Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Система защиты трансформатора GE Multilin T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C T35Система защиты трансформатора GE Multilin T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C T35Система защиты трансформатора GE Multilin T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C T35
Система защиты трансформатора GE Multilin T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C T35
Система защиты трансформатора GE Multilin T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C T35
Система защиты трансформатора GE Multilin T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C T35

Система защиты трансформатора GE Multilin T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C T35


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C

ТИП ПРОДУКТА : Реле защиты трансформатора

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : General Electric


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

GE T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C является основным защитным трансформаторным устройством T35, используемым для выполнения высокоскоростного профилирования защиты трансформатора и автоматизированного диагностического маршрутизации на промышленных электрических платформах. Аппаратное обеспечение обрабатывает многоканальные аналоговые входы от трехфазных трансформаторов тока (ТТ), одного трансформатора тока заземления и четырех трансформаторов напряжения (ТН) для оценки мгновенных дифференциальных алгоритмов. Оно управляет локальной автоматизацией через интегрированные цифровые реле с выходами Form-A и Form-C, обеспечивая широкозонную телеметрию через встроенную 820 нм многомодовую светодиодную коммуникационную линию.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель T35A00HCHF8CH6UM8AP6CU8AW6C
Бренд GE Multilin
Происхождение Технические характеристики определяют заводское происхождение
Вес Масса шасси зависит от плотности внутренних опций ввода/вывода
Габариты Стандартное горизонтальное размещение в 19-дюймовом шкафу
Рабочая температура -40 до +85 °C
Потребление энергии Зависит от конфигурации слотов и нагрузки активных реле
Связь с ЦП Физические интерфейсы RS485 и RS485
Протокол резервирования Включен протокол параллельного резервирования (PRP)
Панель интерфейса Вертикальная передняя панель с дисплеем на английском языке
Входы тока Три фазных ТТ 1 А / 5 А + один заземляющий ТТ 1 А / 5 А
Входы напряжения Четыре ТН 120 В / 240 В
Цифровые и Form-C В/В 8 выходов с контактами Form-C и соответствующие входы
Трансдьюсерные и Form-A В/В 6 выходов Form-A (без мониторинга) + 4 цифровых входа
Связь между реле 820 нм, многомодовый, светодиодный, 1 канал
Рабочие напряжения Питание 125 / 250 В переменного/постоянного тока
Рейтинги контактов Рабочие пределы переключения от 24 В DC до 250 В AC / ток 10 А

Интеграция в детерминированные сети Profinet / EtherNet/IP

Модульная процессорная шина обеспечивает внутреннее разделение шин для согласования форм сигналов тока и напряжения в строгих временных рамках, гарантируя полную совместимость прошивки с прошивкой во всех состояниях блокировки безопасности. Блоки расчета защиты в реальном времени работают независимо от фоновых последовательных опросов, обеспечивая, что высокоплотное распределение данных через интерфейс протокола параллельного резервирования (PRP) не вызывает задержек или джиттера обработки в основных цепях отключения трансформатора с субцикловой скоростью.

Часто задаваемые вопросы

В: Поддерживает ли архитектура этой модели горячую замену плат Form-C или трансдьюсерных плат во время работы?

О: Нет. Внутренняя процессорная шина и конструктивные штыри не предназначены для извлечения модулей при включенном питании. Основная линия питания 125 / 250 В переменного/постоянного тока должна быть полностью отключена от системы перед извлечением или установкой плат, чтобы избежать повреждения внутренних логических дорожек.

В: Как предотвращается потеря данных по каналу связи между реле при возникновении помех в сети?

О: Оптоволоконный интерфейс 820 нм многомодового типа передает блоки данных напрямую через выделенные точка-точка физические линии. Поскольку эта физическая линия отделена от последовательной шины станции, связь устойчива к локальным электромагнитным наводкам и шуму общей сетевой частоты.

Руководство по монтажу на объекте

  • Заземление шасси: Проложите медный провод с низким сопротивлением от массивного заземляющего болта на задней части горизонтального 19-дюймового шасси непосредственно к заземляющей шине главной панели станции.
  • Изоляция цепей ТТ: Всегда короткозамыкайте вторичные цепи трехфазных ТТ и одного заземляющего ТТ через внешние тестовые блоки перед отключением любых клеммных колодок, чтобы избежать дуговых разрядов высокого напряжения трансформатора.
  • Обращение с оптоволокном: Не превышайте максимально допустимый радиус изгиба многомодового оптического кабеля 820 нм при прокладке внутри кабельных каналов, чтобы избежать ослабления сигнала или повреждения стекла.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Периодическая и непрерывная обработка в промышленной автоматизации: архитектурные стратегии для инженеров по управлению

Выбор подходящей архитектуры управления остаётся ключевым решением при проектировании систем промышленной автоматизации. Инженеры по автоматизации должны оценить, какая модель — периодического или непрерывного процесса — лучше всего соответствует требованиям производства. Этот принципиальный выбор влияет на программирование ПЛК и DCS, аппаратное резервирование, выбор датчиков и общую структуру заводской автоматизации.

Читать далее
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Разбираемся в сигнальных изоляторах: принципы работы, архитектурные типы и применение в промышленности

Системы промышленной автоматизации зависят от безупречной передачи аналоговых сигналов по сложным контурам управления. Техники по контрольно-измерительным приборам и системные интеграторы часто используют изоляторы сигналов, чтобы сохранять целостность сигнала между полевыми датчиками и платформами управления. Устранение электрических помех, контуров заземления и высоковольтных переходных процессов защищает чувствительные входные каналы ПЛК, DCS и SCADA от необратимых повреждений.

Читать далее
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Разбираемся в промышленных системах управления: сравнение ПЛК, DCS, RTU, SCADA и PAC

Современная автоматизация производства опирается на различные архитектуры управления, которые позволяют эффективно управлять сложными технологическими процессами. При проектировании промышленной инфраструктуры инженеры по автоматизации часто оценивают платформы PLC, DCS, RTU, SCADA и PAC. Понимание функциональных границ каждой технологии обеспечивает оптимальную производительность системы, высокую доступность и экономическую эффективность в долгосрочной перспективе.

Читать далее