АВТОМАТ ВВОДА РЕЗЕРВА (АВР). РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

  Главная      Учебники - Разные 

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТ ВВОДА РЕЗЕРВА (АВР). РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

 

"
СОДЕРЖАНИЕ
1 - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ АВР
3
2 - УСТАНОВКА АВР
4
2.1 - Настенный монтаж АВР
4
2.2 - Напольный монтаж шкафа АВР
5
3 - МОНТАЖ АВР
6
3.1 - Предварительные проверки
6
3.2 - Защита источников питания
7
3.3 - Силовые соединения
7
3.3.1 - Входные соединения АВР (сеть и генераторная установка)
7
3.3.2 - Выходные соединения АВР (защищаемая нагрузка)
8
3.3.3 - Вспомогательные соединения
8
3.4 - Соединения с удаленным блоком управления
8
3.4.1 - Внешняя команда на запуск
8
3.4.2 - Опции
8
3.5 - Заключительные проверки
8
4. - ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ АВР
9
4.1 - Предварительные проверки
9
4.1.1 - АВР с контакторами
9
4.1.2 - АВР с приводом
9
4.2 - Описание модуля TSI
9
4.2.1 - Передняя панель
9
4.2.2 - Монтажная плата
10
4.3 - Включение АВР в режиме питания нагрузки от сети
11
4.4 - Переключение АВР в режим питания нагрузки от резервного источника
12
5 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ TSI
13
5.1 - Отображение электрических параметров
13
5.1.1 - Возможные экраны при наличии одного источника S1 (сеть)
14
5.1.2 - Возможные экраны при наличии источника S2 (ГУ)
14
5.1.3 - Возможные экраны при одновременном присутствии источников S1 и S2
14
5.2 - Рабочие режимы
15
5.2.1 - Автоматический Режим (AUTO)
15
5.2.2 - Режим испытания (TEST)
15
5.2.3 - Режим “1”
16
5.2.4 - Режим “2”
16
6 - ОТОБРАЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ И АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ
16
6.1 - Предупреждающие и аварийные сигналы по напряжению для источника 1 (сети)
16
6.1.1 - Появление предупреждающего сигнала по напряжению
16
6.1.2 - Появление аварийного сигнала по напряжению
16
6.1.3 - Критический предел для аварийного сигнала по напряжению
17
6.1.4 - Финальный предел для аварийного сигнала по напряжению
17
6.1.5 - Сброс аварийного сигнала по напряжению
17
6.2 - Предупреждающие и аварийные сигналы по частоте для источника 1 (сети)
17
6.2.1 - Появление предупреждающего сигнала по частоте
17
6.2.2 - Появление аварийного сигнала по частоте
17
6.2.3 - Сброс сигнала сбоя по частоте
17
6.3 - Предупреждающие и аварийные сигналы по напряжению для источника 2 (ГУ)
18
6.4 - Предупреждающие и аварийные сигналы по частоте для источника 2 (ГУ)
18
6.5 - Порядок чередования фаз
18
7 - ПРЕДЕЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ
19
33514044401_3_1
1/22
"
8 - ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКА ПО НАПРЯЖЕНИЮ ДЛЯ РАЗМЫКАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
19
8.1 - Верхние и нижние пределы допуска для входного напряжения катушек контакторов
19
8.2 - Верхние и нижние пределы допуска для входного напряжения привода АВР
20
8.3 - Отмена пределов допуска (параметр P05)
20
9 - СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
20
10 - ПАРАМЕТРЫ
21
11 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕМОНТА И МОДИФИКАЦИЙ
22
33514044401_3_1
2/22
"
Данный АВР (автомат ввода резерва или блок управления и коммутации нагрузки) при отправке с
завода конфигурируется на 400 В, 50 Гц, 3 фазы + нейтраль.
Когда АВР включен, электронная система автоматически анализирует напряжение, частоту и тип
сети электроснабжения 1).
Однако, при включении АВР в случае не установившегося напряжения или неправильно
выполненных соединений (не подсоединен фазный провод), конфигурация будет нарушена. Тем
не менее, повторная конфигурация системы будет возможна (см. разд. 5.2.1) сразу, как только
напряжение стабилизируется или после изменения соединения.
1 - Меры предосторожности перед установкой и включением АВР
Перед подключением АВР к сети электроснабжения и перед включением АВР следует внимательно
ознакомиться с требованиями данного руководства. В нем подробно объясняются все шаги процедур
эксплуатации АВР. Четкое представление о последовательности выполняемых действий позволит вам
управлять устройством быстро и эффективно, а также - в полной безопасности.
Пользователю следует хранить “Руководство” вблизи места установки АВР, чтобы в случае
необходимости оно было всегда “под рукой”.
Следует помнить, что АВР устанавливается в цепи после различных источников
электроснабжения, и поэтому на выходе включенного АВР постоянно присутствует опасно
высокое напряжение. Неправильное обращение с АВР или неправильное использование АВР
может создать угрозу поражения электрическим током. Установка АВР выполняется только
квалифицированным персоналом. Компания SDMO не несет ответственности за ущерб, возникший
в результате несоблюдения любой из инструкций по технике безопасности, приведенных ниже.
АВР предназначен для подключения к сети электроснабжения и генераторной установке (далее
ГУ) с максимальным напряжением AC 440 Вольт (;). Подключение любого оборудования с
номинальным напряжением, превышающим это значение, приведет к повреждению внутренних
компонентов.
(;) Примечание: компоненты АВР выдерживают любые изменения напряжения вблизи этого
максимального значения, в пределах допуска рабочего напряжения оборудования (см. разд. 8.1, 8.2 и
8.3)
Номинальные величины теплоемкости данных АВР могут быть различными в пределах от
25A до 3150A. Проверьте, соответствует ли АВР, выбранный для установки, конкретному
случаю использования. Для этого необходимо проверить, не превышает ли ток,
проходящий через оборудование, номинальную теплоемкость переключающих
компонентов устройства. Наше оборудование предназначено для работы с оборудованием
категории AC1, т. е. перегрузка не допустима (даже кратковременная), при внутренней
температуре оборудования не более 40°C (см. так же гл. 9).
Номинальная теплоемкость АВР (в амперах) указана на табличке с паспортными данными внутри
оборудования (см. разд. 3.1).
Данные АВР не оборудованы устройством защиты от перегрузки и коротких замыканий в
электрической цепи после АВР. Необходимо проверить цепь с целью удостовериться, что перед
АВР установлены соответствующие автоматы защиты, как для сети электроснабжения, так и для
ГУ. Компания SDMO не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный оборудованию
вследствие короткого замыкания в цепи после АВР.
Примечание 1): Здесь и далее выражение “сеть электроснабжения” означает электрическую сеть систем
электроснабжения общего назначения переменного тока.
33514044401_3_1
3/22
"
При выполнении всех электрических соединений (силовых и соединений с удаленной панелью
управления), следует удостовериться в том, что они соответствуют схеме электрических соединений,
приложенной к данному руководству.
АВР - электротехническое устройство; оно должно также быть защищено от:
9
воды (погружение в воду, попадание разбрызгиваемой воды на поверхность, размещение в
местах с повышенной влажностью воздуха или вблизи водопровода, возможная конденсация, и
т.д.);
9
источники чрезвычайно высокой температуры (огонь, излучение тепла от двигателей
внутреннего сгорания);
9
воздух с высоким содержание пыли и опасные среды (кислоты, газы, и т.д.).
АВР является также потенциально опасным оборудованием
(присутствие напряжения).
Неправильное использование может привести к повреждению оборудования или поражению
электрическим током. Поэтому, устройство следует установить в зоне недосягаемости для детей, а также
для людей, не имеющих достаточного опыта и квалификации в части обращения с
электрооборудованием.
Наконец, ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять внутри АВР опасные и/или воспламеняющиеся материалы
(бумагу, тряпки, растворители, и т.д.) или токопроводящие вещества.
2 - Установка АВР
SDMO поставляет два типа АВР:
АВР, предназначенные для настенного монтажа: поставляются с пластинами для
крепления на стену (рис. 1).
Напольные шкафы АВР: поставляются вместе с основанием высотой 200 мм (рис. 2).
Оборудование устанавливается на стену или на чистый пол. Выберите местоположение для
установки АВР или шкафа АВР, в зависимости от прокладки существующих кабелей, или уточните план
будущей прокладки кабельной системы прежде, чем устанавливать оборудование.
2.1 - Настенный монтаж АВР
В табл. 1 приведены установочные размеры для настенного исполнения АВР (см. рис.1 и рис. 1a). Эти
расстояния имеют отношение к положению установочных пластин (У) и к габаритным размерам АВР
(высота x ширина x глубина).
Пластины и приложенные к ним крепежные элементы временно закреплены внутри АВР (для простоты
упаковки). Для настенного монтажа АВР используйте способ установки, подходящий для типа стены и
массы АВР (см. табл. 1).
рисунок 1: АВР с 3-мя фиксирующими пластинами
33514044401_3_1
4/22
"
рисунок 2: АВР с 4-мя фиксирующими пластинами
номинальная
крепежные
габаритные
A
B
C
D
масса в кг
теплоемкость
пластины
размеры в мм
от 25A до 63A
3
400x335x200
264
492
430
408
От 15 до 16
110A и 140A
4
500x445x200
374
592
540
424
От 17 до 19
200A
4
600x630x250
558
691
725
524
33
от 250A до 630A
4
800x600x400
520
882
682
720
60
от 800A до 1600A
4
1000x800x500
720
1082
882
920
От 77 до 175
таблица 1
Крепежные пластины:
Размеры А, B, С и D в таблице 1 приведены относительно точки 0 в центре
крепежной пластины.
Для другого положения по отношению к точке 0, по месту, добавляйте или
отнимайте 20мм или 40мм, от размеров А, B, С и D.
2.2 - Напольный монтаж шкафа АВР
В табл. 2 приведены установочные величины для напольного исполнения АВР. Эти величины не
зависят от параметров АВР. Шкафы поставляются без специальных крепежных элементов, необходимых
для крепления основания шкафа к полу. Для напольного монтажа АВР используйте способ установки,
подходящий для типа пола и массы АВР (см. табл. 2). Шкаф оборудован четырьмя такелажными кольцами
для подъема оборудования.
рисунок 2
номинальная
2000А
2500А
3150А
теплоемкость АВР
габаритные размеры
1800x1000x800
1800x1000x800
1800x1000x800
в мм
E
870
870
870
F
650
650
650
вес в кг
275
290
335
таблица 2
33514044401_3_1
5/22
"
3 - Монтаж АВР
3.1 - Предварительные проверки
Данные АВР относятся к продукции класса I. Принадлежность к классу I означает, что, внешний корпус
(устройство или шкаф) не изолирован от внутреннего оборудования и, в особенности, от защитного
проводника
(заземляющего проводника или PEN
- совмещенного нулевого защитного и нулевого
рабочего проводника), который проходит внутрь АВР.
Следовательно, необходимым рабочим условием является заземления внешнего кожуха.
Используемые кабели (силовые кабели и кабели соединения с удаленной панелью управления) также
должны быть кабелями промышленного типа. Для установки подходят такие кабели, как: H07RNF (с
гибкой сердцевиной) или U1000R2V (с твердой сердцевиной).
Кабельные уплотнения (для силовых кабелей и кабелей соединения с удаленной панелью управления)
должны быть изготовлены или из пластика, или из стали.
Другие особенности оборудования:
- Внутри устройства должна быть обеспечена непрерывность заземления;
- Все штыри заземления должны быть соединены с рамой оборудования.
Соединения электрических кабелей должны выполняются только квалифицированным
персоналом.
В табл. 3 приведены максимальные значения сечений соединительного кабеля, которые можно
использовать в зависимости от номинальной теплоемкости АВР. Номинальная теплоемкость АВР
амперах) указана на табличке с паспортными данными, расположенной внутри АВР:
- на заднем щитке справа внизу, для блока управления от 25A до 200A,
- на основании справа внизу, для блока управления от 250A до 1600A,
- на двери шкафа, для напольного исполнения АВР.
номинал
25А
35А
45А
63А
сечение
6мм2
10мм2
10мм2
35мм2
номинал
110А
140А
200А
250А
70мм2
70мм2
120мм2
2 х 150мм2
сечение
кабель с твердой
кабель с твердой
кабель с твердой
для каждой фазы
сердцевиной
сердцевиной
сердцевиной
номинал
400А
630А
800А
1000А
2 х 150мм2
2 х 150мм2
2 х 150мм2
4 х 150мм2
сечение
для каждой фазы
для каждой фазы
для каждой фазы
для каждой фазы
номинал
1600А
2000А
2500А
3150А
4 х 150мм2
4 х 150мм2
4 х 150мм2
4 х 150мм2
сечение
для каждой фазы
для каждой фазы
для каждой фазы
для каждой фазы
Таблица 3
33514044401_3_1
6/22
"
3.2 - Защита источников питания
Перед подключением к основному источнику электропитания (к сети электроснабжения), необходимо
отключить входной автомат защиты (обычно размещается в общей распределительной панели
низковольтного оборудования) .
Эта процедура выполняется только квалифицированным персоналом, прошедшим специальное
обучение (;).
Перед подключением резервного источника электроснабжения (ГУ) к электросети, необходимо
предотвратить несанкционированный запуск генераторной установки. Поэтому, крайне важно
заблокировать от запуска генераторную остановку. Эта процедура выполняется только
квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение (;).
(;) Эта процедура, выполняемая с целью защиты оборудования, должна предотвратить любой
случайный электрический контакт в электрической цепи после данного оборудования. Эта процедура,
выполняется путем установки замков и табличек с соответствующими пиктограммами и
предупреждениями.
3.3 - Силовые соединения
Ввод электрических кабелей осуществляется через нижнюю часть АВР и шкафов АВР. Снимите
крышку для ввода кабеля и высверлите в ней отверстия нужных размеров для установки кабельных
уплотнений.
Следует использовать для соединений вспомогательные элементы
(кабельные наконечники,
клеммы, фиксаторы, кабельные муфты), соответствующие сечению кабеля. Кабели следует
зафиксировать на месте при помощи кабельных зажимов на опорной направляющей, установленной как
можно ближе к кабельным вводам.
3.3.1 - Входные соединения АВР (сеть и генераторная установка)
Данные АВР оборудованы одним или двумя силовыми электрическими компонентами, которые
используются для переключений между источниками электропитания. В зависимости от номинала АВР
оснащен:
-
двумя контакторами, для АВР 25A - 200A,
-
3х-позиционным переключателем с приводом, для АВР 250A - 3150A.
Для АВР 25А - 200А (версия с контакторами)
Выполните электрические соединения непосредственно к клеммам контакторов (АВР 25A - 140A)
или к клеммникам контакторов (АВР 200A), с соблюдением порядка чередования фаз и с нужным
моментом затяжки (см. табл. 4). При этом, следует действовать с особой аккуратностью, чтобы не
отсоединить уже установленные кабели удаленного блока управления.
Для АВР 250А - 3150А (версия с переключателем)
Выполните электрические соединения непосредственно к клеммникам переключателя, с
соблюдением порядка чередования фаз и с нужным моментом затяжки (см. табл. 4). При этом следует
действовать с особой аккуратностью, чтобы не отсоединить уже установленные соединительные кабели
удаленного блока управления.
33514044401_3_1
7/22
"
3.3.2 - Выходные соединения АВР (защищаемая нагрузка)
Защищаемая нагрузка (на выходе АВР) подключается:
- к клеммам, для АВР 25A - 200A,
- к наконечнику шины, для АВР 250A - 3150A.
При этом следует соблюдать порядок чередования фаз и использовать нужный момент затяжки (см. табл. 4).
номинал
25 и 35А
45 и 63А
110 и 140А
момент затяжки (Нм)
от 2 до 2.5
от 3 до 4.5
от 4 до 6
номинал
200А
250А - 1000А
1600А - 3150А
момент затяжки (Нм)
5
20
40
Таблица 4
3.3.3 - Вспомогательные соединения
Силовой кабель для подключения вспомогательного электрооборудования ГУ (оборудование
предпускового подогрева охлаждающей жидкости и зарядное устройство) должен быть соединен
непосредственно с автоматическим выключателем, маркированным 5F12 (см. схему соединений).
3.4 - Соединения с удаленным блоком управления
3.4.1 - Внешняя команда на запуск
Соединить двухжильным кабелем ГУ и АВР (в соответствии со схемой соединений).
Запрещается соединять силовой кабель, идущий от клемм с возможным напряжением
переменного тока, с клеммами сигнализации для внешней команды. Компания SDMO не
несет ответственности за последствия, возникшие в случае несоблюдения этой инструкции.
3.4.2 - Опции
Подсоедините опции согласно схеме соединений, приложенной к АВР. Перечень и описание возможных
опций см. в разд. 12.
3.5 - Заключительные проверки
Перед включением АВР:
1 - Проверьте АВР изнутри: в нем не должно остаться никаких посторонних предметов (например,
инструментов или не задействованных соединительных элементов).
2 - Внимательно прочитайте разд. 4.1 и 4.2.
3 - Установите съемные крышки настенного АВР или закройте дверь шкафа АВР.
33514044401_3_1
8/22
"
4. - Первоначальное включение АВР
4.1 - Предварительные проверки
Перед включением автомата защиты сети: внимательно
ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в данной главе.
На лицевой крышке устройства АВР имеется модуль TSI (см.
рис. 3). Этот модуль используется для контроля и управления
АВР.
Рисунок 3
4.1.1 - АВР с контакторами
Как только на входе АВР появляется напряжение сети, контролируемое модулем TSI, контактор со
стороны сети включается независимо от порядка чередования фаз, при наличии напряжения со стороны
сети. Как только проверка чередования фаз будет завершена (от 500 мс до 1 с):
-
контактор “сеть” будет разомкнут, в случае неправильного порядка чередования фаз;
-
контактор “сеть” останется замкнутым, если порядок чередования фаз будет правильным.
Присутствие выходного напряжения АВР в случае неправильного порядка чередования фаз может
привести к проблемам в работе установленного оборудования.
Поэтому, настоятельно рекомендуется сначала отключить автомат защиты в цепи после
АВР для любого оборудования, которое может быть повреждено в результате
неправильного порядка чередования фаз.
4.1.2 - АВР с приводом
Перед подачей напряжения сети на вход АВР, следует
обязательно повернуть рукоятку желтого цвета
(которая
первоначально находится в положении “AUT”) на 90° против
часовой стрелки (см. рис. 4).
Т.о. переключатель будет переведен в ручное положение
(
)
и автоматическое замыкание контакта будет невозможным.
Рисунок 4
4.2 - Описание модуля TSI
4.2.1 - Передняя панель
Модуль TSI - это панель из поликарбоната голубого цвета (рис. 5), на которой c обратной стороны
установлена печатная плата.
Прежде, чем подключать АВР к сети, следует ознакомиться с предназначением различных органов
контроля и управления, расположенные на модуле TSI.
33514044401_3_1
9/22
"
Рисунок 5
1
2-х строчный/16-значный жидкокристаллический дисплей для следующих действий:
- отображение значений электрических параметров (см. разд. 5.1),
- отображение предупреждений и сообщений о неисправности (см. гл. 6),
- отображение параметров модуля TSI
2
3 навигационные кнопки (6,5, «) для следующих действий:
- последовательное отображение различных инф. блоков (“экранов”) (см. разд. 5.1),
- просмотр и/или изменение параметров модуля TSI пояснение и/или изменяемые
параметры (см. Руководство и гл. 10).
3
3 кнопки для выбора режима работы АВР (AUTO,1,2) и кнопка (RESET) для сброса любых
сообщений о неисправности, которые могут быть отображены на дисплее (см. разд. 5.2)
4
Кнопка TEST для выбора режима тестирования дизель-генераторной установки без нагрузки
(см. разд. 5.2)
Светодиодные индикаторы, размещенные на блок-схеме на лицевой стороне модуля TSI
отображают:
- левая часть блок-схемы - сеть или «источник S1»,
- правая часть блок-схемы - ГУ или «источник S2».
5
2 красных светоиндикатора предназначены для отображения аварийных сигналов, связанных с
несовпадением чередования фаз для основного и резервного источника электроснабжения
(сети и ГУ)
(см. разд. 4.3, 4.4 и 6.5)
6
2 трехцветных светоиндикатора для отображения состояние параметров основного и резервного
источника электроснабжения (сеть и ГУ ) по отношению к пределам допуска:
(зеленый = в пределах допуска, оранжевый = предупреждение, красный = неисправность):
- светоиндикатор
для параметров сети (см. разд. 4.3),
- светоиндикатор
для параметров ГУ (см. разд. 4.4).
7
2 зеленых светоиндикатора для отображения положение контакторов основного и резервного
источника электроснабжения (сеть и ГУ) (непрерывный свет светодиодов отображает
положение, мигающий - отображает ошибки управления (см. разд. 4.3 и 4.4).
4.2.2 - Монтажная плата
Монтажная плата крепится 8-ю винтами с обратной стороны панели (рис. 6). Имеется две
монтажные платы, в зависимости от типа коммутирующего устройства:
B Плата А52Z2 H, для АВР с 2-мя переключателями
B Плата А52Z3 H, для АВР с приводом
33514044401_3_1
10/22
"
Две важные зоны, отмечены на плате
буквами А и В.
А: предохранители (увеличенное
изображение см. на рис. 7)
В: перемычки для изменения
конфигурации (расположены рядом с
разъемом J3, но на рисунке их не видно,
увеличенное изображение см. на рис. 8).
Рисунок 6
Монтажная плата защищена двумя предохранителями.
Они устанавливаются в держатели, позволяющие легко
заменить предохранители (см. рис. 7).
Характеристики предохранителя:
Изготовитель: LITTELFUSE
Размеры: 5 х 20
Номинальное значение: 5А 250В
Номер по каталогу: 215005
На монтажной плате имеется три перемычки,
маркированные J7, J8 и J9 . Перемычки J7 и J9
используются для выбора конфигурации АВР: или
с двумя контакторами/ или с приводом (см. рис. 8).
Рисунок 7
При использовании платы с контакторами:
B Перемычки J7 и J9 установлены
При использовании платы АВР с приводом
B Перемычки J7 и J9 разомкнуты.
4.3 - Включение АВР в режиме питания нагрузки от сети
D Шаг 1
Включите автомат защиты со стороны сети; на входе
АВР появится напряжение переменного тока и запустится
автоматическое конфигурирование. Индикатор "AUTO" и
индикаторы сети (6) будут гореть.
D Шаг 2
Возможны три ситуации:
Рисунок 8
- Индикатор сети (5) не горит и порядок чередование фаз является правильным.
1
DDD Для версии с контакторами:
- Контактор «сеть» включается, загорается индикатор сети (7).
- Проверить величины напряжения на экране модуле TSI (см. разд. 5.1).
- Теперь АВР работает в режиме питания нагрузки от сети.
DDD Для версии АВР с приводом:
- Передвинуть желтую ручку выключателя в положение «AUT» (на 90° вправо).
- Переключатель переходит в положение 1 (сеть), загорается индикатор сети (7).
- Проверить величины напряжения на модуле TSI (см. гл. 5.1).
- Теперь АВР работает в режиме питания нагрузки от сети.
33514044401_3_1
11/22
"
- Красный индикатор сети (5) мигает, что означает неправильное чередование фаз.
2
- Следует отключить и защитить от случайного включения автомат защиты сети, и
подсоединить правильно фазные провода (<),
- Снять защиту и включить автомат защиты сети; проверить индикатор сети (5)- он должен
погаснуть.
DDD Для версии с контакторами:
- Контактор «Сеть» включается, загорается индикатор сети (7),
- Нажать кнопку «Reset» (сброс) для сброса сообщения о неисправности,
- Проверить величины напряжения на модуле TSI (см. разд. 5.1),
- Теперь АВР работает в режиме питания нагрузки от сети.
DDD Для версии АВР с приводом:
- Передвинуть желтую ручку выключателя в положение «AUT» (на 90° вправо),
- Выключатель переключается в положение 1 (сеть), загорается индикатор сети (7),
- Нажать кнопку «Reset» (сброс) для сброса сообщения о неисправности,
- Проверить величины напряжения на модуле TSI (см. разд. 5.1),
- Теперь АВР работает в режиме питания нагрузки от сети.
- Красный индикатор сети (5) горит непрерывно, что означает отсутствие фазы.
3
- Следует отключить и защитить от случайного включения автомат защиты сети, проверить
наличие трех фаз на входе АВР и, в случае отсутствия, проверить наличие трех фаз на входе
автомата защиты сети (<),
- Снять защиту, включить автомат защиты сети и проверить красный индикатор сети (5) с целью
убедиться, что он не горит.
DDD Для версии с контакторами:
- Контактор «Сеть» включается и загорается индикатор сети (7),
- Нажать кнопку «сброс» для сброса сообщения о неисправности,
- Проверить величины напряжения на модуле TSI (см. разд. 5.1),
- Теперь АВР работает в режиме питания нагрузки от сети.
DDD Для версии АВР с приводом:
- Передвинуть желтую ручку выключателя в положение «AUT» (на 90° вправо),
- Выключатель переключается в положение 1 (сеть), загорается индикатор сети (7),
- Нажать кнопку «Reset» (сброс) для сброса сообщения о неисправности,
- Проверить величины напряжения на модуле TSI (см. разд. 5.1),
- Теперь АВР работает в режиме питания нагрузки от сети.
(;) Необходимо действовать согласно всем инструкциям, приведенным в разд. 3.1, 3.4 и 3.6.
4.4 - Переключение АВР в режим питания нагрузки от резервного источника
D Шаг 1
При наличии напряжения в сети электроснабжения, снимите защиту и включите автомат защиты сети;
переведите генераторную установку в автоматический режим работы
(AUTO) в соответствии с
руководством по эксплуатации панели управления ГУ.
D Шаг 2
Нажмите кнопку TEST на модуле TSI, генераторная
установка запустится без предупреждения, на экране
отобразится таймер, отсчитывающий время испытания
(тестирования) в секундах.
Появляется напряжение на входе АВР, и индикатор ГУ (6) светится.
33514044401_3_1
12/22
"
D Шаг 3
Здесь возможны три ситуации:
1
- Индикатор сети (5) не горит, чередование фаз является правильным,
- Проверить величины напряжения на модуле TSI (см. разд. 5.1),
- Нажать кнопку TEST; ГУ останавливается после периода охлаждения, АВР работает в
автоматическом режиме, при этом нагрузка питается от внешней сети.
2
- Красный индикатор сети (5) мигает, что означает неправильное чередование фаз,
- Нажать кнопку TEST; ГУ остановится после периода охлаждения.
- Следует выключить автомат защиты сети и защитить его от случайного включения.
- Следует выключить автомат защиты ГУ и защитить его от случайного включения, затем
подсоединить правильно фазные провода от ДГУ(;).
- Снять защиту и включить автомат защиты сети.
- Снять защиту и включить автомат защиты ГУ; нажать кнопку TEST; ГУ запустится; проверить
индикатор резервного источника (ГУ) (5), теперь он должен погаснуть.
- Нажать кнопку «Reset» (сброс) для сброса сообщения о неисправности.
- Проверить величины напряжения на модуле TSI (см. разд. 5.1),
- Нажать кнопку TEST; ГУ останавливается после периода охлаждения, АВР работает в
автоматическом режиме, при этом нагрузка питается от внешней сети.
3
- Красный индикатор сети (5) горит непрерывно, что означает отсутствие фазы.
- Следует выключить автомат защиты сети и защитить его от случайного включения.
- Следует выключить автомат защиты ГУ и защитить его от случайного включения, проверить
наличие трех фаз на входе АВР и, в случае отсутствия, проверить наличие трех фаз на выходе
ГУ (;).
- Снять защиту и включить автомат защиты сети.
- Снять защиту и включить автомат защиты ГУ и нажать кнопку TEST; ГУ запустится; проверить
индикатор ГУ (5) с целью убедиться, что он не горит.
- Проверить величины напряжения на модуле TSI (см. разд. 5.1).
- Нажать кнопку TEST; ГУ останавливается после периода охлаждения, АВР работает в
автоматическом режиме, при этом нагрузка питается от внешней сети.
(;) Необходимо действовать согласно всем инструкциям, приведенным в разд. 3.1, 3.4 и 3.6.
5 - Использование модуля TSI
Модуль TSI можно использовать как для отображения величин основных электрических
параметров в режиме реального времени(см. разд. 5.1), так и для отображения предупреждающих и
аварийных сигналов (см. гл.
6). Модуль TSI используется также для изменения рабочего режима (см.
разд.
5.2). Программирование и изменение настроек модуля TSI может производится только
специалистом, прошедшим специальное обучение. Повреждение АВР и/или оборудования пользователя,
связанные с несанкционированным изменением настроек модуля TSI, не покрывается гарантией завода-
изготовителя
5.1 - Отображение электрических параметров
Отображение электрических параметров выполняется автоматически в циклическом режиме, то
есть, следующий экран появляется после предыдущего через 5 секунд. Можно ускорить появление
следующего или предыдущего экрана (в обход 5 секунд), одним нажатием клавиши 6 или клавиши 5.
Число доступных экранов зависит от конфигурации для конкретного случая использования и от
того, присутствует ли на входе АВР напряжение источников питания S1 (сеть) и S2 (ГУ).
33514044401_3_1
13/22
"
5.1.1 - Возможные экраны при наличии одного источника S1 (сеть)
Частота в Герцах
Автоматически
нажать c
или нажать d
d Величины напряжений фаза-
нейтраль, в Вольтах
(напряжения фаза-земля)
нажать c
Автоматически
или нажать d
‘ Величины межфазных напряжений,
в Вольтах
Затем, автоматически или при нажатии клавиши d снова отобразится экран {, если отсутствует
источник питания S2 (ГУ).
5.1.2 - Возможные экраны при наличии источника S2 (ГУ)
’ Частота в Герцах
Автоматически
нажать c
или нажать d
“ Величины напряжений фаза-
нейтраль, в Вольтах
(напряжения фаза-земля)
нажать c
Автоматически
или нажать d
” Величины межфазных напряжений,
в Вольтах
(экран
модифицирован)
Затем, автоматически или при нажатии клавиши d снова отобразится экран {, если отсутствует
источник питания S1 (сеть).
5.1.3 - Возможные экраны при одновременном присутствии источников S1 и S2
Аналогично осуществляется последовательный просмотр экранов {, |, }, ~,
, € .
Затем, автоматически или при нажатии клавиши d снова отобразится экран {.
33514044401_3_1
14/22
"
5.2 - Рабочие режимы
5.2.1 - Автоматический Режим (AUTO)
Это
- основной режим работы для АВР. Кнопка AUTO подсвечивается зеленым светом,
подтверждая, что выбран режим AUTO. При появлении напряжения в сети, АВР автоматически переходит
в режим AUTO (при первом включении).
Эта кнопка также используется для автоматического конфигурирования в том случае, если при
включении АВР величины напряжения или частоты были такими, что модуль сконфигурировал себя на
отличные от номинальных величины напряжения и частоты (см. разд. 7).
Например: при включении АВР напряжение сети 387 В. Модуль TSI автоматически сконфигурируется на
номинальные 380 В. Если пользователь уверен, что номинальное напряжение выше, чем
измеренное напряжение
(например:
400В), он может нажать на кнопку AUTO, когда
напряжение сети вернется к нормальной величине.
Если нажать кнопку AUTO и удерживать ее нажатой в течение 3 секунд, все светоиндикаторы
загорятся (тест светоиндикаторов) и на дисплее отобразится экран автоматической конфигурации:
пример экрана автоматической конфигурации,
для 400В, 3Ф + Н, 50Гц
Отображаемая информация означает, что модуль TSI определил величину напряжения сети (S1)
на входе АВР, близкую или равную 400 Вac, с частотой близкой или равной 50 Гц, сеть имеет три фазы и
нейтраль.
Примечание: в режиме питания нагрузки от генераторной установки автоматическая конфигурация
невозможна.
5.2.2 - Режим испытания (TEST)
Кнопка TEST используется для тестирования работы генераторной установки без нагрузки при
помощи АВР. Этот тест выполняется, когда есть напряжение в сети. В этом режиме переключить АВР в
другой режим невозможно. После нажатия кнопки TEST выполняется запуск генераторной установки.
Если выбран режим TEST, на дисплее
отображается оставшееся время работы ГУ в этом
режиме.
Повторное нажатие кнопки TEST в режиме испытания (TEST) приведет к останову ГУ, после
охлаждения двигателя.
По окончанию задержки T19 (выполнение теста ГУ без нагрузки), ГУ перейдет в фазу охлаждения
двигателя и автоматически остановится после T18.
В режиме TEST перевод нагрузки на резервный источник питания (S2) невозможен. Тем не
менее, в случае сбоя источника S1 (сети), АВР будет автоматически переключен.
33514044401_3_1
15/22
"
5.2.3 - Режим “1”
В режиме AUTO, кнопка 1 используется для принудительного переключения АВР в режим питания
нагрузки от основного источника (S1), то есть от сети. После нажатия кнопки 1 выполняются следующие
действия:
-
зеленый светоиндикатор подсветки кнопки AUTO выключается и начинает мигать красный
светоиндикатор подсветки.
-
загорается светоиндикатор подсветки кнопки 1,
-
отключается контактор ГУ (S2), если до этого он уже был включен,
-
включается контактор сети (S1), если до этого он уже был отключен,
-
загорается светоиндикатор сети (7).
5.2.4 - Режим “2”
Кнопка 2 используется для принудительного переключения АВР в режим питания нагрузки от
резервного источника (S2), то есть от ГУ. После нажатия кнопки 2 выполняются следующие действия:
-
светоиндикатор режима AUTO выключается,
-
загорается светоиндикатор подсветки кнопки 2,
-
отключается контактор сети (S1), если до этого он уже был включен,
-
выполняется запуск ГУ, устанавливается в заданных пределах частота вращения/напряжение,
-
загорается светоиндикатор (6) резервного источника (ГУ),
-
включается контактор ГУ (S2),
-
загорается светоиндикатор (7) резервного источника (ГУ).
6 - Отображение предупреждающих и аварийных сигналов
6.1 - Предупреждающие и аварийные сигналы по напряжению для источника 1 (сети)
6.1.1 - Появление предупреждающего сигнала по напряжению
Если напряжение достигнет или выйдет за установленный заводом-изготовителем предел допуска:
-
15% номинального напряжения, для нижнего предела допуска (параметр P08),
-
10% номинального напряжения, для верхнего предела допуска (параметр P10),
Светоиндикатор сети (6) загорится желтым светом, указывая на появление предупреждающего
сигнала.
6.1.2 - Появление аварийного сигнала по напряжению
Если величина напряжения остается или продолжает изменяться вне установленных пределов
допуска (см. пар. 6.1.1) в течение 10 секунд (заводская настройка):
параметр T02, для задержки по нижнему пределу допуска (минимум),
параметр T03, для задержки по верхнему пределу допуска (максимум).
Индикатор сети (6) загорается красным светом, отображая аварийный сигнал. В зависимости от
величины напряжения, появится один из двух следующих экранов:
Экран 1: аварийный сигнал "минимальное напряжение" -
величина напряжения равна или ниже нижнего предела
допуска.
Экран 2: аварийный сигнал "максимальное напряжение" -
величина напряжение равна или выше верхнего предела
допуска.
Контактор сети
(S1) отключается
(размыкает цепь) и
выполняется запуск генераторной установки. В результате, экран
отображения аварийного сигнала будет включен в группу
автоматически отображаемых экранов, см. разд. 5.1.
33514044401_3_1
16/22
"
6.1.3 - Критический предел для аварийного сигнала по напряжению
Размыкающие устройства работают в пределах точно определенного диапазона напряжения. Если
величина напряжения будет оставаться на уровне или вне одного из пределов допуска (заводские
настройки) в течение 5 секунд, индикатор сети (6) загорится красным светом, сигнализируя о “критическом
пределе” аварийного сигнала по напряжению. В зависимости от величины напряжения, появится один из
двух экранов, описанных выше в пар. 6.1.2.
Контактор сети (S1) отключается (размыкает цепь) и выполняется запуск генераторной установки. В
результате, экран отображения аварийного сигнала включается в группу автоматически отображаемых
экранов (см. разд. 5.1).
6.1.4 - Финальный предел для аварийного сигнала по напряжению
В целях защиты оборудования, модуль TSI контролирует величину напряжения, которая может
быть достигнута вне критического предела по напряжению. Эта величина называется “финальным
пределом для сбоя по напряжению”. При выходе напряжения за этот предел 5 секундная задержка
игнорируется. В зависимости от величины напряжения, появится один из двух экранов, описанных выше
(см. пар. 6.1.2).
Контактор сети (S1) отключается и выполняется запуск генераторной установки.
В результате, экран отображения аварийного сигнала включается в группу автоматически отображаемых
экранов (см. разд. 5.1).
6.1.5 - Сброс аварийного сигнала по напряжению
Устранить причину сбоя по напряжению. Нажать кнопку RESET для сброса отображения
аварийного сигнала по напряжению.
6.2 - Предупреждающие и аварийные сигналы по частоте для источника 1 (сети)
6.2.1 - Появление предупреждающего сигнала по частоте
Если частота достигнет или выйдет за установленные заводом-изготовителем пределы допуска:
-
10% номинальной частоты, для нижнего предела допуска (параметр P12),
-
10% номинального напряжения, для верхнего предела допуска (параметр P14),
тогда светоиндикатор сети (6) загорится желтым светом, указывая на появление предупреждающего
сигнала.
6.2.2 - Появление аварийного сигнала по частоте
Если величина частоты остается или продолжает изменяться вне установленных пределов
допуска в течение 10 секунд (заводская настройка):
параметр T06, для задержки по нижнему пределу допуска (минимум),
параметр T07, для задержки по верхнему пределу допуска (максимум).
Светоиндикатор сети (6) загорится красным светом, отображая аварийный сигнал. В зависимости
от величины частоты, появится один из двух следующих экранов:
Экран 1: аварийный сигнал "минимальная частота" - величина
частоты равна или ниже нижнего предела допуска.
Экран 2: аварийный сигнал "максимальная частота " - величина
частоты равна или выше верхнего предела допуска.
Контактор сети (S1) отключается и выполняется запуск генераторной установки. В результате,
экран отображения аварийного сигнала включается в группу автоматически отображаемых экранов (см.
разд. 5.1).
6.2.3 - Сброс сигнала сбоя по частоте
Устранить причину сбоя по частоте. Нажать кнопку RESET для сброса отображения аварийного сигнала
по частоте.
33514044401_3_1
17/22
"
6.3 - Предупреждающие и аварийные сигналы по напряжению для источника 2 (ГУ)
Настройки и процедуры управления при появлении предупреждающих и аварийных сигналов по
напряжению со стороны источника 2, аналогичны настройкам и процедурам, изложенным в п.п. 6.1.1 - 6.1.5.
Параметры настройки будут следующими:
- P09, для нижнего предела допуска по напряжению,
- P11, для верхнего предела допуска по напряжению
- T04, для задержки по нижнему пределу допуска,
- T05, для задержки по верхнему пределу допуска.
Ниже приведены экраны, отображающие аварийные сигналы по напряжению.
Экран 1: аварийный сигнал "минимальное напряжение" -
величина напряжения равна или ниже нижнего предела
допуска.
Экран 2: аварийный сигнал "максимальное напряжение" -
величина напряжение равна или выше верхнего предела
допуска.
6.4 - Предупреждающие и аварийные сигналы по частоте для источника 2 (ГУ)
Настройки и процедуры управления при появлении предупреждающих и аварийных сигналов по частоте
для источника 2, аналогичны настройкам и процедурам, изложенным в пар. 6.2.1 - 6.2.3.
Параметры настройки будут следующими:
- P13, для нижнего предела допуска по частоте,
- P15, для верхнего предела допуска по частоте
- T08, для задержки по нижнему пределу допуска,
- T09, для задержки по верхнему пределу допуска.
Ниже приведены экраны, отображающие аварийные сигналы по частоте.
Экран 1: аварийный сигнал "минимальная частота" - величина
частоты равна или ниже нижнего предела допуска.
Экран 2: аварийный сигнал "максимальная частота " - величина
частоты равна или выше верхнего предела допуска.
6.5 - Порядок чередования фаз
Модуль TSI оборудован системой для выявления неправильного порядка чередования фаз.
Если порядок чередование фаз является неправильным в режиме питания нагрузки от сети (S1)
(см. разд. 4.3), индикатор сети (5) будет мигать и на дисплее отобразится следующий экран:
Экран отображения аварийного сигнала “неправильный порядок
чередование фаз” в режиме сети.
Если порядок чередование фаз является неправильным в режиме питания нагрузки от
генераторной установки (S2) (см. разд. 4.4), индикатор ГУ (5) будет мигать и на дисплее отобразится
следующий экран:
Экран отображения аварийного сигнала “неправильный
порядок чередование фаз” в режиме ГУ.
При пропадании напряжения на одной из фаз при выполнении электрических соединений или в
процессе использования АВР, электронная система не может правильно проверить порядок чередования
фаз:
- в режиме сети: индикатор сети (5) непрерывно горит красным светом,
- в режиме ГУ: индикатор ГУ (5) непрерывно горит красным светом.
В обоих случаях, необходимо проверить соединения или выявить причину пропадания напряжения на
фазе.
33514044401_3_1
18/22
"
7 - Пределы напряжения и частоты
При переключении АВР в режим питания нагрузки от сети, модуль TSI анализирует частоту и
напряжение сети на входных клеммах АВР. В приведенной ниже таблице указаны пределы напряжения
сети, для которых модуль конфигурируется на конкретную величину напряжения.
В режиме сети
Величина напряжения,
(основной источник питания S1),
на которую автоматически
если измеренное межфазное напряжение…
конфигурируется модуль TSI:
< 214 Вольт
208 Вольт
от 215 В до 225 Вольт
220 Вольт
от 226 В до 235 Вольт
230 Вольт
от 236 В до 310 Вольт
240 Вольт
от 311 В до 390 Вольт
380 Вольт
от 391 В до 407 Вольт
400 Вольт (*)
от 408 В до 427 Вольт
415 Вольт (*)
> 428 Вольт
440 Вольт
В режиме сети
Частота,
(основной источник питания S1),
на которую автоматически
если измеренная частота тока
конфигурируется модуль TSI:
≤ 55 Гц
50 Гц
> 55 Гц
60 Гц
8 - Пределы допуска по напряжению для размыкающих компонентов
В приведенных ниже таблицах указаны величины напряжения, установленные для размыкающих
компонентов (контакторов и АВР с приводом), в соответствии с входным номинальным напряжением АВР.
Для двух номинальных напряжений (например, 380 Вольт и 400 Вольт), устанавливаемые диапазоны
рассчитываются автоматически.
8.1 - Верхние и нижние пределы допуска для входного напряжения катушек контакторов
Характеристики катушки:
Номинальное U = 230 Вольт
Минимальное U = 184 Вольт
Максимальное U = 264 Вольт
(или -20%)
(или +15%)
U (S1) или U (S2)
208 В
220 В/380 В
230 В /400 В
240 В /415 В
254 В /440 В
3 фазы
3 фазы
3 фазы
3 фазы
3 фазы
нижний предел допуска,
от 1 до
от 1 до
от 1 до
от 1 до
от 1 до
установленный на TSI (Æ)
12%
16%
20%
23%
28%
верхний предел допуска,
от 1 до
от 1 до
от 1 до
от 1 до
от 1 до 4%
установленный на TSI (Æ)
27%
20%
15%
10%
(Æ) при условии, что параметр P05 устанавливается в 1.
Параметр P05 защищает контакторы (в допустимых пределах) от слишком высокого или слишком
низкого входного напряжения на их клеммах.
33514044401_3_1
19/22
"
8.2 - Верхние и нижние пределы допуска для входного напряжения привода АВР
Характеристики привода:
Номинальное U = 230 Вольт
Минимальное U = 184 Вольт
Максимальное U = 276 Вольт
(или -20%)
(или +20%)
U (S1) или U (S2)
208 В
220 В/380 В
230 В /400 В
240 В /415 В
254 В /440 В
3 фазы
3 фазы
3 фазы
3 фазы
3 фазы
нижний предел допуска,
от 1 до
от 1 до
от 1 до
от 1 до
от 1 до
установленный на TSI (Æ)
12%
16%
20%
23%
28%
верхний предел допуска,
от 1 до
от 1 до
от 1 до
от 1 до
от 1 до
установленный на TSI (Æ)
33%
50%
20%
15%
9%
Æ) при условии, что параметр P05 устанавливается в 1. Параметр P05 защищает контакторы
(в допустимых пределах) от слишком высокого или слишком низкого входного напряжения на
их клеммах.
8.3 - Отмена пределов допуска (параметр P05)
- Если параметр P05 установлен в 1 (по умолчанию), то функциональные пределы допуска (P08 до
P11) определяются автоматически, с целью защитить оборудование.
- Если параметр P05 установлен в 0, то функциональные пределы допуска (P08 до P11) могут
быть расширены, но защита оборудования будет прекращена
Гарантия изготовителя на оборудование будет прекращена в том случае, если P05 будет
установлен в 0. Если необходимо, чтобы АВР работал с пределами допуска, которые выходят за
пределы, определяемые параметром P05, то следует обратиться к специалистам фирмы-
изготовителя с целью заказа специальной модификации АВР.
9 - Снижение температуры
Наши АВР предназначены для использования при температуре 40°C внутри оборудования. Если
эта температура будет выше 40°C, следует использовать величины, приведенные в следующей таблице.
B Таблица уменьшения характеристик с ростом температуры для контакторов
номинал силы тока
температура
25A
35A
45A
63A
110A
140A
200A
≤ 40°C
25A
35A
45A
63A
110A
140A
200A
≤ 50°C
22.5A
32.5A
42.5A
57.5A
105A
130A
190A
≤ 60°C
20A
30A
40A
55A
100A
120A
180A
B Таблица уменьшения характеристик с ростом температуры для АВР с приводом
температура
номинал силы тока
250A
400A
630A
800A
1000A
1600A
2000A
2500A
3150A
≤ 40°C
225A
360A
567A
720A
900A
1440A
1800A
2250A
2835A
от 41°C до 50°C
200A
320A
504A
640A
800A
1280A
1600A
2000A
2520A
от 51°C до ≤ 60°C
175A
280A
441A
560A
700A
1120A
1400A
1750A
2205A
от 61°C до ≤ 70°C
33514044401_3_1
20/22
"
10 - Параметры
В приведенной ниже таблице приведены параметры, которые можно вводить с экрана на лицевой
панели модуля TSI без введения кода доступа.
В таблице:
- “источник S1” означает сеть,
- “источник S2” означает генераторную установку.
P00
выбор типа оборудования (тип электросети), подключаемого к АВР
P01
выбор номинального напряжения для источника S1 и источника S2
P02
выбор частоты для источника S1 и источника S2
P03
Позволяет контролировать включение контакторов в зависимости от их положения [1]
P04
выбор АВР: с контакторами или с приводом
P05
позволяет заблокировать или разблокировать нижние и верхние пределы допуска для аварийного
сигнала (P07 - P15)
P06
разрешает автоматическое конфигурирование при первоначальном включении
P07
позволяет установить коэффициент трансформации, если TSI питается от TT-ов [2]
P08
позволяет установить порог пониженного напряжения (по умолчанию) для источника S1 (см. разд. 6.1)
P09
позволяет установить порог пониженного напряжения (по умолчанию) для источника S2 (см. разд. 6.3)
P10
позволяет установить порог повышенного напряжения (по умолчанию) для источника S1 (см. разд.
6.1)
P11
позволяет установить порог повышенного напряжения (по умолчанию) для источника S2 (см. разд.
6.3)
P12
позволяет установить порог пониженной частоты (по умолчанию) для источника S1 (см. разд. 6.2)
P13
позволяет установить порог пониженной частоты (по умолчанию) для источника S2 (см. разд. 6.4)
P14
позволяет установить порог повышенной частоты (по умолчанию) для источника S1 (см. разд. 6.2)
P15
позволяет установить порог повышенной частоты (по умолчанию) для источника S2 (см. разд. 6.4)
I02
Только для Франции
I03
Только для Франции
I04
Только для Франции
O03
Только для Франции
O04
Только для Франции
T00
подтверждение задержки при “пропадании” напряжения источника S1
T01
подтверждение задержки при “возврате” напряжения источника S1
T02
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “минимальное напряжение” для S1
T03
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “максимальное напряжение” для S1
T04
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “минимальное напряжение” для S2
T05
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “максимальное напряжение” для S2
T06
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “минимальная частота” для S1
T07
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “максимальная частота” для S1
T08
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “минимальная частота” для S2
T09
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “максимальная частота” для S2
T10
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “ошибка управления” (P03) для S1 [3]
T11
по истечении этой задержки, отображается аварийный сигнал “ошибка управления” (P03) для S2 [3]
33514044401_3_1
21/22
"
T12
время, программируемое для перехода питания нагрузки с одного источника на другой
T13
задержка на стабилизацию напряжения на источнике S1 перед переключением в положение 1
T14
задержка на стабилизацию напряжения на источнике S2 перед переключением в положение 2
T15
не используется - не модифицировать
T16
не используется - не модифицировать
T17
время на охлаждение генераторной установки (если источник S1 - генераторная установка) [4]
T18
время на охлаждение генераторной установки (источник S2) [4]
T19
время на тест “работа без нагрузки” для источника S2
T20
только для Франции
T21
только для Франции
T22
время замыкания контактов для функции “power off” (отключение) F22 (см. разд. 13)
T23
не используется - не модифицировать
T24
задержка перед возвратом к экранам измерений [5]
T25
не используется
T26
временной интервал между двумя различными экранами измерений
T27
время, в течение которого кнопка AUTO может удерживаться нажатой для подтверждения
автоматической конфигурации
[1] Этот параметр можно использовать для подтверждения несовместимости между командой на включение
контактора и информацией о его положении.
[2] TT = трансформаторы напряжения
[3] Две задержки, связанные с параметром P03 (см. [1] выше). Отображение через сеть и светодиоды (7).
[4] Если задержки T17 и T18 установлены в 0, следует убедиться в том, что охлаждением генераторной
установки управляет система вне модуля TSI (т.е. пульт управления генераторной установкой).
[5] Задержка активизируется в процессе навигации по экранам настройки, когда не обнаруживается
воздействие на клавиши (d, c, «).
11 - Предупреждения относительно ремонта и модификаций
Модификации: ЗАПРЕЩАЕТСЯ модификация АВР (модификация внутренних частей, кожуха и т.д.)
Компания SDMO не несет ответственность в случае неисправности или повреждении
оборудования в результате модификаций АВР.
Ремонт:
ремонт и замена компонентов выполняются только квалифицированным персоналом,
прошедшим специальное обучение. Для замены следует использовать компоненты,
строго идентичные первоначально установленным компонентам по характеристикам и
соответствию стандартам. Компания SDMO не несет ответственность в случае
неисправности или повреждения оборудования в результате некачественного ремонта
или использования несоответствующих компонентов.
33514044401_3_1
22/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////