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| Evénement Log Time |
Date |
Evénement |
| 00:00:37.22 |
00-00-00 |
02:00:00 01/01/95 |
| 02:00:43.77 |
01-01-92 |
NP-102428 connecté |
| 02:01:13.76
|
01-01-92 |
Système armé |
| 02:04:14.72 |
01-01-92 |
Ouverture à distance |
| 02:05:13.10 |
01-01-92 |
Fermeture à distance |
| 02:05:10.10 |
01-01-92 |
Courant de charge ON |
| 02:05:13.11 |
01-01-92 |
Détection de défaut |
| 02:05:13.14 |
01-01-92 |
V max 1118 Amp |
| 02:05:13.14 |
01-01-92 |
W max 1144 Amp |
| 02:05:13:16 |
01-01-92 |
Courant de charge Off |
| 02:05:13.14 |
01-01-92 |
Défaut Phase V |
| 02:05:13.14 |
01-01-92 |
Défaut Phase W |
| 02:05:53.76 |
01-01-92 |
Système armé |
| |
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Fin de Dossier |
<PgUp>,
<PgDn>, <F9> pour Imprimer, <Esc> pour Quitter |
Figure 1 - Le registre des événements du logiciel WSOS permet une analyse des défauts
Historique de la Demande Moyenne
Période de la Demande |
U Amps |
V Amps |
W Amps |
| 11:00:00 |
12-09-92 |
100 |
125 |
135 |
| 11:30:00 |
12-09-92 |
112 |
131 |
136 |
| 12:00:00 |
12-09-92 |
145 |
130 |
147 |
| 12:30:00 |
13-09-92 |
135 |
135 |
136 |
| 01:00:00 |
13-09-92 |
130 |
130 |
136 |
| 01:30:00 |
13-09-92 |
130 |
130 |
137 |
| 02:00:00 |
13-09-92 |
130 |
137 |
133 |
| 02:30:00 |
13-09-92 |
131 |
140 |
141 |
| 03:00:00 |
13-09-92 |
135 |
140 |
142 |
| 03:30:00 |
13-09-92 |
136 |
148 |
148 |
| 04:00:00 |
13-09-92 |
140 |
145 |
147 |
| 04:30:00 |
13-09-92 |
141 |
140 |
143 |
| 04:30:00 |
13-09-92 |
138 |
145 |
151 |
| 05:30:00 |
13-09-92 |
150 |
157 |
156 |
| 06:00:00 |
13-09-92 |
170 |
160 |
175 |
| 06:30:00 |
13-09-92 |
190 |
220 |
209 |
| 07:00:00 |
13-09-92 |
220 |
234 |
227 |
| 07:30:00 |
13-09-92 |
256
|
278 |
265 |
| 08:00:00 |
13-09-92 |
290 |
320 |
310 |
<PgUp>, <PgDn>, <F9> pour Imprimer, <Esc> pour Quitter
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Figure 2 - Données de l'historique de la demande maximale en mémoire dans l'électronique du coffret de contrôle
Figure 3 - Exemple d'un graphique réalisable avec l'historique des données de Nu-Lec
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Défauts de phases: 10 - 1260 Amps par incrément de 1 Amps
Temps de détection : Ajustable de 0.05 sec à 10 secs par incrément de 0.1 sec
Défauts de terre : 10 - 1260 Amps par incrément de 1 Amps
Temps de détection : Ajustable de 0.05 sec à 10 secs par incrément de 0.1 sec
Méthode d'indication : Au moyen de 4 lignes sur l'ecran a cristaux liquides du panneau de contrôle de l'opérateur.
Registre des événements et Minimum de fautes sauvegardées: les dernières 50 fautes.
Voir figure 1 pour un registre des événements typique. Celui-ci peut être vu à partir de l'écran à cristaux liquides ou peut être chargé dans un ordinateur portable par une connexion directe, en utilisant une ligne téléphonique ou une liaison radio avec l'aide du logiciel WSOS de Nu-Lec. Plus de 30 évènements sont enregistrés dans ce registre, donnant ainsi aux opérateurs et aux ingénieurs une information de valeur pour trouver rapidement la faute et entreprendre des actions préventives. De plus, ces données peuvent être chargées dans un système SCADA compatible.
Logique du sectionneur
La logique du sectionneur ouvre l'interrupteur coupe-charge pendant le temps mort du disjoncteur en amont, après que celui-ci aie déclenché, et ceci en utilisant un nombre de fois configuré par l'utilisateur. La logique du sectionneur compte sur la mesure de courant pour détecter la faute et ouvre l'interrupteur après interruption du courant.
Gamme de réglage du courant de phase : 10 - 1260 Amp par incrément de 1A
Gamme de réglage du courant de terre : 10 - 1260 Amp par incrément de 1A
Gamme de comptage des interruptions : 1 - 10
Gamme de temps de remise a zéro : 5 - 180 secs par incrément de 1sec
CARACTERISTIQUES DE MESURE
Tension
La tension efficace RMS est mesurée sur chaque phase du côté de la source. Un utilisateur peut configurer (niveau ingénieur) les seuils d'indication de ligne sous tension, des deux côtés (source et charge)
Courant
Le courant efficace RMS est mesuré sur les trois phases (précision +/-2,5%, ±2A de la lecture 20 - 800Amps)
Puissance réelle (signée ou non signée)
Elle est déterminée en multipliant la tension par le courant en temps réel et en en faisant la moyenne sur plusieurs cycles (précision +/-5% de la lecture, àl'intérieur des limites de U et I ci-dessus)
Puissance réactive
Déterminée à partir de la relation de phase entre tension et courant de la ligne, et de la puissance active calculée précédemment. (Précision +/-5% de la lecture, à l'intérieur des limites de U et I ci-dessus)
Historique des mesures
Le flux de puissance est intégré à 15, 30 ou 60 minutes d'intervalles (KWH) et est enregistré pour au moins deux mois. On peut le voir sur l'écran de la console de contrôle de l' opérateur, d'un ordinateur ou d'un système compatible SCADA. De plus, les données peuvent être chargées dans un ordinateur portable ou un système compatible SCADA. Un profil de la demande maximale et la demande totale hebdomadaire sont aussi enregistrés et peuvent ainsi être affichés ou chargés de la même façon.
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