















|
| Hora
del Evento |
Fecha |
Evento |
| 00:00:37.22 |
00-00-00
|
02:00:00
01/01/95 |
| 02:00:43.77 |
01-01-92 |
NP-102428
conectado |
| 02:01:13.76
|
01-01-92 |
tiempo
de reposición terminado |
| 02:04:14.72 |
01-01-92 |
apertura
por telemetría |
| 02:05:13.10 |
01-01-92 |
cierre
por telemetría |
| 02:05:10.10 |
01-01-92 |
Corriente
de Carga SI |
| 02:05:13.11 |
01-01-92 |
pickup |
| 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 |
Corriente
de Carga NO |
| 02:05:13.14 |
01-01-92 |
Falla
en la Fase_V |
| 02:05:13.14
|
01-01-92 |
Falla
en la Fase_W |
| 02:05:53.76
|
01-01-92 |
tiempo
de reposición terminado |
| |
|
Fin
del Archivo |
<PgArr>,
<PgAb>, <F9> para Imprim, <Esc> para Salir |
Figura 1 - El Registro
de Eventos WSOS permite el análisis de las fallas
Demanda
Histórica Promedio
Período de Demanda |
Amps
Fase U
|
Amps Fase V
|
Amps Fase W
|
| 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> to Print, <Esc> to Exit
|
Figura 2 - Datos de la Demanda
histórica máxima almacenados en la electrónica del gabinete
Figura 3 - Ejemplo de Gráficos posibles con los datos históricos de Nu-Lec
Industries |
Fallas de fase :10 - 1260
A en pasos de 1 A
Tiempo de detección :Ajustable desde 0,05 s a 10 s en pasos de
0,1 s
Fallas a tierra :10 - 1260 A en pasos de 1 A
Tiempo de detección :Ajustable desde 0,05 s a 10 s en pasos de
0,1 s
Método de indicación :Desde la pantalla de cristal liquido
(LCD) en el panel de control del operador.
Registro de eventos e historial de fallas :Cantidad mínima de fallas almacenadas:
las ultimas 50 fallas.
Favor ver la Figura 1 para un registro de eventos típico. Este registro
de eventos puede ser visualizado desde la pantalla de cristal líquido,
o, en caso contrario, puede ser cargado a una computadora portátil mediante
una conexión directa, línea telefónica o por radio mediante el software
WSOS de Industrias Nu-Lec. Más de 50 tipos diferentes de eventos son almacenados
en el registro de eventos, de esta manera, dándole a los operadores e
ingenieros una valiosa información a fin de obtener una rápida ubicación
de la falla y poder tomar acciones preventivas. En suma, éstos datos podrán
ser obtenidos a través de un sistema SCADA compatible.
Lógica del Seccionador
La lógica del seccionalizador abre al seccionador bajo carga durante el
tiempo muerto del interruptor ubicado aguas arriba, luego de que éste
ha abierto, según la cantidad de veces configuradas por el usuario. La
lógica del seccionalizador cuenta con la capacidad de sensar la corriente
a fin de detectar la falla, y abre el seccionador luego de que la corriente
haya sido interrumpida.
Rango de ajuste de la corriente de fase: 10-1260A en pasos de 1A Rango
de ajuste de la corriente de tierra: 10-1260A en pasos de 1A
Rango de ajuste del contador de interrupción fallas: 1-10
Rango del Tiempo de Reinicio: 5-180s en pasos de 1s
Características
de Medición
Tensión
Tensión de línea (Vef) en las tres fases del lado de la línea. Un umbral
(Nivel Ingeniero) es configurado por el usuario que indica "línea viva"
tanto para el lado de la línea como para el lado de la carga.(Precisión:
+/- 2,5% de la tensión nominal del seccionalizador).
Corriente
Corriente (valor eficaz) en las tres fases. (Precisión: +/- 2,5% +/- 2
A de la lectura 20-800A.)
Potencia Real
Se determina multiplicando V x I en tiempo real y promediando varios ciclos.
(Precisión: +/ -5% de la lectura, dentro de los limites de V e I indicados
más arriba)
Potencia Reactiva
Se determina a partir de la relación entre la tensión de línea y la corriente
de línea, y la potencia activa calculada previamente. (Precisión: +/-
5% de la lectura, dentro de los limites de V e I mas arriba).
Mediciones Históricas
Se integra el flujo de la energía en KWH en intervalos de 15, 30 o 60
minutos y se registran los valores durante por lo menos dos meses. Esto
puede ser visto en el Panel de Control del Operador, en la computadora
o en un sistema SCADA compatible. Adicionalmente, los datos pueden ser
cargados en una computadora portátil o en un sistema SCADA compatible.
También se registran los perfiles de carga y la demanda total semanal
que también son registrados, y los cuales se pueden visualizar o cargar
de la misma forma arriba descripta.
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