ABB Relion 670 Série Guide De L'acheteur
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Protection de transformateur
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®
Relion
série 670
Protection de transformateur RET670
Version 2.2
Guide de l'acheteur

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Table des Matières
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Sommaire des Matières pour ABB Relion 670 Série

  • Page 1 ® Relion série 670 Protection de transformateur RET670 Version 2.2 Guide de l'acheteur...
  • Page 2: Table Des Matières

    © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés. Marques déposées ABB et Relion sont des marques déposées du Groupe ABB. Tous les autres noms de marques ou de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
  • Page 3: Application

    Les entrées binaires déboguée en ligne en temps réel pour les essais et la sont entièrement protégées contre les perturbations mise en service. pouvant entraîner un fonctionnement incorrect, par © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 4 Pour plus de détails sur les fonctions de base incluses, M11788-3 v10 La communication par liaisons optiques permet voir le chapitre "Fonctions de base du DEI" d'assurer l'immunité aux perturbations. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 5: Description De La Configuration B30

    ZM RPSB * ) * ) Partie optionnelle si une configuration multi-disjoncteur est requise. Un autre TRM (9I+3U) est requis. IEC05000849-5-en.vsd IEC05000849 V5 FR-FR Figure 1. Schéma de configuration pour la configuration B30 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 6: Description De La Configuration B40

    ZCV PSOF ZGV PDIS ZGV PDIS ZMF PDIS ZMF PDIS TR8 ATCC TR8 ATCC Zpsb Zpsb ZM RPSB ZM RPSB IEC05000851-5-en.vsdx IEC05000851 V5 FR-FR Figure 2. Schéma de configuration pour la configuration B40 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 7: Description De La Configuration A10

    SA PTOF SA PTOF SA PTUF SA PTUF STB PTOC UV2 PTUV UV2 PTUV VD SPVC VD SPVC VR PVOC IEC07000191-5-en.vsdx IEC07000191 V5 FR-FR Figure 3. Schéma de configuration pour la configuration A10 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 8: Description De La Configuration A25

    © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 9 être calculé et spécifié à la commande. Sur demande, ABB est disponible pour soutenir le travail de reconfiguration, soit directement ou en vérifiant la Lorsque jugé nécessaire, les configurations sont livrées conception.
  • Page 10: Fonctions Disponibles

    Fonctions de protection principales GUID-66BAAD98-851D-4AAC-B386-B38B57718BD2 v13 Tableau 1. Exemple de grandeurs = nombre d’exemples de base = grandeurs d’option 3-A03 = fonction en option incluse dans les ensembles A03 (voir les détails de commande) © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 11 Logique de surveillance impédancemétrique de caractéristique mho FMPSPDIS Identification de la phase en défaut avec empiètement de charge ZMRPDIS, Zone de mesure de distance, réglages de ZMRAPDIS séparation Ph-Ph et Ph-E de caractéristique quadrilatérale © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 12 OOSPPAM Protection contre les ruptures de synchronisme ZCVPSOF Logique d’enclenchement automatique sur 1–B15 1–B15 défaut basée sur tension et courant ZGVPDIS Protection à minimum d’impédance pour les 1-B14 1-B14 alternateurs et les transformateurs © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 13: Fonctions De Protection De Secours

    Protection de gradin de batterie de condensateurs NS2PTOC 46I2 Protection temporisée à maximum de courant inverse pour les machines VRPVOC Protection à maximum de courant avec retenue 1-C35 1-C35 1-C35 de tension Protection de tension © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 14 Protection de taux de variation de fréquence 6-E01 6-E01 6-E01 Protection à multi-utilités CVGAPC Protection générale de courant et de tension 6-F02 6-F02 Calcul général SMAIHPAC Filtre multifonction 67 nécessite une tension d'alimentation 67N nécessite une tension d'alimentation © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 15: Fonctions De Contrôle-Commande Et De Surveillance

    32 entrées binaires SLGAPC Commutateur rotatif logique pour la sélection de fonctions et la présentation sur l'IHML VSGAPC Commutateur de sélection miniature DPGAPC Fonction de communication générique pour indication point double © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 16 VDSPVC Supervision fusion 1-G03 1-G03 1-G03 1-G03 fusible basée sur la différence de tension Logique SMPPTRC Logique de déclenchement SMAGAPC Matrice démarrage général STARTCOMB Combinateur de démarrage TMAGAPC Logique pour matrice de déclenchement © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 17 Conversion de valeur booléenne 16 bits, en nombre entier BTIGAPC Conversion de valeur booléenne 16 bits en nombre entier avec représentation de nœud logique IB16 Conversion de valeur booléenne 16 bits en nombre entier © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 18 Nombre entier REALCOMP Comparateur pour entrées Nombre réel Tableau 2. Nombre total d'instances pour les blocs logiques configurables de base Bloc logique configurable de base Nombre total d'instances GATE PULSETIMER RSMEMORY SRMEMORY TIMERSET © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 19 Tableau 4. Nombre total d'instances pour les blocs logiques configurables Q/T Blocs logiques configurables - Q/T Nombre total d'instances ANDQT INDCOMBSPQT INDEXTSPQT INVALIDQT INVERTERQT ORQT PULSETIMERQT RSMEMORYQT SRMEMORYQT TIMERSETQT XORQT © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 20 Protection de transformateur RET670 1MRK 504 166-BFR C Version 2.2 Tableau 5. Nombre total d'instances pour l'ensemble logique étendu Bloc logique configurable étendu Nombre total d'instances GATE PULSETIMER RSMEMORY SLGAPC SRMEMORY TIMERSET VSGAPC © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 21 Bloc d'extension des valeurs de mesure SSIMG Surveillance de l'isolation du milieu gazeux SSIML Surveillance de l'isolation du milieu liquide SSCBR Surveillance de l'état du 0-18 disjoncteur LMBRFLO Localisateur de défaut 1-M01 1-M01 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 22 CEI 60870-5-103 L4UFCNT Compteur d'événements avec supervision des limites TEILGAPC Compteur heures de fonctionnement Mesures PCFCNT Logique du compteur d'impulsions ETPMMTR Fonction de calcul de l'énergie et gestion de la demande d'énergie © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 23 Informations sur le dispositif physique PCMACCS Protocole de configuration de DEI FSTACCS Accès à l'outil de maintenance sur site Communication bus de processus CEI 61850-9-2 , 1-P30 1-P30 1-P30 1-P30 8 unités de fusion © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 24 1-K01 1-K01 ECPSCH Logique de téléprotection pour la protection à maximum de courant résiduel ECRWPSCH Logique d'inversion de courant et de faible report de charge pour la protection à maximum de courant résiduel © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 25 Rapport de protocole de données binaires via IEEE 1344 et C37.118, données binaires 1-8 SMAI1–SMAI12 Matrice des signaux pour les entrées analogiques 3PHSUM Bloc de sommation triphasé PMUSTATUS Diagnostic pour protocole C37.118 2011 et IEEE1344 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 26: Fonctions De Base Du Dei

    Bloc de sommation triphasé ATHSTAT État d'autorisation ATHCHCK Vérification d'autorisation AUTHMAN Gestion des autorisations FTPACCS Accès FTP avec mot de passe ALTMS Surveillance de l'horloge maître ALTIM Gestion de l'horloge COMSTATUS Diagnostic protocole © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 27: Protection Différentielle

    TC configurations de poste multi-disjoncteur. sur un côté transformateur de puissance à deux enroulements avec deux disjoncteurs et deux ensembles TC des deux côtés xx05000051.vsd IEC05000051 V1 EN-US Applications à trois enroulements © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 28: Protection Différentielle À Haute Impédance, Phase Unique Hzpdif

    Il s’appuie sur la théorie des composantes inverses de courant. Cet élément offre la meilleure couverture possible contre les défauts entre spires des enroulements de transformateurs de puissance. Protection différentielle à haute impédance, phase unique HZPDIF © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 29: Protection D'impédance

    à l'extrémité avec faible source. Le critère de baisse de courant utilise les courants de phase comme entrées. Cela permet d'augmenter la fiabilité lors de l'enclenchement sur défaut de ligne sans charge. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 30: Zmcpdis, Zmcapdis

    Une caractéristique quadrilatérale est disponible. Le transfert de fortes charges, fréquent dans de nombreux réseaux de transport, rend la couverture de la © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 31: Protection De Distance Multichaîne Non

    (full-scheme), caractéristique quadrilatérale pilote. pour les défauts de terre disposent de fonctionnalités d'empiètement de charge, qui augmentent la possibilité La logique ZSMGAPC peut se décomposer en deux parties distinctes : © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 32: Zmrpdis, Zmrapdis

    Les zones de protection de distance peuvent d’obtenir des temps de fonctionnement rapides pour les fonctionner, indépendamment les unes des autres, en défauts évolutifs. mode directionnel (aval ou amont) ou en mode non directionnel. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 33: Protection De Distance Très Rapide Pour Lignes À

    électrique. conditions de fonctionnement difficiles, notamment les défauts triphasés proches, les défauts simultanés et les défauts avec une alimentation homopolaire uniquement. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 34: Protection Contre Les Ruptures De Synchronisme

    (ZCVPSOF) est une fonction permettant le restreindre la bande defonctionnement les défauts déclenchement instantané à l'enclenchement sur défaut. simples à la terre avec une libération de courant Une détection de ligne morte (tension ligne zéro) est homopolaire retardée. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 35: Système De Mesure De Zone Large

    8 clients via TCP et/ou 6 clients spécifique. UDP pour la transmission multiple ou individuelle des données de phaseur du IED. Des informations supplémentaires relatives à la structure de la © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 36 à maximum de tension 3U0 sont Le délai estimé de déclenchement avant opération est également disponibles. indiqué. Aucune entrée de courant sensible spécifique n’est nécessaire. La protection directionnelle sensible à maximum de courant résiduel et protection de © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 37 électrique afin de fournir une fonctionnement indésirable des fonctions de courant compensation de puissance réactive et une correction inverse ou homopolaire. du facteur de puissance. Ils sont également utilisés © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 38: Protection De Tension

    La fonction de protection à maximum de tension réinitialisation. résiduelle à deux seuils (ROV2PTOV) calcule la tension résiduelle des transformateurs d’entrée de tension © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 39: Protection De Fréquence

    à gaz, etc. Des temporisations à temps défini séparées sont fournies pour le déclenchement et la restauration. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 40: Protection À Multi-Utilités

    être utilisé pour créer une protection de résonance fusible afin de détecter une fusion fusible triphasée, qui sous-synchrone pour un alternateur synchrone. en pratique est plutôt associée à une commutation de transformateur de tension pendant les manœuvres du poste. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 41: Contrôle-Commande

    L’objectif principal de la fonction de synchronisation est de contrôler la fermeture des disjoncteurs quand deux systèmes asynchrones sont en © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 42: Interverrouillage

    Le contrôle de tension automatique du régleur, contrôle superviser l'opération et la position du sectionneur. simple (TR1ATCC), le contrôle de tension automatique Fonction de réservation QCRSV du régleur, contrôle parallèle (TR8ATCC), le contrôle et © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 43: Schéma De Téléprotection

    M13860-3 v11 Pour une élimination instantanée de tous les défauts de général. ligne, une logique de téléprotection est fournie. Tous les types de téléprotection pour l'accélération de stade, le déclenchement conditionnel avec dépassement, le © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 44 (accélération de la autonome étant donné qu'elle fait appel à des entrées perte de charge). des fonctions de protection de distance et de la fonction de téléprotection incluses dans le DEI. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 45: Logique

    Logique pour matrice de déclenchement TMAGAPC d'interconnexion entre les deux jeux de barres. Pour M15321-3 v13 éviter ce type de perturbation, une logique d'inversion La fonction logique pour matrice de déclenchement (TMAGAPC) permet d’acheminer les signaux de © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 46: Fonction Logique D'indication De Groupe Indcalh La Fonction Logique D'indication De Groupe (Indcalh)

    L’entrée à position simple est copiée vers la partie de valeur de la sortie SP_OUT. L’entrée TIME est copiée vers la partie temps de la © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 47: Conversion De Valeur Booléenne 16 Bits En Nombre Entier Avec Représentation De Nœud Logique

    également l’horodatage et la qualité SEMOD175781-4 v8 La fonction de conversion de valeur booléenne 16 bits en du signal d’entrée. nombre entier avec représentation de nœud logique (BTIGAPC) permet de transformer un ensemble de © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 48: Surveillance

    • les phaseurs primaires jusqu'à la fin du temps après défaut, seront inclus dans l'enregistrement. La perturbographie aura des paramètres visibles dans toutes les instances de © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 49 à la fonction de perturbations maximum sont enregistrées dans le DEI et perturbographie. Chaque enregistrement peut contenir l'HMI locale est utilisée pour visualiser la liste des jusqu'à 150 événements horodatés. enregistrements . © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 50: Fonction Event (Événements) Lorsqu'on Utilise Un Système D'automatisation De Poste

    être maintenue grâce à la compensation avancée incluse GUID-0692CD0D-F33E-4370-AC91-B216CAAAFC28 v6 La fonction de surveillance de l’isolation pour le milieu dans le localisateur de défaut. gazeux (SSIMG) permet de surveiller l’état du disjoncteur. Les informations binaires basées sur la © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 51: Compteur Heures De Fonctionnement Teilgapc La Fonction Compteur Heures De Fonctionnement

    CEI 60076-7. accumulée, dans le sens aval et amont. Les valeurs d'énergie peuvent être lues ou générées sous forme © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 52: Interface Homme-Machine (Ihm)

    Ceci permet de comparer les événements et les données de perturbation entre tous les DEI d’un système de contrôle-commande de poste et entre postes. Une source commune doit être utilisée pour le DEI et l’unité © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 53: Ethernet

    Chaque DEI est pourvu de plusieurs interfaces de sortie pour déni de service. communication permettant sa connexion à un ou Communication redondante plusieurs systèmes de contrôle-commande de poste ou des équipements de poste, soit par le bus interne du © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 54 (Substation Monitoring, SM). SEMOD120140-5 v3 Les postes existants avec LON pour le bus au niveau poste fourni par ABB peuvent être étendus par l’usage Les protocoles de communication disponibles sont : de l’interface LON optique (verre ou plastique). Cela •...
  • Page 55 FunctionType paramètre pour chaque bloc de la plage poste et comme interface pour la communication Information number paramètre pour chaque privée, et le horizontale d'égal à égal (uniquement avec LON). signal de sortie. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 56: Communication Éloignée

    à 64 binaires à isolation optique permettent l'entrée des kbits/s resp 2Mbit/s. Le convertisseur est fourni avec informations binaires requises. des accessoires pour montage sur châssis 19". © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 57: Configuration Et Dimensions Dimensions

    Le GTM dispose d'un Figure 13. Boîtier avec cache arrière contact SMA pour la connexion à une antenne. Il comprend également une sortie optique ST-connecteur PPS. Module de synchronisation de l'horloge IRIG-B © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 58: Kit Pour Montage Mural

    – boîtier de taille 1/2 (h) 254.3 mm/10.01” (l) 210.1 mm/8.27” – boîtier de taille 3/4 (h) 254.3 mm/10.01” (l) 322.4 mm/12.69” – boîtier de taille 1/1 (h) 254.3 mm/10.01” (l) 434.7 mm/17.11” • Kit pour montage mural © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 59: Schémas De Raccordement

    Schémas de raccordement pour les produits 1MRK002807-TE personnalisés CEI Schémas de raccordement pour les produits Schéma de raccordement, série 670 2.2 1MRK002801-AG personnalisés ANSI Schémas de raccordement pour les produits configurés Schéma de raccordement, série 670 2.2 1MRK002802-AG © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 60: Données Techniques

    IBase utilisé par la fonction testée est 4. Le paramètre explicite. égal au courant primaire nominal du TC. UBase utilisé par la fonction testée est 5. Le paramètre égal à la tension nominale primaire phase à phase. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 61: Grandeurs D'entrée, Valeurs Nominales Et Limites Entrées Analogiques

    < 80 mVA à 220 V **) toutes les valeurs pour les entrées de tension individuelles Remarque : Toutes les données de courant et de tension sont précisées comme valeurs efficaces à la fréquence nominale © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 62: Tension C.c. Auxiliaire

    EL = (24-60) V EL ±20% EL = (100-250) V EL ±20% Puissance consommée Généralement 50 W Courant d’appel alimentation c.c. auxiliaire < 10 A pendant 0,1 s Temps de chevauchement coupure d’alimentation < 50 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 63 Max 40 impulsions/sec. Discriminateur de signal oscillant Blocage, réglable 1–40 Hz Libération, réglable 1–30 Hz Filtre anti-rebonds Réglable 1-20 ms Temps de fonctionnement de l'entrée binaire 3 ms (Filtre anti-rebond mis à 0 ms) © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 64 Max 10 impulsions/sec. Discriminateur de signal oscillant Blocage, réglable 1-40 Hz Libération, réglable 1-30 Hz Filtre anti-rebonds Réglable 1-20 ms Temps de fonctionnement de l'entrée binaire 3 ms (Filtre anti-rebond mis à 0 ms) © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 65 125 V/0,35 A 125 V/0,35 A 220 V/0,2 A 220 V/0,2 A 250 V/0,15 A 250 V/0,15 A Charge capacitive maximum 10 nF Temps de fonctionnement < 6 ms < = 1 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 66 L/R < 40 ms 110 V/0,4 A 110 V/0,4 A 220 V/0,2 A 220 V/0,2 A 250 V/0,15 A 250 V/0,15 A Charge capacitive maximum 10 nF Temps de fonctionnement < 6 ms <= 1 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 67 Pouvoir de coupure pour c.c. avec L/R ≤ 40 ms 48 V/1 A 110 V/0,4 A 60 V/0,75 A 125 V/0,35 A 220 V/0,2 A 250 V/0,15 A Temps de fonctionnement < 1 ms < 1 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 68: Le Temps De Fonctionnement Défini

    250 V/8,0 A Pouvoir de coupure pour c.c. avec L/R < 40 ms 48 V/1 A 110 V/0,4 A 125 V/0,35 A 220 V/0,2 A 250 V/0,15 A Temps de fonctionnement < 6 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 69: Facteurs D'influence

    ème , 3ème et 5 harmonique de f différentielle haute impédance (contenu 10 %) Dépendance en fréquence harmonique pour protection à ±3,0% ème ème ème et 5 harmonique de f maximum de courant © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 70: Essais De Type Conformément Aux Normes

    1 min.) IEEE 802,3-2015, Environnement A Essai de tension de choc 5 kV, 1,2/50ms, 0,5 J 1 kV, 1,2/50 ms 0,5 J, SFP galvanique RJ45 Résistance d'isolement >100 MW à 500 V c.c. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 71 Essai de réponse aux chocs Classe I CEI 60255-21-2 Essai de résistance aux chocs Classe I CEI 60255-21-2 Essai de secousses Classe I CEI 60255-21-2 Essais de tenue aux séismes Classe II CEI 60255-21-3 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 72: Protection Différentielle

    Le défaut s’effectue par l’augmentation du courant d’une phase à double phase d’un côté et en diminuant le courant de même phase à zéro de l’autre côté. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 73 2 x U Max. = 35 ms Temps de réinitialisation de 2 x Min. = 50 ms à 0 Max. = 70 ms Temps d'impulsion critique 15 ms typiquement de 0 à 2 x U © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 74 Temporisation de réinitialisation pour signal de démarrage, de 0 à 2 x (0,000-60,000) s ± 0,2% ou ±40 ms, en fonction de la réglage plus grande valeur © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 75 Temps de fonctionnement 25 ms typiquement CEI 60255-121 Rapport de réinitialisation 105 % typiquement Temps de réinitialisation, de Min. = 20 ms 0,1 x Zportée à 2 x Zportée Max. = 50 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 76 Temps de fonctionnement 25 ms typiquement CEI 60255-121 Rapport de réinitialisation 105 % typiquement Temps de réinitialisation, de Min. = 20 ms 0,1 x Zportée à 2 x Zportée Max. = 50 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 77 Temps de fonctionnement 22 ms typiquement CEI 60255-121 Rapport de réinitialisation 105 % typiquement Temps de réinitialisation, de Min. = 30 ms 0,5 x Zportée à 1,5 x Zportée Max. = 50 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 78 : Résistance de charge, Conditions : (5-70) degrés aval et amont Plage de tension : (0,1–1,1) x U Plage de courants : (0,5-30) x I Angle : à 0 degré et 85 degrés © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 79 Temps de fonctionnement 25 ms typiquement CEI 60255-121 Rapport de réinitialisation 105 % typiquement Temps de réinitialisation, de Min. = 20 ms 0,1 x Zportée à 2 x Zportée Max. = 50 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 80 Angle : à 0 degré et 85 degrés Résistance de défaut, défauts (1,00-9000,00) Ω/boucle Ph-Terre, aval et amont Résistance de défaut, défauts (0,50-3000,00) Ω/boucle Ph-Ph, aval et amont Rapport de réinitialisation 105 % typiquement © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 81 ± 0,2 % de la valeur assignée ou ± 35 ms, en fonction de la plus grande valeur du déclenchement, fonctionnement Ph-Terre et Ph-Ph Temps de fonctionnement 16 ms typiquement, CEI 60255-121 Temps de réinitialisation, de Min. = 20 ms 0,1 à 2 x Zportée Max. = 35 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 82 Tableau 44. Protection contre les glissements de pôles VDCPTOV Fonction Plage ou valeur Précision Portée de l'impédance (0,00 - 1000,00) % de Zbase ±2.0% de U Compteurs de déclenchements (1 - 20) Zone 1 et Zone 2 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 83 à 1,2 x U à 0,8 x réglage réglage Mode de fonctionnement Pas de filtre, pas de préférence Cyclique : 1231c, 1321c Acyclique : 123a, 132a, 213a, 231a, 312a, 321a © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 84 ± 0,2 % ou ± 20 ms, en fonction de la plus grande valeur morte Délai de retombée de la fonction (0,000-60,000) s ± 0,2 % ou ± 30 ms, en fonction de la plus grande valeur d’enclenchement sur défaut © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 85 Temporisation indépendante pour ± 0,2 % ou ± 40 ms, en fonction de la plus fonctionnement de à 1,2 x impédance (0,000 – 60,000) s grande valeur assignée à 0,8 x impédance assignée © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 86: Système De Mesure De Zone Large

    (0,5–2,0) x I Déphasage ± 180° Distorsion harmonique 10 % sur les rangs 2 – 50 Signal d’interférence : Amplitude 10 % du signal fondamental Fréquence minimum 0,1 x f Fréquence maximum 1000 Hz © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 87: Protection De Courant

    Min. = 25 ms à 0 Max. = 40 ms réglage Temps d’impulsion critique 2 ms typiquement, de 0 à 10 x I réglage Dépassement dynamique de < 5 % à t = 100 ms portée © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 88 10 ms typiquement de 0 à 2 x réglage Marge de durée d’impulsion 15 ms typiquement Fréquence de fonctionnement, maximum 38-83 Hz de courant directionnel Fréquence de fonctionnement, maximum 10-90 Hz de courant non directionnel © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 89 10 x I à 0 Max. = 35 ms réglage Temps d’impulsion critique 2 ms typiquement de 0 à 10 x réglage Dépassement dynamique < 5 % à t = 100 ms de portée © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 90 Min. = 20 ms directionnel de 10 x I à 0 Max. = 35 ms réglage Temps d’impulsion critique 10 ms typiquement de 0 à 2 x réglage Marge de durée d’impulsion 15 ms typiquement © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 91 à 0 Max. = 35 ms réglage Temps d’impulsion critique 10 ms typiquement à 0-2 x réglage Marge de durée d’impulsion 15 ms typiquement Dépassement transitoire <10 % à τ = 100 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 92 Voir tableau 178, tableau et tableau tableau et tableau Angle de caractéristique du relais (RCADir) (-179 à 180) degrés ± 2.0 degrés Angle de fonctionnement du relais (0 à 90) degrés ± 2.0 degrés (ROADir) © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 93 IBase Courant de fonctionnement (50-250) % de ± 1,0 % de I Température du seuil de (10–95) % du déclenchement ± 2,0 % du déclenchement contenu calorifique réinitialisation du contenu calorifique © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 94 Min. = 10 ms de 2 x I à 0 Max. = 20 ms réglage Temps d’impulsion critique 10 ms typiquement de 0 à 2 x réglage Marge de durée d’impulsion 15 ms typiquement © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 95 ± 0,2 % ou ± 40 ms, en fonction de la plus grande valeur indépendante pour le Seuil 1 et Seuil 2 de k = 0.000 0,5 x S à 2 x S © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 96 Min. = 25 ms courant de I à 0 Max. = 35 ms Temps de réinitialisation à la variation Min. = 5 ms de courant de 0 à I Max. = 20 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 97 ± 20% ou ±200 ms, en fonction de la plus grande valeur surcharge d'harmoniques IDMT Temporisation indépendante, (0,00-6000,00) s ± 0,2% ou ±30 ms, en fonction de la plus grande valeur maximum de courant à 0–2 x Iréglage © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 98 , seuils 1 - 2 réglage Temporisation réglable (0,00-6 000,00) s ± 0,2 % ou ± 35 ms, en fonction de la plus grande valeur séparément pour alarme de 0,5 x à 2 x I réglage réglage © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 99 10 ms typiquement de 0 à 2 x Marge de durée d’impulsion réglage 15 ms typiquement Minimum de tension : Temps d’impulsion critique 10 ms typiquement de 2 x U Marge de durée d’impulsion à 0 15 ms typiquement © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 100: Protection De Tension

    Min. = 15 ms de 0 à 1,2 x U Max. = 35 ms réglage Temps d’impulsion critique 5 ms typiquement de 1,2 x à 0 réglage Marge de durée d’impulsion 15 ms typiquement © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 101 Min. = 5 ms 1,2 x U à 0 Max. = 25 ms réglage Temps d’impulsion critique 10 ms typiquement de 0 à 2 x réglage Marge de durée d’impulsion 15 ms typiquement © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 102 ± 1,0 % ou ± 45 ms, en fonction de la plus grande valeur fonction inverse Temporisation alarme (0.00-9000.00) ± 1,0 % ou ± 45 ms, en fonction de la plus grande valeur © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 103 Temporisation de blocage (0,000-60,000) s ± 0,2% ou ±35 ms, en fonction de la plus grande valeur quand les trois tensions de phase ne sont pas basses © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 104: Protection De Fréquence

    Temps de réinitialisation, fonction à temps défini de f +0,02 Hz (0,000-60,000)s ± 0,2 % ± 120 ms, en réglage fonction de la plus à f -0,02 Hz réglage grande valeur © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 105 ± 0,2 % ou ± 120 ms, en fréquence fonction de la plus grande valeur Temporisation à temps défini de réinitialisation (0,000-60,000) s ± 0,2 % ou ± 250 ms, en fonction de la plus grande valeur © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 106: Protection À Multi-Utilités

    ± 0,2% ou ±35 ms, en fonction de la plus grande valeur pour courbes inverses, seuil 1 - 2 Niveau de tension où la mémoire de (0,0 - 5,0) % de UBase ±0,5% de U tension prend le relais © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 107 Rapport de réinitialisation, minimum < 105% de tension Fréquence de fonctionnement 10-90 Hz Maximum de courant : Temps d'impulsion critique 10 ms typiquement à 0-2 x I réglage Marge de durée d'impulsion 15 ms typiquement © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 108 Marge de durée d'impulsion 15 ms typiquement Minimum de tension : Temps d'impulsion critique 10 ms typiquement de 1,2 x U réglage à 0,8 x U réglage Marge de durée d'impulsion 15 ms typiquement © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 109: Surveillance Du Système Secondaire

    Min. = 10 ms 1 ph, de 1 x U à 0 Max. = 25 ms Temps de réinitialisation, démarrage, Min. = 15 ms 1 ph, de 0 à 1 x U Max. = 30 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 110 1 x U à 0 Max. = 15 ms Temps de réinitialisation, alarme pour fusion Min. = 15 ms – fusible pilote de 0 à 1 x U Max. = 30 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 111: Contrôle-Commande

    « PhaseDiff » + 2 degrés à « PhaseDiff » - 2 degrés Temps de fonctionnement pour fonction de contrôle de mise sous Min. = 70 ms – tension lorsque la tension passe de 0 à 90 % de Ucalibré Max. = 90 ms © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 112 Positions des prises du régleur correspondant à la tension la plus (1-63) basse et la tension la plus haute mA pour la position des prises du régleur correspondant à la (0,000-25,000) mA tension la plus basse et la plus haute © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 113 ± 0,2 % ou ± 200 ms, en fonction de la plus grande valeur Durée d’impulsion de sortie des commandes d’élévation/ (0,5-10,0) s ± 0,2 % ou ± 200 ms, en abaissement fonction de la plus grande valeur © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 114: Schéma De Téléprotection

    ± 0,2% ou ±15 ms, en fonction de la plus grande valeur schéma de téléprotection de verrouillage Durée minimum du signal (0,000-60,000) s ± 0,2% ou ±15 ms, en fonction de la plus grande valeur d'émission porteur © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 115 Type de schéma Portée réduite à autorisation Portée étendue à autorisation Blocage Temps de coordination pour (0,000-60,000) s ± 0,2 % ou ± 20 ms, en fonction de la plus grande valeur schéma de téléprotection © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 116 ± 0,2 % ou ±30 ms, en fonction de la plus grande valeur de courant Temps de coordination pour la (0,000-60,000) s ± 0,2 % ou ±30 ms, en fonction de la plus grande valeur logique de faible report de charge © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 117 Fonction Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms WRNCALH GUID-EAA43288-01A5-49CF-BF5B-9ABF6DC27D85 v2 Tableau 96. Nombre d'instances INDCALH Fonction Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms INDCALH © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 118 Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms RSMEMORY GUID-7A0F4327-CA83-4FB0-AB28-7C5F17AE6354 v2 Tableau 104. Nombre d’instances SRMEMORY Bloc logique Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms SRMEMORY © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 119 Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms INVERTERQT GUID-88B27B3C-26D2-47AF-9878-CC19018171B1 v1 Tableau 112. Nombre d'instances ORQT Bloc logique Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms ORQT © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 120 3 ms 8 ms 100 ms TIMERSETQT (0,000-90000,000) s ±0,5 % ±10 ms GUID-1C381E02-6B9E-44DC-828F-8B3EA7EDAA54 v1 Tableau 117. Nombre d'instances XORQT Bloc logique Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms XORQT © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 121 Fonction Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms IB16 GUID-A339BBA3-8FD0-429D-BB49-809EAC4D53B0 v2 Tableau 122. Nombre d'instances ITBGAPC Fonction Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms ITBGAPC © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 122 Fonction Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms INTCOMP GUID-3FDD7677-1D86-42AD-A545-B66081C49B47 v4 Tableau 126. Nombre d’instances REALCOMP Fonction Quantité avec durée du cycle 3 ms 8 ms 100 ms REALCOMP © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 123 ± 0,5 % de U à U ≤ 50 V ± 0,2 % de U à U > 50 V Déphasage (10 à 300) V ± 0,5 degré à U ≤ 50 V ± 0,2 degré à U > 50 V © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 124 Courant mini. du (-20.00 à +20.00) mA convertisseur vers entrée Seuil d'alarme pour entrée (-20.00 à +20.00) mA Seuil d'avertissement pour (-20.00 à +20.00) mA entrée Hystérésis d'alarme pour (0.0-20.0) mA entrée © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 125 ± 0,2 % ou ± 250 ms, en fonction de la plus température grande valeur Temporisation de verrouillage de la (0,000-60,000) s ± 0,2 % ou ± 250 ms, en fonction de la plus température grande valeur © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 126 Temps de mouvement du contact ± 3 ms disjoncteur, ouverture et fermeture Durée de vie restante du disjoncteur ± 2 manœuvres Énergie accumulée ± 1.0 % ou ± 0.5 en fonction de la plus grande valeur © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 127 Résolution 1 ms Précision En fonction de la synchronisation de l'horloge M13765-1 v5 Tableau 141. Indications Fonction Valeur Capacité tampon Nombre maximum d'indications présentée pour une seule perturbation Nombre maximum de perturbations enregistrées © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 128 (0 - 99999.9) heures ±0,1% de la valeur assignée Délai pour supervision des avertissements, (0 - 99999.9) heures ±0,1% de la valeur assignée tWarning Délai pour supervision des débordements Fixé à 99999.9 heures ±0,1% © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 129 Tableau 148. Fonction de calcul de l'énergie et de traitement de la demande ETPMMTR Fonction Plage ou valeur Précision Mesure d'énergie Export/Import kWh, Export/ Entrée de MMXU. Pas d'autre erreur à charge statique Import kVArh © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 130 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ou 38400 Bd Numéro d'esclave 1 à 899 M11921-1 v4 Tableau 153. Protocole de communication CEI 60870-5-103 Fonction Valeur Protocole CEI 60870-5-103 Vitesse de communication 9600, 19200 Bd © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 131 Norme IEEE 802.3u 100BASE-FX Type de fibre Fibre multimode 62,5/125 mm Longueur d’onde 1 310 nm, sécurité de laser de classe 1 Connecteur optique Type LC Vitesse de communication Ethernet rapide 100 Mbit/s © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 132 Vitesse de communication 100Base-FX Protocole Protocole de redondance parallèle CEI 62439-3 (PRP-1) Éd.2 Vitesse de communication 100Base-FX Protocole Redondance transparente à haute disponibilité CEI 62439-3 (HSR) Éd.2 Vitesse de communication 100Base-FX Connecteurs Type optique LC © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 133: Communication Éloignée

    *) en fonction du calcul de l'atténuation optique **) C37.94 défini à l'origine seulement pour le multimode ; utilisation du même format d'en-tête, de configuration et de données que C37.94 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 134: Sécurité Électrique

    Type de compression à vis 250 V c.a. 2,5 mm (AWG14) 2 × 1 mm (2 x AWG18) Borniers adaptés aux bornes à cosse à œillet 300 V c.a. 3 mm (AWG14) © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 135 SFP optique LC ou RJ45 galvanique Modules de porteuse supportés OEM, LDCM GUID-4876834C-CABB-400B-B84B-215F65D8AF92 v3 Tableau 168. OEM : Nombre de ports Ethernet 2 ports Ethernet Type de connexion Ethernet SFP optique LC ou RJ45 galvanique © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 136 Atténuation max du câble d'antenne 26 db @ 1,6 GHz Impédance du câble d'antenne 50 ohm Protection contre la foudre Doit être fournie en externe Connecteur du câble d'antenne SMA côté récepteur TNC côté antenne Précision +/-1μs © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 137 +/-10 μs pour IRIG-B 00x et +/-100 μs pour IRIG-B 12x Impédance d'entrée 100 kOhm Connecteur optique : Connecteur optique IRIG-B Type ST Type de fibre Fibre multimode 62,5/125 μm Formats pris en charge IRIG-B 00x Précision +/- 1μs © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 138: Caractéristique À Temps Inverse

    Modérément inverse ANSI A=0,0515, B=0,1140, P=0,02, tr=4,85 Extrêmement inverse longue durée A=64,07, B=0,250, P=2,0, tr=30 ANSI Très inverse longue durée ANSI A=28,55, B=0,712, P=2,0, tr=13,46 Inverse longue durée ANSI A=0,086, B=0,185, P=0,02, tr=4,6 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 139 Characteristn Le réglage du paramètre Reserved (là où, n = 1 - 4) ne doit pas être utilisé, étant qu'il est réservé à une utilisation future et n'est pas encore mis en œuvre. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 140 Modérément inverse ANSI A=0,0515, B=0,1140, P=0,02, tr=4,85 Extrêmement inverse longue durée A=64,07, B=0,250, P=2,0, tr=30 ANSI Très inverse longue durée ANSI A=28,55, B=0,712, P=2,0, tr=13,46 Inverse longue durée ANSI A=0,086, B=0,185, P=0,02, tr=4,6 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 141 0.236 0.339 EQUATION1137-SMALL V1 EN-US I = I mesuré réglage Caractéristique inverse logarithmique de type RD æ ö × ç ÷ 1.35 è ø EQUATION1138-SMALL V1 EN-US I = I mesuré réglage © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 142 CEI Normalement inverse A=0,14, P=0,02 CEI Très inverse A=13,5, P=1,0 CEI Inverse A=0,14, P=0,02 CEI Extrêmement inverse A=80,0, P=2,0 CEI Inverse de courte durée A=0,05, P=0,04 CEI Inverse de longue durée A=120, P=1,0 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 143 C = (0,0-1,0) par pas de 0,1 æ ö > D = (0,000-60,000) par pas de 0,001 ç × ÷ è ø > P = (0,000-3,000) par pas de 0,001 EQUATION1439-SMALL V1 EN-US © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 144 æ ö < - P = (0,000-3,000) par pas de 0,001 ê ç × ÷ ú ë è ø û < EQUATION1433-SMALL V1 EN-US U < = U réglage U = U mesuré © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 145 B = (0,50-100,00) par ç × ÷ è ø > pas de 0,01 C = (0,0-1,0) par pas de EQUATION1439-SMALL V1 EN-US D = (0,000-60,000) par pas de 0,001 P = (0,000-3,000) par pas de 0,001 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 146: Code Pour Passer Des Commandes Pour Dei Personnalisé

    Tableau 188. Définition du produit RET670* Tableau 189. Codes de commande définition du produit Produit RET670* Version logicielle Autre configuration Protection de transformateur RET670 Configuration ACT Pas de configuration ACT téléchargée Tableau 190. Protection différentielle Position © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 147 Protection différentielle à haute impédance, monophasée HZPDIF 1MRK005904-HB Protection restreinte, à basse impédance, contre le défaut de REFPDIF 1MRK005904-LC terre Logique de sécurité supplémentaire pour la protection LDRGFC 1MRK005904-TA différentielle Tableau 192. Protection d’impédance Position © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 148 PPL2PHIZ 1MRK005908-DC En option avec toute variante Détection des oscillations de puissance ZMRPSB 1MRK005907-UA Logique d’enclenchement automatique sur défaut basée ZCVPSOF 1MRK005908-AA sur tension et courant Logique des oscillations de puissance PSLPSCH 1MRK005907-VA © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 149 Protection à maximum de tension à deux seuils OV2PTOV 1MRK005912-BA Protection à maximum de tension résiduelle à deux seuils ROV2PTOV 1MRK005912-CC Protection contre la surexcitation OEXPVPH 1MRK005912-DA Protection différentielle de tension VDCPTOV 1MRK005912-EA Vérification de perte de tension LOVPTUV 1MRK005912-GA © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 150 Notes et règles disponib sélection née Surveillance du circuit de courant CCSSPVC 1MRK005916-AC Supervision fusion fusible FUFSPVC 1MRK005916-BA Supervision fusion fusible basée sur la différence de tension VDSPVC 1MRK005916-CA Tableau 206. Contrôle-commande Position © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 151 Tableau 211. Fonctions logiques Fonction ID fonction N° de commande Position Qté Qté Notes et règles disponib sélection née Blocs logiques configurables - Q/T 1MRK005922-MX Package de logique d’extension 1MRK005922-AZ Tableau 212. Surveillance Position © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 152 Kit pour montage mural 1MRK002420-DA Montage mural non recommandé pour les modules de communication avec connexion fibre Kit pour montage encastré 1MRK002420-PA Kit pour montage encastré + joint de fixation IP54 1MRK002420-NA Sélectionné © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 153 3/4 x 19", CEI 1MRK000028-CA 1/1 x 19", CEI 1MRK000028-BA Taille moyenne - afficheur graphique, symboles clavier ANSI 1/2 x 19", ANSI 1MRK000028-AB 3/4 x 19", ANSI 1MRK000028-CB 1/1 x 19", ANSI 1MRK000028-BB Sélectionné © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 154 TRM 3IM 5 A + 4IP 5 A + 5U 110/220 V, 50/60 Hz, bornes à cosse annulaire 1MRK002247-ED TRM 10I 1 A + 2U 110/220 V, 50/60 Hz, bornes à cosse annulaire 1MRK002247-FC TRM 10I 5 A + 2U 110/220 V, 50/60 Hz, bornes à cosse annulaire 1MRK002247-FD Sélectionné © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 155 2 emplacements possibles : P3, P5 deux (2) TRM Boîtier rack 1/2 x 19", 1 emplacement possible : P3 un (1) TRM **) incluant une combinaison de maximum quatre modules de type BOM, SOM et MIM © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 156 1MRK000508-HA RL24, 24-30 V.c.c., 50 mA, comptage d’impulsions renforcé BIM 16 entrées, 1MRK000508-EA RL48, 48-60 V.c.c., 50 mA, comptage d’impulsions renforcé BIM 16 entrées, 1MRK000508-FA RL110, 110-125 V.c.c., 50 mA, comptage d’impulsions renforcé © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 157 V c.c. 3/4 2 TRM encoche P7, boitier 1/1 2 TRM Module de 1MRK002614-CA encoche P13. sortie statique SOM, 12 sorties ; 6 relais standard + 6 sorties statiques, 110-250 V c.c. Sélectionné © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 158 Par défaut si aucun ligne, mode 64kbps par défaut LDCM n’est sélectionné Permet la communication de 1MRK007002-AA données de ligne en mode 2 Mbps Module d’horloge GPS 1MRK002282-AB Module de synchronisation de 1MRK002305-AA l’horloge IRIG-B Sélectionné © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 159: Code Pour Passer Des Commandes Pour Dei Pré-Configuré

    Contrôle du régleur en charge et tension 1MRK004005-FG Disjoncteur simple/plusieurs disjoncteurs, 2 différentiels à enroulement 1MRK004005-BG Plusieurs disjoncteurs, 3 différentiels à enroulement 1MRK004005-DG Configuration ACT Configuration standard ABB Sélection pour la position N° 2 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 160 Première langue utilisateur de dialogue de l’IHM locale Langue de l’IHM, Anglais CEI 1MRK002930-AA Langue utilisateur de dialogue supplémentaire de l’IHM locale Pas de langue supplémentaire de l’IHM Langue de l’IHM, Anglais (États-Unis) 1MRK002920-UB Sélection pour la position N° 4 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 161 Taille moyenne - afficheur graphique, symboles clavier ANSI 1/2 x 19", ANSI 1MRK000028-AB Uniquement pour A10/A25/B30 3/4 x 19", ANSI 1MRK000028-CB Uniquement pour B30/B40/A25 1/1 x 19", ANSI 1MRK000028-BB Sélection pour la position N° 8 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 162 TRM 6I 1 A + 6U 110/220 V, 50/60 Hz, bornes à cosse annulaire 1MRK002247-AC Uniquement pour A25. Le deuxième TRM est optionnel. TRM 6I 5 A + 6U 110/220 V, 50/60 Hz, bornes à cosse annulaire 1MRK002247-AD Sélection pour la position N° 9 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 163 IOM avec 8 entrées MOV, 10+2 1MRK000173-CD sorties, RL220, 220-250 V c.c., 50 Module d’entrée mA MIM 6 canaux 1MRK000284-AB Le MIM n’est pas disponible dans A10. Maximum 1 carte MIM dans boîtier 1/2 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 164 : sorties ; 6 relais standard + 6 Boîtier 1/2 1 TRM sorties statiques, 110-250 V c.c. encoche P5, boîtier 3/4 2 TRM encoche P7. Sélection pour la position N° 10 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 165 A10/A25. Permet la communication de 1MRK007002-AA Uniquement dans données de ligne en mode 2 Mbps B30/B40 Module d’horloge GPS 1MRK002282-AB Module de synchronisation de 1MRK002305-AA l’horloge IRIG-B Sélection pour la position N° 11 © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 166: Passer Des Commandes Pour Les Accessoires

    à plusieurs disjoncteurs (numéro Documents associés pour les références des documents de commande RK926 315-BD) correspondants. Transformateur à deux enroulements avec neutre externe sur circuits de courant. Deux modules peuvent © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 167 (manuel de l’utilisateur, manuel technique, manuel d’installation, manuel et de mise en service, manuel d’application et guide de démarrage), les packages de connectivité et un modèle d’étiquette pour LED, est fourni avec chaque DEI. © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 168 Protection de transformateur RET670 1MRK 504 166-BFR C Version 2.2 Règle : Préciser le nombre de clés USB de raccordement du DEI supplémentaires requises . Quantité 1MRK 002 290-AE © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 169 Quantité 1MRK 511 397-UUS Manuel de l’utilisateur Quantité 1MRK 500 127-UEN ANSI Quantité 1MRK 500 127-UUS Manuel d’installation Quantité 1MRK 514 026-UEN ANSI Quantité 1MRK 514 026-UUS Manuel d’ingénierie Quantité 1MRK 511 398-UEN © Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés...
  • Page 170: Informations De Référence

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