式:显示cos ϕd cos ϕ 指示 / 设定e C/K 设定. 参照第6部分f 程序设定. 参照4.2部分g 投入/切除的延时时间设定h 电容步数设定i 设定电流互感器的相位、极性和连接方式 j- 光标键(处于设定模式)- 手动开/ 关 (在运行模式下按住此键超过1秒- 同时按下此两键查看连接中的电容器组数 设置键: 按住超过一秒进入设置模式 电流滞后指示 (感性负载) 电流超前指示 (容性负载)电流互感器CT接法必须正确,以保证能测量到整个负载电流和电容器电流之和。
2.技术特性电源和电压测量输入端(C-D)480V,400V,230和110V(ac)(+15% -10%);45-65 Hz , 最好接入到 L2-L3上电缆的型号和保护横截面积为1,5mm2;0,5 to 2A 熔断器采用 gl 类型电流测量线路电流互感器 (CT) , In /5 , 最好接入的L1相上,电缆的横截面积最小为2,5mm2电流测量范围0,1 to 5 A (最大过载 +20%)测量的精确度电压和电流:1%; cosϕ:2% ± 1 位cosϕ的默认值 1功率消耗 4.3 VA (110V) ; 3.7 VA (230V); 2.4 VA (400V);4.3VA(480V) 显示1行 x 3 位 x 7段显示 + 20个图标输出方式静态MOS管输出,最大60V,0.2A报警输出如果不使用,最后输出自动设置成报警输出符合标准EN 61010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-8, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 , UL 94安全等级 / 绝缘等级等级 III,等级 II,参考标准:EN 61010-1,运行环境温度范围: -20ºC ~ +60ºC; 相对湿度 95% (无凝露). 最大海拔: 2000m保护等级IP51 (面板安装)IP30 (控制器外壳) , 符合EN-60529标准控制系统FCP (使最少的开关动作)Total(按照所需步骤连接和断开)3.四象限运行Computer max 6f/max 12f 控制器在4象限下运行(输入或输出有功功率)。
数字式REGO系列无功功率控制器
数字式REGO 系列无功功率控制器功率因数控制器的保护系统:过电压保护; 过温度保护; 谐波过载保护;功率因数补偿故障报警; 欠电压保护;所有保护(除了最后的)都默认自动恢复(控制器会在报警30分钟后开始工作),也可以被制止。
控制继电器显示灯指示:- 电压 - 保持- 电容器连接 / 断开状态 - LED 报警 - 手动设置在界面中显示测量和断开保护自动无功功率控制继电器是微处理控制系统,可以根据负载吸收的无功功率自动控制电容器的投切。
不仅提供高可靠性和准确性的无功功率补偿,在结构和设计方面还是一个用户界面,它非常直观,适用于所有用户。
这个新的微处理器还支持更高一级功能的实现,包括易于安装,需要的CT 值参数的设置。
除了标准功能,这些控制继电器还有测量和保护的功能,能将获得的数据进行传输并存储在PC 上(只有REGO7-12型)。
REGO7-12型可以和其他的 DUCATI energia 网络联接装置转换数据。
REGO7-12类型有一个RS-485串行口,应用“DUC BUS ”协议,在窗口环境应用专门的软件使得用户可以监控继电器的运行。
创新的特点:三组逻辑线路自动检查;优化组合(1:2:4),可以在最少的电容器组数下获得最优化的组合。
循环组合(1:1:1),输出继电器用循环的序列控制,在界面上支持一个更均匀传输的操作,与中国传统的投切模式相同。
半循环线性组合(1:2:2),支持的投切步骤比循环组合(1:1:1)高。
Cosϕ线性设置从0.8 IND 到 0.8 CAP。
无论测得的线性度是多少,电容器组都可以手动控制。
设置异步发电机功率因数补偿运行时间设定从0.5 到300秒放电时间设置从5 到255秒REGO型显示以下参数:- 回路cosϕ- 回路电流- 线电压- 回路有功功率- 回路无功功率- 谐波畸变率- 每个输出继电器执行的操作- 断开报警- 单路功率- 功率控制继电器周围的柜内温度一般特性输入电压:220 - 230 - 240V,380 - 400 - 415V 电压偏差:± 10%频率:50/60 Hz电压损耗:REGO 7-12:最大 15 VAREGO 5:最大 6 VA输入电流(通过CT): (5)电流损耗:REGO 7-12:最大 0.5 VAREGO 5:最大 0.25 VA连接开关:1500 VA - 250 Vac远程报警显示触点:NC (6 A - 250 Vac) 前防护等级:IP 40接线:REGO 7-12:弹簧端子模块2.5 mm2 REGO 5:可引出的螺旋式连接器2.5mm2尺寸(mm):REGO 5:96 x 96 x 65 mmREGO 7-12:144 x 144 x 60mm开孔:REGO 5:91 x 89 mmREGO 7-12:138 x 138 mm包装:自熄性塑料材质安装:低于4个压力REGO 7-12 PC接线:RS 485串行口重量:REGO 5 :0.735 KgREGO 7 :0.795 KgREGO12:0.875 Kg标准:EN 61010 – 1,EN 50081 – 1,EN 50082 – 2REGO 接线图注:1. FFI接法:电压取BC相,电流取A相,接0~400V;F-n接法:电压取A相,电流取A相,接0~230V;2.具体操作见操作手册。
无功补偿控制器试验作业指导书
无功补偿控制器试验作业指导书编制:审核:批准:2019年12月23日发布2011年12月23日实施1.目的为保证无功补偿控制器的调试质量,特制定本规定。
2.范围本规范仅适用于公司所用苏州新未来、施耐德、ABB、督凯提(DUCATI)、扬州正泰等产品。
3.职责3.1试验人员负责调试全过程的安全防护;3.2试验人员负责调试的准备和实施;3.3试验人员负责调试的结果的记录、试验数据的处理;4.工作装备4.1试验必备设备:无5.工作内容5.1苏州新未来无功补偿控制器调试5.1.1面板图示5.1.2型号说明5.1.3基本参数测量系统:三相取样电压:400V测量电流:5A工作电源:220V5.1.4控制器整定值及可调范围电流互感器变比:50/5~3000/5(为进线采样互感器变比)过压保护:400V~800V(一般设定为440V)目标功率因数:0.90~1.00(一般设定为i0.96)欠压保护:<300V电容器容值:1~99Kvar/组5.1.4调试步骤5.1.4.1上电后参数显示上电后显示屏会显示COS∮、电压、电流、无功功率、有功功率、温度等显示。
5.1.4.2参数设置按菜单键三下后,进入参数设置界面如图(一)所示。
说明:进入菜单设置后,不操作任何键,15秒后自动退出。
5.1.4.3手动/自动投切在主界面上按下手动/自动按钮,控制器会显示手动投切状态或自动状态,当显示在手动状态时,按加键来手动投入电容器组,按减键来手动切除电容器组。
5.2ABB无功补偿控制器调试控制器上电后,按Made键,主界面会显示以下四种状态:自动模式AUTO、手动模式MAN、自设定模式AUTO SET、手动设定模式MAN SET。
在自动模式AUTO状态下,装置会对步进次数做出反应来达到用户设定的目标功率因数。
在自设定模式AUTO SET状态下,装置能够自动设定相位、启动电流C/K、延时和步进输出1,2,3,。
等。
通常设置参数时,在手动设定模式(MAN SET )下设置参数:按made 键设置目标功率因数COS ∮(一般设为0.96)。
无功补偿器用户手册
智能无功补偿器用户手册青岛盘古电气有限公司2009年10月20日智能无功补偿器用户手册1.产品概述PGC / PGZ系列低压无功补偿控制器是本公司最新研制成功的高新技术产品,其采用了新型控制技术和高速微处理芯片,具有体积小、外形合理美观、功能完善、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精度高等优点,是目前国内同类无功补偿控制器中,性价比较高的产品之一。
产品可配套无功补偿装置,用于补偿电网无功功率,提高功率因数,降低线路损耗,提高电网的供电质量和负载能力。
根据用户需求,产品从功能上分为共补型(PGC)和混补型(PGZ)两种型号。
从控制投切路数上分为:4路、8路、12路、16路四种规格。
2.执行标准装置中的所有电器元件均符合以下国家标准或行业标准:JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器DL/T 842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件3.使用条件及适用范围1 本产品适用于220V/380V低压配电网络,户内使用。
2 海拔不超过2500米。
3 环境温度-40℃~+60℃。
4 相对湿度 40℃时不超过95%。
5 工作周围环境无明显导电性尘埃及无易燃、易爆介质及腐蚀性气体。
6 安装地点无剧烈振动,不受阳光直接照射,无雨雪侵蚀。
7 工作电源工频为50Hz,电压幅度波动不超过额定值的±20%。
4.技术参数及说明额定工作电压: 220V±20% 50Hz额定工作电流:≤ 5A 50Hz输出继电器容量: AC220V 10A功率因数测量精度: 0.5级投切延时: 1秒~9999秒控制回路:可设定(最大16路)外壳防护等级: IP405.主要功能及特点功能:□电容组投切状态指示。
□电容预投入、预切除;电网过压、欠流故障指示。
□电力参数可选择显示(功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率)。
□控制器补偿类型:PGC(共补模式)——同时对三相电路无功功率进行补偿。
智能无功补偿控制器使用说明
一简述xyJK系列智能无功补偿控制器是将人工智能成功运用于低压配电设备控制系统中,由于是无功型的控制器,其控制功能的完备,使补偿效果达到了最佳的状态。
当控制物理量为无功功率(Q)时能兼顾功率因数,较完善的解决了功率因数型控制器的缺陷,在运行中既能保证线路系统温度、无震荡现象出现,又能兼顾补偿效果,将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致;当线路在重负荷时,如果cosφ已达到0.99(滞后),只要再投入一组电容器不发生过补,也还回再投入一组电容。
当线路无电流互感器时,控制物理量转为电压(U),此时根据当地的电压高低自动调节电压。
二技术指标2.1 产品引用标准GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件DL/T597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器2.2环境条件环境温度:工作时-25℃~70℃;极限、运输、储存时-40℃~80℃相对湿度:40℃时20%~90%;50℃时90%大气压力:79.5kPa~106.0kPa(海拔2500m及以下)2.3电源工作电压:220V±20%;频率:50Hz±5%:正弦波形总畸变率《5%2.4电压输入模拟量:220V(混合补偿)或380V(三相均衡补偿)2.5测量精度电压模拟量(80%~120%额定值):0.5级电流模拟量(20%~100%额定值):0.5级相位角φ在-30℃~+60℃时,功率:2级;功率因数:1.5级2.6补偿方式及透切方式补偿方式:共补型(三相均衡补偿)混合补偿(三相分相补偿与三相均衡补偿相结合)透切方式:循环投切2.7浏览实时运行参数共补型:电压Uac(V);电流Ib(A);功率P(10kW);Q(kvar);功率因数PF混合补偿:三相电压Ua、Ub、Uc(V);三相电流Ia、Ib、Ic(A);三相功率Qa、Qb、Qc(kvar);总的有功P(10kW);功率因数PF2.8控制对象及控制门限设定范围控制对象为无功功率时,控制门限设定范围:投入门限:1~999 kvar切除门限:1~999 kvar控制对象为电压时,控制门限设定范围:共补型:电压投入320V~400V、切除门限:380V~465V混合补偿型:电压投入180V~230V、切除门限:220V~264V过压保护值共补型:380V~460V;混合补偿型:220V~264V欠压保护值共补型:240V~380V;混合补偿型:140V~220V动作延时时间1s~150s电流变比1(5:5)~999(4995:5)电容容量:0~999kvar;当容量为零时,表示此路未接电容动作误差:〈±20%;动作回差:6V~12V控制器灵敏度:K≤0.1A过电压保护分断总时限不大于60s,切投动作时间间隔不小于120s2.9输出触点容量12V或~220V。
智能低压无功补偿控制器使用说明书
目录一.产品概述 (1)二.功能特点 (1)三.使用环境 (2)四.技术参数 (2)五.安装与接线 (2)六.操作与运行 (5)七.系统调试 (12)八.常见现象分析 (14)九.售后服务 (15)一.产品概述智能无功补偿控制器(以下简称控制器)是本公司在吸收了国内外多个无功自动补偿控制器技术的基础上研发出来的新一代产品,款式新,功能全,安装使用灵活,全中文液晶菜单,操作方便。
控制器具有RS-485通讯接口,与本公司生产的智能低压电力电容器配套使用,接线简洁,运行可靠。
二.功能特点1.参数设置功能1)过压值、欠压值、欠流值等保护定值的设置;2)延时时间、投入、切除门限等投切限值的设置;3)取样电流互感器变比的设置。
2.测量功能1)取样互感器极性自动判别,接入时无需考虑极性要求;2)配电电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率测量。
3.控制功能1)自动、手动控制电容器的投切。
自动控制时,根据受控物理量-无功功率进行投切;2)容量相同的电容器按循坏投切方式工作,容量不同的电容器按无功缺额进行编码投切;3)最多可同时控制32台智能低压电力电容器。
4.保护功能配电系统过电压保护、过电压闭锁、欠电压保护、欠流保护、缺相保护。
5.信号功能1)各台电容器投运、退运状态信号显示,各台电容器容量信号显示,各台电容器温度信号显示;2)配电参数越限信号(过压、欠压等)显示;3)控制器本身或电容器故障显示。
三. 使用环境工作温度: -20℃-60℃ 相对湿度: ≤90%(20℃) 大气压力: 79.5-106.5kpa 海拔高度: ≤3000m无易燃易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在。
四. 技术参数额定电压: 交流50Hz ,380V ±20% 电流取样: ≤5A 额定频率: 50Hz ±5% 净重:约0.8kg五. 安装与接线1.安装在屏柜上开113*113mm 的方孔,将本产品从屏前推入方孔内,把配给的紧固件插入安装槽中,上紧即可固定在屏上。
德力西 JKL5CV JKL2CV 智能无功功率自动补偿控制器 说明书
JKL5CV/JKL2CV智能无功功率自动补偿控制器使用说明书符合标准:JB/T 9663安装、使用产品前,请仔细阅读使用说明书并妥善保管、备用1概述1.1使用说明本说明书详细地介绍安装、调试、工作参数、菜单操作等内容,用户在使用之前必须仔细阅读此说明书,必须由专业的电工进行安装;安装前要确保产品、使用设备各部分无电,才可以进行操作,杜绝带电操作,以防人体触电。
1.2使用范围适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节,使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用功率,减少线损,改善供电的电压质量。
2功能特点1.以基波无功功率计算投切电容容量,可避免任何形式的投切震荡,并在有谐波的场合下,能正确显示功率因数。
2. 功率因数测量精度高,显示范围宽。
3. 实时显示基波功率因数。
4. 实时显示电压畸变率及电流畸变率。
5. 具有多种编码输出方式供用户选择。
6.最多可选配12个控制回路的输出。
7.人机界面友好操作方便。
8.各种控制参数全数字可调,使用方便。
9.具有自动运行与手动运行两种工作模式。
10.具有过电压和欠电压保护功能。
11.具有电压谐波超标保护功能。
12.具有断电保护功能数据不丢失。
13.电流信号输入阻抗低≤ 0.01Ω。
14.通讯功能可选。
特殊说明:与光伏发电混用场合,需要将光伏接入点置于该互感器前端,互感器下端只包括负载电流+电容电流,不能包括光伏。
3使用条件1.海拔高度≤2000米(特殊要求协商确定)。
2.周围空气温度 -25℃~+40℃。
3.相对湿度,在40℃时不超过50%;20℃时不超过90%。
4.周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。
5.安装地点无剧烈震动4技术数据额定工作电压:AC 380V(JKL5CV)或AC 220V(JKL2CV)额定工作电流:AC 0~5A额定工作频率:45Hz~65Hz显示功率因数:滞后0.001~超前0.001测量无功功率:0~9999kvar测量有功功率:0~9999kW测量视在功率:0~9999kVA欠压保护值:AC 300V或AC 170V输出触点容量:AC220V 5A 阻性,AC380V 3A 阻性灵敏度:50mA整机消耗功率:10VA显示:4位红色数码管外型尺寸:122mm×122mm开孔尺寸:112mm×112mm安装方式:嵌入式安装倒齿附件固定连接方式:接线端子螺丝固定防护等级:外壳IP30,操作面板IP405面板功能介绍5.1指示灯说明1.1~12路电容投入指示灯;2.A/M 手动/自动运行指示灯:常亮时表示自动运行,熄灭时表示手动运行。
无功补偿柜操作手册样本
无功补偿柜操作手册1.液晶显示屏按键说明
2.安装示意图
3.模式选择
1) AUTO模式
依据测量的无功功率、 C/k设置、开关转换延迟、输出数目及序列类型, 自动接通和断开步进开关以达到目标cos 。
液晶显示屏显示实际的cos 。
) MAN模式
经过按和—按钮, 可手动接通和断开步进开关。
液晶显示屏显示实际的cos 。
) AUTO SET模式
可自动设置C/k(灵敏度), PHASE(自动识别接线), DELAY( 开关转换延迟时间自动设置为40秒) , OUTPUT( 自动识别输出数) , SEQUENCE(自动识别序列类型)。
出厂默认目标cos : 1.00
4) MAN SET模式
可手动设置cos ( 目标功率因数) , C/k(控制器灵敏度), PHASE( 相位连
接) , DELAY( 开关转换延迟时间) , OUTPUT( 输出数) , SEQUENCE(序列类型)。
4.参数说明
5.操作界面
6.操作程序。
无功补偿控制器试验作业指导书
无功补偿控制器试验作业指导书编制:审核:批准:2019年12月23日发布2011年12月23日实施1.目的为保证无功补偿控制器的调试质量,特制定本规定。
2.范围本规范仅适用于公司所用苏州新未来、施耐德、ABB、督凯提(DUCATI)、扬州正泰等产品。
3.职责3.1试验人员负责调试全过程的安全防护;3.2试验人员负责调试的准备和实施;3.3试验人员负责调试的结果的记录、试验数据的处理;4.工作装备4.1试验必备设备:无5.工作内容5.1苏州新未来无功补偿控制器调试5.1.1面板图示5.1.2型号说明5.1.3基本参数测量系统:三相取样电压:400V测量电流:5A工作电源:220V5.1.4控制器整定值及可调范围电流互感器变比:50/5~3000/5(为进线采样互感器变比)过压保护:400V~800V(一般设定为440V)目标功率因数:0.90~1.00(一般设定为i0.96)欠压保护:<300V电容器容值:1~99Kvar/组5.1.4调试步骤5.1.4.1上电后参数显示上电后显示屏会显示COS∮、电压、电流、无功功率、有功功率、温度等显示。
5.1.4.2参数设置按菜单键三下后,进入参数设置界面如图(一)所示。
说明:进入菜单设置后,不操作任何键,15秒后自动退出。
5.1.4.3手动/自动投切在主界面上按下手动/自动按钮,控制器会显示手动投切状态或自动状态,当显示在手动状态时,按加键来手动投入电容器组,按减键来手动切除电容器组。
5.2ABB无功补偿控制器调试控制器上电后,按Made键,主界面会显示以下四种状态:自动模式AUTO、手动模式MAN、自设定模式AUTO SET、手动设定模式MAN SET。
在自动模式AUTO状态下,装置会对步进次数做出反应来达到用户设定的目标功率因数。
在自设定模式AUTO SET状态下,装置能够自动设定相位、启动电流C/K、延时和步进输出1,2,3,。
等。
通常设置参数时,在手动设定模式(MAN SET )下设置参数:按made 键设置目标功率因数COS ∮(一般设为0.96)。
REGO应用手册
自动功率因数控制器
应用手册
修订本0-硬件4.01:2009.9
目录
1) 控制器注意事项 ........................................................................................... 1 2) 第一次启动步骤 ............................................................................................. 1 3) 安全 ............................................................................................................... 2 4) 综合说明 ........................................................................................................ 3 5) 控制器如何工作 ............................................................................................. 4 6) 主接线 ............................................................................................................. 4 7) C.T.安装说明 ............................................................................................... 4 8) 第一次启动 ..................................................................................................... 6 9) 后续启动 ......................................................................................................... 7 10) 控制性能测试 ................................................................................................ 8 11) 参数设置 ......................................................................................................... 8 12) 测量显示 ........................................................................................................ 16 13) 附加功能 ........................................................................................................ 16
3Mvar静止无功补偿装置使用说明书
链式高压静止无功发生器使用说明书许继集团有限公司关于使用说明书本说明书面向设计安装、调试和维护人员。
在操作本产品之前,请仔细阅读本说明书,同时读者应具备电工学、配线操作、电子元件和识别电气原理图符号的基本知识。
未经本公司事先允许和书面同意,不得以任何形式或任何方法复制本说明书中的任何部分,同时本公司保留不予通知而修改说明书的权利。
版本:V1.0。
版次:2013年12月第一次印刷。
安全须知✧在安装和操作静止无功补偿装臵前,应仔细阅读本说明书,避免错误操作。
✧安全须知适用于静止无功补偿装臵的所有操作,忽略它们会导致人身伤害甚至死亡。
✧只允许熟悉电气相关规章制度、专业从事电气方面工作的人员安装和维护本装臵。
✧静止无功补偿装臵为高压设备,请勿在带电状态下维护。
切断设备的高压供电后,至少需要等待两个小时才允许打开静止无功补偿装臵柜门,以便功率单元内部直流电容残留电压能完全释放。
✧在对电流互感器操作前,应确保其副边保持短路,请勿断开工作中电流互感器的副边。
✧请按照相关法律、法规条款处理包装废弃物,注意包装材料的循环利用。
使用说明书中或装臵上的各种符号表示的意义如下表所示:目录1 概述 (1)2 型号命名与外形尺寸 (1)2.1型号命名 (1)2.2外形尺寸 (1)3 工作环境与技术参数 (2)3.1工作环境与参数 (2)3.2技术参数 (2)4 工作原理与功能 (2)4.1基本原理 (2)4.2拓扑结构 (3)4.3SVG装臵组成 (3)4.3.1启动柜 (3)4.3.2 功率柜 (4)4.3.3控制柜 (6)5.SVG监控系统 (9)5.1用户登录 (10)5.2装臵状态 (10)5.2.1 主界面显示的状态 (10)5.2.2 运行监视界面显示的状态 (11)5.2.3 故障告警界面显示的状态 (12)5.3实时和历史曲线 (15)5.4历史记录 (16)5.5事件记录 (17)5.6系统参数设臵 (17)5.7密码修改 (18)5.8数据维护 (18)6 SVG装臵运行与操作 (18)6.1注意事项 (18)6.2操作说明 (19)6.2.1 启动操作 (19)6.2.2 停机操作 (19)6.2.3 急停操作 (20)6.2.4 复位操作 (20)6.2.5 本地远程切换 (20)7.SVG装臵故障处理 (20)7.1故障查询 (20)7.2常见问题处理 (20)7.3故障原因及处理方法 (21)8 设备运输、储存及安装 (21)8.1包装、运输、储存要求 (22)8.2安装要求 (22)8.2.1机械安装要求 (22)8.2.2 电气安装要求 (22)9 维护指南 (23)9.1注意事项 (23)9.2维护内容 (23)9.3维护周期 (23)10 售后服务 (23)10.1现场验货 (24)10.2随机文件 (24)1 概述本说明书主要对静止无功发生器(SVG)的技术参数、功能、操作以及维护进行说明,包含安装、操作、维护等基本内容。
无功补偿PFR-X控制器说明书_(1)
控制器接线说明:K、L端子接电流互感器,一般情况下,电流互感器取A相电流,K为进线端,L为出线端。
Um1、Um2为电压接线端子,一般情况下取B、C相电压。
A接线端取相电压,1-14接线端为接触器线圈接点。
T1、T2是常开触点,该接点是无源接点,一般用来控制冷却风扇,在温度达到控制器的设定温度时导通,不常用。
M、MS是报警接点,继电器无源接点,不常用。
INFO: 信息:电容器数据AUTO: 自动:自动模式MANUAL: 手动:手动模式SETUP ALARM:报警:报警闪烁NT: NT:目标功率因数EXPORT:1-14:1-14:输出回路数操作:PFR-AX 控制器的操作可以通过以下四个键来实现在主菜单中你可以通过▼▲键来选择不同的主菜单菜单以及菜单内容的选择可以通过按右键实现,按左键可以返回的上一级菜单参数设置的进入在光标闪烁的时候可以通过▼▲键进行数值设置通过左右键移动光标当光标在右边位置的时候可以通过键来保存设置当光标在左边位置的时候可以通过左键来取消设置运行:在该控制器通电后,准备工作开始进行,通过右键可以结束准备工作进程,然后控制器开始自动巡检,控制器投切所有输出路数,并进行检定,通过该程序所有输出回路被使用,并对电压电流连接路径的进行校验,在自检后,控制器从无功功率开始时刻对电容器的容量和大小进行识别和检测当准备工作完成或者被强行结束之后,控制器将在没有自检的情况下开始工作。
没有使用的输出回路以及不带F-off 标志的回路将被认为是缺省状态。
SETUP 参数设置参数设置:送电后的初始界面,用▼▲将显示屏右边的菜单调至SETUP,然后按一下右键进入100的菜单,再按一下右键进入100的子菜单,用▼▲可以查找需要修改的参数,如上图,选中需要修改的参数时,按右键进入修改模式,可以用▼▲按键修改闪烁的数值,用右键可以切换数值的位数,修改完成后按右键保存,按左键退出该菜单。
100菜单中的子菜单如下:Un 线电压基准值(电网电压默认值400,没有特殊情况,请不要修改)CT 电流互感器变比(如互感器是2000/5,就设400)PT 电压互感器变比(默认值为1,不需要修改)Ai 自检状态PFC 功率因数控制(运行状态/停止状态,默认为on )CP1 目标功率因数(设置完成后需要注意CP1的后面应该显示i,如果显示c则需要更改)ST 投切延时(根据现场需要设置)如果设置完以后控制器不能正常工作,或者显示的功率因数不对,则需要设置200~600中的一些参数。
无功补偿器用户手册
智能无功补偿器用户手册青岛盘古电气有限公司2009年10月20日智能无功补偿器用户手册1.产品概述PGC / PGZ系列低压无功补偿控制器是本公司最新研制成功的高新技术产品,其采用了新型控制技术和高速微处理芯片,具有体积小、外形合理美观、功能完善、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精度高等优点,是目前国内同类无功补偿控制器中,性价比较高的产品之一。
产品可配套无功补偿装置,用于补偿电网无功功率,提高功率因数,降低线路损耗,提高电网的供电质量和负载能力。
根据用户需求,产品从功能上分为共补型(PGC)和混补型(PGZ)两种型号。
从控制投切路数上分为:4路、8路、12路、16路四种规格。
2.执行标准装置中的所有电器元件均符合以下国家标准或行业标准:JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器DL/T 842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件3.使用条件及适用范围1 本产品适用于220V/380V低压配电网络,户内使用。
2 海拔不超过2500米。
3 环境温度-40℃~+60℃。
4 相对湿度40℃时不超过95%。
5 工作周围环境无明显导电性尘埃及无易燃、易爆介质及腐蚀性气体。
6 安装地点无剧烈振动,不受阳光直接照射,无雨雪侵蚀。
7 工作电源工频为50Hz,电压幅度波动不超过额定值的±20%。
4.技术参数及说明额定工作电压:220V±20% 50Hz额定工作电流:≤5A 50Hz输出继电器容量:AC220V10A功率因数测量精度:0.5级投切延时:1秒~9999秒控制回路:可设定(最大16路)外壳防护等级:IP405.主要功能及特点功能:□电容组投切状态指示。
□电容预投入、预切除;电网过压、欠流故障指示。
□电力参数可选择显示(功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率)。
□控制器补偿类型:PGC(共补模式)——同时对三相电路无功功率进行补偿。
无功自动补偿装置使用说明
Xxxx 型低压无功补偿装置使用说明书地址:电话:传真:邮编:网址:一、概述xxxx型低压无功补偿装置分为由接触器或复合开关投切的低压自动无功补偿装置和由可控硅投切的低压动态无功补偿装置,该系列装置适用于负荷比较稳定的低压用户的配电系统,无人值守的配电室及箱式变电站的集中补偿。
低压无功补偿装置的技术特点是:投切电容过程涌流小,整机使用寿命长, 维修维护量小,无功补偿响应速度快,可频繁投切。
保护措施齐全,自动化程度高,能在外部故障或停电时自动退出工作,在送电后自动恢复运行。
自投入市场以来,给广大用户带来了明显的经济和社会效益。
使用效益·提高受电功率因数,使之达到国家标准以上,不返送无功。
·可最大限度降低线路和变压器损耗,使配电变压器有效输出容量增加。
·优化用电质量,提高电网运行的安全可靠性。
·在冲击性和波动性负荷处,可减少电压波动及抑制电压闪变,提高电压的稳定性。
·消除电网轻负荷时的无功过剩和电压过高现象。
·模块化结构,组装方便,母线连接无需打孔。
·用户系统存在谐波时,可根据谐波含量选择带滤波型投切模块。
二、低压自动无功补偿装置的组成Xxxx型低压无功补偿装置由隔离开关、电流互感器、避雷器、熔断器、接触器(可控硅或复合开关)、电容器、电抗器、控制器、指示仪表、手/自动转换开关、运行指示灯等元器件组成。
三.技术参数1.产品型号说明Xxxx□-□/□ -□□电抗率(7:7%)投切开关(C:接触器T:晶闸管Z:复合开关)装置的分组数额定容量(kvar)额定电压(kV)投切模块企业代号2.主要技术指标·工作电压: 380VAC·频率:50~60Hz·控制器信号:负载无功功率和功率因数·取样电流:n/5A·灵敏度:≥200mA3.环境条件·环境湿度-20℃—+40℃·海拔高度:≤2000m·相对湿度:<90%(+25℃时)·户内安装不适用于有火灾和爆炸危险,有严重污秽,化学腐蚀和剧烈振动的场合。
JKL5CF智能无功补偿控制器使用说明书
JKL5CF智能无功补偿控制器使用说明书
无功功率补偿控制器有三种采样方式,功率因数型、无功功率型、无功电流型。
选择那一种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择。
控制器是无功补偿装置的指挥系统,采样、运算。
在选用时需要注意的另一个问题就是国内生产的控制器其名称均为"XXX无功功率补偿控制器",名称里出现的"无功功率"的含义不是这台控制器的采样物理量。
采样物理量取决于产品的型号,而不是产品的名称。
由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。
在三相供电中,假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120°),Uc=Usin(ωt+240°),从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc=Usin(ωt-90°)
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REGO 无功补偿控制器使用手册
REGO0- 4.01 2004.311 .2 “IL” “- - -”.3 “IL” C.T. w/ C.T. 200/5 40 .4 “+” “-” , DATA .5 “FAS” 0 16 DUCATI ENERGIA7 “COS ”8910 “C1”11 “DATA”1213 “DATA”1415 “ALARM/RESET ” + “+”16 “ALARM/RESET ” + “-”17 “Pro” “+” “-” 118 “DATA ”19 “PPC ” “+” “-”20 “DATA ”123456 C.T.78910111212 112 212 312 4 /12 512 612 712 812. 91313 113 213 313 413 513 613 7141516172,DUCATI ENERGIA s.p.a.3REGOREGO “T2”PF “T2”REGO7 REGO12 “DUCATI” Rs485 PCREGO REGO7 REGO12REGO AUTO/MAN + AUTO/MAN+ +AUTO/MAN4C.T. LED T1C.T.C.T. 200mACOS”5. C.T.7REGO IL ( C.T. ) , 8.8.8 LEDs7.1 “IL” “- - -” CTDATAIL C.T. 200/5, IL= 40 CT CT 300/5 IL=60; CT 350/5 IL=70; CT 400/5 IL=80.7.2 “FAS ” “0” “1”;– ALARM/RESET + 10.8 DATA 3 “COS”88.8.8 LEDs “FAS” “0” “1”;C.T. (0 = / 1= )200mA REGO,“COS ”9– LED –LED–cos ∏ ( 10.2 ) – cos ∏ 1 cos ∏. 10N.B. DUCATI ENERGIACOS IL. +DATA10.3 “UFF” =“UFF ” “400”400230ALARM/RESET +DUCATI ENERGIA DATA10.4 “IL” = C.T.“IL”C.T. 300/5 IL=60; C.T. 350/5 IL=70; C.T. 400/5 IL=80DATA10.5 “COn” =“COn” “FF1”FF1, FF2, F-n 5 DUCATI ENERGIA DATAU1/230V, U2/400V). DUCATI ENERGIA DATA10.7 “FAS” = C.T. “FAS” “0n”On/ blo/ C.T. DUCATI ENERGIA10.8 “ACq” = “ACq ” “no ”DATAno =AUt =“Pro ” ,1 DATA100kVAr 10-10-20-20-40 Pro = 26 ( 1) PFC = 10.DATA:cos ∏ LINEAR LOGIC1 1 11 2 3 4 5 6OFF ON ON ON OFF OFF1:2:41 2 3 4 5 610 20 40 40 40 8050 kVAr 70 kVAr 40 kVAr, 50 kVAr1:2:2,. 110.9 “s:s:s:” =1:1:1DATA DATADUCATI ENERGIA2Pr2 1.01.01 3 “Pr3 1.01.01 4 “ Pr4 1.01.01 5 “ Pr5 1.01.01 6 “ Pr6 1.01.01 7 “ Pr7 1.01.01 8 “ Pr8 1.01.01 9 “ Pr9 1.01.01 10 “ Pr10 1.01.01 11 “ Pr11 1.01.0112“Pr12 1.02.02 2 “ Pr13 1.02.02 3 “ Pr14 1.02.02 4 “ Pr15 1.02.02 5 “ Pr16 1.02.02 6 “ Pr17 1.02.02 7 “ Pr18 1.02.02 8 “ Pr19 1.02.02 9 “ Pr20 1.02.02 10 “ Pr21 1.02.02 11 “ Pr22 1.02.02 12 “ Pr23 1.02.04 2 “ Pr24 1.02.04 3 “ Pr25 1.02.04 4 “ Pr26 1.02.04 5 “ Pr27 1.02.04 6 “ Pr28 1.02.04 7 “ Pr29 1.02.04 8 “ Pr30 1.02.04 9 “ Pr31 1.02.04 10 “ Pr32 1.02.04 11 “Pr33 1.02.04 12 “1 N °(10.1) Fr50 or 60 Hz-/-.(10.2) COS0.8IND0.8CAP0.95(10.3) UFF 230 or 400 400 (10.4) IL C.T.CT 100/520CT 200/5401 (3000)(10.5) ConFF1FF2F-nFF1(10.6) SUPU1 (230V)U2 (400V) U2(10.7) FASC.T.On= blo= OnbloOn(10.8) ACqno = AUt = Pr = noAUtPrno(10.9) s:s:s: 1:1:11:2:21:2:4-/-211cos∏.N.B. cos∏ “ C.O.S. ” “-.-.-.”.DATA“COS”“UFF”“IL” CT“PA” ( kW)“PL” ( kVAr)“thd” ( 1 1)“°C” ( 1 )1212.1AUTO/MAN 2 LEDREGO “r1” “On” “OFF”DATA DATA 12.2 DATA +“CP ”REGO “C1” kVArDATA DATA12.3 DATA +“ChP ”REGO REGO 25% LED “rSt ”ALARM/RESET REGO LEDs12.4 /+ AUTO/MAN / “Abi”+LEDs “r1” “On” “OFF”).DATA DATA12.5+ AUTO/MAN“Cnt”+LEDs “C1” “.”12.7“K ” “L ” DATA + AUTO/MAN “tSt ” AUTO/MAN LEDAUTO/MAN LED 2 512.8CT AUTO/MAN + C.T. LEDLEDs Inu ” (INV) “On ”“OFF ”“On ”C.T. “OFF ”12.9IL 7 3 + DATA (1:1:1, 1:2:2, 1:2:4) ALARM/RESET 5 “CLr” “no”.DATA no =yes = LEDs 8.8.8.13)REGOALARM LED NC13.11“A.L.A.” “C.O.S. ” ...– ALARM LED– UFF 130 A.r.) “A.L.A.” “U.F.F. ” ALARM/RESET13.370° C 15“A.L.A.” “°.C.. ” ...“A.L.A.” “° t.h.d.” ...– ALARM LED–t.h.d. 1–30 A.r.) “A.L.A.” “t.h.d.”ALARM/RESET13.5(40mS 50Hz, 33mS 60Hz) T1“powerfail” REGO13.6+ DATA “ALC” LEDS LEDs (t.h.d.) (UFF) DATA DATA13.7– ON A.r.) ALARM/RESET– OFF OFF– A.r. -A.r.AUTO/MAN + “ALP” LEDS LEDs /DATA (°C, UFF, thd, COS) DATA14)REGO C.T.+ “IL” ALARM/RESET + DATA“t1” REGO“FAn” REGODATA(“FAn”) N/O REGO-7 REGO-12– (“t1”) T1– (“t2”) T2– (“HU”) VT 10.3 -“UFF” “UFF” HU– (“StH”) t.h.d. 1,2,3 1 2 3(“bdr”) Rs485 0 9600bps “960” REGO-7 REGO-12t15...255 30t2500mS)1...600 2(=1S)HU VT 1...1000 1 StH1.2.3 -/-AdrRs485 1...99 1bdr Rs4851200 (960)9600315)orDATA+ 10 ALARM/RESET 13 AUTO/MAN 12.1 DATA+ 12.2 DATA+12.3+AUTO/MAN /12.4+AUTO/MAN ea.12.5 ALARM/RESET+DATA 12.6 DATA+AUTO/MAN12.7AUTO/MAN+ 12.8 +DATA 13.6 AUTO/MAN+ 13.7416)“FAS”cos∏ cos∏)cos ∏- C.T. C.T.- C.T. 200mA - 10 IL C.T. - C.T. 200/5 IL=40) FAS “On”N.B. DUCATI ENERGIA 12.9 - 7 - - (Inu ) 12 8 - - 12 2 -12 4 - / - “COS” 10.2 - - “t2” 1417)REGO 5/7/12380 415V ±10% 220 240V ±10%50 60 Hz 8VA (REGO 5)15VA (REGO 7/12)250mA T200mA)5A0.2...5A 3 In100.5VA (REGO 5)1.5VA (REGO 7/12)RMS)0.80 0.805...255s5/7/12N/O5A - 250V250Vac1 N/C (3A-250V) N/O. 3kV/12200W 1500W - Cos∏ 0.5 250V±2%(UFF) ±2%±2% I>200mA CTPC (REGO 7/12)1 RS485A= +B= -“Ducati”0. +60°C–20 +70°C(REGO 5)(REGO 5)2.5mm2LxHxP 96x96x75mm (REGO 5)144x144x65mm (REGO 7/12)91x89mm (REGO 5)138x138mm (REGO 7/12)IP40IP20400g (REGO 5)800g (REGO 7/12)。
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REGO0- 4.01 2004.311 .2 “IL” “- - -”.3 “IL” C.T. w/ C.T. 200/5 40 .4 “+” “-” , DATA .5 “FAS” 0 16 DUCATI ENERGIA7 “COS ”8910 “C1”11 “DATA”1213 “DATA”1415 “ALARM/RESET ” + “+”16 “ALARM/RESET ” + “-”17 “Pro” “+” “-” 118 “DATA ”19 “PPC ” “+” “-”20 “DATA ”123456 C.T.78910111212 112 212 312 4 /12 512 612 712 812. 91313 113 213 313 413 513 613 7141516172,DUCATI ENERGIA s.p.a.3REGOREGO “T2”PF “T2”REGO7 REGO12 “DUCATI” Rs485 PCREGO REGO7 REGO12REGO AUTO/MAN + AUTO/MAN+ +AUTO/MAN4C.T. LED T1C.T.C.T. 200mACOS”5. C.T.7REGO IL ( C.T. ) , 8.8.8 LEDs7.1 “IL” “- - -” CTDATAIL C.T. 200/5, IL= 40 CT CT 300/5 IL=60; CT 350/5 IL=70; CT 400/5 IL=80.7.2 “FAS ” “0” “1”;– ALARM/RESET + 10.8 DATA 3 “COS”88.8.8 LEDs “FAS” “0” “1”;C.T. (0 = / 1= )200mA REGO,“COS ”9– LED –LED–cos ∏ ( 10.2 ) – cos ∏ 1 cos ∏. 10N.B. DUCATI ENERGIACOS IL. +DATA10.3 “UFF” =“UFF ” “400”400230ALARM/RESET +DUCATI ENERGIA DATA10.4 “IL” = C.T.“IL”C.T. 300/5 IL=60; C.T. 350/5 IL=70; C.T. 400/5 IL=80DATA10.5 “COn” =“COn” “FF1”FF1, FF2, F-n 5 DUCATI ENERGIA DATAU1/230V, U2/400V). DUCATI ENERGIA DATA10.7 “FAS” = C.T. “FAS” “0n”On/ blo/ C.T. DUCATI ENERGIA10.8 “ACq” = “ACq ” “no ”DATAno =AUt =“Pro ” ,1 DATA100kVAr 10-10-20-20-40 Pro = 26 ( 1) PFC = 10.DATA:cos ∏ LINEAR LOGIC1 1 11 2 3 4 5 6OFF ON ON ON OFF OFF1:2:41 2 3 4 5 610 20 40 40 40 8050 kVAr 70 kVAr 40 kVAr, 50 kVAr1:2:2,. 110.9 “s:s:s:” =1:1:1DATA DATADUCATI ENERGIA2Pr2 1.01.01 3 “Pr3 1.01.01 4 “ Pr4 1.01.01 5 “ Pr5 1.01.01 6 “ Pr6 1.01.01 7 “ Pr7 1.01.01 8 “ Pr8 1.01.01 9 “ Pr9 1.01.01 10 “ Pr10 1.01.01 11 “ Pr11 1.01.0112“Pr12 1.02.02 2 “ Pr13 1.02.02 3 “ Pr14 1.02.02 4 “ Pr15 1.02.02 5 “ Pr16 1.02.02 6 “ Pr17 1.02.02 7 “ Pr18 1.02.02 8 “ Pr19 1.02.02 9 “ Pr20 1.02.02 10 “ Pr21 1.02.02 11 “ Pr22 1.02.02 12 “ Pr23 1.02.04 2 “ Pr24 1.02.04 3 “ Pr25 1.02.04 4 “ Pr26 1.02.04 5 “ Pr27 1.02.04 6 “ Pr28 1.02.04 7 “ Pr29 1.02.04 8 “ Pr30 1.02.04 9 “ Pr31 1.02.04 10 “ Pr32 1.02.04 11 “Pr33 1.02.04 12 “1 N °(10.1) Fr50 or 60 Hz-/-.(10.2) COS0.8IND0.8CAP0.95(10.3) UFF 230 or 400 400 (10.4) IL C.T.CT 100/520CT 200/5401 (3000)(10.5) ConFF1FF2F-nFF1(10.6) SUPU1 (230V)U2 (400V) U2(10.7) FASC.T.On= blo= OnbloOn(10.8) ACqno = AUt = Pr = noAUtPrno(10.9) s:s:s: 1:1:11:2:21:2:4-/-211cos∏.N.B. cos∏ “ C.O.S. ” “-.-.-.”.DATA“COS”“UFF”“IL” CT“PA” ( kW)“PL” ( kVAr)“thd” ( 1 1)“°C” ( 1 )1212.1AUTO/MAN 2 LEDREGO “r1” “On” “OFF”DATA DATA 12.2 DATA +“CP ”REGO “C1” kVArDATA DATA12.3 DATA +“ChP ”REGO REGO 25% LED “rSt ”ALARM/RESET REGO LEDs12.4 /+ AUTO/MAN / “Abi”+LEDs “r1” “On” “OFF”).DATA DATA12.5+ AUTO/MAN“Cnt”+LEDs “C1” “.”12.7“K ” “L ” DATA + AUTO/MAN “tSt ” AUTO/MAN LEDAUTO/MAN LED 2 512.8CT AUTO/MAN + C.T. LEDLEDs Inu ” (INV) “On ”“OFF ”“On ”C.T. “OFF ”12.9IL 7 3 + DATA (1:1:1, 1:2:2, 1:2:4) ALARM/RESET 5 “CLr” “no”.DATA no =yes = LEDs 8.8.8.13)REGOALARM LED NC13.11“A.L.A.” “C.O.S. ” ...– ALARM LED– UFF 130 A.r.) “A.L.A.” “U.F.F. ” ALARM/RESET13.370° C 15“A.L.A.” “°.C.. ” ...“A.L.A.” “° t.h.d.” ...– ALARM LED–t.h.d. 1–30 A.r.) “A.L.A.” “t.h.d.”ALARM/RESET13.5(40mS 50Hz, 33mS 60Hz) T1“powerfail” REGO13.6+ DATA “ALC” LEDS LEDs (t.h.d.) (UFF) DATA DATA13.7– ON A.r.) ALARM/RESET– OFF OFF– A.r. -A.r.AUTO/MAN + “ALP” LEDS LEDs /DATA (°C, UFF, thd, COS) DATA14)REGO C.T.+ “IL” ALARM/RESET + DATA“t1” REGO“FAn” REGODATA(“FAn”) N/O REGO-7 REGO-12– (“t1”) T1– (“t2”) T2– (“HU”) VT 10.3 -“UFF” “UFF” HU– (“StH”) t.h.d. 1,2,3 1 2 3(“bdr”) Rs485 0 9600bps “960” REGO-7 REGO-12t15...255 30t2500mS)1...600 2(=1S)HU VT 1...1000 1 StH1.2.3 -/-AdrRs485 1...99 1bdr Rs4851200 (960)9600315)orDATA+ 10 ALARM/RESET 13 AUTO/MAN 12.1 DATA+ 12.2 DATA+12.3+AUTO/MAN /12.4+AUTO/MAN ea.12.5 ALARM/RESET+DATA 12.6 DATA+AUTO/MAN12.7AUTO/MAN+ 12.8 +DATA 13.6 AUTO/MAN+ 13.7416)“FAS”cos∏ cos∏)cos ∏- C.T. C.T.- C.T. 200mA - 10 IL C.T. - C.T. 200/5 IL=40) FAS “On”N.B. DUCATI ENERGIA 12.9 - 7 - - (Inu ) 12 8 - - 12 2 -12 4 - / - “COS” 10.2 - - “t2” 1417)REGO 5/7/12380 415V ±10% 220 240V ±10%50 60 Hz 8VA (REGO 5)15VA (REGO 7/12)250mA T200mA)5A0.2...5A 3 In100.5VA (REGO 5)1.5VA (REGO 7/12)RMS)0.80 0.805...255s5/7/12N/O5A - 250V250Vac1 N/C (3A-250V) N/O. 3kV/12200W 1500W - Cos∏ 0.5 250V±2%(UFF) ±2%±2% I>200mA CTPC (REGO 7/12)1 RS485A= +B= -“Ducati”0. +60°C–20 +70°C(REGO 5)(REGO 5)2.5mm2LxHxP 96x96x75mm (REGO 5)144x144x65mm (REGO 7/12)91x89mm (REGO 5)138x138mm (REGO 7/12)IP40IP20400g (REGO 5)800g (REGO 7/12)。