General Electric

GE Multilin 745-W2-P5-G5-HI przekaźnik zabezpieczenia transformatora

SKU 745-W2-P5-G5-HI-T

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: 745-W2-P5-G5-HI-T
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Przekaźnik zabezpieczenia transformatora
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 7.6 kg
  • Dimensions: 9 cali wys. × 7,125 cala gł. × 7 cali szer.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Informacje o produkcie

 745-W2-P5-G5-HI (745W2P5G5HI) to wysoce niezawodny, szybki mikroprocesorowy przekaźnik zabezpieczenia transformatora o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa, zaprojektowany przez General Electric w ramach starszej linii 745 Transformer Protection System . Zbudowana na zamówienie jednostka sprzętowa optymalizuje żywotność zasobów energetycznych i kontroluje krytyczne parametry elektryczne, zapewniając pełną koordynację zabezpieczeń różnicowych w układach transformatorów dwuuzwojeniowych. Infrastruktura przemysłowa o dużej mocy i pracy ciągłej — w tym huty, elektrownie cieplne i główne podstacje sieciowe — polega na 745-W2-P5-G5-HI (745W2P5G5HI) w celu monitorowania gwałtownych zwarć elektrycznych, stanów przewzbudzenia i przeciążeń cieplnych. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych obwodów zabezpieczeniowych, takich jak izolacja zwarć doziemnych z ograniczonym zasięgiem i adaptacyjne blokowanie przy obniżonej częstotliwości, przekaźnik usuwa prądy zwarciowe po stronie odbiorczej w ciągu milisekund. Ta szybka izolacja chroni potężne transformatory podwyższające przed trwałym uszkodzeniem dielektrycznym, utrzymuje synchronizację systemu elektroenergetycznego i ogranicza kosztowne, nieplanowane przestoje zakładu.

Rozszyfrowanie sufiksu modelu

Dokładne zakresy pracy, możliwości wejściowe i ograniczenia zasilania jednostki zabezpieczeniowej 745-W2-P5-G5-HI są określone przez jej alfanumeryczną macierz zamówień.

  • Podstawowa platforma 745: Identyfikuje podstawową architekturę Multilin do szybkiego zarządzania transformatorami i diagnostyki.

  • Wybór opcji W2: Określa natywną konstrukcję systemu skonfigurowaną dla topologii transformatora z 2 uzwojeniami na fazę.

  • Parametr wejścia fazowego P5: Określa, że podstawowe wejścia prądu fazowego są fabrycznie skalibrowane do standardowego obwodu przekładnika prądowego (CT) o prądzie wtórnym 5 A (Uzwojenie 1 = 5 A, Uzwojenie 2 = 5 A, Uzwojenie 3 = 5 A, jeśli dotyczy).

  • Parametr wejścia uziemienia G5: Ustala progi specjalizowanego kanału wejściowego przekaźnika prądu uziemienia na poziomie Uzwojenie 1/2 = 5 A oraz Uzwojenie 2/3 = 5 A, umożliwiając dedykowane śledzenie zwarć składowej zerowej.

  • Konfiguracja zasilania HI: Oznacza wariant o wysokiej mocy sterowania, obsługujący szeroki zakres napięcia wejściowego od 90 do 300 VDC lub od 70 do 265 VAC, aby zachować integralność obwodu podczas znacznych spadków napięcia na baterii podstacji.

Wskaźnik wydajności technicznej i zasobów

Parametr ochrony Certyfikowany standard specyfikacji technicznej
Oznaczenie modelu 745-W2-P5-G5-HI
Producent marki GE Multilin / GE Grid Solutions (GE Vernova)
Linia systemów sterowania System zabezpieczenia transformatora 745
Klasyfikacja modułu Szybki mikroprocesorowy przekaźnik transformatorowy
Konfiguracje transformatora Topologie z 2 uzwojeniami na fazę
Znamionowy prąd fazowy Profil wejścia wtórnego 5 A (wybór P5)
Znamionowy prąd doziemny Profil wejścia wtórnego 5 A (wybór G5)
Zakres napięcia wejściowego Nominalny zakres napięcia wejściowego przekaźnika 60–120 VAC
Wysokie napięcie zasilania sterowania (HI) 90–300 VDC / 70–265 VAC (zakres 48–62 Hz)
Odporność na przeciążenie prądowe 1 sekunda przy 80-krotności prądu znamionowego / praca ciągła przy 3-krotności
Lokalny interfejs wizualny Podświetlany ekran LCD z 40 znakami i przednią klawiaturą
Wymiary fizyczne karty 9 cali wys. x 7,125 cala gł. x 7 cali szer.
Masa sprzętu w opakowaniu transportowym 4,8 kg (około 10,58 funta)
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy Od -40 do +60 stopni C (od -40 do +140 stopni F) — zakres termiczny
Limity temperatury przechowywania Od -40 do +80 stopni C (od -40 do +176 stopni F) — maksymalne granice
Tolerancja wilgotności Do 90 procent wilgotności bez kondensacji

 

Podręcznik projektowania i instalacji

  • Uziemienie przekładników prądowych (CT) i podłączanie przewodów do zacisków:

    Podczas podłączania przewodów obwodów wtórnych przekładników prądowych o dużym przekroju do listew zaciskowych P5 i G5 z tyłu obudowy 745 należy sprawdzić, czy wszystkie wspólne punkty obwodów CT są ze sobą połączone i uziemione w jednym punkcie do siatki uziemiającej stacji. Należy upewnić się, że wszystkie zaciski śrubowe są mocno dokręcone momentem nie większym niż 1,4 N-m (12,4 cala-funta). Przerwanie obwodu pierwotnego aktywnego przekładnika CT podczas pracy transformatora pod napięciem spowoduje powstanie śmiertelnie niebezpiecznych impulsów napięciowych i zniszczenie wewnętrznych transformatorów dopasowujących toru analogowego przekaźnika.

  • Wytyczne dotyczące izolacji zakłóceń szeregowych i przewodów ekranowanych:

    Podczas konfigurowania tylnych łączy komunikacyjnych RS485 lub RS422 między wieloma przekaźnikami należy użyć wysokiej jakości ekranowanego kabla typu skrętka dwużyłowa o impedancji charakterystycznej 120 omów. Przewód odprowadzający ekranu komunikacyjnego należy uziemić wyłącznie w panelu odbiornika nadrzędnego SCADA. Nie należy uziemiać ekranu przy wielu przekaźnikach na magistrali szeregowej, aby zapobiec lokalnym różnicom potencjałów uziemienia powodującym zakłócenia komunikacji w rejestrach szeregowych.

  • Ograniczenia zarządzania temperaturą i przepływu powietrza w panelu:

    Przekaźnik 745 posiada pełną certyfikację do pracy w rozszerzonym zakresie temperatury otoczenia od -40 do +60 stopni C. W przypadku montażu wpuszczanego obudowy o wysokości 9 cali w standardowych panelach rozdzielnic należy zapewnić, aby sąsiadujące elementy generujące ciepło — takie jak przetworniki mocy lub przekaźniki wyzwalające pośredniczące — były oddalone o co najmniej 10 cm. Należy sprawdzić, czy żaluzje wentylacyjne obudowy pozostają drożne, aby umożliwić pasywną konwekcję powietrza i zapobiec powstawaniu lokalnych przegrzań przyspieszających zużycie elementów.

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jakie przewagi funkcjonalne oferuje wybór zasilania sterowania HI w porównaniu z alternatywną opcją LO?
Układ zasilania sterowania HI umożliwia urządzeniu 745-W2-P5-G5-HI bezpośrednią współpracę z głównymi wysokonapięciowymi bateriami stacji elektroenergetycznych, zapewniając stabilną pracę przy dowolnym napięciu wejściowym od 90 do 300 V DC lub od 70 do 265 V AC. Z kolei opcja zasilania sterowania LO jest ograniczona do niskonapięciowych węzłów infrastruktury i działa wyłącznie w węższych zakresach: od 20 do 60 V DC lub od 20 do 48 V AC. Dzięki temu model HI jest znacznie bardziej odporny na spadki napięcia w sieci stacji elektroenergetycznej.
W jaki sposób zespoły ds. zabezpieczeń stacji elektroenergetycznych podłączają sprzęt komputerowy, aby pobierać pliki lub modyfikować aktywne nastawy?
Przekaźnik udostępnia osobne interfejsy fizyczne zależnie od wymagań dotyczących sieci. W celu bezpośredniego programowania punkt-punkt technicy podłączają się przez port RS232 na panelu przednim bezpośrednio do laptopa z zainstalowanym pakietem EnerVista 745. W przypadku sieci obejmujących wiele przekaźników w szafie sterowniczej należy użyć tylnych portów szeregowych RS485 lub RS422, aby połączyć urządzenia szeregowo i przesyłać dane telemetryczne do głównego terminala SCADA.
Czy ta konkretna konfiguracja modelu może obsługiwać natywne protokoły Ethernet bezpośrednio przez sieć optyczną?
Nie. W urządzeniach GE Multilin 745 obsługa natywnego Ethernetu wymaga opcjonalnej karty komunikacyjnej oznaczonej literą „T” w końcowej części oznaczenia. Ponieważ jest to standardowa konfiguracja z nieokreśloną obsługą sieciową i interfejsem szeregowym (745-W2-P5-G5-HI), komunikacja sieciowa przez Ethernet wymaga zewnętrznego konwertera protokołu z interfejsu szeregowego na Ethernet lub modernizacji sprzętu do wariantu w specyfikacji T.
Reviews

745-W2-P5-G5-HI-T

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

GE Multilin 745-W2-P5-G5-HI przekaźnik zabezpieczenia transformatora

Only 2 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: 745-W2-P5-G5-HI-T

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Przekaźnik zabezpieczenia transformatora

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 7600g

  • Dimensions: 9 cali wys. × 7,125 cala gł. × 7 cali szer.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Informacje o produkcie

 745-W2-P5-G5-HI (745W2P5G5HI) to wysoce niezawodny, szybki mikroprocesorowy przekaźnik zabezpieczenia transformatora o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa, zaprojektowany przez General Electric w ramach starszej linii 745 Transformer Protection System . Zbudowana na zamówienie jednostka sprzętowa optymalizuje żywotność zasobów energetycznych i kontroluje krytyczne parametry elektryczne, zapewniając pełną koordynację zabezpieczeń różnicowych w układach transformatorów dwuuzwojeniowych. Infrastruktura przemysłowa o dużej mocy i pracy ciągłej — w tym huty, elektrownie cieplne i główne podstacje sieciowe — polega na 745-W2-P5-G5-HI (745W2P5G5HI) w celu monitorowania gwałtownych zwarć elektrycznych, stanów przewzbudzenia i przeciążeń cieplnych. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych obwodów zabezpieczeniowych, takich jak izolacja zwarć doziemnych z ograniczonym zasięgiem i adaptacyjne blokowanie przy obniżonej częstotliwości, przekaźnik usuwa prądy zwarciowe po stronie odbiorczej w ciągu milisekund. Ta szybka izolacja chroni potężne transformatory podwyższające przed trwałym uszkodzeniem dielektrycznym, utrzymuje synchronizację systemu elektroenergetycznego i ogranicza kosztowne, nieplanowane przestoje zakładu.

Rozszyfrowanie sufiksu modelu

Dokładne zakresy pracy, możliwości wejściowe i ograniczenia zasilania jednostki zabezpieczeniowej 745-W2-P5-G5-HI są określone przez jej alfanumeryczną macierz zamówień.

  • Podstawowa platforma 745: Identyfikuje podstawową architekturę Multilin do szybkiego zarządzania transformatorami i diagnostyki.

  • Wybór opcji W2: Określa natywną konstrukcję systemu skonfigurowaną dla topologii transformatora z 2 uzwojeniami na fazę.

  • Parametr wejścia fazowego P5: Określa, że podstawowe wejścia prądu fazowego są fabrycznie skalibrowane do standardowego obwodu przekładnika prądowego (CT) o prądzie wtórnym 5 A (Uzwojenie 1 = 5 A, Uzwojenie 2 = 5 A, Uzwojenie 3 = 5 A, jeśli dotyczy).

  • Parametr wejścia uziemienia G5: Ustala progi specjalizowanego kanału wejściowego przekaźnika prądu uziemienia na poziomie Uzwojenie 1/2 = 5 A oraz Uzwojenie 2/3 = 5 A, umożliwiając dedykowane śledzenie zwarć składowej zerowej.

  • Konfiguracja zasilania HI: Oznacza wariant o wysokiej mocy sterowania, obsługujący szeroki zakres napięcia wejściowego od 90 do 300 VDC lub od 70 do 265 VAC, aby zachować integralność obwodu podczas znacznych spadków napięcia na baterii podstacji.

Wskaźnik wydajności technicznej i zasobów

Parametr ochrony Certyfikowany standard specyfikacji technicznej
Oznaczenie modelu 745-W2-P5-G5-HI
Producent marki GE Multilin / GE Grid Solutions (GE Vernova)
Linia systemów sterowania System zabezpieczenia transformatora 745
Klasyfikacja modułu Szybki mikroprocesorowy przekaźnik transformatorowy
Konfiguracje transformatora Topologie z 2 uzwojeniami na fazę
Znamionowy prąd fazowy Profil wejścia wtórnego 5 A (wybór P5)
Znamionowy prąd doziemny Profil wejścia wtórnego 5 A (wybór G5)
Zakres napięcia wejściowego Nominalny zakres napięcia wejściowego przekaźnika 60–120 VAC
Wysokie napięcie zasilania sterowania (HI) 90–300 VDC / 70–265 VAC (zakres 48–62 Hz)
Odporność na przeciążenie prądowe 1 sekunda przy 80-krotności prądu znamionowego / praca ciągła przy 3-krotności
Lokalny interfejs wizualny Podświetlany ekran LCD z 40 znakami i przednią klawiaturą
Wymiary fizyczne karty 9 cali wys. x 7,125 cala gł. x 7 cali szer.
Masa sprzętu w opakowaniu transportowym 4,8 kg (około 10,58 funta)
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy Od -40 do +60 stopni C (od -40 do +140 stopni F) — zakres termiczny
Limity temperatury przechowywania Od -40 do +80 stopni C (od -40 do +176 stopni F) — maksymalne granice
Tolerancja wilgotności Do 90 procent wilgotności bez kondensacji

 

Podręcznik projektowania i instalacji

  • Uziemienie przekładników prądowych (CT) i podłączanie przewodów do zacisków:

    Podczas podłączania przewodów obwodów wtórnych przekładników prądowych o dużym przekroju do listew zaciskowych P5 i G5 z tyłu obudowy 745 należy sprawdzić, czy wszystkie wspólne punkty obwodów CT są ze sobą połączone i uziemione w jednym punkcie do siatki uziemiającej stacji. Należy upewnić się, że wszystkie zaciski śrubowe są mocno dokręcone momentem nie większym niż 1,4 N-m (12,4 cala-funta). Przerwanie obwodu pierwotnego aktywnego przekładnika CT podczas pracy transformatora pod napięciem spowoduje powstanie śmiertelnie niebezpiecznych impulsów napięciowych i zniszczenie wewnętrznych transformatorów dopasowujących toru analogowego przekaźnika.

  • Wytyczne dotyczące izolacji zakłóceń szeregowych i przewodów ekranowanych:

    Podczas konfigurowania tylnych łączy komunikacyjnych RS485 lub RS422 między wieloma przekaźnikami należy użyć wysokiej jakości ekranowanego kabla typu skrętka dwużyłowa o impedancji charakterystycznej 120 omów. Przewód odprowadzający ekranu komunikacyjnego należy uziemić wyłącznie w panelu odbiornika nadrzędnego SCADA. Nie należy uziemiać ekranu przy wielu przekaźnikach na magistrali szeregowej, aby zapobiec lokalnym różnicom potencjałów uziemienia powodującym zakłócenia komunikacji w rejestrach szeregowych.

  • Ograniczenia zarządzania temperaturą i przepływu powietrza w panelu:

    Przekaźnik 745 posiada pełną certyfikację do pracy w rozszerzonym zakresie temperatury otoczenia od -40 do +60 stopni C. W przypadku montażu wpuszczanego obudowy o wysokości 9 cali w standardowych panelach rozdzielnic należy zapewnić, aby sąsiadujące elementy generujące ciepło — takie jak przetworniki mocy lub przekaźniki wyzwalające pośredniczące — były oddalone o co najmniej 10 cm. Należy sprawdzić, czy żaluzje wentylacyjne obudowy pozostają drożne, aby umożliwić pasywną konwekcję powietrza i zapobiec powstawaniu lokalnych przegrzań przyspieszających zużycie elementów.

Jakie przewagi funkcjonalne oferuje wybór zasilania sterowania HI w porównaniu z alternatywną opcją LO?

Układ zasilania sterowania HI umożliwia urządzeniu 745-W2-P5-G5-HI bezpośrednią współpracę z głównymi wysokonapięciowymi bateriami stacji elektroenergetycznych, zapewniając stabilną pracę przy dowolnym napięciu wejściowym od 90 do 300 V DC lub od 70 do 265 V AC. Z kolei opcja zasilania sterowania LO jest ograniczona do niskonapięciowych węzłów infrastruktury i działa wyłącznie w węższych zakresach: od 20 do 60 V DC lub od 20 do 48 V AC. Dzięki temu model HI jest znacznie bardziej odporny na spadki napięcia w sieci stacji elektroenergetycznej.

W jaki sposób zespoły ds. zabezpieczeń stacji elektroenergetycznych podłączają sprzęt komputerowy, aby pobierać pliki lub modyfikować aktywne nastawy?

Przekaźnik udostępnia osobne interfejsy fizyczne zależnie od wymagań dotyczących sieci. W celu bezpośredniego programowania punkt-punkt technicy podłączają się przez port RS232 na panelu przednim bezpośrednio do laptopa z zainstalowanym pakietem EnerVista 745. W przypadku sieci obejmujących wiele przekaźników w szafie sterowniczej należy użyć tylnych portów szeregowych RS485 lub RS422, aby połączyć urządzenia szeregowo i przesyłać dane telemetryczne do głównego terminala SCADA.

Czy ta konkretna konfiguracja modelu może obsługiwać natywne protokoły Ethernet bezpośrednio przez sieć optyczną?

Nie. W urządzeniach GE Multilin 745 obsługa natywnego Ethernetu wymaga opcjonalnej karty komunikacyjnej oznaczonej literą „T” w końcowej części oznaczenia. Ponieważ jest to standardowa konfiguracja z nieokreśloną obsługą sieciową i interfejsem szeregowym (745-W2-P5-G5-HI), komunikacja sieciowa przez Ethernet wymaga zewnętrznego konwertera protokołu z interfejsu szeregowego na Ethernet lub modernizacji sprzętu do wariantu w specyfikacji T.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Niebieski Czarny Szaro-biały
Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

Samouczek sterowania ruchem: konfiguracja osi liniowej

A linear axis should be proven mechanically before aggressive tuning begins. This commissioning workflow covers scaling, direction, limits, homing, STO, low-speed tests, and evidence-based tuning for...

Czym są przekaźniki pośredniczące w obwodach sterowania?

Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...