O UR-6TH (UR6TH) funciona como um Módulo de Entrada/Saída Digital de alta densidade projetado para a série de plataforma do Relé Universal GE Vernova Multilin (UR). Este bloco de expansão de hardware integra-se diretamente em estruturas modulares padrão UR—como os relés de proteção F60, L90, G60 e B30—para executar lógica rápida de intertravamento e distribuição de telemetria em subestações elétricas e sistemas industriais pesados de energia. Possui uma combinação embarcada de 8 entradas de contato e 4 saídas Form-A especificamente otimizadas para comandar comandos de controle de alta velocidade.
As saídas digitais Form-A operam sem monitoramento interno de contato, utilizando design mecânico avançado para alcançar uma duração de resposta inferior a 4 ms. Esse perfil de comutação ultrarrápido torna o hardware altamente adequado para implantação em circuitos mestres de disparo de disjuntor, onde a interrupção imediata do arco e a execução da sequência de proteção são obrigatórias. Operando dentro da arquitetura nativa do firmware do relé hospedeiro, os caminhos locais de entrada e saída são gerenciados dinamicamente por links internos de backplane via EnerVista UR Setup Software para automatizar o mapeamento da sequência e minimizar a fiação física do painel auxiliar de controle.
Características
Saídas Form-A de Alta Velocidade: Equipado com 4 contatos Form-A não monitorados que alcançam uma velocidade de resposta ultrarrápida inferior a 4 ms para aplicações de disparo direto do disjuntor.
Aquisição Densa de Contatos: Possui 8 entradas de contato independentes para capturar mudanças discretas de status de equipamentos auxiliares de energia.
Integração de Programação FlexLogic: Mapeia completamente todas as 8 entradas e 4 saídas no editor interno FlexLogic para automação personalizada, disparo automático por sobrecorrente e esquemas externos de bloqueio.
Redução de Cabeamento Fixo: Diminui significativamente as infraestruturas complexas de cabeamento secundário dentro dos painéis tradicionais de subestações por meio de concentração digital localizada.
Compatibilidade Flexível de Tensão: Suporta tensões padrão industriais de controle CC que variam de 24V CC até 250V CC, dependendo da configuração definitiva do sistema.
Aplicações
Circuitos de disparo direto (Trip) de disjuntor de alta velocidade.
Equipamentos automatizados de subestação para intertravamento e redes de sinalização.
Expansões de pontos de entrada/saída digital para relés Multilin UR Series (F60, L90, G60, B30).
Sistemas distribuídos de gerenciamento de energia industrial que requerem mapeamento lógico personalizado.
Especificações Técnicas
Parâmetro
Especificações e Detalhes Técnicos
Fabricante
GE Vernova (Grid Solutions / Multilin)
Modelo
UR-6TH
Tipo de Módulo
Módulo de Entrada/Saída Digital (Módulo de E/S Digital)
Família de Produtos
Série Multilin Universal Relay (UR)
Canais de Entrada
8 Entradas de Contato
Canais de Saída
4 Saídas Form-A (Sem Monitoramento)
Velocidade de Resposta de Saída
< 4 ms (Resposta ultrarrápida)
Tensão de Controle Nominal
24V DC a 250V DC (Dependente do código de pedido e configuração)
Ferramenta de Configuração
Software de Configuração EnerVista UR
Peso Líquido
Aprox. 1,16 kg
Dimensões (A x L x C)
Aprox. 3,8 x 15,2 x 17,8 cm (A x L x C)
Diretrizes de Instalação
Verificação de Compatibilidade de Hardware
Ao substituir ou atualizar cartões modulares dentro de um sistema de relé ativo, certifique-se de que o novo módulo de E/S tenha especificações que correspondam completamente à geração da CPU do relé host e ao tipo de chassi. Os cartões de E/S do Relé Universal variam muito em layouts de recursos, como a inclusão ou omissão de monitoramento de contato. Sempre compare o código alfanumérico completo impresso na placa de identificação principal do relé e verifique o slot físico do cartão alvo (normalmente slots G, H, M, N, P, U ou W) antes de instalar o hardware.
Isolamento de Energia Pré-Instalação
Desconecte completamente a alimentação auxiliar principal secundária AC/DC que alimenta a unidade host do Relé Universal.
Isole ou bloqueie mecanicamente todos os circuitos externos de corrente, tensão e disparo de disjuntor que terminam nos blocos de terminais externos para evitar acionamento acidental do disjuntor durante o procedimento de troca.
Prenda firmemente uma pulseira antiestática (ESD) e conecte-a a um aterramento físico verificado para proteger os microprocessadores internos contra degradação por eletricidade estática.
Extraindo o Módulo Defeituoso
Conecte um PC ao relé e execute um backup completo dos parâmetros via software EnerVista UR, salvando a configuração atual como um arquivo .urs.
Afrouxe os fixadores que prendem a placa frontal física localizados nos cantos externos superior e inferior da moldura do slot de E/S alvo usando uma chave de fenda apropriada.
Segure firmemente as alças pretas integradas de extração e puxe o módulo para fora ao longo de um caminho reto e uniforme para desengatar a placa do conjunto do barramento traseiro do backplane.
Inserindo o Novo Módulo UR-6TH
Posicione as bordas laterais verticais da nova placa de circuito UR-6TH dentro das trilhas guias plásticas moldadas do slot vazio do chassi.
Deslize o módulo suavemente na cavidade do slot vazio até que a face frontal externa fique alinhada com os módulos estruturais adjacentes.
Aplique pressão horizontal firme e centralizada nas bordas da face frontal para garantir que o conector traseiro multipino encaixe completamente no plugue do backplane.
Aperte os parafusos de retenção superior e inferior do painel para fornecer estabilidade mecânica e completar o loop obrigatório de aterramento do chassi.
Comissionamento Pós-Instalação
Reative a distribuição de energia auxiliar do sistema para o módulo de energia primário do chassi do relé.
Monitore a rotina automatizada de autoteste via a tela de cristal líquido da face frontal; confirme que nenhum alerta HARDWARE MISMATCH ou sinalizadores críticos de falha de slot sejam ativados.
Conecte-se via o pacote de software EnerVista, navegue até Status -> Configuração de Hardware, e verifique se o sistema enumera corretamente o novo bloco de hardware UR-6TH antes de restaurar a operação ao vivo para os loops externos de disparo de E/S.
FAQ
Que tipo específico de contatos de comutação são fornecidos nos canais de saída?
O módulo contém 4 saídas Form-A que são contatos Single Pole-Single Throw Normalmente Abertos (SPST-NO). Essas saídas são projetadas sem componentes internos de monitoramento de corrente ou tensão para maximizar a velocidade de comutação e minimizar atrasos de resposta abaixo de 4 ms, tornando-as excelentes para roteamento bruto de disparo de disjuntor.
Este módulo pode ser posicionado em qualquer slot dentro do quadro do Universal Relay?
Não, este módulo deve ser posicionado especificamente nos espaços padrão designados para slots digitais de E/S. Estes correspondem aos slots G, H, M, N, P, U ou W dentro da arquitetura padrão do chassi do Universal Relay, dependendo de como seu código de configuração primária específico está atribuído.
O que acontece se a geração de hardware do módulo não corresponder ao quadro do relé host?
Se ocorrer um conflito de geração de hardware entre a placa recém-inserida e a CPU legada ou o firmware do backplane, a face frontal do Universal Relay acionará um indicador de falha crítica e lançará um estado HARDWARE MISMATCH, bloqueando a execução do software operacional até que os módulos sejam unificados.
Entrega Padrão: 4-6 dias úteis via DHL, FedEx e UPS.
Despacho Expresso: Envio no mesmo dia para pedidos em estoque realizados antes das 14:00 (GMT+8).
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Devoluções e Garantia
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Política de Reembolso e Devolução
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