
Model XJ-MC201EOchronnik silnika jest nasza firma dostosować się do potrzeb rozwoju inteligentnej produkcji klientów w branży ropy naftowej, przemysłu chemicznego, topienia, stali, odsiarkowania, denitrofikacji, elektrowni elektrycznych, oczyszczania ścieków itp., Analiza badań ochrony wysokiego napięcia, ochrony niskiego napięcia, zaawansowanych technologii i pomysłów projektowych, aby zapewnić szerokiej gamie użytkowników ochronę, kontrolę, pomiary, pomiary, analizę jakości energii elektrycznej, analizę nagrywania awarii, komunikację w jednym ochronniku silnika.
Ochronnik silnika XJ-MC201E został opracowany przez naszą firmę poprzez analizę i badania zaawansowanych technologii i pomysłów projektowych ochrony wysokiego i niskiego napięcia, aby sprostać potrzebom klientów w branży ropy naftowej, chemicznej, topienia, stali, odsiarkowania i denitryfikacji, elektrowni, oczyszczania ścieków i innych gałęziach przemysłu, które wykorzystują silniki najwięcej do rozwoju inteligentnej produkcji. Posiada funkcje ochrony, kontroli, pomiaru, pomiaru, analizy jakości zasilania, analizy rejestru usterek i komunikacji.
Model XJ-MC201EOchrona silnika nadaje się do przełączania obwodów silnika sterowanych stykiem.
Ochronnik silnika XJ-MC201E jest stosowany do obwodu silnika z przełącznikiem sterowanym przez stykownik.
Główne cechy urządzenia
Główne cechy
E Przyjęcie32-bitowy wysokowydajny wbudowany ARM jako procesor, z wielozadaniowym wbudowanym systemem operacyjnym w czasie rzeczywistym;
E Użyj 32-bitowego wysokowydajnego wbudowanego ARM jako procesora, z wbudowanym systemem operacyjnym wielozadaniowym w czasie rzeczywistym;
E Wysokowydajna technologia pomiaru oprogramowania i sprzętuOchrona pomiaru obejmuje oba, poziom prądu napięcia 0,5, poziom mocy i energii elektrycznej 0,5, prąd ma 10-krotną zdolność do przeciążenia.
E Zastosuj wysokowydajne techniki pomiaru oprogramowania i sprzętu zarówno do ochrony, jak i pomiaru, z napięciem i prądem poziomu 0,5, mocą i energią elektryczną poziomu 0,5 oraz prądem do 10-krotnego przeciążenia.
E Wysokoprędkościowa technologia przesyłu autobusu terenowego, standardowaPorty RS485 i CAN obsługują protokół Modbus-RTU, aby koordynować komunikację między urządzeniem a urządzeniem bez konieczności zarządzania konwersją danych. Interfejs CAN współpracuje z CAS301 (CAN Communication Gateway), umożliwiając szybki transfer danych.
E Zastosuj szybką technikę transmisji autobusu polowego, ze standardowymi portami RS485 i CAN COM, obsługuj Modbus-RTU i osiągnij skoordynowaną komunikację między urządzeniami i konwertuj dane bez menedżera. Użyj interfejsu CAN z CAS301 (bramka komunikacyjna CAN) do szybkiego przesyłania danych.
E Wyświetlacz LCD z dużym ekranem, przyjazny interfejs człowieka i maszyny, może wyświetlać różne parametry pomiarowe, modyfikować wartości ochronne,1000 raportów operacyjnych, nagrywania awarii itp.;
E Zastosuj duży wyświetlacz LCD dla chińskich znaków, z przyjaznym MMI do wyświetlania różnych parametrów pomiarowych, modyfikacji stałych wartości ochrony, zapisania 1000 raportów operacyjnych i rejestrowania usterek itp.;
E Interfejs kryształowy płynny może wyświetlać schemat układu silnika;
E Wyświetlać schemat symulacji okablowania silnika na ekranie LCD;
E Funkcja nagrywania awarii orazzdarzenia SOE;
E Zapewnienie rejestru usterek i SOE;
E Wysokowydajny ochronnik silnika z integracją ochrony, kontroli, pomiaru, pomiaru, analizy jakości energii elektrycznej i komunikacji;
E Wysokowydajny ochronnik silnika integrujący ochronę, kontrolę, pomiar, pomiar, analizę jakości zasilania i komunikację;
E Doskonała funkcja samokontroli sprzętu i oprogramowania.
E Posiadać doskonałą funkcję samotestu oprogramowania i sprzętu.

|
Model produktu Model produktu |
Model XJ-MC201E |
||
|
Funkcja ochrona Ochrona |
Zakończenie czasu startu (wprowadzenie startu) Ochrona przed czasem wyjścia (dla startu) |
■ |
|
|
Ochrona przed przepływem startowym (wejście startowe) Rozpocznij ochronę przed nadprądem (do uruchomienia) |
■ |
||
|
Ochrona przed nadobciążeniem(Przeładowanie) Ochrona przed przeciążeniem (przeciążenie) |
■ |
||
|
KolejnośćJaOchrona sekcji Sekwencja ujemna sekcja I |
■ |
||
|
KolejnośćIIOchrona segmentu (ochrona przed ekstremalnymi ograniczeniami czasowymi) Prąd ujemnej sekwencji II (skrajna ochrona czasu odwrotnego) |
■ |
||
|
Zablokowanie przepływu ochrona przed blokadą |
■ |
||
|
Przerwanie fazy/Ochrona przed nierównowagą prądu Przerwa fazowa/ prąd nierównowagi |
■ |
||
|
Ochrona przed nieobciążeniem Ochrona przed podobciążeniem |
■ |
||
|
PrzepływJaOchrona sekcji (uruchomienie i parkowanie) Sekcja nadprądowa I (do uruchamiania i zatrzymania) |
■ |
||
|
PrzepływⅡOchrona sekcji (uruchomienie i parkowanie) Sekcja II nadprądu (do uruchamiania i zatrzymania) |
■ |
||
|
Ochrona przed przepływem (start-out) Czas odwrotny nadprądu (nie dla startu) |
■ |
||
|
Ochrona przed nadciśnieniem Ochrona przed nadnapięciem |
■ |
||
|
Ochrona przed niskim ciśnieniem Ochrona przed podnapięciem |
■ |
||
|
Ochrona napięcia wektorowego zerowego Wektorowe napięcie zerowej sekwencji |
■ |
||
|
Napięcie nierównoważone (napięcie ujemne) ochrona napięcia nierównowagi (napięcie sekwencji ujemnej) |
■ |
||
|
Ochrona przed prądem zerowym wektorowym (wejście do pracy i parkowania) Przeprąd wektorowy zerowej sekwencji (do uruchamiania i zatrzymania) |
■ |
||
|
Ochrona przed prądem zerowym wektorowym (wejście startowe) Wektor zerowy start nadprądu (dla startu) |
■ |
||
|
Ochrona przed przepływem zerowym wektorowym Wektor zerowy czas odwrotny |
■ |
||
|
Ochrona przed wyciekami wektorowymi (Jaakapit) Wektorowy prąd wycieku I (Etap I) |
■ |
||
|
Ochrona przed wyciekami wektorowymi (Ⅱakapit) Wektorowy prąd wycieku II (Etap II) |
■ |
||
|
Ochrona zewnętrzna w sekwencji zerowej (wycieki) (wejście do pracy i parkowania),Sekwencja zerowa i wyciek Zewnętrzny prąd zerowy (wyciek) (do uruchamiania i zatrzymania), opcjonalnie dla sekwencji zerowej i wycieku |
Wybór Opcjonalne |
||
|
Ochrona przed prądem zewnętrznym w sekwencji zerowej (wycieki) (wejście startowe),Sekwencja zerowa i wyciek Zewnętrzny start prądu zerowego (wycieku) (do startu), opcjonalnie dla sekwencji zerowej i wycieku |
Wybór Opcjonalne |
||
|
Zewnętrzna ochrona przed przepływem zerowym (wyciekiem) Czas odwrotny zewnętrznego zerowego prądu (wycieku) |
Wybór Opcjonalne |
||
|
Ochrona mocy odwrotnej (moc)< 0wartość ujemna) Ochrona mocy odwrotnej (moc < 0, ujemna) |
■ |
||
|
Ochrona przed przegrzewaniem Ochrona termiczna |
■ |
||
|
Ochrona sekwencyjna Ochrona sekwencji fazowych |
■ |
||
|
Ochrona niskiej częstotliwości Podochrona częstotliwości |
|||
|
Ochrona niskiej mocy Ochrona przed podmocą |
■ |
||
|
Start pod ciśnieniem Ponowny uruchomienie podnapięcia |
■ |
||
|
TEOchrona (do silników wybuchowych) Ochrona TE (dla silnika odpornego na wybuch) |
■ |
||
|
Ochrona kontaktorów (KMprąd podziałowy) Sekcja nadprądu stykownika (prąd po częściach KM) |
■ |
||
|
PTOchrona przed odłączeniem Przerwanie linii PT |
■ |
||
|
Ochrona przed awariami zewnętrznymi (bez zasilania elektrycznego)1) Wypadki zewnętrzne (inne niż elektryczność 1) |
■ |
||
|
Ochrona interlock procesu (nie zasilania elektrycznego)2) Blokowanie procesu (nieelektryczne 2) |
■ |
||
|
Funkcje pomiaru Pomiar |
Parametry pomiaru Parametry pomiaru |
Napięcie trójfazowe, prąd, moc, współczynnik mocy, częstotliwość Napięcie trójfazowe, prąd, moc, współczynnik mocy, częstotliwość |
■ |
|
Energia elektryczna Energia elektryczna |
■ |
||
|
2~31pomiary subharmoniczne oraz 2-31 pomiary fal harmonicznych i jakość zasilania |
■ |
||
|
Tryb uruchomienia Tryby uruchomienia |
Tryb ochrony Ochrona |
■ |
|
|
Uruchom bezpośrednio Bezpośredni start |
■ |
||
|
Tryb dwukierunkowego odwracalnego uruchomienia Dwukierunkowy start odwracalny |
■ |
||
|
Tryb podwójnej prędkości Start dwustrobowy |
■ |
||
|
Wyjście przekaźnika Wyjście przekaźnika |
5drogaDO 5-drogowy DO |
■ |
|
|
Wejście wielkości przełącznika Przełącznik ilości wejściowej |
11drogaDI 11-drogowy DI |
■ |
|
Uwaga:
Uwagi:
1、 Ochrona w sekwencji zerowej wektora jest prądem w sekwencji zerowej produkowanym przez siebie.
1. Ochrona sekwencji zerowej wektora jest dla samogenerowanego prądu sekwencji zerowej.
2、 Zewnętrzna ochrona przed zerem lub wyciekiem wymaga zewnętrznego czujnika zera lub wycieku. Użycie dwóch funkcji ochrony musi być odpowiednie w ustawieniach systemu“Zerowa kolejność/Wybór czujnika wycieku”Wybierz środek“Zerowa kolejność”Albo...“Wyciek prądu”- Nie. Nie.
2. Do zewnętrznej sekwencji zerowej lub ochrony przed wyciekami wymagany jest zewnętrzny transformator zerowej sekwencji lub ochrony przed wyciekami. Aby korzystać z dwóch funkcji ochrony, klienci muszą wybrać „Zero Sequence” lub „Leakage” w „Zero Sequence/Leakage Transformer Selection” w Ustawieniach systemu.
3i CANKomunikacja jest opcjonalna, interfejs ten może być również2drogaRS485Komunikacja jako opcjonalna funkcja.
3. Komunikacja CAN i dwukierunkowa komunikacja RS485 są opcjonalne.

Wybór produktuInstrukcje wyboru produktu
Instrukcje dotyczące wyboru zamówienia jednostki hostingowej
Instrukcje zamówienia i wyboru maszyn



E Na płycie, na której należy zainstalować urządzenie, otwórz91 mm × 91 mmOtwory kwadratowe (głębokość montażu z rzędem terminali95 mm);
E Na panelu, który ma być zainstalowany za pomocą miernika (z blokiem końcowym, o głębokości 95 mm), zamknąć kwadratowy otwór o wielkości 91mm × 91mm;
E Po wyjęciu urządzenia usunąć kartę montażową po obu stronach, a następnie włączyć ją z przodu do otworu urządzenia;
E Usuń klipy instalacyjne po obu stronach po wyjęciu urządzenia, a następnie wkładaj do otworu z przodu;
E Postaw kartę instalacyjną oddzielnie od tyłu.sprzętŚrodkowy rowek zamontuj i naciśnij kartę do przoduPo prostu.
E Zainstaluj klipy z tyłu wraz z rowkiem w środku urządzenia, a następnie popychaj je do przodu.
