• Nie Znaleziono Wyników

Regulatory mocy biernej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regulatory mocy biernej"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

ZAMÓW ONLINE

Przyjazne i funkcjonalne oprogramowanie nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

Mikroprocesorowe regulatory współczynnika mocy bier- nej Lopi to wynik pracy i doświadczeń inżynierów z Lopi oraz odpowiedź na aktualne potrzeby rynku. Regulator ze skutecznymi algorytmami zapewnia optymalną pracę układu kompensacji mocy biernej, a tym samym skutecz- ną minimalizację kosztów ponoszonych z tytułu energii biernej. Regulatory mocy biernej służą do sterowania bateriami kondensatorów oraz bateriami dławików kom- pensacyjnych w ramach procesów kompensacji mocy biernej. Proces ten polega na pomiarze parametrów sieci, a następnie poprzez wykorzystanie łączników tyrysto- rowych lub styczników, załączeniu odpowiedniego czło- nu układu kompensacji w celu zapewnienia zadanego cosφ. Regulatory mocy biernej Lopi posiadają szerokie spektrum zastosowań, gdyż przeznaczone są do pracy w automatycznych układach kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej. Urządzenie dostępne jest w wersjach 6– i 12– stopniowej z pomiarem parametrów w sieci w jednej lub trzech fazach. Umożli- wia to optymalne dostosowanie – zależnie od ilości stop- ni, mocy projektowej baterii oraz symetrii obciążenia.

Regulatory mocy biernej

(2)

144

14458

Zastosowanie

Š kompensacja mocy biernej indukcyjnej:

współpracuje ze stopniami pojemnościowymi

Š kompensacja mocy biernej

pojemnościowej – współpracuje ze stopniami indukcyjnymi

Š kompensacja mocy biernej w przypadku jej zmiennego pojemnościowo-indukcyjnego charakteru

Š kompensacja w sieciach

z symetrycznym i asymetrycznym obciążeniem – pomiar jedno lub trójfazowy oraz sterowaniem elementami jedno i/lub trójfazowymi

Funkcje

Š wyświetlanie wartości współczynnika cosφ oraz współczynnika Power Factor

Š funkcja kompensacji biegu jałowego

Š funkcja offsetu mocy biernej

Š algorytm równomiernego zużycia stopni

Š możliwość dowolnego zaprogramowania typu i mocy poszczególnych wyjść (brak narzuconych szeregów)

Š szybkie algorytmy dochodzenia do zadanego współczynnika cosφ

Š indywidualnie ustawiane czasy rozładowania (blokady) stopni

Š możliwość sterowania wentylacją obudowy w oparciu o pomiar temperatury i zadaną histerezę

Š odłączenie stopni w przypadku przekroczenia zadanej temperatury progowej

Š możliwość zdalnego odczytu

(3)

katalog produktów 2020/21 5

Akcesoria

Š moduł rozszerzeń LRM4IO – str. 46

Š czujnik temperatury CT1LRM, CT2LRM, CT3LRM – str. 48

Dane techniczne

parametr wartość

napięcie zasilania 230 V AC ± 10%, 50 Hz (400 V AC ± 10%)

pobór mocy maksymalnie do 10 VA

temperatura otoczenia -20 °C +60 °C

wilgotność względna 50% dla +40 °C, 90% dla 60 °C stopień ochrony IP54 front/ IP20 tył

waga 0,9 kg

wymiary 144 × 144 × 58 mm

montaż tablicowy

zaciski max 1,5 mm2/2,5 mm2

pomiar prądu możliwość podłączenia 1 lub 3 przekładników prądowych o znamionowym prądzie wtórnym 5 A

obciążalność toru prądowego <0,5 VA

zakres mierzonych prądów 0,02 A – 5,5 A (max 10 A)

pomiar napięcia L-N 230 V AC, 50 Hz

częstotliwość próbkowania 64 razy na okres analiza harmonicznych do 15-tej

wyjścia 13 wyjść przekaźnikowych 250 V AC/5 A lub OPTO-MOSFET elementy wykonawcze kondensator lub dławik kompensacyjny, jedno/trójfazowy sygnalizacja LED wyjście przekaźnikowe 250 V/5 A NO/NC

wyświetlacz LCD 2 × 16 znaków

napięcie znamionowe 230 V AC

częstotliwość 50 Hz

czas załączania 1 ÷ 99 s

czas przerwy pomiędzy cyklami 1÷ 99 s

czas wyłączenia 1 ÷ 99 s

komunikacja z urządzeniem RS485 Modbus/RTU komunikacja i konfiguracja z PC RS485 Modbus/RTU pomiar temperatury -40 °C...+80 °C

(4)

T1b T1a B- A+

N L ZASILANIE

230VAC N L1 L2 L3

WEJSCIA POMIARU NAPIĘCIA

k1

C1 POMIAR I1 POMIAR I2 POMIAR I3

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 C2 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 ALARM-C ALARM-NC ALARM-NO TERMISTOR NTC RS485

REGULATOR LRM001 L1 L2 L3 N

ZASILANIE ROZDZIELNI

l1 k2 l2 k3 l3

KONDENSATOR TRZYFAZOWY

DŁAWIK KOMPENSACYJNY TRZYFAZOWY

-K1 -K2 -K3 -K12

-K1 -K3

ZASILANIE UKŁADU KOMPENSACJI

L1 L2 L3

N KONDENSATOR

TRZYFAZOWY -K2

DŁAWIK KOMPENSACYJNY TRZYFAZOWY -K4

ODBIORNIKI WYŁĄCZNIK

GŁOWNY RG

3x4A gG

T1b T1a B- A+

N L ZASILANIE230VAC N L1 L2 L3

WEJSCIA POMIARU NAPIĘCIA

k1

C1 POMIAR I1 POMIAR I2 POMIAR I3

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 C2 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 ALARM-C ALARM-NC ALARM-NO TERMISTOR NTC RS485

REGULATOR LRM001 L1 L2 L3 N

ZASILANIE ROZDZIELNI

k2l1 l2 k3 l3

-K1 -K2 -K3 -K12

ZASILANIE UKŁADU KOMPENSACJI

L1 L2 L3

N

-K4 -K7 -K10

KONDENSATOR

JEDNOFAZOWY KONDENSATOR

JEDNOFAZOWY KONDENSATOR JEDNOFAZOWY KONDENSATOR

TRZYFAZOWY

-K1 -K2

ODBIORNIKI WYŁĄCZNIK

GŁOWNY RG

3x4AgG

KONDENSATOR TRZYFAZOWY T1b

T1a B- A+

N L ZASILANIE

230VAC N L1 L2 L3

WEJSCIE POMIARU NAPIĘCIA

k1

C1 POMIAR I1

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 C2 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 ALARM-C ALARM-NC ALARM-NO TERMISTOR NTC RS485

REGULATOR LRM001 L1 L2 L3 N

ZASILANIE ROZDZIELNI

l1

KONDENSATOR TRZYFAZOWY

DŁAWIK KOMPENSACYJNY TRZYFAZOWY

-K1 -K2 -K3 -K12

-K1 -K3

ZASILANIE UKŁADU KOMPENSACJI

L1 L2 L3

N KONDENSATOR

TRZYFAZOWY -K2

DŁAWIK KOMPENSACYJNY TRZYFAZOWY -K3

ODBIORNIKI WYŁĄCZNIK

GŁOWNY RG

1x4A gG

T1b T1a B- A+

N L ZASILANIE

230VAC N L1 L2 L3

WEJSCIA POMIARU NAPIĘCIA

k1

C1 POMIAR I1 POMIAR I2 POMIAR I3

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 C2 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 ALARM-C ALARM-NC ALARM-NO TERMISTOR NTC RS485

REGULATOR LRM001 L1 L2 L3 N

ZASILANIE ROZDZIELNI

l1 k2 l2 k3 l3

-K1 -K2 -K3 -K12

ZASILANIE UKŁADU KOMPENSACJI

L1 L2 L3

N -K5

KONDENSATOR JEDNOFAZOWY -K1

KONDENSATOR JEDNOFAZOWY

-K9

KONDENSATOR JEDNOFAZOWY

-K2

DŁAWIK JEDNOFAZOWY

-K6

DŁAWIK JEDNOFAZOWY

-K10

DŁAWIK JEDNOFAZOWY

ODBIORNIKI WYŁĄCZNIK

GŁOWNY RG

3x4AgG

Przykładowa konfiguracja podączeń regulatora LRM001 dla trybu pracy 1F sterowanie blokami 1F

Przykładowa konfiguracja podłączeń regulatora LRM001 dla trybu pracy 1F sterowanie blokami 3F

(5)

katalog produktów 2020/21 7

T1b T1a B- A+

N L ZASILANIE

230VAC N L1 L2 L3

WEJSCIA POMIARU NAPIĘCIA

k1

C1 POMIAR I1 POMIAR I2 POMIAR I3

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 C2 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 ALARM-C ALARM-NC ALARM-NO TERMISTOR NTC RS485

REGULATOR LRM001 L1 L2 L3 N

ZASILANIE ROZDZIELNI

l1 k2 l2 k3 l3

KONDENSATOR TRZYFAZOWY

DŁAWIK KOMPENSACYJNY TRZYFAZOWY

-K1 -K2 -K3 -K12

-K1 -K3

ZASILANIE UKŁADU KOMPENSACJI

L1 L2 L3

N KONDENSATOR

TRZYFAZOWY -K2

DŁAWIK KOMPENSACYJNY TRZYFAZOWY -K4

ODBIORNIKI WYŁĄCZNIK

GŁOWNY RG

3x4A gG

T1b T1a B- A+

N L ZASILANIE230VAC N L1 L2 L3

WEJSCIA POMIARU NAPIĘCIA

k1

C1 POMIAR I1 POMIAR I2 POMIAR I3

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 C2 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 ALARM-C ALARM-NC ALARM-NO TERMISTOR NTC RS485

REGULATOR LRM001 L1 L2 L3 N

ZASILANIE ROZDZIELNI

k2l1 l2 k3 l3

-K1 -K2 -K3 -K12

ZASILANIE UKŁADU KOMPENSACJI

L1 L2 L3

N

-K4 -K7 -K10

KONDENSATOR

JEDNOFAZOWY KONDENSATOR

JEDNOFAZOWY KONDENSATOR JEDNOFAZOWY KONDENSATOR

TRZYFAZOWY

-K1 -K2

ODBIORNIKI WYŁĄCZNIK

GŁOWNY RG

3x4AgG

KONDENSATOR TRZYFAZOWY T1b

T1a B- A+

N L ZASILANIE

230VAC N L1 L2 L3

WEJSCIE POMIARU NAPIĘCIA

k1

C1 POMIAR I1

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 C2 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 ALARM-C ALARM-NC ALARM-NO TERMISTOR NTC RS485

REGULATOR LRM001 L1 L2 L3 N

ZASILANIE ROZDZIELNI

l1

KONDENSATOR TRZYFAZOWY

DŁAWIK KOMPENSACYJNY TRZYFAZOWY

-K1 -K2 -K3 -K12

-K1 -K3

ZASILANIE UKŁADU KOMPENSACJI

L1 L2 L3

N KONDENSATOR

TRZYFAZOWY -K2

DŁAWIK KOMPENSACYJNY TRZYFAZOWY -K3

ODBIORNIKI WYŁĄCZNIK

GŁOWNY RG

1x4A gG

T1b T1a B- A+

N L ZASILANIE

230VAC N L1 L2 L3

WEJSCIA POMIARU NAPIĘCIA

k1

C1 POMIAR I1 POMIAR I2 POMIAR I3

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 C2 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 ALARM-C ALARM-NC ALARM-NO TERMISTOR NTC RS485

REGULATOR LRM001 L1 L2 L3 N

ZASILANIE ROZDZIELNI

l1 k2 l2 k3 l3

-K1 -K2 -K3 -K12

ZASILANIE UKŁADU KOMPENSACJI

L1 L2 L3

N -K5

KONDENSATOR JEDNOFAZOWY -K1

KONDENSATOR JEDNOFAZOWY

-K9

KONDENSATOR JEDNOFAZOWY

-K2

DŁAWIK JEDNOFAZOWY

-K6

DŁAWIK JEDNOFAZOWY

-K10

DŁAWIK JEDNOFAZOWY

ODBIORNIKI WYŁĄCZNIK

GŁOWNY RG

3x4AgG

Przykładowa konfiguracja podłączeń regulatora LRM001 dla trybu pracy 3F sterowanie blokami 3F

Przykładowa konfiguracja podłączeń regulatora LRM001 dla trybu pracy 3F sterowanie MIX

(6)

typzasilaniepomiar Upomiar Ikanał komunikacji RSilość wyjśćtryby pracy (1 lub 3-fazowy) wsłpraca z czujnikiem temp. CTLRMwsłpraca z LRMCtrl

współpraca w s z obciążeniem symetrycznym (S) i/lub asymetrycznym LRM001/11-6 RS230x1x1tak61FtaktakS LRM001/11-12 RS230x1x1tak121FtaktakS LRM001/33-6 RS230x3x3tak61F, 3FtaktakS/A LRM001/33-12 RS230x3x3tak121F, 3FtaktakS/A LRM002/ 11-6230x1x161FS LRM003/11-6 RS230x1x1tak61FtaktakS LRM003/11-6 RS400x1x1tak61FtaktakS LRM003/11-12 RS230x1x1tak121FtaktakS LRM003/11-12 RS400x1x1tak121FtaktakS LRM003/33-6 RS230x3x3tak61F, 3FtaktakS/A LRM003/33-12 RS230x3x3tak121F, 3FtaktakS/A

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat znajdującej się w budynku basenu

Bardzo się z Igim ucieszyliśmy, że mama wraca, ale tata powiedział, żeby nie panikować, bo to tylko zwykłe przeziębienie, a on ma wszystko pod kontrolą i sobie świetnie ze

Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire..

projektu: HOSPICJUM E-07 Autor: Data:... projektu: HOSPICJUM E-07

2. U) wypadku znalezienia na ulicach miasta osób zatrutych, należy bezzwłocznie od najbliższego telefonu mzgL osobiście powiadomić komendanta opL miasta (Ratusz*pimnice,

Koniec roku 1939 to przede wszystkim okres nadziei, ale i świadczenia historii, czas wzywania do alertu, by tragedia Warszawy nie powtórzyła się w Paryżu. Wszak inny

Strażacy z naszej jednostki mają to poczucie, że pomimo tego, że gdzieś tam wcześniej brali udział w innych czynnościach, każdy gdzieś pracuje, bo to jest