Produktübersicht
Der Hochspannungs-Softstarter der RNMV-Serie hält sich strikt an die Bergbauproduktnormen für Explosionsschutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Es sorgt nicht nur für eine reibungslose Start- und Stoppsteuerung von Hochspannungsmotoren, sondern dient auch als wichtiger Datenknoten für die Intellektualisierung und IoT-Integration von Bergbaumaschinen. Es nutzt Glasfaser-Multiplex-Technologie und ein vollständig digitales Design und ist mit Industrial Ethernet und verschiedenen Kommunikationsschnittstellen ausgestattet. Durch die Nutzung von 5G Industrial IoT ermöglicht es Fernüberwachung, Datenanalyse, Software-Upgrades und Fehlerdiagnose und trägt so zur Entwicklung intelligenter Minen bei.
Technische Merkmale
Explosionssicheres-Design für den Bergbau
Das Gehäuse verfügt über ein druckfestes Design, das der nationalen Zertifizierung für Bergbauproduktsicherheit (MA-Zeichen) entspricht und einen sicheren und zuverlässigen Betrieb in Bergwerksumgebungen mit potenziell explosiven Gasen gewährleistet.
Hoch-Struktur
Entwickelt für einen breiten Temperaturbereich und ausgestattet mit Hochleistungsheizungen und Kühlsystemen, passt es sich an raue Untergrundumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Wassersprühnebel und Staub an.
Vollständige Digitalisierung und intelligente Überwachung
Leistungsmodule sind vollständig digitalisiert und nutzen Glasfaser zur Auslösung und Kommunikation, was starke Anti-{0}}Funktionen bietet. Das integrierte Echtzeit-Überwachungssystem zeigt den Motorbetriebsstatus und Ventilgruppendaten (z. B. RC-Spannung, Strom) an und bietet Klartext-Diagnosen für eine schnelle Fehlerbehebung durch Untertagepersonal.
Umfangreiche Schutzfunktionen
Bietet umfassenden Schutz, einschließlich Überstrom, Überlast, Unterspannung, Phasenausfall, Erdschluss/Erdschluss (optional), Überhitzung, Thyristorüberspannung, Auslösefehler und Spannungsverteilungsanomalien, und gewährleistet so die Sicherheit von unterirdischen Motoren und Produktionssystemen.
Bergbaukommunikation und IoT
Unterstützt verschiedene Bergbau-Kommunikationsprotokolle und ermöglicht so eine nahtlose Integration in industrielle Ethernet-Ringe oder Cloud-Plattform-Verbindungen über 5G-Netzwerke. Es erleichtert die Ferndatenvisualisierung, Big-Data-Analyse und vorausschauende Wartung und bietet Datenunterstützung für die Minendigitalisierung.

Modellbeschreibung

Anwendungen
Hochspannungs-Softstarter von RENLE werden häufig in verschiedenen Bergbauanwendungen eingesetzt, darunter:
- Unterirdische Förderbänder für Kohlebergwerke
- Hauptentwässerungspumpen
- Hauptlüftungsventilatoren
- Kompressoren
- Hebezeuge (Wickler)
- Brecher
- Kugelmühlen




Technische Parameter
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Datenname |
Arbeitsbereich |
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Frequenz |
50 Hz/60 Hz ± 2 Hz (ausgewählt entsprechend dem Raster des Benutzers) |
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Überlastfähigkeit |
400 % Regelsollwert 60s |
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500 % Regelsollwert 30s |
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Anwendbarer Motor |
Dreiphasiger Asynchron- und Synchronmotor mit Kurzschlussläufer- |
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Anwendungsumgebung |
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Temperatur |
Schranktemperatur 0 Grad ~40 Grad, (Heizung ist optional für -20 Grad ~0 Grad) |
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Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
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Höhe |
Unter 2000m. Bei Höhen über 2000 m ist eine Leistungsreduzierung erforderlich. |
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Ort |
Im Innenbereich, kein explosives oder ätzendes Gas, mit geringer Staubentwicklung |
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Kühlung |
Natürliche Kühlung |
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Strukturmerkmale |
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Schutzniveau |
IP4X |
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Betriebsstromversorgung |
2 kVA AC220V vom Benutzer bereitgestellt (kann angegeben werden). |
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Hauptstromkreis |
Die Anzahl der Thyristoren wird durch das Modell bestimmt. |
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Kommunikationsprotokoll |
Integrierte Kommunikationsprotokolle Modbus RTU, Modbus TCP, CAN und PROFIBUS DP, ausgestattet mit Schnittstelle. |
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Kommunikationsschnittstelle |
RJ45 |
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Bedienoberfläche |
7-Zoll-Touchscreen (HMI), der den Systemstatus in Echtzeit überwacht. Wird zum Einstellen und Ändern von Parametern verwendet. |
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Ereignisaufzeichnung |
Es kann kontinuierlich Ereignisse und historische Kurven mit Zeit- und Datumsstempel innerhalb von 10 Tagen aufzeichnen. |
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Leistungsüberwachung |
Strom, Spannung, Leistungsfaktor, Modultemperatur, RC-Durchschnitts- und Spitzenspannung, RC-Strom usw. |
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Eingabe- und Ausgabeoptionen |
10 Kanäle mit 24 VDC programmierbaren Eingängen, 2 Kanäle mit 16 A und 4 Kanäle mit 5 A programmierbaren Ausgängen, 1 analoger programmierbarer Ausgang (4 ~ 20 mA). |
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Benutzerverwaltung |
Mehrstufiger Passwortschutz für Benutzer (kann angegeben werden). |
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Schnittstellensprache |
Chinesisch, Englisch, Russisch (kann angegeben werden) |
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Thyristor |
Thyristorventilgruppe in Reihe |
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Laufwerk und Daten |
Duale Stromversorgungsauslösung, Multiplex-Technologie für Glasfaserkommunikation; |
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Verwendung eines synchronen Phasenregelkreises mit drei{1}Phasen-Leitungskompensationsalgorithmus; |
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Ausgestattet mit OBD- und Software-Doppelüberspannungsfunktion; |
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Nach Abschluss der Inbetriebnahme werden die Grenzwertdaten der Ventilgruppe zur Auswertung des Anlagenzustandes gezählt. |
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Überwachung |
HMI-Fenster, das zur Echtzeitüberwachung des Systemstatus, zur Erfassung von Ventilgruppendaten sowie zur Einstellung und Änderung von Steuerparametern verwendet wird. |
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Schutz |
Unterspannung, Überspannung, Phasenverlust, Überhitzung, abnormale Spannungsverteilung, abnormaler RC-Strom, Thyristorausfall, Unterbrechung der Glasfaserkommunikation, abnormale Auslösung der Stromversorgung usw. |
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Cloud-Dienst |
Remote-Software-Updates, Inbetriebnahme, Datenwellenformüberwachung und Fehleranalyse werden über das Internet realisiert; |
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Nach der Verbindung mit dem Cloud-Server über Industrial Ethernet + 5G stellt der Softstarter Daten für die Big-Data-Analyse und zugehörige KI-Algorithmen bereit; |
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nutzt die Rechenleistung der Cloud-Plattform voll aus, um eine Online-Analyse und -Diagnose des Motorbetriebsstatus durchzuführen und eine Fehlervorwarnung sowie eine optimierte Steuerung zu realisieren. |
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Schrankfarbe |
Vom Benutzer ausgewählt. |
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Daten starten |
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Anlaufstrom |
Einstellbar innerhalb des 4-fachen Nennstroms des Motors. |
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Startzeit |
Einstellbar innerhalb von 10 bis 60 Sekunden. |
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Anzahl der Starts |
6 Mal pro Stunde bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad. |
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Startintervall |
Mindestens 5 Minuten zwischen zwei Starts. |
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Schutzparameter |
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Vorübergehender Überstrom |
Schutzbereich 200 % ~ 800 % |
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Abhängiger Überstrom |
Die Schutzzeit beträgt 1 Minute für 1,5 Mal und dient zum Schutz des Motors während des Bypass-Betriebs. |
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Zuleitung unter Spannung |
Bereich: 0 % ~ 100 % |
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Erdung |
Der Erdungsschutz wird durch den Nullstrom identifiziert. |
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Verlust der Ausgangsphase |
Stellen Sie den Schwellenwert auf 1,0 % bis 50 % entsprechend den Parametern durch Vergleich des dreiphasigen Ausgangsstroms ein. |
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Ausfall des Thyristors |
Legen Sie den Aktionsschwellenwert über Parameter fest, indem Sie die Spannung jeder Thyristorebene überwachen. |
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RC-Strom |
Überwachen Sie den RC-Strom jeder Thyristorebene und identifizieren Sie den RC-Arbeitsstatus. Stromabweichung einstellbar. |
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Triggerfehler |
Während des Startvorgangs überschreitet die Anzahl der auslösenden Fehler innerhalb von 2 Sekunden nach dem Erkennungsfenster den eingestellten Parameterwert, sodass der Schutz wirksam wird. |
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Timeout starten |
Die Startzeit überschreitet den eingestellten Wert. |
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Auslösende Kraft |
Wenn die Leistung der Auslöseplatine niedriger oder höher als der Hardware-Schutzwert ist, wirkt der Schutz der Auslöseplatinenleistung. |
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Temperatur |
SCR-Temperatur überschreitet die eingestellten Parameter. |
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Thyristor-Überspannung |
Während des Startvorgangs ist jede SCR-Stufe mit einem OBD-Schutz ausgestattet. Während eines Startvorgangs erreicht die Anzahl der automatischen Überspannungsauslösungen den eingestellten Parameter, der Schutz wird ausgeführt. |
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