Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Relais de protection et de contrôle ABB RET620 Relion 620Relais de protection et de contrôle ABB RET620 Relion 620Relais de protection et de contrôle ABB RET620 Relion 620
Relais de protection et de contrôle ABB RET620 Relion 620
Relais de protection et de contrôle ABB RET620 Relion 620
Relais de protection et de contrôle ABB RET620 Relion 620

Relais de protection et de contrôle ABB RET620 Relion 620


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : RET620

TYPE DE PRODUIT : Relais de protection

FOURNISSEUR DU PRODUIT : ABB


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Configuré pour la protection différentielle des transformateurs à deux enroulements, la régulation de tension par changeur de prises et l’acquisition de signaux en poste dans les plateformes de la série Relion 620, le ABB RET620 (RET620 Relais de Protection et de Contrôle des Transformateurs) assure une exécution physique/électrique directe.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle RET620
Marque ABB
Origine Finlande
Température de fonctionnement -25 à +55 °C
Consommation électrique Alimentation interne standard de la série Relion 620
Application cible Transformateurs de puissance à deux enroulements, transformateurs élévateurs, blocs générateur-transformateur
Fonctions principales Protection différentielle, régulation automatique de tension (OLTC), protection contre les arcs
Schémas de défaut à la terre Défaut à la terre à haute impédance ou défaut à la terre restreint numérique à basse impédance (REF)
Protocoles de communication IEC 61850 Éd. 1 & Éd. 2 (GOOSE, IEC 61850-9-2 LE), Modbus, DNP3, IEC 60870-5-103
Redondance réseau Redondance transparente à haute disponibilité (HSR) et Protocole de redondance parallèle (PRP)
Synchronisation temporelle Protocole de temps précis IEEE 1588 v2 (PTP)
Interface utilisateur Grand écran LCD graphique avec schéma unifilaire personnalisable (SLD) et interface web HMI

Vitesse de communication du bus arrière et réseaux déterministes

Le RET620 optimise la vitesse de communication du bus arrière et le traitement interne des signaux analogiques-numériques pour exécuter des algorithmes différentiels de transformateur à haute vitesse avec stabilisation du courant d’appel. Les piles de protocoles natives IEC 61850 Édition 1 et Édition 2 intégrées prennent en charge la messagerie GOOSE et les valeurs échantillonnées IEC 61850-9-2 LE, minimisant les interconnexions câblées sur les réseaux déterministes. En utilisant les architectures Ethernet redondantes HSR et PRP ainsi que le protocole de temps précis IEEE 1588 v2 (PTP), l’appareil garantit une synchronisation des données ininterrompue et une compatibilité de flashage du firmware sur les réseaux d’automatisation des postes utilitaires et industriels.

Questions fréquemment posées

Q : Quels standards de redondance réseau sont pris en charge par l’interface Ethernet du RET620 ?

R : Le relais prend en charge nativement la redondance transparente à haute disponibilité (HSR) et le protocole de redondance parallèle (PRP) pour éviter toute perte de communication dans les boucles réseau critiques des postes.

Q : Comment la protection contre le défaut à la terre restreint (REF) est-elle configurée sur cet appareil ?

R : Le RET620 supporte diverses configurations de mise à la terre du neutre correspondant aux principes de défaut à la terre restreint à haute impédance ou numérique à basse impédance.

Q : Quel type de boîtier mécanique est utilisé pour la maintenance et les tests ?

R : Le relais dispose d’un boîtier enfichable extractible, permettant une isolation physique rapide, des tests et un remplacement sans perturber le câblage des bornes arrière sur le terrain.

Consignes d’installation sur site

  1. Découpez la porte du tableau ou le rack de montage selon les gabarits dimensionnels de la série Relion 620, puis insérez le cadre extérieur du boîtier en position.
  2. Connectez le conducteur de terre de protection directement à la vis de masse du châssis à l’aide d’une tresse de cuivre de forte section avant d’effectuer toute connexion de signal ou d’alimentation.
  3. Câblez les transformateurs de courant (TC), transformateurs de tension (VT) et les lignes de commande du changeur de prises sous charge (OLTC) aux borniers arrière en respectant la polarité de phase correcte.
  4. Branchez les câbles de communication Ethernet doubles aux ports RJ45/LC pour établir les boucles de redondance HSR ou PRP.
  5. Insérez le relais enfichable extractible dans le boîtier encastré jusqu’à ce que la poignée de verrouillage s’enclenche solidement, puis appliquez l’alimentation auxiliaire et vérifiez la disponibilité du relais via l’affichage graphique local.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Les essentiels des réseaux industriels : comprendre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs dans les systèmes de contrôle

L’automatisation industrielle repose largement sur une infrastructure réseau robuste pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribué (DCS) et les interfaces homme-machine (IHM). Les environnements modernes d’automatisation des usines génèrent d’importants volumes de données opérationnelles en temps réel sur des réseaux déterministes. Comprendre les différences structurelles entre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs garantit une segmentation optimale du trafic, réduit la latence et maintient une haute disponibilité du réseau.

En savoir plus
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relais de sécurité dans l’automatisation industrielle : principes fondamentaux, normes de conception et architecture à sécurité intégrée

Les relais de sécurité constituent le fondement de la sécurité fonctionnelle dans l’automatisation moderne des usines. Ils empêchent les défaillances catastrophiques des équipements et protègent le personnel du site. Alors que les relais électromécaniques standard assurent la commutation de charges élémentaire, ils ne disposent pas des fonctions de diagnostic redondantes nécessaires dans les environnements industriels à haut risque. Les plateformes modernes d’automatisation industrielle, notamment les automates programmables (PLC) et les systèmes de contrôle distribué (DCS), s’appuient sur des relais de sécurité spécialisés pour surveiller les dispositifs de terrain et isoler instantanément les dangers.

En savoir plus
Voice-Activated Industrial Automation: Integrating Speech Control into PLC and DCS Architectures

Automatisation industrielle à commande vocale : intégration du contrôle vocal dans les architectures PLC et DCS

L’automatisation industrielle intègre la reconnaissance vocale, les protocoles IIoT et le traitement automatique du langage naturel aux automates programmables et aux systèmes de contrôle distribué afin d’optimiser les opérations. Grâce à l’informatique avancée en périphérie, les ingénieurs permettent un contrôle en temps réel et mains libres, permettant au personnel de gérer les processus des usines intelligentes en toute sécurité, à distance des équipements dangereux.

En savoir plus