General Electric

GE Multilin 750-P5-G5-S5-HI-A1-R-E-H przekaźnik zarządzania odpływem

SKU SR750-P5-G5-S5-HI-A1-R-E-H

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: SR750-P5-G5-S5-HI-A1-R-E-H

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Przekaźnik zarządzania zasilaczem

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 7600g

  • Dimensions: 20,8 cm × 22 cm × 24,6 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Opis produktu

 750-P5-G5-S5-HI-A1-R-E-H to mikroprocesorowy przekaźnik do zarządzania polem odpływowym, zaprojektowany przez General Electric (GE Multilin) do kompleksowej ochrony, sterowania i monitorowania odpływów dystrybucyjnych w sieciach energetycznych i instalacjach przemysłowych. Ta wyspecjalizowana platforma zabezpieczeniowa, stosowana w krytycznych podstacjach elektroenergetycznych, sieciach elektrycznych przemysłu naftowego i gazowego oraz zakładach przemysłu ciężkiego, obsługuje zabezpieczenia nadprądowe, kierunkowe, napięciowe i częstotliwościowe. Dzięki ciągłej analizie danych przebiegów i realizacji szybkiej logiki wyzwalania przekaźnik chroni transformatory i kable po stronie odbioru przed degradacją cieplną, ogranicza uszkodzenia urządzeń podczas katastrofalnych zwarć oraz zapewnia stabilizację sieci, zmniejszając nieplanowane przestoje systemu dystrybucyjnego.

Konfiguracja techniczna

Segmentacja numeryczna oznaczenia modelu  750-P5-G5-S5-HI-A1-R-E-H określa fabrycznie zainstalowaną konfigurację sprzętową i programową:

  • 750: Identyfikator bazowej platformy przekaźnika do zarządzania polem odpływowym.

  • P5: Wejścia przekładników prądu fazowego (CT) 5 A.

  • G5: Wejścia przekładników prądu ziemnozwarciowego (CT) 5 A.

  • S5: Wejścia czułych przekładników prądu ziemnozwarciowego (CT) 5 A do wykrywania zwarć niskoprądowych.

  • HI: Zasilacz sterujący wysokiego napięcia (88–300 V DC / 85–264 V AC).

  • A1: Standardowe wejścia analogowe (tablice 0–1 mA, 0–20 mA lub 4–20 mA) oraz przekaźniki wyjściowe 10 A typu Form A/C.

  • R: Wariant ze wzbogaconym wyświetlaczem na panelu przednim, wyposażony w kompletne diody LED stanu i dotykową klawiaturę programującą.

  • E: Zintegrowany port komunikacyjny Ethernet 10Base-T obsługujący przemysłowe protokoły sieciowe.

  • H: Na wewnętrzne płytki drukowane naniesiono konforemną powłokę ochronną do pracy w trudnych warunkach.

Specyfikacje techniczne

Parametr Specyfikacja
Model 750-P5-G5-S5-HI-A1-R-E-H
Marka GE Multilin (General Electric)
Pochodzenie Kanada / USA
Typ produktu Przekaźnik zabezpieczeniowy do cyfrowego zarządzania polem odpływowym
Wejścia przekładników prądowych fazowych/ziemnozwarciowych Prąd znamionowy 5 A
Zasilanie (HI) 88–300 V DC / 85–264 V AC przy 50/60 Hz
Interfejsy sieciowe Ethernet 10Base-T, RS485, RS232
Obsługiwane protokoły Modbus RTU, Modbus TCP/IP, DNP 3.0
Rejestracja przebiegów Do 64 cykli po 16 próbek na cykl
Powłoka ochronna Powłoka konforemna (opcja H do środowisk korozyjnych)
Stopień ochrony obudowy IP40 (panel przedni przy montażu zlicowanym)
Temperatura pracy od -40 do +60°C

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób opcja „H” zmienia odporność środowiskową tego przekaźnika?

Sufiks „H” oznacza fabrycznie nałożoną powłokę ochronną na wszystkich wewnętrznych podzespołach elektronicznych. Ta przezroczysta bariera polimerowa chroni wewnętrzne komponenty przed przewodzącym pyłem, wilgocią, mgłą solną i korozją chemiczną atmosferyczną typową dla zakładów chemicznych oraz platform offshore.

Czy ten przekaźnik można zintegrować z nowoczesną siecią SCADA za pomocą Modbus TCP/IP?

Tak. Kod konfiguracji „E” oznacza obecność dedykowanego portu sieci Ethernet, umożliwiającego bezpośrednie mapowanie rejestrów zabezpieczeń, danych przebiegów i dzienników zdarzeń przez sieci Modbus TCP/IP lub DNP 3.0 do centralnego interfejsu HMI albo urządzenia nadrzędnego SCADA.

Jakie działanie należy podjąć po wyzwoleniu alarmu autodiagnostycznego „Przekaźnik niesprawny”?

Odłącz jednostkę i sprawdź stan szyn zasilania układów logicznych za pomocą menu diagnostycznego. Jeśli napięcie wejściowe jest stabilne w zakresie 88–300 VDC, błąd wskazuje na wewnętrzną awarię sumy kontrolnej sprzętu lub pamięci RAM, co wymaga wymiany płytki na poziomie serwisu centralnego albo ponownego wgrania oprogramowania systemowego.


Przewodnik inżynieryjny i instalacyjny

Zakończenia przewodów przekładników prądowych (CT) i biegunowość

Przed odłączeniem lub wyjęciem listew zaciskowych z tylnego chassis przekaźnika upewnij się, że wszystkie obwody przekładników prądowych (CT) fazowych i uziemiających zostały całkowicie zwarte za pomocą zewnętrznych listew zwierających. Rozwarcie aktywnego obwodu CT spowoduje powstanie śmiertelnie niebezpiecznych przepięć, które mogą zniszczyć wewnętrzną kartę wejść analogowych przekaźnika i stwarzają dla personelu śmiertelne zagrożenie łuku elektrycznego. Dokładnie sprawdź, czy oznaczenia biegunowości (H1/X1) dokładnie odpowiadają schematowi oprzewodowania inżynierskiego, aby zapewnić prawidłowe obliczenia kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego.

Ekranowanie i topologia linii komunikacyjnych

Podczas prowadzenia linii komunikacyjnych RS485 lub Ethernet przez zestawy rozdzielnic wysokiego napięcia stosuj kable dwuekranowane, skręcane parami. Przewód odprowadzający ekranu podłącz w jednym punkcie — zazwyczaj w panelu głównej bramy SCADA. Nie uziemiaj ekranu na obu końcach, ponieważ powoduje to powstawanie pętli uziemienia, które wprowadzają do strumienia danych szeregowych szum o wysokiej częstotliwości, prowadząc do utraty pakietów i uszkodzenia danych telemetrycznych.

Prowadzenie przewodów i odstępy środowiskowe

Zachowaj co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni wokół górnych i dolnych szczelin wentylacyjnych obudowy wysuwnej do montażu wpuszczanego, aby umożliwić naturalną konwekcję cieplną. Prowadź przewody zacisków AC o wysokim prądzie z dala od wrażliwych linii cyfrowych wejść niskonapięciowych lub wejść analogowych w kanałach kablowych, aby zminimalizować sprzężenia magnetyczne i fałszywe zmiany stanów logicznych podczas awarii zewnętrznych systemów.

 

Ilość
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.
Reviews
1 z 3
Only 3 item(s) left in stock
Ilość
Pokaż kompletne dane

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
Czarny
Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

Uruchamianie IO-Link od portów mastera do danych IODD

Uruchom systematycznie IO-Link — od adresowania mastera i trybów portów, przez wybór IODD, mapowanie bajtów PLC oraz kopie zapasowe parametrów, po walidację urządzeń i testy z symulacją awarii.

Projektowanie i testowanie dynamicznego rezystora hamowania PowerFlex

Praktyczny przewodnik po hamowaniu PowerFlex obejmujący energię regeneracyjną, rezystancję i cykl pracy rezystora, ochronę termiczną, parametry właściwe dla danego modelu oraz pomiary podczas...

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...