Página 1
— INSTRUCTION MANUAL Power Factor Controller RVT Installation and operating instructions Instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien Installations und Betriebsanleitung Instrucciones de instalación y de funcionamiento RVT安装和操作说明 Instruções de instalação e operação...
Página 2
Installation and operating instructions...
— Table of contents Read this first ................................. 4 About this instruction manual ..........................4 Warning ..................................4 Safety ..................................4 Electromagnetic compatibility ..........................4 1 Introduction to the controller ........................6 1.1 What this chapter contains ........................... 6 1.2 A fully three phase individual controlled power factor controller ............6 1.3 RVT main features ............................
— Read this first About this instruction manual This Instruction Manual provides detailed information to help you quickly install and operate the RVT power factor controller. Warning Caution, risk of danger: This symbol is a warning indication to highlight some important information Before installation and operation of the RVT controller, read the safety notices carefully.
Página 6
improving the EMC performance of a system: Metallic enclosures generally improve EMC performance. 1. Run cables away from apertures in the enclosure. 2. Run cables close to grounded metallic structures. 3. Use multiple ground straps for doors or other panel parts as required. 4.
— 1 Introduction to the controller 1.1 What this chapter contains This chapter gives a general description of the power factor controller RVT. It illustrates the basic structure of the controller, major features and the touch screen user interface of the controller. 1.2 A fully three phase individual controlled power factor controller The RVT controller is able to fulfil power factor compensation in both balanced and unbalanced network.
Logging of data and alarm messages based on a real time clock (description in paragraphs 4.2.5 and 4.4). Checking and testing of relays status (description in paragraphs 4.4.2 and 4.4). Temperature measurements: max. 8 temperature probes can be connected in daisy chain connection (description in paragraph 4.3.1.4.3).
Página 9
Figure 2: RVT rear View (Base Model RVT6/RVT12) Figure 3: RVT rear View (Three Phase Model RVT12-3P) 8 Introduction ç Manual Power Factor Controller RVT...
1.5 Colorful touch screen interface A colorful QVGA 320 x 240 pixels touch screen helps the user to operate the controller more easily. All the menu navigations, parameters settings are easy and intuitive thanks to the touch screen. Figure 4: RVT start screen Detailed Menu navigation can be found in Paragraph Manual Power Factor Controller RVT ç...
— 2 Installation 2.1 What this chapter contains This chapter gives instructions to mount the controller on the panel and explains how to make the electrical connection to the controller. The wiring diagram is shown in section 2.4. 2.2 Mounting Please follow steps below to mount a RVT controller to a panel.
Step 4 Step 3 Step 5 Repeat steps 3 to 5 for the bottom Mounting Bracket. Figure 6: Mounting a RVT 2.3 Lead connections Please follow instructions below to connect wires to the terminals on the rear side of the controller.
Figure 9: Lead connection 4. The wire is properly connected. Figure 10: Lead connection 2.4 Wiring diagram The wiring diagram shows the connection of main circuits and control circuits. Base model RVT6/RVT12 Figure 11: RVT wiring diagram (base model RVT6/RVT12) 12 Installation ç...
Página 14
Three phase model RVT12-3P Figure 12: RVT wiring diagram (three-phase model RVT12-3P) PS1, 2 Power supply ML1-3 Voltage measurements N.C. Not connected Neutral connection k1-3, I1-3 CT connections canH, canL CAN bus Earth Grounding Temp Temperature probe connection RS485 Modbus Adapter RS485 interface IN1+/- digital input selecting Day or Night target cos j IN2+/- digital input for external alarm activation...
This chapter describes briefly the quick start and automatic commissioning procedure for the controller. 3.2 Menu navigation When the RVT is switched on power after the boot process (where the ABB logo is displayed) the start screen is the first screen which will be displayed as shown in Figure...
Página 16
settings can only be done through the communication settings can be done through the user interface or the communication temperature alarm ( alarm relay is activated ) or warning ( fan/warning relay is activated ) no temperature alarm nor warning ( alarm and fan/warning relays are not activated ) warning level achieved ( the fan/warning relay is activated ) alarm activated ( alarm relay is activated )
Title bar Setting area Status bar Figure 14: RVT screen composition 3.2.2 Title bar At the left end of the title bar, the blue Mode button is used to switch between the three RVT operating modes: Automatic mode, Manual mode and Set mode. The following screen as shown in Figure 15 appears when the Mode button is clicked.
Figure 16: RVT help information Clicking the Red Cross button at the right end of the title bar the current active screen will be closed. Note: The RVT returns automatically to AUTO mode when the touch screen is not touched for more than five minutes. 3.2.3 Setting area The setting area consists of buttons, setting and information fields.
Figure 17: Keyboard entry screen Cos j values may be entered with the (inductive) or (capacitive) symbol. 3.3 Starting the RVT When the RVT is powered-up, the start screen as shown in Figure 13 will be displayed. There are four big icons on the start screen: Measurements, Settings, Bank monitoring and Communication.
· Phase shift and rotation for each predefined type of connection · number of outputs · type of switching sequence Automatic setting of: C/k, the start current, detailed description on C/k can be found in paragraph 4.3.1.2. 3.4.2 Preparation for automatic commissioning Required parameters during the auto commissioning process are: Type of connection.
Página 21
1. Start screen, Click “Settings”: 2. Click commissioning: 3. Click automatic: 4. Click OK: 5. Click OK: 6. Select type of connection (refer to Appendix7) 20 Easy start ç Manual Power Factor Controller RVT...
Página 24
19. Click OK: 20. Click OK: 21. Automatic commissioning completed: The above process is a typical automatic commissioning. Some setting like the CT ratio and type of connection could be different from above inputs for each installation. In case some errors occur during the automatic commissioning, the help info will instruct the user to identify the causes and complete the commissioning.
— 4 Measurements and Settings 4.1 What this chapter contains This chapter describes all the menus/submenus for measurements, settings, bank monitoring and communications settings, etc. 4.2 Measurements This main menu allows the user to see various parameters like voltage, current, power, temperature.
Página 26
Event Logging This submenu allows the user to view the extreme values of some key parameters. Meter This function offers a possibility for the user to display three most concerned measurements in one screen. For instance, three line voltages can be shown in one screen in a better resolution and better view.
Página 27
Missing Q Missing power to reach the 0 è 10 ± 2% 0 è 10 pre-set alarm cos j Missing Steps Missing capacitor steps to reach the pre-set alarm cos j Temperature (optional) Range Accuracy Max value T1-T8 °C/° Temperature T1-T8 (optional -40°C è...
Página 28
The user may customize the display of the measurement values to his particular needs just by moving the important items in the list to a desired position. Click on the item in the list to be moved (in the below example, the THDV L-L is chosen) Item to move Then click on the position where the item in the list should be moved (in the example...
Switch ON and buttons Then, “Switch ON and OFF 1 step” buttons are enabled. Click on these buttons to switch steps manually. Note: The RVT12-3P model will enter a new screen asking which kind of step should be (de)activated. Differences between these steps can be found in 4.3.1.1.
Página 30
Voltage (current) measurements Display harmonic table and Voltage (current) harmonic chart and table Harmonics voltage/current can be illustrated in bar chart as shown below. A scrolling bar is to choose a specific harmonic to display at the top of the screen: the harmonic order, the value and percentage against Fundamental.
Página 31
Select measurement to display Figure 20: Harmonics voltage in table Comment: accuracy on voltage (current) harmonic measurements: ± 1 % of Vrms (Irms) Power, Power factor measurements 30 Measurements and Settings ç Power Factor Controller RVT...
Temperature measurements Energy measurements Reset energy values Energy measurements are only available on the RVT12-3P (the 3 phase model is equipped with a real time clock). Energy values may be “Reset” to 0. 4.2.3 Waveform Available voltage and current signals (depending on RVT type and connection used) and the line current can be displayed on the screen as waveforms.
4.2.4 Meter This function offers the user a better view of three most interested measurements. Click on the wanted item, and then click the “Select” button to insert values in the meter screen. An example is shown below for three important measurements. Figure 22: three measurements displayed in meter 4.2.5 Event logging...
Página 34
Maximum recorded Threshold Total duration = t1 + t2 + t3 Time Recorded values The event logging function allows the user to record the time during which a measured value exceeds a threshold and its maximum value for the following parameters : Vrms [V], Irms [A], P [kW], Q [kvar], S [kVA], THDV [%], THDI [%], missing Q [kvar], frequency* [Hz], T1* [°C or °F] to T8* [°C or °F].
Figure 25: Event logging threshold setting - Frequency The recorded information (maximum value and total duration) may be cleared by selecting and validating the “Reset” button. 4.3 Settings The main menu Settings has multi-level submenus allowing the user to program the controller as well as to do commissioning and test functions.
4.3.1 Manual settings (Set Mode) The manual settings allow the user to access all the Bank, Installation, User settings and protection/warning configurations. The user can also restore the factory setting from this sub-menu. Figure 26: Manual settings Before making any settings to the controller, please make it is in Set mode. Please refer 3.2.4 and 4.3.1.1.
Página 37
Examples: for a 15kV/100V voltage transformer, V scaling = 150. if no external voltage transformer is used, V scaling = 1. This function enables the RVT to control a MV capacitor bank. A proper voltage transformer shall be connected to the measurements terminals of RVT. Then the RVT will display the MV measurement values accordingly.
Página 38
Figure 28: RVT outputs 1-6 Figure 29: RVT outputs 7-12 (Three phase model RVT12-3P) On the right of the screen, the “Status” includes six attributes of each output: “Fixed OFF”: this output is disabled (default factory setting); “Fixed ON”: this output is enabled (the corresponding capacitor is always connected); “1PhL1, 1Phl2, 1PhL3”: this output controls a phase to neutral capacitor, which is at phase 1, 2 or 3 respectively.
Página 39
Figure 30: Typical outputs setting 12 x 1ph (Three phase model RVT12-3P) Typical setting two: 6 steps of three phase capacitors + 6 steps of single phase (phase to neutral) capacitors: Figure 31: Typical outputs setting 6 x 3ph + 6 x 1ph (Three phase model RVT12-3P) Delay Click the button “Delay”...
Página 40
in integral operation, it is the integration time between two switching decisions. The ON-delay is needed to allow the capacitor to discharge before switching it ON. aution: short delay time could cause severe damages to the bank. OFF Delay: in normal operation, it is the time between the demand to switch OFF a step and the actual switching OFF.
Página 41
Three phase current measurements (available only for three phase model RVT12-3P): 3Ph-3LL3, 3Ph-3LL2 (no neutral connection connected in the installation), 3Ph-3LN3, 3Ph- 1LL3, 3Ph-1LN3. 40 Measurements and Settings ç Power Factor Controller RVT...
Página 42
Detailed instruction of the connection can be found in A7. CT connection type illustration and CT wiring on the controller terminals in the appendix section at the end of this manual. Definition of above type of connections: 3Ph – 3 LN 3 1: one CT connection, 2: two CTs connections, 3: three CTs connections LN: V measurement between L and N, LL V measurement between phases 1: one V measurement, 3: three V measurements...
Página 43
n Output closed o Output open Progressive / Direct (Prog./Direct on the screen) Progressive operation switches the steps sequentially one by one, based on ON-Delay value. Direct operation switches the biggest steps first then the other steps with a fixed delay of 12s, to reach the target cos j faster.
Página 44
Integral = Switching on one step no step Normal = Switching delay time no step No switching Bank setting protection (Software lock) The bank settings can be protected from unauthorized access by both hardware and software. The hardware protection is described in 3.2.4.
The controller is locked by software. Figure 35: RVT bank settings protection: protected 4.3.1.2 Installation settings Start screen-> Settings-> Manual settings-> installation settings RVT installation settings give instructions on how to set CT related parameters. Figure 36: RVT installation settings CT scaling: current transformer ratio.
Página 46
The recommended setting of C/k can be calculated by the following formula or can be read directly in the table below. Formula Three phase network Single phase (L-L or L-N) network Table 2: C/k table for a 3-phase balanced 400V system Capacitor step rating (kvar) CT ratio 10/1...
For other connection, the phase shift to be programmed can be selected from the tables in the appendix A6. Please note that the RVT can adapt automatically the phase shift during automatic commissioning. 4.3.1.3 User settings Start screen-> Settings-> Manual settings-> user settings User Settings allows the users to set different target power factors and alarm delays.
Página 48
Alarm: alarm relay parameters can be set for the Alarm cos j condition: The Alarm cos j condition is fulfilled when: all the capacitor steps are ON and the actual cos j value is below the alarm cos j threshold value such that at least one step is needed. Alarm delay: duration of alarm cos j condition before the relay closes.
Página 49
protection initiated by the opto-isolated input 2. The alarm relay provides one NO and one NC contact. Once a protection level is reached, the following actions occur: all the capacitor steps are switched off an alarm message appears on the display the alarm relay is activated ( NO opens / NC closes ) the icon is highlighted...
Página 50
4.3.1.4.3Temp protections RVT provides 8 bank temperature protections by eight temperature probes. Each temperature probe protection level can be set independently. When any one of the eight the temperature protection levels is reached. all the capacitor steps are switched off an alarm message appears on the display the alarm relay is activated ( NO opens / NC closes ) the icons...
Note 1: the RVT is self-protected against an internal over-temperature of 85°C. The actions described above will occur when the internal temp exceeds this protection level. The RVT will restart automatically when the internal temperature falls back below 80°C. Note 2: the temperature protection levels are disabled by default. When a level is entered, the RVT checks one of the eight probe connections.
4.3.2.1 Automatic Commissioning Please refer to section for more details. 4.3.2.2 Guided Commissioning The RVT performs a guided commissioning process. The following parameters (see table below) must be entered. Note: Before performing guided commissioning, please make sure that: 1. RVT is unlocked (description in paragraphs 3.2.4 and 4.3.1.1) 2.
Página 53
V nom Nominal bank voltage. ON-Delay Switching ON delay time. OFF-Delay Switching OFF delay time. Sequence Relative reactive power value of each output. Q step Smallest reactive power difference between steps. Set the starting current Target cos j Target displacement power factor. 4.3.2.3 T Probes commissioning RVT can connect up to eight temperature probes in a daisy chain.
Connect each probe successively : Wire - Wire D Wire - Wire D 4.4 Bank Monitoring RVT bank monitoring gives user the access to the diagnosis, alarm logging, test function and a real time clock (only the three phase model RVT12-3P has the real time clock). This makes a very helpful diagnostic tool.
Figure 47: Bank monitoring diagnosis 4.4.2 Test function This sub-menu allows the user to test each relay of the RVT. Test alarm: allows testing of the alarm relay Test fan: allows testing of the fan/warning relay Test outputs: allows testing of each output capacitor relay (the RVT will take care of the programmed switching delays) Figure 48: Bank monitoring test function 54 Measurements and Settings ç...
Figure 49: Bank monitoring test outputs Click on the check box to switch ON/OFF the corresponding relay Before proceeding to the test functions, please make sure that: RVT is unlocked (description in paragraphs 3.2.4 and 4.3.1.1) RVT is in SET mode (description in paragraph 3.2.2.) 4.4.3 Alarm logging The alarm logging displays the last five alarm messages with a real time stamp.
4.4.4 Real time clock Figure 51: RVT real time clock The real time clock continues to run even when the RVT is not connected to the power. 4.5 Communications RVT provides a variety of communications methods. In this main menu, it includes the language setting, temp unit setting, screen configuration and settings for Ethernet, Modbus.
Página 58
RS485 / Modbus Adapter The Modbus adapter is an optional device for the Power Factor Controller RVT which enables the connection of the RVT to a RS485 Modbus system. The controller is considered as a slave unit in the Modbus network. Refer to the 2GCS214013A0050-RVT Modbus RS485 adapter-User guide for more information on the RS485 Modbus Adapter.
Página 59
Ethernet / TCP/IP TCP/IP connections can be indifferently initiated locally or remotely. The TCP port used by default is 4250. The connection to the RVT is an RJ45 Cat5e Ethernet cable. The RVT can be connected directly to a LAN or through Internet. 58 Measurements and Settings ç...
Página 60
The USB interface is used to present the RVT as a serial interface on its USB port. The computer is connected through a USB-A male to USB-Mini B male. Caution: The USB connection to the RVT is not isolated. It is mandatory to connect the protective EARTH connection when using the USB.
4.5.1 I/O configuration Figure 52: RVT I/O configuration 4.5.1.1 Set languages Five different languages may be selected to dialog with the RVT. The user should come back to the main menu so that the selected language is activated. Figure 53: RVT language selection 4.5.1.2 Temp unit This menu provides two temperature units: Celsius and Fahrenheit.
Página 62
4.5.1.3 Communications settings Modbus and Ethernet connections have to be configured to run properly. Figure 54: RVT communications protocol setting Figure 55: RVT Modbus protocol setting The slave address is the one used by the Modbus master to address the RVT through Modbus.
Página 63
Baud rate, Parity, Stop bit shall match exactly the communication settings of the Modbus master which controls the RS485 / Modbus network. The RVT needs an IP address to be connected directly to a PC or to an Ethernet network. This IP address may be fixed and entered manually if DHCP is disabled.
Reboot the RVT to initialize it with these parameters. 4.5.2 Ethernet configurations This menu displays the actual RVT IP address, mask address and gateway IP address. Depending on the DHCP status, the displayed data may be different. The below screens give the result for the above Example 1 and 2: Example 1: The below screen shows the actual IP address fixed with DHCP disabled.
Página 65
The touch screen calibration is normally not needed in a reasonable use of the screen and in standard environmental conditions. To prevent loss of the touch screen interface, the possibility is meanwhile given to the user to manually calibrate the XY coordinates necessary to detect button activation. Warning: Touch screen calibration has to be done carefully with a pen or a stylus in order to accurately mark and detect the calibration points! The backlight adjustment menu set the default backlight intensity when the touch...
4.5.4 About This menu gives RVT software version, serial number, article number and type. 4.5.5 Mac Address This menu displays the RVT physical MAC address. Power Factor Controller RVT ç Measurements and Settings 65...
— Appendices A1. Dimensions A2. Technical specifications RVT types: Feature RVT 6 / RVT 12 RVT 12-3P 1 / 3 phase measurements 1 Voltage measurement input 3 Voltage measurement inputs 1 Current measurement input 3 Current measurement inputs Real Time Clock Energy Measurements Ethernet connection USB host connection...
Página 68
Measuring system: Micro-processor system for balanced three-phase/single-phase networks and unbalanced network. Individual phase power factor control is available. Supply voltage: From 100Vac up to 460Vac. Consumption: 15 VA max. Connection type: Phase-phase or phase-neutral for balanced and unbalanced network Voltage tolerance: ±...
Página 69
One normally closed contact and one normally open contact. Max. continuous current: 1.5A (ac). Rated voltage: 250Vac (max. breaking voltage: 440Vac). Fan contact rating: (voltage free contact) Normally open contact. Max. continuous current: 1.5A (ac). Rated voltage: 250Vac (max. breaking voltage: 440Vac). Power factor setting: From 0.7 inductive to 0.7 capacitive.
Página 70
8 meters maximum between RVT to temperature probe or between probes 64 meters maximum length Measures temperatures from -55°C to +125°C (-67°F to +257°F) +/-0.5°C accuracy from -10°C to +85°C DIN rail mounting Connection to the RVT using a 2 wires , twisted pair Category 1 telecommunication cable Step configuration: Auto, fixed, disabled.
Connector: Cage clamp type (2.5mm² single core cable). Front plate protection: IP 43 (IP 54 on request). Relative humidity: Maximum 95%; non-condensing. CE Marked. A3. Testing and troubleshooting Testing After installation of the automatic capacitor bank and programming of the switching parameters, the following tests can be performed depending on load situation.
Página 72
switching delay time). Troubleshooting Faults Recommended actions The controller is connected but does not Check the voltage setting and the fuses. work (nothing on display) The controller does not switch on or off Check that the controller is in automatic Mode. steps although there is a considerable Check setting of phase shift and C/k.
Error: Unbalanced step or CT ratio Check that CT’s ratios are the same value. different in lines for output nr ‘A’ ‘B’ ‘C’ Check capacitor and contactor connections. ‘D’… Check capacitor currents for each phase. Error: Too big step difference" Check sequence and reactive power value per output.
This rule allows a hunting effect due to resonance phenomena to be avoided. - Opens alarm relay immediately. External input activated - Restart normal behavior after a time equal to ON- Delay(*). (*) For more information regarding the Reset-Delay and ON-delay parameters, a complete description is available in paragraph 4.3.1.1.
Please note that with these terminals, cables of same diameter have to be used. Two terminals have obviously to be used and the result is shown here below. Figure 58: Bridge connection A6. Phase shift table (applicable to Base Model) Three-phase connection (Phase to Phase) Voltage is measured between L2 and L3 Three-phase connection (Phase to Neutral)
A8. Individual phase power factor control (applicable for Three Phase Model RVT12-3P) By default only the ’12 outputs’ model is available for individual power factor control. As in the base RVT, the PFC control in the three-phase RVT 12-3P is done by comparing the C/k value to the fundamental reactive current measurement.
12 three phase capacitors / 1 CT (3Ph-1Ly1 only) àThe control is done through the CT in the phase where it is placed àC/k 3Ph parameter is used for steps switching (equivalent to C/k parameter in base RVT6 or 12) 12 three phase capacitors / 2 or 3 CT’s (3Ph-3LL2 or 3Ph-xLy3 only) àThe control is done through the CT1 in phase L1, CT2 in phase L2, CT3 in phase L3 àThe control is done according the unbalanced network switching strategy...
Public License or GNU Lesser General Public License (“Licenses”; copies of which are available from http://www.gnu.org/licenses/licenses.html). The Licenses allow you to freely copy modify and redistribute those software. Those software are available on http://search- ext.abb.com/LibraryDownloadManager/Default.aspx?resource=http://www05.abb.co m/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/96797337ffab5ad0c12578b0003db334/$file /2GCS705011A0050_RVT%20OSS%20software.zip 78 Appendices ç Manual Power Factor Controller RVT...
Página 80
Instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien...
Página 81
— Table des matières A lire en premier ..............................4 A propos de ce manuel d’instructions ......................... 4 Avertissement ................................. 4 Sécurité ..................................4 Compatibilité électromagnétique ........................5 1 Introduction au régulateur ..........................6 1.1 Que contient ce chapitre? ..........................6 1.2 Un régulateur de facteur de puissance triphasé...
— A lire en premier A propos de ce manuel d’instructions Ce manuel d’instructions est conçu pour vous aider à installer et utiliser rapidement les régulateurs de facteur de puissance RVT. Avertissement Attention, risque de danger: ce symbole est un avertissement pour attirer l’attention sur des informations importantes.
Compatibilité électromagnétique Ce régulateur RVT a été testé pour répondre aux directives UE (Union Européenne) de CEM (CEM 2004/108/EC) (compatibilité électromagnétique) pour un fonctionnement à 50Hz et, à cet effet, porte le label CE. Lorsqu’un appareil est utilisé dans un système, les directives UE peuvent exiger que l’ensemble du système soit testé...
— 1 Introduction au régulateur 1.1 Que contient ce chapitre? Ce chapitre fournit une description du régulateur du facteur de puissance de type RVT. Il illustre la structure de base du régulateur, les caractéristiques principales et l’interface utilisateur avec écran tactile du régulateur. 1.2 Un régulateur de facteur de puissance triphasé...
1.3.2 Mesures et enregistrement Mesures (description au paragraphe 4.2). Protection contre des phénomènes inattendus et/ou contre des utilisations non autorisées (description aux paragraphes 3.2.4 et 4.3.1.1.) Enregistrements de données et de messages d’alarme basées sur une horloge en temps réel (description aux paragraphes 4.2.5 et 4.4).
Página 87
Figure 2: RVT vue arrière (modèle de base RVT6/RVT12) Figure 3: RVT vue arrière (modèle triphasé RVT12-3P) 8 Introduction ç Mode d’emploi Régulateurs de facteur de puissance RVT...
1.5 Un écran tactile multicolore Un écran tactile multicolore de type QVGA 320 x 240 pixels aide l’utilisateur à faire fonctionner le régulateur plus facilement. La navigation dans les menus et les paramétrages sont aisément réalisables avec l’écran tactile. Figure 4: RVT écran de départ Le menu de navigation détaillé...
— 2 Installation 2.1 Que contient ce chapitre? Ce chapitre décrit la méthode pour monter le régulateur sur le panneau et explique comment réaliser la connexion électrique vers celui-ci. Le schéma électrique est montré au point 2.4. 2.2 Fixation Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour monter le régulateur RVT sur le panneau. Etape 1 : Introduisez le RVT (a) perpendiculairement dans l’armoire de la batterie automatique (b).
Etape4 Etape 3 Etape 5 Repétez les étapes 3 à 5 pour la patte de fixation du dessous. Figure 6: Montage d’un RVT 2.3 Connexion des câbles Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter les câbles aux terminaux à l’arrière du régulateur. 1.
Figure 9: Connexion des câbles 4. Le câble est correctement connecté. Figure 10: Connexion des câbles 2.4 Schéma électrique Le schéma électrique montre la connexion des circuits principaux et des circuits de contrôle. Modèle de base RVT6/RVT12 Figure 11: Schéma électrique RVT (modèle de base RVT6/RVT12) 12 Installation ç...
Página 92
Modèle triphasé RVT12-3P Figure 12: Schéma électrique RVT (modèle triphasé RVT12-3P) PS1, 2 Alimentation ML1-3 Mesures N.C. Non connecté Connexion au neutre k1-3, I1-3 Connexion TI canH, canL Bus CAN Earth Terre Temp Connexion sonde de température RS485 Modbus Adapter Interface RS485 IN1+/- entrée digitale sélectionnant le cos j cible jour ou nuit IN2+/- entrée digitale pour l’activation de l’alarme externe...
3.2 Navigation dans les menus Quand le RVT est alimenté, l’écran de départ est le premier écran qui apparaîtra après le processus de démarrage (durant lequel le logo ABB s’affiche) comme montré dans la Figure Figure 13: Ecran de départ du RVT Au centre de l’écran, les quatre boutons (Mesures, Paramètres, Surveil.
Página 94
La programmation peut se faire par l’interface utilisateur ou par communication Alarme température (le relais d’alarme est activé) ou alerte (le relais ventilateur/alerte est activé) Pas d’alarme température ni d’alerte (les relais d’alarme et ventilateur/alerte ne sont pas activés) Niveau d’alerte atteint (le relais ventilateur/alerte est activé) Alarme activée (le relais d’alarme est activé) Pas d’alarme activée (le relais d’alarme n’est pas activé) Programmation verrouillée par un bouton mécanique au dos du régulateur...
Barre de titre Programmation Barre de statut Figure 14: Composition d’un écran RVT 3.2.2 Barre de titre Dans le coin gauche de la barre de titre, le bouton bleu Mode est utilisé pour passer d’un mode à l’autre du RVT : mode automatique, manuel et programmation. L’écran illustré par la Figure 15 apparaît quand on clique sur le bouton Mode.
Figure 16: RVT aide Un clic sur la croix rouge dans le coin droit de la barre de titre fermera la fenêtre active. Note : le RVT retourne automatiquement en mode AUTO quand aucun bouton n’a plus été touché depuis plus de cinq minutes. 3.2.3 Zone de programmation La zone de programmation est constituée de champs de boutons, de programmation et...
3.2.5 L’écran clavier Toutes les données seront entrées grâce à un clavier. Figure 17: Clavier Les valeurs Cos j peuvent être entrées avec les symboles (inductif) ou (capacitif). 3.3 Mise en route du RVT Lorsque le RVT est alimenté, l’écran illustré par la Figure 13 s’affiche.
3.4.1 Description Le RVT réalise une mise en service automatique comprenant : la reconnaissance automatique : · décalage de phase et rotation des phases pour chaque type prédéfini de connexion au réseau du nombre de sorties · de la séquence de commutation ·...
Página 99
1. Ecran de départ, clic sur “Paramètres”: 2. Clic sur “Mise en service”: 3. Clic sur “Automatique”: 4. Clic sur OK: 5. Clic OK: 6. Sélectionner le type de connexion (voir annexe 7) 20 Démarrage facile ç Mode d’emploi Régulateurs de facteur de puissance RVT...
Página 100
7. Clic OK: 8. Verrouiller ou déverrouiller les paramètres batterie – OK: 9. Clic OK: 10. Clic OK: 11. Rapport TI: 50: 12. Clic OK: Mode d’emploi Régulateurs de facteur de puissance RVT ç Démarrage facile 21...
Página 102
19. Clic OK: 20. Clic OK: 21. Mise en service automatique terminée: La procédure ci-dessus illustre une mise en service automatique caractéristique. Certains réglages comme le rapport du TI et le type de connexion peuvent différer des entrées ci-dessus pour chaque installation. En cas d’erreur durant la mise en service automatique, l’aide guidera l’utilisateur pour identifier les causes et terminer la mise en service.
— 4 Mesures et programmation 4.1 Que contient ce chapitre? Ce chapitre décrit tous les menus/sous-menus concernant les mesures, les paramètres, la surveillance de la batterie et les réglages de communications, etc. 4.2 Mesures Ce menu principal permet à l’utilisateur de voir différents paramètres comme la tension, le courant, la puissance, la température.
Página 104
Formes d’ondes La tension du système et le courant (phase à phase ou phase à neutre) peuvent être affichées sous la forme d’une onde sinusoïdale. Enregistrements Ce sous-menu permet à l’utilisateur de voir les valeurs extrêmes de certains paramètres clés. Grand écran Cette fonction offre la possibilité...
Página 105
Facteur de puissance -1 è +1 ± 0.02 -1 è +1 Puissance active ± 2% è10 è10 Puissance réactive ± 2% è10 è10 Puissance apparente 0 è10 ± 2% 0 è 10 Q manquant Puissance manquante 0 è 10 ± 2% 0 è...
Página 106
(2) Facteur de déplacement de puissance ou cos j : calcul basé sur la valeur fondamentale des mesures. Cette valeur est utilisée comme la valeur de référence par les compagnies de distribution d’électricité. (3) Facteur de puissance: calcul basé sur les valeurs fondamentales et composantes harmoniques des mesures.
Página 107
Mesure déplacée Le menu Vue d’ensemble est aussi un menu où il est possible d’enclencher et déclencher manuellement certains gradins. Activer le mode « Manuel » en cliquant sur le bouton « Mode ». Boutons d’enclenchement et de déclenchement Ensuite, les boutons “Encl. un gradin et Décl. un gradin » sont activés. Cliquer sur ces boutons pour enclencher/déclencher les gradins manuellement.
Página 108
Figure 18: Détail des valeurs Mesure de la tension (courant) Affiche le spectre des harmoniques Spectre et tableau du courant d’harmonique La tension et le courant harmoniques peuvent être illustrés sous forme de spectre comme ci-dessous. Une barre de défilement permet de sélectionner une harmonique spécifique à...
Página 109
Sélectionner la mesure à afficher Zoom avant/arrière du spectre Figure 19: Spectre d’harmoniques en tension Sélectionner la mesure à afficher Figure 20: Tableau d’harmoniques en tension Note: précision des mesures des harmoniques en tension et en courant: ± 1 % de Vrms (Irms).
Mesures de température Mesures d’énergie Remise à zéro des valeurs Energie Les mesures d’énergie sont seulement disponibles sur le RVT12-3P (le modèle triphasé est équipé d’une horloge en temps réel). Les valeurs Energie peuvent être mises à 0. 4.2.3 Formes d’ondes a tension disponible et les signaux de courant (selon le type de RVT et de connexion utilisée) peuvent être affichés sur l’écran sous forme d’ondes.
Cliquer sur la mesure souhaitée et ensuite cliquer sur le bouton « Sélectionner » pour insérer les valeurs dans le menu ‘Grand écran’. L’exemple ci-dessous montre trois mesures importantes. Figure 22: Trois mesures affichées dans Enregistrements 4.2.5 Enregistrements Description La fonction “Enregistrements” permet d’enregistrer, pour chaque paramètre significatif mesuré...
Página 112
paramètres suivants : Vrms [V], Irms [A], P [kW], Q [kvar], S [kVA], THDV [%], THDI [%], Q manquante [kvar], fréquence* [Hz], T1* [°C or °F] à T8* [°C or °F]. * Valeurs minimales et durée sous un seuil sont aussi enregistrées pour la mesure de la fréquence et de la température.
Figure 25: Enregistrement du seuil - Fréquence Les informations enregistrées (valeur maximale et durée totale) peuvent être mises à zéro en sélectionnant et validant le bouton « Effacer ». 4.3 Paramètres Le menu principal Paramètres possède plusieurs sous-menus permettant à l’utilisateur de programmer le régulateur mais aussi de réaliser la mise en service ou les tests.
Figure 26: Paramètres manuels Avant de programmer le régulateur, veillez à le mettre en mode SET. Veuillez-vous référez 3.2.4 et au 4.3.1.1. pour la programmation des modes du régulateur et pour le verrouillage/déverrouillage. 4.3.1.1 Programmation de la batterie Départ â paramètres â param. manuel â param. batterie Le menu Param.
Página 115
Q gradin 1Ph: le plus petit gradin pour les condensateurs monophasés (phase-neutre) qui sont utilisés pour la correction du facteur de puissance d’une phase individuelle dans un réseau non-équilibré. Q gradin 3ph: le plus petit gradin pour les condensateurs triphasés dans un réseau équilibré.
Página 116
Figure 29: Sorties 7-12 RVT (modèle triphasé RVT12-3P) A la droite de l’écran, le “Statut” comprend six possibilités pour chaque sortie: “Exclue”: la sortie est désactivée (programmation par défaut); “Fixe”: la sortie est activée (le condensateur correspondant est toujours connecté); “1PhL1, 1Phl2, 1PhL3”: cette sortie contrôle un condensateur monophasé, qui est connecté...
Página 117
Figure 31: Programmation courante de sortie 6 x 3ph + 6 x 1ph (modèle triphasé RVT12-3P) Délais Après avoir cliqué sur le bouton “Délais” sur l’écran illustré par la Figure 27, l’utilisateur peut programmer les délais d’enclenchement/déclenchement de la batterie dans l’écran suivant.
Página 118
Délai décl. : en commutation de type normal, c’est le temps entre la demande de déclenchement d’un gradin et le déclenchement effectif. en commutation de type intégral, le délai de déclenchement n’est pas utilisé. Délai init. : le temps que le RVT attend avant le redémarrage de la batterie, suite à une mise hors tension En cliquant sur le bouton «...
Página 119
Mesures de courant triphasé (disponible seulement pour le modèle triphasé RVT12-3P): 3Ph-3LL3, 3Ph-3LL2 (pas de neutre connecté dans l’installation), 3Ph-3LN3, 3Ph-1LL3, 3Ph-1LN3. Les instructions détaillées sur la connexion se trouvent en annexe A7. Type de connexion TI et câblage des TI sur les terminaux du régulateur à...
Página 120
La commutation circulaire suit le principe d’enclenchement/déclenchement “premier entré, premier sorti”. Les deux principes sont décrits dans la table suivante. La commutation circulaire augmente la durée de vie des condensateurs et des contacteurs en répartissant les contraintes entre toutes les sorties. En cas de double “premier gradin”...
Página 121
Progressive Directe Normale / Intégrale (Normal/Int. sur l’écran) La commutation de type normal : enclenche les gradins lorsque la demande est continuellement présente durant tout le délai d’enclenchement. La commutation de type intégral : enclenche les gradins en fonction de la valeur moyenne de la puissance réactive demandée.
Protection de la programmation batterie (verrou logiciel) La programmation de la batterie peut être protégée contre les accès non-autorisés à la fois mécaniquement et informatiquement. La protection mécanique est décrite au 3.2.4. L’écran suivant illustre comment fonctionne le verrou logiciel. Le chemin vers l’écran est illustré...
Página 123
Figure 36: Paramètre d’installation du RVT Rapport TI: rapport du transformateur de courant. Exemple: un TI de 250A / 5A a un rapport TI de 50. C/k : courant de démarrage du régulateur RVT. Il est usuellement fixé à une valeur égale au 2/3 du courant du gradin (Qgradin) (voir paragraphe 4.3.1.1).
Table 2: Tableau des valeurs C/k pour un système triphasé à 400V Valeur du gradin (kvar) Rapport TC 10/1 50/5 0.48 0.97 1.45 1.93 2.90 3.87 4.84 20/1 100/5 0.24 0.48 0.73 0.97 1.45 1.93 2.42 2.90 3.38 4.35 4.84 30/1 150/5 0.16...
Página 125
Les paramètres utilisateur permettent à l’utilisateur de programmer les différentes cibles de facteur de puissance et les délais des alarmes. Figure 37: Paramètres utilisateur du RVT Cos j cible: facteur de déplacement de puissance cible. La valeur du cos j cible entrée peut être comprise entre 0.70 inductif et 0.70 capacitif. indique un cos j inductif et indique un cos j capacitif.
Página 126
Délai d’alarme: délai entre l’apparition de la condition d’alarme relative au cos j et la fermeture effective du contact d’alarme. Dél.fin alarme: délai entre la disparition de la condition d’alarme relative au cos j et l’ouverture du contact d’alarme. Cos j alarme : valeur du seuil 4.3.1.4 Protections et alertes Départ â...
Página 127
tous les gradins sont déclenchés un message d’alarme apparait sur l’écran graphique le contact d’alarme s’ouvre (NO ouvert / NC fermé) l’icône est allumée Note: si le signal externe IN2 (description au paragraphe 2.4.) est activé, tous les gradins des condensateurs sont désactivés et le paramètre Ext. Prot. conditionne le comportement du relais d’alarme: Déconnexion et alarme Déconnexion seulement (pas d’alarme)
Página 128
Le RVT fournit 8 protections de température de la batterie grâce à 8 sondes de température. Chaque niveau de protection de la sonde de température peut être programmé individuellement. Quand un de ces huit niveaux de protection de température est atteint : tous les gradins sont déclenchés un message d’alarme apparait sur l’écran graphique le contact d’alarme s’ouvre (NO ouvert / NC fermé)
Note 1 : le RVT est auto-protégé contre une sur-température interne de 85°C. Les actions décrites ci-dessus se produisent quand la température interne dépasse le niveau de protection. Le RVT redémarre automatiquement lorsque la température interne redescend sous 80°C. Note 2 : la protection contre les sur-températures est désactivée par défaut. Lorsqu’un seuil est entré, le RVT vérifie les connexions des 8 sondes.
4.3.2.1 Mise en service automatique Voir la section pour plus d’informations. 4.3.2.2 Mise en service guidée Le RVT Le RVT propose une mise en service guidée. Les paramètres suivants doivent être encodés (voir le tableau ci-dessous) Note: Avant de réaliser une mise en service guidée, veuillez-vous assurer que: 1.
Página 131
Rapport de Rapport du transformateur de tension externe transformateur V nominale Tension nominale de la batterie. Délai encl. Délai d’enclenchement/déclenchement des gradins. Délai décl. Séquence Valeur relative de la puissance réactive connectée à chaque sortie. Q gradin Plus petite différence de puissance réactive entre les gradins. Programmer le courant de départ Cos j cible Facteur de déplacement de puissance cible.
connecter chaque sonde successivement Fil - Fil D Fil - Fil D 4.4 Surveillance batterie La surveillance batterie du RVT donne à l’utilisateur l’accès au diagnostic, aux alarmes enregistrées, à la fonction de test et à l’horloge. Cela en fait un outil de diagnostic très utile.
4.4.1 Diagnostic C’est la liste du nombre d’opérations de chaque contact depuis la fabrication du RVT. Figure 47: Diagnostic 4.4.2 Fonction test Ce sous-menu permet à l’utilisateur de tester chaque contact du RVT. Test alarme: permet de tester le contact d’alarme Test ventilat: permet de tester le contact du ventilateur Test sorties: permet de tester chaque contact de sortie condensateur (le RVT tiendra compte des délais d’enclenchement et déclenchement programmés)
Figure 49: Test des sorties Cliquer sur les cases pour enclencher/déclencher les contacts correspondants Avant de procéder à la fonction de test, assurez-vous que: le RVT est déverrouillé (description aux paragraphes 3.2.4 et 4.3.1.1) le RVT est en mode SET mode (description au paragraphe 3.2.2.) 4.4.3 Alarmes enregistrées L’enregistrement des alarmes affiche les cinq derniers messages d’alarmes et le temps...
4.4.4 Horloge Figure 51: Horloge du RVT L’horloge continue à fonctionner même quand le RVT n’est plus alimenté. 4.5 Communication Le RVT fournit plusieurs méthodes de communication. Ce menu comprend la configuration des langues, de l’unité de température, de l’écran, de l’Ethernet et du Modbus.
Página 136
RS485 / Adaptateur Modbus L’adaptateur Modbus est un appareil en option du régulateur RVT qui permet la connexion du RVT à un système Modbus RS485. Le régulateur est considéré comme un esclave dans le réseau Modbus. Référez-vous au manuel 2GCS214013A0050-RVT Modbus RS485 adapter-User guide pour de plus amples informations sur l’adaptateur Modbus RS485.
Página 137
Ethernet / TCP/IP Les connexions TCP/IP peuvent être initiées soit localement soit à distance. Le port TCP utilisé par défaut est 4250. La connexion au RVT est un câble Ethernet RJ45 Cat5e. Le RVT peut être connecté directement à un LAN ou par internet. L’interface USB sert à...
Página 138
ATTENTION: La connexion USB du RVT n’est pas isolée. Il est obligatoire de connecter la terre quand on utilise l’USB. Mode d’emploi Régulateurs de facteur de puissance RVT ç Mesures et programmation 59...
4.5.1 Configuration Entrée/Sortie Figure 52: Configuration E/S du RVT 4.5.1.1 Modification des langues Cinq différentes langues peuvent être sélectionnées pour dialoguer avec le RVT. L’utilisateur doit revenir à l’écran de départ pour que la langue sélectionnée soit activée Figure 53: Sélection des langues du RVT 4.5.1.2 Unité...
4.5.1.3 Paramètres de communication Les connexions Modbus et Ethernet doivent être configurées pour fonctionner correctement. Figure 54: Programmation du protocole de communication du RVT Figure 55: Programmation du protocole Modbus du RVT L’adresse de l’esclave est celle utilisée par le maître Modbus pour communiquer avec le RVT.
Página 141
Le débit en Bauds, la parité, le bit d’arrêt devront correspondre exactement aux paramètres de communication du maître Modbus qui contrôle le réseau Modbus/RS485. Le RVT a besoin d’une adresse IP pour se connecter directement à un PC ou à un réseau Ethernet.
Les détails des paramètres de communication sont disponibles dans le manuel : 2GCS213012A0050_RVT communication through Modbus, USB or TCPIP protocol. Redémarrez le RVT pour l'initialiser avec ces paramètres. 4.5.2 Configurations Ethernet Ce menu affiche l’adresse IP, masque et GW réelle du RVT. Selon le statut DHCP, les informations affichées peuvent être différentes.
4.5.3 Configuration d’écran Ce menu aide l’utilisateur à ajuster les coordonnées XY de l’écran tactile ainsi que le rétro-éclairage. La calibration de l’écran n’est normalement pas nécessaire pour une utilisation raisonnable de l’écran et dans des conditions d’environnement standards. En cas de dérive des caractéristiques de l’écran tactile, l’utilisateur peut calibrer manuellement les coordonnées XY nécessaires pour détecter l’activation des boutons.
4.5.4 A propos Ce menu affiche la version du logiciel, le numéro de série, le numéro d’article et le type du RVT. 4.5.5 Adresse Mac Ce menu affiche l’adresse MAC physique du RVT. Mode d’emploi Régulateurs de facteur de puissance RVT ç Mesures et programmation 65...
— Annexes A1. Dimensions A2. Spécifications techniques Types de RVT: Fonctionnalité RVT 6 / RVT 12 RVT 12-3P Mesures 1 / 3 phase 1 entrée mesure de tension 3 entrées mesure de tension 1 entrée mesure de courant 3 entrées mesure de courant Horloge Mesures d’énergie Connexion Ethernet...
Página 146
Système de mesure: Système à micro-processeur pour réseaux monophasés/triphasés équilibrés ou réseaux déséquilibrés. Le contrôle du facteur de puissance peut se faire par phase individuelle. Tension d’alimentation: De 100Vac à 460Vac Consommation: 15 VA max. Type de connexion: Phase-phase ou phase-neutre pour réseau équilibré ou déséquilibré Plage de tolérance: +/- 10% sur les tensions d’alimentation indiquées.
Página 147
Caractéristiques du contact d’alarme: (contact libre de potentiel) Un contact normalement fermé et un contact normalement ouvert. Courant nominal permanent: 1.5A (ac). Tension: 250Vac (tension de coupure max. : 440Vac). Caractéristiques du contact de ventilateur : (contact libre de potentiel) Contact normalement ouvert.
Página 148
Mesure les températures de -55°C à +125°C (-67°F à +257°F) Précision de +/-0.5°C de -10°C à +85°C Montage en rail DIN Connexion au RVT avec deux fils, un câble de télécommunication de Catégorie 1 pair torsadé Configuration des gradins: Automatique, fixe, désactivé. Affichage: Ecran tactile multicolore QVGA 320 x 240 pixels.
Type “Cage Clamp” (câble mono-brin 2.5mm²). Protection face avant: IP 43 (IP54 sur demande). Humidité relative: Maximum 95%; non-condensant. Marquage CE. A3. Test et détection de pannes Tests Après l’installation de la batterie automatique de condensateurs et la programmation des paramètres du RVT, les tests suivants peuvent être effectués en fonction de la charge active.
Página 150
Détection de pannes Problème Action(s) recommandée(s) Le régulateur est connecté mais ne Vérifiez la tension et les fusibles. fonctionne pas (rien sur l’écran) Le régulateur n’enclenche ni ne Vérifiez que le régulateur est en mode automatique déclenche des gradins bien qu’il y ait (AUTO).
Erreur: Pas assez de courant dans Vérifiez que le pont de court-circuit du TI est retiré, l'entrée n° que les connections du TI sont correctement soudées et redémarrez la mise en service automatique. ‘X’ ‘Y’ ‘Z’ Erreur: Déphasage inconsistant Vérifiez les connections des TI et l’installation. Vérifiez les connections des condensateurs et des contacteurs.
- Reprend un comportement normal après un délai égal au délai d’enclenchement (délai encl.) (*) - Ouvre le contact d’alarme immédiatement - Reprend un comportement normal après un délai égal au délai d’enclenchement (délai encl.) (*). Protection contre les phénomènes de battement : Si le même événement se produit dans l’heure, le RVT reprendra son THDV >...
Sur chaque câble d'alimentation en tension, un connecteur à double entrée doit être utilisé afin d'insérer un second câble nécessaire pour réaliser le pontage. Les connecteurs proposés et la pince nécessaire pour les fixer sont généralement disponibles dans le monde entier. Veuillez noter qu'avec ces connecteurs, des câbles de même diamètre doivent être utilisé.
A8. Contrôle du facteur de puissance phase par phase individuellement (valable pour le modèle triphasé RVT12-3P) Par défaut, seul le modèle « 12 sorties » est disponible pour le contrôle du facteur de puissance individuel. Comme dans le RVT de base, la compensation du facteur de puissance se fait en comparant la valeur de C/k à...
àLe paramètre C/k triphasé est utilisé pour l’enclenchement des gradins (équivalent au paramètre C/k pour les RVT de base 6 ou 12) 12 condensateurs triphasés / 1 TI (3Ph-1Ly1 uniquement) àLe contrôle se fait au travers du TI dans la phase où il est placé àLe paramètre C/k triphasé...
possibles sur l’environnement ou la santé humaine suite au dépôt incontrôlé de déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou auprès de leur bureau administratif local pour savoir où...
Página 158
License or GNU Lesser General Public License (“Licenses”; copies of which are available from http://www.gnu.org/licenses/licenses.html). The Licenses allow you to freely copy modify and redistribute those softwares. Those softwares are available on http://search- ext.abb.com/LibraryDownloadManager/Default.aspx?resource=http://www05.abb.co m/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/96797337ffab5ad0c12578b0003db334/$file /2GCS705011A0050_RVT%20OSS%20software.zip Mode d’emploi Régulateurs de facteur de puissance RVT ç Annexes 79...
— Bitte zuerst lesen Zu diesem Handbuch Dieses Handbuch wurde so gestaltet, daß es Ihnen hilft, den RVT-Blindleistungsregler schnell zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Warnung Achtung, Gefahr : Dieses Symbol ist ein Warnhinweis, der auf wichtige Informationen aufmerksam macht Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des RVT- insbesondere die Sicherheitshinweise - bitte sorgfältig durch.
Elektromagnetische Verträglichkeit Dieser Blindleistungsregler wurde auf seine Konformität mit den EG-Richtlinien für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV 2004/108/EC) für den Betrieb bei 50Hz geprüft und entsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Wenn ein Gerät in ein System eingesetzt wird, können EG-Richtlinien möglicherweise erfordern, daß das gesamte System auf seine Konformität hinsichtlich der EMV zu prüfen ist.Durch Berücksichtigung folgender Richtlinien kann die EMV-Verträglichkeit eines Systems verbessert werden: Metallgehäuse verbessern generell die EMV-Verträglichkeit.
— 1 Grundsätzliches über den Regler 1.1 Inhalt dieses Abschnittes In diesem Kapitel wird eine allgemeine Beschreibung des RVT-Blindleistungsreglers gegeben. Es werden die grundlegende Struktur des Reglers, seine Hauptkennzeichen und sein berührungsempfindliches Bedienfeld erläutert. 1.2 Ein leistungsstarker, individuell steuerbarer Drehstrom- Blindleistungsregler Der RVT leistet eine Kompensation des Leistungsfaktors in symmetrisch wie in unsymmetrisch belasteten Netzen.
sehr vorteilhaft in Wohn- und Gewerbegebieten, wo die Drehstromlast aufgrund vieler einphasiger Lasten unsymmetrisch sein kann. 1.3.2Messwerte und Überwachung Messungen (Erläuterung in Abschnitt 4.2). Schutz gegen unerwartete Phänomene und/oder unbefugte Benutzung (Erläuterung in den Abschnitten 3.2.4 und 4.3.1.1. Speicherung von Messwerten und Alarmmeldungen basierend auf einer Echtzeituhr (Erläuterung in den Abschnitten 4.2.5 und 4.4).
Abbildung 2: RVT Rückansicht (Grundmodell RVT6/RVT12) Abbildung 3: RVT Rückansicht (Drehstrom-Modell RVT12-3P) 1.5 Farbiges Touchscreen-Bedienfeld Ein farbiger Touchscreen mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel hilft dem Benutzer, den Regler leichter zu bedienen. Menüs und Parametereinstellungen lassen sich so leicht und intuitiv erreichen.
Página 167
Abbildung 4: RVT Startbildschirm Eine Übersicht der Menünavigation finden Sie in Abschnitt 3.2. Bedienungsanleitung blindleistungsregler RVT ç Grundsätzliches über den Regler 9...
— 2 Installation 2.1 Inhalt dieses Abschnitts Dieser Abschnitt beschreibt den Einbau des Reglers in die Anlagenfront und die Erstellung der elektrischen Anschlüsse. Das Anschlussschema wird in Abschnitt 2.4. beschrieben. 2.2 Montage Bitte folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um einen RVT-Leistungsregler an ein Bedienfeld anzuschließen.
Schritt 4 Schritt 3 Schritt 5 Wiederholen Sie für den unteren Befestigungshalter die Schritte 3 bis 5. Abbildung 6: Montage eines RVT 2.3 Leitungsanschluss Bitte folgen Sie der Anleitung unten, um Drähte an den Klemmen auf der Rückseite des Reglers anzubringen. 1.
3.1 Inhalt dieses Abschnitts Dieser Abschnitt beschreibt die Schnellstartfunktion und die Selbstprogrammierung des Reglers. 3.2 Menü-Navigation Wenn der RVT eingeschaltet wird das System gestartet und das ABB-Logo angezeigt. Danach erscheint als erstes der Startbildschirm wie in Abbildung Abbildung 13: RVT Startbildschirm Die vier Symbole in der Mitte des Bildschirms (Messwerte, Einstellungen, Anlagenüberwachung und Kommunikation) stellen die vier Hauptmenüs dar.
Página 173
Einstellungen sind über das Bedienfeld oder die Kommunikationsverbindung möglich Temperaturalarm (Alarmrelais aktiviert) oder Warnung (Lüfter- / warnungrelais aktiviert) Kein Temperaturalarm und keine Warnung (Alarm- und Lüfter- / warnungrelais nicht aktiviert) Warnstufe erreicht (Lüfter- / warnungrelais aktiviert) Alarm aktiviert (Alarmrelais aktiviert) Kein Alarm aktiviert (Alarmrelais nicht aktiviert) Einstellungen sind durch Hardware-Schalter auf der Rückseite des Reglers gesperrt...
Abbildung 14: RVT Bildschirmaufbau 3.2.2Titelleiste Die blaue Schaltfläche "Mode" am linken Ende der Titelleiste dient zum Umschalten zwischen den drei Betriebsarten des RVT: Automatische Betriebsart, manuelle Betriebsart und Betriebsart Einstellungen. Wenn diese Schaltfläche geklickt wird erscheint der Bildschirm wie in Abbildung 15 dargestellt.
Abbildung 16: RVT Hilfe-Information Durch Klick auf das rote Kreuz am rechten Ende der Titelleiste wird der Bildschirm geschlossen. Hinweis: Der RVT geht automatisch in die Betriebsart AUTO, wenn der Touchscreen länger als fünf Minuten nicht bedient wird. 3.2.3Einstellungen Bereich Einstellungen werden Schaltflächen,...
die Software entsperrt sind. Wenn der Regler über die Software gesperrt ist, sind alle Anlageneinstellungen geschützt, also nicht zugänglich. Eine Beschreibung der Software-Sperre finden Sie unter 4.3.1.1. 3.2.5Tastatureingabe-Bildschirm Alle Daten können über einen einfach zu nutzenden Bildschirm eingegeben werden. Abbildung 17: Tastatureingabe-Bildschirm Cos j-Werte können mit den Symbolen (induktiv) und eingegeben (kapazitiv)
3.4 Automatische Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme eines RVT ist sehr einfach. Die automatische Inbetriebnahme- Funktion des RVT unterstützt einen Erstbenutzer dabei, den Regler schnell und einfach zu starten 3.4.1Beschreibung Der RVT nimmt eine automatische Inbetriebnahme vor, einschließlich: automatischer Erkennung der: Phasenlage und Drehfeld für jeden vordefinierten Verbindungstyp ·...
Página 178
In den folgenden Bildschirmfotos wird gezeigt, wie die automatische Inbetriebnahme durchgeführt wird: 1. Startbildschirm, Klick auf “Einstellungen”: 2. Klick auf Inbetriebnahme: 3. Klick auf automatisch: 4. Klick auf OK: 5. Klick auf OK: 6. Verbindungsart auswählen vgl.anhang 7) 20 Einfacher Start ç Bedienungsanleitung blindleistungsregler RVT...
Página 179
7. Klick auf OK: 8. Sperren bzw. entsperren parametereingabe – OK: 9. Klick auf OK: 10. Klick auf OK: 11. Eingabe Iprim/Isek : 50: 12. Klick auf OK: Bedienungsanleitung blindleistungsregler RVT ç Einfacher Start 21...
Página 180
13. Klick auf OK: 14. Klick auf OK: 15. Klick auf OK: 16. Klick auf OK: 17. Klick auf OK: 18. Klick auf OK: 22 Einfacher Start ç Bedienungsanleitung blindleistungsregler RVT...
Página 181
19. Klick auf OK: 20. Klick auf OK: 21. Inbetriebnahme abgeschlossen: Der oben dargestellte Vorgang ist eine typische automatische Inbetriebnahme. Einige Einstellungen wie Wandlerübersetzung und Verbindungstyp sind von der Installation abhängig und können vom obigen Beispiel abweichen. Falls bei der automatischen Inbetriebnahme Fehler auftreten, wird der Benutzer in einer Hilfe angewiesen, die Ursachen hierfür zu finden und die Inbetriebnahme abzuschließen.
— 4 Messungen und Einstellungen 4.1 Inhalt dieses Abschnitts Dieser Abschnitt beschreibt alle verfügbaren Menüs/ Untermenüs für Messungen, Programmierung, Anlagenüberwachung etc. 4.2 Messungen Dieses Hauptmenü zeigt dem Anwender verschiedene Parameter wie Spannung, Strom, Leistung, Temperatur. Von diesem Hauptmenü aus erreichen Sie fünf Untermenü: Übersicht, Detaildaten, Funktion, Messgerät und Ereignisspeicher.
Página 183
Ereignisspeicher In diesem Untermenü kann der Benutzer ungewöhnliche Werte bestimmter Schlüsselparameter einsehen. Messgerät Diese Funktion bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die drei wichtigsten Messwerte gleichzeitig anzuzeigen. So können zum Beispiel die Spannung der drei Leitungen gleichzeitig und mit einer besseren Auflösung angezeigt werden. Eine genaue Beschreibung dieser Funktion finden Sie in 4.2.4.
Página 184
Wirkleistung ± 2% è10 è10 Blindleistung ± 2% è10 è10 Scheinleistung 0 è10 ± 2% 0 è10 Delta Q Mehrbedarf an Komp.- 0 è10 ± 2% 0 è 10 Leistung zur Vermeidung des cosj-Alarmes Fehlende Mehrbedarf an Stufen Kondensatorstufen zur Vermeidung des cosj-Alarmes Temperatur (optional) Bereich...
Página 185
(2) Verschiebungsfaktor oder cos j : die Berechnung beruht auf den Grundschwingungen der Meßwerte. Dieser Wert wird als Referenzwert von den Energieversorgungsunternehmen herangezogen. (3) Leistungsfaktor: die Berechnung beruht auf der Grund- und den Oberschwingungen der Meßwerte. Der Leistungsfaktor ist grundsätzlich kleiner oder gleich dem Verschiebungsfaktor.
Wert verschoben Die Übersicht ist auch ein Menü, in dem einige Schritte manuell ein- und ausgeschaltet werden können. Gehen Sie in die Betriebsart "Manuell", indem Sie die “Mode”-Taste drücken. Schaltfl. zum EIN und Schalten Die Schaltflächen „+1Stufe EINschalten“ und „-1 Stufe AUSschalten“ sind jetzt verfügbar.
Página 187
Abbildung 18: Detaildaten Spannungs- (Strom-) Messwerte Ober- schwingungen Diagramm und Tabelle anzeigen Spannung (Strom) Oberschwingungen Diagramm und Tabelle Oberschwingungsspannungen/-ströme können unten dargestellt Balkendiagramm angezeigt werden. Eine Scrollleiste dient dazu, eine bestimmte Oberschwingung auszuwählen, die oben am Bildschirmrand angezeigt wird: die Ordnungszahl, der Wert und der Prozentanteil von der Grundfrequenz.
Página 188
Anzuzeigende Messwerte wählen Diagramm einzoomen/au szoomen Abbildung 19: Oberschwingungsspannung in Diagramm Anzuzeigende Messwerte wählen Abbildung 20: Oberschwingungsspannung in Tabelle Anmerkung: Genauigkeit bei Messungen von Oberschwingungsspannung(-strom): ± 1 % of Urms (Irms) Leistung, Leistungsfaktormessungen 30 – Messungen und Einstellungen ç Blindleistungsregler RVT...
Página 189
Temperaturmessungen Energiemessungen Energiewerte zurücksetzen Energiemessungen können nur mit dem RVT12-3P durchgeführt werden (das Drehstrom-Modell ist mit einer Echtzeituhr ausgestattet). Energiewerte können auf 0 zurückgesetzt werden. 4.2.3 Wellenform Verfügbare Spannungs- und Stromsignale (abhängig von RVT-Typ und Anschluß) und der Phasenstrom können als Wellenform auf dem Display angezeigt werden. Abbildung zeigt die Spannungsfunktion zwischen Leiter und Nulleiter.
Funktionen auswählen Abbildung 21: Spannung und Stromfunktionen 4.2.4 Messgerät In der großen Anzeige sind die drei wichtigsten Messwerte für Benutzer am besten zu sehen. Klicken gewünschten Wert klicken dann Schaltfläche“Auswahl”, um Werte in die Messgeräte-Ansicht einzufügen. Unten wird ein Beispiel mit drei wichtigen Messwerten angezeigt. Abbildung 22: drei Messwerte in der Messgerät-Ansicht 4.2.5 Ereignisspeicher Beschreibung...
Página 191
Die Ereignisspeicherfunktion ermöglicht dem Benutzer für alle bedeutenden Meßwerte (vgl. dazu die nachstehende Aufstellung) und seit der letzten Speicherlöschung die Speicherung folgender Werte: den höchsten (bzw. niedrigsten) aufgetretenen Wert, die über (bzw. unter) dem Schwellwert liegende Dauer. Im Anschluß an die Einstellung eines Schwellwertes (vgl. das Beispiel unten) beginnt der RVT automatisch, die Höchstwerte (bzw.
Abbildung 24: Ereignisspeicher Schwellwert-Einstellung - Urms Abbildung 25: Ereignisspeicher Schwellwert-Einstellung - Frequenz Die aufgezeichnete Information (Höchstwert und Gesamtdauer) kann mit der Schaltfläche Rücksetzen auf 0 gestellt werden. 4.3 Einstellungen Das Hauptmenü Einstellungen hat verschiedene Untermenüs, über die der Benutzer den Regler programmieren kann sowie eine Inbetriebnahme und Funktionstests durchführen kann.
4.3.1Handeinstellung (Betriebsart Einstellungen) Über die Handeinstellung hat der Benutzer Zugriff auf alle Einstellungen der Anlage, Benutzereinstellungen und Schutz-/Warnkonfigurationen. Von diesem Untermenü aus können auch die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden. Abbildung 26: Handeinstellung Bevor irgendwelche Einstellungen vorgenommmen werden, vergewissern Sie sich, dass sich der Regler in der Betriebsart Einstellungen befindet.
Página 194
Wahl und Einstellung der Ausgänge Schaltzeiten Leistungsfaktor Einstellungen Abbildung 27: Anlagendaten Im Folgenden wird eine Liste der Anlagenparameter angezeigt. Un: Anlagen-Nennspannung. Wenn die Nennspannung geändert wird, werden der Unter- und Überspannungsschutz automatisch auf 80% bzw. 120% von Un eingestellt. Diese Schutzeinsstellungen können von Hand geändert werden.
Página 195
*Schaltfolge: Wichtung Stufenausgängen geschalteten Kondensatorleistungen. Diese relativen Werte liegen zwischen 0 und 8. Für beide Modelle, das Grundmodell RVT6/RVT12 und das Drehstrom-Modell RVT12-3P ist die werksseitig voreingestellte Schaltfolge: 1:1:….:1. Eine andere Schaltfolge kann manuell eingegeben werden. Um eine eigene Schaltfolge anzugeben, folgen Sie im Menü den folgenden Unterpunkte: Startbildschirmâ...
Página 196
“Fest EIN”: Dieser Ausgang ist aktiviert (der entsprechende Kondesator ist immer verbunden); “1PhL1, 1Phl2, 1PhL3”: Dieser Ausgang steuert einen Phasen-Nulleiter-Kondensator, der an Phase 1, 2 oder 3 ist. “3Ph”: Dieser Ausgang steuert einen 3-Phasen-Kondensator. Beim Grundmodell RVT6/RVT12 stehen nur “Fest AUS", "Fest AN" und "Aktiviert” zur Verfügung.
Página 197
Abbildung 32: RVT Einstellen der Schaltzeiten EIN-Verzögerung: bei normaler Messung muß über diese Zeit dauernd eine Anforderung bestehen, um Stufen zuzuschalten. bei integraler Messung ist dies die Integrationsdauer zwischen zwei Schaltentscheidungen. Die Einschaltverzögerung ist erforderlich, damit sich die Kondensatoren vor dem Wiederzuschalten sicher entladen können.
Página 198
Abbildung 33: RVT Einstellung der Anlagensteuerung 1Ph/3Ph Diese Einstellung gibt die Art der Verbindung für die Strommessungen an. Der RVT erlaubt acht verschiedene Stromwandler-Verbindungstopologien je nach Art des Netzes (Dreiphasen-Drei Leitungen, Dreiphasen-Vier Leitungen oder einphasig (Phase- Phase) : Einphasige Strommessung (Beim Basismodell RVT6/12 und beim RVT12-3P): 1Ph-1LL1, 3Ph-1LL1, 3Ph-1LN1, Dreiphasige Strommessung (Nur beim Dreiphasenmodell RVT12-3P): 3Ph-3LL3, 3Ph-3LL2 (Bei diesem Anschlußtyp darf kein N-Leiter vorhanden sein), 3Ph-...
Página 199
Die Verbindungstypen sind beschrieben in A7. Abbildung der Stromwandler- Verbindungstypen und Stromwandler-Verdrahtung an den Regleranschlüssen Anhang am Ende dieser Anleitung. Definition der oben genannten Verbindungsarten: 3Ph – 3 LN 3 1: ein Stromwandleranschluß, 2: zwei Stromwandleranschlüsse, 3: drei Stromwandleranschlüsse LN: Spannungsmessung zwischen Phase und N LL: Spannungsmessung zwischen 2 Phasen 1: Spannungsmesung einphasig, 3: Spannungsmessung dreiphasig 1Ph: Einphasiges Netz (L-N oder L-L), 3Ph: Dreiphasennetz...
Página 200
Linear Kreis ì Anforderung für das Einschalten einer Stufe î Anforderung für das Abschalten einer Stufe n Ausgangskontakt geschlossen o Ausgangskontakt offen Progressiv / Direkt (Prog./Direct auf dem Bildschirm) Beim progressiven Schalten wird Stufe für Stufe einzeln gemäß der ON-delay-Zeit geschaltet.
Página 201
Direkt Normal / Integral (Normal/Int. auf dem Bildschirm) Bei der normalen Meßmethode schalten Stufen, wenn die Schaltanforderung während der gesamten Verzögerungszeit ständig anliegt. Bei der integralen Meßmethode schalten Stufen entsprechend dem Mittelwert des während der Verzögerungszeit erfaßten Änderungsbedarfs. Die integrale Methode empfiehlt sich für Anwendungen mit sich schnell und häufig ändernden Lasten.
Página 202
Abbildung 34: RVT Schutz der Anlageneinstellungen: nicht geschützt Um die Anlageneinstellungen zu schützen, klicken Sie in das Kästchen hinter “Parametereingabe frei”; die Bildschirmanzeige ändert sich dann wie in Abbildung 1. Die Einstellungsfelder sind jetzt ausgegraut 2. “Parametereingabe frei” wird zu “Parametereingabe gesperrt" 3.
Página 203
Abbildung 36: RVT-Anschlussdaten Iprim/Isek: Stromwandlerübersetzungsverhältnis (wird auch mit k bezeichnet) Beispiel: ein Stromwandler 250 A/5 A weist einen Wert k = Iprim/Isek von 50 auf. C/k-Wert: Schaltschwelle des RVT-Blindleistungsreglers. Diese beträgt üblicherweise 2/3 des Stromes der Kondensatorstufe (Q Stufe) auf der Sekundärseite des Wandlers (Erläuterung in Abschnitt 4.3.1.1).
Página 205
4.3.1.3 Benutzereinstellungen Startbildschirm-> Einstellungen-> Handeinstellungen-> Benutzereinstellungen Die Benutzereinstellungen ermöglichen es den Benutzern, verschiedene Sollwerte für Leistungsfaktoren und Alarm-Verzögerungen anzugeben. Abbildung 37: RVT Benutzereinstellungen Ziel-cos j: Sollwert des Verschiebungsfaktors (Regelungsziel). Der cos j -Sollwert kann zwischen 0,70 induktiv und 0,70 kapazitiv eingestellt werden. zeigt einen induktiven cos j-Wert, einen kapazitiven cos j-Wert an.
Página 206
vorgegebenen Schwellwert für Alarm-cos j liegt und somit mindestens eine weitere Stufe erforderlich ist. Alarmverzögerung: Mindestdauer der Alarmbedingung, bis der Meldekontakt geschlossen wird. Rückstellungsverzögerung: die Dauer, bevor sich der Meldekontakt nach Ende der Alarmbedingung wieder öffnet. Alarm-cos j-Schwellwert: threshold value 4.3.1.4 Schutz und Warnungen Startbildschirm->...
Página 207
Schutz: Einstellung Auslösewerte Schutz gegen Unterspannung, Überspannung, unzulässigen THDU, Übertemperatur und für die Aktivierung eines externen Schutzes initiiert durch den opto-isolierten Eingang 2. Das Alarmrelais hat einen NO- und einen NC-Kontakt. Sobald ein Auslösewert erreicht ist, erfolgen die nachstehenden Aktionen: alle Kondensatorstufen werden abgeschaltet auf dem Display wird eine Alarmmeldung angezeigt das Alarmrelais ist aktiviert ( NO geöffnet / NC geschlossen)
Página 208
Abbildung 41: RVT Warneinstellungen 4.3.1.4.3Temperatur-Schutz Der RVT bietet acht Temperaturschutzvorrichtungen mittels acht Temperaturfühlern. Die Schutzstufe kann für jeden Temperaturfühler einzeln eingestellt werden. Wenn eine der acht Temperatur-Schutzstufen verletzt wird werden alle Kondensatoren abgeschaltet erscheint eine Alarmmeldung in der Anzeige wird das Alarmrelais aktiviert ( NO geöffnet / NC geschlossen) un die Symbole leuchten auf Abbildung 42: RVT Einstellung der Temperatur-Schutzfunktionen...
Página 209
Abbildung 43: RVT Temperatur-Warneinstellungen Hinweis 1: der RVT ist mit einem Eigenschutz gegen Innentemperaturen über 85°C ausgestattet. Bei Überschreitung dieses Wertes wird die beschriebene Aktion ausgelöst wenn die Innentemperatur dieser Schutzschwelle überschreitet. Der RVT nimmt den Betrieb automatisch wieder auf, sobald die Innentemperatur unter 80°C abgefallen ist.
Durch Aufruf und Bestätigung der Funktion „Rücksetzen aller Parameter auf die Grundeinstellungen“ (Menü-Punkt „Grundeinstellung“) werden alle Werte der RVT- Parameter auf deren Voreinstellungswerte zurückgesetzt (vgl. das dem RVT beiliegende separate Dokument). Dies gilt nicht, wenn die Einstellung der Anlagenparameter gesperrt ist. In diesem Fall bleiben die Anlagenparameter unverändert.
Página 211
2. der RVT sich im SET-Modus befindet (Erläuterung in Abschnitt 3.2.2). 3. Vergessen nicht, wenn Stromwandler sekundärseitig kurzgeschlossen ist, die Kurzschlußbrücke wieder zu öffnen, nachdem Sie den Stromeingang des Reglers angeschlossen haben. Bei der geführten Inbetriebnahme einzugegebende Parameter Parameter Beschreibung 1Ph / 3Ph Anschlußkonfiguration der Anlage und der RVT-Meßeingänge.
Nach einer erfolgreichen Erkennung wird jedem aktivierten Fühler eine eindeutige Adresse zugewiesen. Abbildung 45: T-Fühler-Erkennung Schließen Sie nacheinander jeden Fühler einzeln an: 4.4 Überwachung Unter Überwachung kann Benutzer Schaltspiele, Alarmspeicher, Testfunktionen und eine Echtzeituhr aufrufen (Nur das Dreiphasenmodell RVT12-3P hat eine Echtzeituhr).
Abbildung 46: Überwachung 4.4.1 Schaltspiele Gibt die Anzahl der Schaltspiele für alle Ausgangskondensatorrelais seit der Herstellung des RVT an. Abbildung 47: Schaltspiele 4.4.2 Testfunktionen In diesem Untermenü ermöglicht dem Benutzer die Überprüfung jedes einzelnen Ausgangsrelais des RVT. Alarmtest: ermöglicht das Testen des Alarmrelais Lüftertest: ermöglicht das Testen des Lüfterrelais.
Abbildung 48: Überwachung Testfunktion Abbildung 49: Test der Stufenausgänge Klicken Sie die Kästchen an um das entsprechende Relais ein- oder auszuschalten Bevor Sie mit den Testfunktionen fortfahren, stellen Sie sicher, dass: der RVT entsperrt ist (Beschreibung in den Abschnitten 3.2.4 und 4.3.1.1) der RVT sich in der Betriebsart Einstellungen befindet (Beschreibung in Abschnitt 3.2.2.)
Der Alarmspeicher zeigt die letzten fünf Alarmmeldungen einschließlich des Zeitpunkts Abbildung 50: Alarmspeicher 4.4.4 Echtzeituhr Abbildung 51: RVT Echtzeituhr Die Echtzeituhr des RVT läuft weiter, auch wenn das Gerät nicht angeschlossen ist. 4.5 Kommunikation Blindleistungsregler RVT ç Messungen und Einstellungen - 57...
Página 216
Der RVT bietet verschiedene Kommunikationmöglichkeiten. Von diesem Hauptmenü aus erhalten Sie Zugriff auf die Sprachenwahl, die Einstellungen der Temperatureinheit, die Bildschirmkonfiguration sowie Einstellungen für Netzwerk und Modbus. Weitere Informationen zu Modbus-, USB- und TCP/IP-Protokoll und deren Programmierung finden Sie im Handbuch: 2GCS213013A0050_RVT Kommunikation über Modbus-, USB- oder TCPIP-Protokoll.
Página 217
Beachten Sie, dass der RS485 MODBUS-ADAPTER durch die Textfarbe GRÜNE gekennzeichnet ist (3,3V Stromversorgung). WEISSER Der mit Textfarbe gekennzeichnete ist für das alte Modell (5V Stromversorgung) reserviert. Dies bedeutet: Der neue Modbusadapter ist nicht kompatibel mit dem alten RVT; der alte Modbusadapter funktioniert nicht mit dem neuen RVT (mit Touchscreen).
Página 218
Die USB-Schnittstelle dient dazu, den RVT mit einer seriellen Schnittstelle an seinem USB-Port auszustatten. Ein Computer wird über einem USB-A Stecker auf USB-Mini B Stecker angeschlossen Achtung: Der USB-Anschluss zum RVT ist nicht isoliert. Es ist zwingend notwendig die Erdung anzuschließen, wenn der USB-Anschluss verwendet wird. 60 –...
4.5.1 I/O Konfiguration Abbildung 52: RVT I/O Konfiguration 4.5.1.1 Sprachenwahl Es stehen fünf verschiedene Bediensprachen für den RVT zur Auswahl. Der Benutzer muss zum Hauptmenü zurückkehren, damit die gewählte Sprache verwendet wird. Blindleistungsregler RVT ç Messungen und Einstellungen - 61...
Abbildung 53: RVT Sprachauswahl 4.5.1.2 Temperatureinheit Hier kan zwischen zwei Temperatureinheiten gewählt werden: Celsius und Fahrenheit. Die gewählte Einheit wird für alle Temperaturmessungen und Einstellungen verwendet. 4.5.1.3 Allgemeine Einstellungen Modbus- und Netzwerkverbindungen müssen konfiguriert werden. 62 – Messungen und Einstellungen ç Blindleistungsregler RVT...
Página 221
Abbildung 54: RVT Einstellung des Kommunikationsprotokolls Abbildung 55: RVT Einstellung des Modbus-Protokolls Die Slave-Adresse wird vom Modbus-Master verwendet, um den RVT über Modbus anzusprechen. Baudrate, Übereinst. Stop-bit müssen übereinstimmen Kommunikationseinstellungen des Modbus Masters, der das RS485 / Modbus Netzwerk steuert. Der RVT braucht eine IP-Adresse, um sich direkt mit einem PC oder einem Netzwerk zu verbinden.
Beispiel 1: Im Bildschirm unten werden die Grundeinstellungen angezeigt, um sich direkt mit einem PC zu verbinden (beachten Sie, dass beim PC hierbei die feste IP- Adresse 192.168.1.1, Subnet-Maske 255.255.255.0 und DHCP deaktiviert angegeben wurde). Abbildung 56: RVT TCP/IP-Protokolleinstellugen Beispiel 2: Im Bildschirm unten werden die Grundeinstellungen angezeigt, um sich mit einem Netzwerk zu verbinden (beachten Sie, dass der PC, der ebenfalls mit dem LAN verbunden ist, seine eigene IP-Adresse über DHCP erhalten hat) Weitere Informationen zu Kommunikation Sie im Handbuch: 2GCS213013A0050_RVT...
Beispiel 1: Der folgende Bildschirm zeigt die feste IP-Adresse bei abgeschaltetem DHCP. Beispiel 2: Der folgende Bildschirm zeigt die Einstellungen an, die sich bei einer automatischen Adressvergabe durch DHCP ergeben. 4.5.3 Screen Konfiguration Über dieses Menü kann der Benutzer die XY-Koordinaten und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Touchscreens einstellen.
Eine Kalibrierung des Touchscreens ist i.d.R. bei einer normalen Nutzung des Touchscreens unter normalen Bedingungen nicht notwendig. Um einen Ausfall der Touchscreen-Bedienschnittstelle zu verhindern, hat der Benutzer die Möglichkeit zur manuellen Kalibrierung der XY-Koordinaten, die dazu dienen, die Bedienung der Schaltflächen zu erkennen. Warnung: Die Kalibrierung des Touchscreens muss vorsichtig mit einem Stift durchgeführt werden, damit die Kalibrierpunkte präzise erkannt werden!
— Anhang A1. Abmessungen A2. Technische Daten RVT Modelltypen: Funktion RVT 6 / RVT 12 RVT 12-3P 1- oder 3-Phasenmessung 1 Eingang zur Spannungsmessung 3 Eingänge zur Spannungsmessung 1 Eingang zur Strommessung 3 Eingänge zur Strommessung Echtzeituhr Nein Energiemessungen Nein Netzwerkanschluss Nein USB-Host-Anschluss...
Página 227
Meßsystem: Microprozessorsystem für symmetrische Dreiphasen- / Einphasennetze und für unsymmetrische Netze. Individuelle Leistungsfaktorregelung in jeder Phase ist möglich. Betriebsspannung: von 100 VAC bis 460 VAC Leistungsaufnahme: max. 15 VA. Verbindungsart: Phase-Phase oder Phase-Neutralleiter für symmetrische und unsymmetrische Netze Spannungstoleranz: ± 10 % der angegebenen Betriebsspannung. Messkategorie (nach IEC 61010-1): CAT III Spannungsmessung:...
Página 228
Ein normalerweise geschlossener Kontakt und ein normalerweise geöffneter Kontakt. max. Dauerstrom: 1,5 A (AC) Nennspannung: 250 VAC (Abschaltvermögen: 440 VAC) Lüfterkontakt: (potentialfreier Kontakt) Schließer max. Dauerstrom: 1,5 A (AC). Nennspannung: 250 VAC (Abschaltvermögen: 440 VAC) Leistungsfaktoreinstellung: 0,7 induktiv bis 0,7 kapazitiv C/k-Werteinstellung: 0,01 bis 5 A automatische C/k-Erkennung...
Página 229
8 Temperaturfühler insgesamt Maximal 8 Meter Abstand zwischen RVT und Temperaturfühler oder zwischen den Fühlern Maximal 64 Meter Länge Temperaturmeßbereich von -55°C bis +125°C (-67°F bis +257°F) +/-0.5°C Genauigkeit von -10°C bis +85°C Montage auf Hutprofilschiene Anschluß an den RVT mit verdrillter Zweidraht-Leitung Stufenrelais-Konfiguration: Automatisch, fest EIN (Dauerstufe), fest AUS (deaktiviert) Anzeige:...
Montageausschnitt: 138 x 138 mm (H xB) Gewicht: 650g (ohne Verpackung). Anschlüsse: Klemmen für 2,5 mm2 Einzeladerleitungen Schutzklasse der Frontplatte: IP 43 (IP 54 auf Anfrage) Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 95 %; nicht kondensierend CE-Zeichen. A3. Prüfung und Störungsbehebung Prüfung Nach Installation Blindleistungsregelanlage Programmierung...
Página 231
Wert korrekt, so ist die Kondensatoranlage zu klein, um cos j = 1 zu erreichen. Wählen Sie einen kleineren Wert für cos j. Schaltet eine Leistungsstufe wiederholt ein- und aus, so bedeutet dies, daß der C/k-Wert zu klein gewählt ist (Ausnahme: die Last variiert regelmäßig mit derselben Zeitperiode wie die Schaltverzögerung).
Fehler: Kein signifikanter Strom in Check that CT’s short-circuit bridge is removed , that Eingang Nr ‘X’ ‘Y’ ‘Z’ CT’s connections are correctly wired and start the Auto commissioning again Fehler: Inconsistente Phasenverschiebung Check CT’s connections and installation. Check capacitor and contactor connections. Check capacitor currents for each phase.
„Anti-hunting“-Schutz: Tritt das gleiche Ereignis innerhalb von 1 Stunde erneut ein, nimmt der RVT den Normalbetrieb erst nach doppelter EINschaltverzögerungwieder auf. Tritt das gleiche Ereignis innerhalb von 1 Stunde dann wieder ein, wird die Wiederanlaufzeit vervierfacht, usw. bis zu einer maximalen Wiederanlaufzeit von einer Stunde.Dieser Vorgang vermeidet einen „Hunting-Effekt“...
An jeder Einspeiseleiitung wird eine zweite Leitung als Brücke mit einer Zwillingsaderendhülse gecrimpt. Diese Zwillingsaderendhülsen und das dazugehörige Crimpwerkzeug ist weltweit erhältlich. Bitte beachten Sie, dass Sie Leitungen mit demselben Querschnitt verwenden. Es sind offemsichtlich nur zwei Zwillingsaderendhülsen für das dargestellte Ergebnis in erforderlich.
A8. Individuelle Leistungsfaktorkompensation (beim Drehstrom-Modell RVT12-3P) Standardmäßig sind nur Modelle mit 12 Ausgängen verfügbar für voneinander unabhängige Leistungsfaktorregelung in jeder Phase. Wie im Grundmodell des RVT erfolgt die Leistungsfaktorregelung auch beim Drehstrom- Modell RVT 12-3P durch einen Vergleich des C/k-Werts mit dem gemessenen Grundschwingungsblindstrom.
àDer C/k 3Ph Parameter wird für das Schalten der Stufen genutzt (Äquivalent zum C/k Parameter in den Grundversionen RVT6 oder 12) 12 Dreiphasenkondensatoren / 1 Wandler (Nur 3Ph-1Ly1) à Die Regelung erfolgt gemäß der Last in der Phase des Stromwandlers à...
Public License or GNU Lesser General Public License (“Licenses”; copies of which are available from http://www.gnu.org/licenses/licenses.html). The Licenses allow you to freely copy modify and redistribute those software. Those software are available on http://search- ext.abb.com/LibraryDownloadManager/Default.aspx?resource=http://www05.abb.co m/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/96797337ffab5ad0c12578b0003db334/$file /2GCS705011A0050_RVT%20OSS%20software.zip 80 Anhang ç Bedienungsanleitung blindleistungsregler RVT...
Página 239
Instrucciones de instalación y de funcionamiento...
Página 240
— Contenido Leer esto primero..............................4 Sobre este manual de instrucciones ........................4 Advertencia ................................4 Seguridad ................................. 4 Compatibilidad electromagnética ........................5 1 Introducción al regulador ..........................6 1.1 Contenido del capítulo ..........................6 1.2 Un potente regulador de factor de potencia con control en las tres fases individualmente ..... 6 1.3 Funciones principales del RVT ........................
Página 241
4.5 Comunicación ............................... 57 4.5.1 Configuración E/S ............................. 60 4.5.2 Configuraciones de Ethernet ........................64 4.5.3 Configuración de la pantalla ........................64 4.5.4 A cerca de ..............................66 4.5.5 Dirección Mac ............................. 66 Anexos ..................................67 A1. Dimensiones ..............................67 A2.
— Leer esto primero Sobre este manual de instrucciones Este manual de instrucciones está destinado a ayudarle a instalar y manejar con rapidez el Regulador RVT. Advertencia Precaución, riesgo de peligro : Este símbolo es una indicación de advertencia para resaltar cierta información importante Antes de proceder a la instalación y al manejo del Regulador RVT, lea cuidadosamente el aviso de seguridad.
Compatibilidad electromagnética El sistema RVT cumple la Directiva Europea EMC 2004/108/CE. El Regulador RVT cumple con la normativa de la Unión Europea referente a la CEM (compatibilidad electromagnética) para su funcionamiento a 50 Hz y lleva la marca CE indicándolo. Cuando un aparato se utiliza en un sistema, las directivas de la UE pueden exigir que se compruebe que el sistema cumple con la CEM.
— 1 Introducción al regulador 1.1 Contenido del capítulo Este capítulo describe el regulador RVT. Ilustra la estructura básica del regulador, las funciones principales y la interfaz de usuario con pantalla táctil del regulador. 1.2 Un potente regulador de factor de potencia con control en las tres fases individualmente El regulador RVT puede realizar la compensación del factor de potencia tanto en red equilibrada como desequilibrada.
Protección contra fenómenos imprevistos y/o uso no autorizado (descripción en los párrafos 3.2.4 y 4.3.1.1. Registro de mensajes de alarmas y datos basado en un reloj de tiempo real (descripción en los párrafos 4.2.5 y 4.4). Comprobación y ensayo del estado de los relés (descripción en los párrafos 4.4.2 y 4.4).
Página 246
Figura 2: RVT vista posterior (modelo base RVT6/RVT12) Figura 3: RVT vista posterior (modelo trifásico RVT12-3P) 8 Introducción al regulador ç Reguladores del Factor de Potencia RVT...
1.5 Interfaz de pantalla táctil en color Una pantalla táctil en color QVGA de 320 x 240 píxeles permite al usuario utilizar el regulador con mayor facilidad. Todos los ajustes de parámetros y navegación por los menús se realizan de forma fácil y sencilla gracias a la pantalla táctil. Figura 4: Pantalla de inicio de RVT Se ofrece información detallada sobre la navegación por los menús en el párrafo 3.2.
— 2 Instalación 2.1 Contenido del capítulo Este capítulo describe el proceso de montaje del regulador en el panel y como realizar su conexionado eléctrico. El diagrama de cableado se explica en la sección 2.4. 2.2 Montaje Realizar los pasos que se indican a continuación para montar un regulador RVT en un panel.
2.3 Conexionado de cables Siga las instrucciones que se indican a continuación para conectar cables a los terminales de la parte trasera del regulador. 1. Empuje hacia atrás con un destornillador la palanca del conector. Figura 7: Conexión de cables 2.
2.4 Esquema de cableado En el esquema de cableado se muestra la conexión de los circuitos principales y de control. Modelo base RVT6/RVT12 Figura 11: Esquema de cableado del RVT (modelo base RVT6/RVT12) Modelo trifásico RVT12-3P Figura 12: Esquema de cableado del RVT (modelo trifásico RVT12-3P) 12 Instalación ç...
Página 251
PS1, 2 Fuente de alimentación ML1-3 Medición de Tensión N.C. No está conectado Conexión del Neutro k1-3, I1-3 Transformador de corriente canH, canL Bus CAN Conexión a tierra Tierra Temperatura Conexión de sondas de temperatura Adaptador Modbus RS485 Interfaz RS485 Entrada digital IN1+/- de selección de cos j objetivo de día o noche Entrada digital IN2+/- para activación de alarma externa Alimentación común de los relés de salida...
3.2 Navegación por los menús Cuando el RVT se enciende luego de proceso de arranque (donde se muestra el logo de ABB), la pantalla de inicio es la primera que aparece como se muestra en la Figura Figura 13: Pantalla de inicio de RVT En el centro de la pantalla, los cuatro iconos (Mediciones, Parámetros, Control batería y...
Página 253
los ajustes sólo se pueden realizar a través de la comunicación los ajustes se pueden realizar a través de la interfaz de usuario o la comunicación alarma de temperatura (el relé de alarma se activa) o advertencia (el relé del ventilador/advertencia se activa) ninguna alarma de temperatura ni advertencia (los relés de alarma y del ventilador/advertencia no se activan) nivel de advertencia alcanzado (el relé...
Barra de título Área de ajuste Barra de estado Figura 14: Composición de la pantalla del RVT 3.2.2 Barra de título En el extremo izquierdo de la barra de título, el botón azul de modo se utiliza para cambiar entre los tres modos de funcionamiento del RVT: Modo Automático, Manual y Modificar.
Figura 16: Información de ayuda del RVT Al hacer clic en el botón de la cruz roja del extremo derecho de la barra de título se cerrará la pantalla actualmente activa. Nota: El RVT vuelve automáticamente al modo AUTO cuando la pantalla táctil no se toca durante más de cinco minutos.
software, todos los ajustes de la batería quedan protegidos, es decir, no es posible acceder a ellos. Se puede consultar una descripción del bloqueo de software en 4.3.1.1. 3.2.5 Pantalla de introducción mediante teclado Todos los datos se pueden introducir mediante una pantalla de fácil uso Figura 17: Pantalla de introducción mediante teclado Los valores de cos j se pueden introducir con el símbolo (inductivo) o...
3.4 Puesta en marcha automática La puesta en marcha de un RVT es muy fácil. La función de puesta en marcha automática del RVT facilitará a un usuario principiante a poner un regulador en funcionamiento rápidamente. 3.4.1 Descripción El RVT lleva a cabo automáticamente la puesta en marcha incluyendo: reconocimiento automático de: secuencia de fase y rotación para cada tipo de conexión predefinida ·...
Página 258
Las siguientes capturas de pantalla muestran cómo se realiza una puesta en marcha automática: 1. Pantalla de Inicio, Click “Parámetros”: 2. Click Puesta en servicio: 3. Click automático: 4. Click OK: 5. Click OK: 6. Seleccionar tipo de conexión (Anexo 7) 20 Fácil comienzo ç...
Página 259
7. Click OK: 8. Bloquear o desbloquear los banco de registros – OK: 9. Click OK: 10. Click OK: 11. Ingresar la Relación del TC: 50: 12. Click OK: Reguladores del Factor de Potencia RVT ç Fácil comienzo 21...
Página 261
19. Click OK: 20. Click OK: 21. Puesta en servicio auto. Completada: El anterior proceso corresponde a una puesta en marcha automática habitual. Algunos parámetros como la relación de TC y el tipo de conexión pueden ser diferentes a lo ingresado líneas arriba, dependiendo de cada instalación.
— 4 Mediciones y Parámetros 4.1 Contenido del capítulo Este capítulo describe todos los menús disponibles para lecturas, ajustes, monitorización de la batería, etc. 4.2 Mediciones Este menú principal permite al usuario ver distintos parámetros como tensión, corriente, potencia y temperatura. Se incluyen cinco submenús en este menú principal: Vista general, Mediciones, Forma de onda, Meter y Registros.
Registros Este submenú permite al usuario ver los valores extremos de algunos de los parámetros clave. Meter Esta función permite al usuario mostrar tres mediciones en una pantalla. Por ejemplo, se pueden mostrar tres tensiones de línea en una pantalla con mejor resolución y vista. Instrucción detallada de esta function se puede encontrar en 4.2.4 4.2.1...
Página 265
NOTAS: Todas las mediciones están promediadas a lo largo de un segundo Si utiliza un transformador para la medición de la tensión, la medición de la tensión armónica puede ser errónea debido al comportamiento de filtro que realiza el transformador. El empleo de un transformador de alta calidad reducirá al mínimo el error.
Página 266
A continuación, hacer clic en la posición a la que se debe desplazar el elemento de la lista (en el ejemplo siguiente, el elemento THDV L-L se sitúa en la posición Frecuencia, desplazándose automáticamente justo debajo en la lista). trasladó elemento La pantalla Vista general es también un menú...
4.2.2 Valores del sistema El menú Mediciones muestra todos los valores de sistema medidos ordenados por tipo como se muestra en la Figura 18. En el modelo trifásico RVT12-3P, también se incluyen los valores de sistema de cada fase. Figura 18: Mediciones Mediciones de Tensión - Corriente Muestra la tabla de...
Página 268
Para los valores de tensión e corriente, el RVT puede mostrar la tensión y la corriente de los armónicos en una tabla o en un espectro. Hacer clic en el botón “Selección” para elegir la medición que se desee visualizar en la tabla o gráfico de armónicos. Seleccionar medida a mostrar...
Mediciones de temperatura Mediciones de energía Resetear valores de energía Las mediciones de energía sólo se encuentran disponibles en el modelo RVT12-3P (el modelo trifásico está equipado con un reloj de tiempo real). Los valores de energía se pueden restaurar a 0. 4.2.3 Forma de onda Disponible señales de voltage y corriente de línea (dependiendo del tipo de RVT y la...
Seleccionar forma de onda Figura 21: Formas de onda de tensión y corriente 4.2.4 Meter La pantalla grande ofrece al usuario una vista mejorada de las tres mediciones más interesantes. Hacer clic en el elemento deseado y, a continuación, en el botón “Selección” para insertar valores en la pantalla Meter.
4.2.5 Registros Descripción La función de registro de eventos le permite al usuario registrar para cada elemento medido significativo (véase la lista inferior) y desde la última vez que se borró: el valor máximo (o mínimo) la duración por encima (o por debajo) del umbral. Una vez que se haya establecido un umbral (véase el ejemplo siguiente) el RVT comienza a registrar automáticamente el valor máximo (o mínimo) así...
Figura 24: Ajuste del umbral de registro de eventos - Vrms Figura 25: Ajuste del umbral de registro de eventos - Frecuencia La información registrada (valor máximo y duración total) se puede borrar seleccionando y validando la posición “Inicialización”. 4.3 Parámetros El menú...
4.3.1 Ajuste manual (modo Modificar) Los ajustes manuales permiten al usuario acceder a todos los ajustes de la batería, instalación y usuario, así como a configuraciones de protección y advertencia. El usuario también puede restaurar al ajuste de fábrica mediante este submenú. Figura 26: Ajuste manual Antes de realizar ajustes en el regulador, se debe comprobar que se encuentra en el modo Modificar.
Página 274
Selección y Parametización de Salidas Programación de Retardos Programación de factor de potencia Figura 27: Ajustes bateria A continuación se muestra la lista de parámetros de ajuste de la batería. V nominal: tensión nominal de la batería. Cuando se introduce un valor Vnom los niveles de protección, de falta de tensión y de sobretensión se ponen automáticamente en el 80% y 120% de Vnom.
Página 275
Secuencia: valor relativo reactivo de los condensadores conectados a las salidas del RVT. Estos valores relativos están incluidos entre 0 y 8. Tanto para el modelo base RVT6/RVT12 como para el trifásico RVT12-3P, la secuencia predeterminada de fábrica es: 1:1:….:1. Las secuencias personalizadas se pueden introducir manualmente.
Página 276
“1PhL1, 1Phl2, 1PhL3”: esta salida controla un condensador fase a neutro, que se encuentra en la fase 1, 2 o 3 respectivamente. “3Ph”: esta salida controla un condensador trifásico. Para un modelo base RVT6/RVT12, sólo se encuentran disponibles “Fijo OFF, Fijo ON y Activado”...
Página 277
Figura 32: Retardos del RVT Retardo de conexion: Durante el funcionamiento normal es el tiempo que transcurre entre la demanda de conectar un escalón y la conmutación efectiva. El funcionamiento integral es el tiempo integrado entre dos decisiones de conmutación. El Retardo de CONEXION es necesario para permitirle al condensador descargar antes de CONECTARLO.
Página 278
Figura 33: Ajustes de control de la batería del RVT 1Ph/3Ph Este ajuste define el tipo de conexión correspondiente a las mediciones de corriente. El RVT admite ocho topologías distintas de conexión de CT en función del tipo de red (red trifásica de tres cables, red trifásica de cuatro cables o red monofásica (fase a fase): Medición de corriente monofásica (disponible para ambos modelos RVT6/12 y RVT12- 3P) 1Ph-1LL1, 3Ph-1LL1, 3Ph-1LN1,...
Página 279
Instrucciones detalladas de la conexión se pueden encontrar en A7. Ilustración del tipo de conexión de CT y cableado de CT en los terminales del regulador. En el apéndice al final de este manual se muestra la imagen del tipo de conexión del TC y el cableado del TC a los terminales del regulador.
Página 280
La conmutación circular incrementa la vida útil de los condensadores y contactores al equilibrar los esfuerzos entre todas las salidas. La circularidad se aplica a las dos primeras salidas y también a las salidas de valor superior. En el caso de “primer paso doble” (1:1:2:2:…, 1:1:2:4:4.,…), la circularidad se aplica a las dos primeras salidas y también en las salidas de valor más alto.
Página 281
Progresivo Directo Normal / Integral Funcionamiento Normal: conmuta los escalones cuando la demanda está presente continuamente durante todo el intervalo de conmutación. Funcionamiento Integral: conmuta los escalones de acuerdo con el valor promediado de la potencia reactiva requerida. El funcionamiento integral es útil para aplicaciones en las que la carga varíe con rapidez. Integral = Conmutación de un paso no step...
Protección del ajuste de la batería (bloqueo de software) El ajuste de la batería se puede proteger contra el acceso no autorizado mediante hardware y mediante software. La protección de hardware se describe en 3.2.4. En la siguiente pantalla se ilustra cómo funciona el bloqueo de software. La ruta a la pantalla se muestra en la Figura inicio->parámetros->ajustes manual->ajustes bateria ->control...
Página 283
Figura 36: RVT ajustes instalación Relación TC: relación del transformador de corriente. Ejemplo: un transformador de corriente de 250A/5A tiene una relación TC de 50. C/k: corriente de arranque del Regulador RVT. Generalmente se hace igual a 2/3 de la corriente del escalón de condensadores (Qescalón) (descripción en el párrafo 4.3.1.1.) Representa el valor del corriente umbral para que el RVT CONECTE o DESCONECTE un escalón de condensadores.
Página 284
Tabla 2: C/k para un sistema trifásico de 400V Escalón nominal del condensador (kvar) Relación IT 10/1 50/5 1.45 1.93 3.87 20/1 100/5 0.73 1.45 1.93 2.42 3.38 30/1 150/5 0.16 0.32 1.29 1.61 1.93 2.26 3.22 3.87 40/1 200/5 0.12 0.73 1.21...
Página 285
Si el RVT está conectado tal como se indica en el esquema de conexión descrito en el párrafo 2.4. el valor del desfase es de 90°C (ajuste por defecto). Para otras conexiones, el desfase a programar se seleccionará de las tablas del anexo Por favor tener en cuenta que el RVT puede adaptar automáticamente el desfase durante la puesta en marcha automática 4.3.1.3 Ajustes usuario...
Cos j reg.: el factor de potencia de desplazamiento deseado alternativo. Activado cuando se invierte el flujo de fuerza: P < 0 (inhabilitado por defecto). Alarma: Los parámetros de relé de alarma se pueden ajustar para la condición cos j.La condición cos j se cumple cuando: todos los escalones de condensadores estén conectados y el valor actual de cos j esté...
Página 287
Niveles de protección: Para establecer los niveles de protección contra subtensión, sobretensión, THDv máx., protección contra corriente Irms máxima; también activa una protección externa iniciada por la entrada 2 optoaislada. El relé de alarma proporciona un contacto NO y otro NC. Una vez alcanzado un nivel de protección, se producen las siguientes acciones: todos los pasos del condensador se desactivan aparece un mensaje de alarma en la pantalla...
Página 288
4.3.1.4.3Prot. Temp. El RVT proporciona 8 protecciones de temperatura de la batería mediante ocho sondas de temperatura. Es posible establecer independientemente cada nivel de protección de la sonda de temperatura. Cuando se alcanza uno de los ocho niveles de protección de temperatura.
Nota 1: el RVT está autoprotegido contra una sobretemperatura interna de 85°C. Se producirán las acciones antes descritas cuando la temperatura interna exceda el nivel de protección. El RVT se reinicia automáticamente cuando la temperatura interna haya descendido por debajo de 80°C. Nota 2: los niveles de protección de temperatura quedan inhabilitados por defecto.
4.3.2.1 Puesta en marcha fácil Por favor véase la descripción completa en el párrafo 3.4. 4.3.2.2 Puesta en marcha guiada El RVT lleva a cabo un proceso de puesta en marcha guiada. Es preciso introducir los parámetros requeridos (véase la tabla siguiente). Comentario: antes de efectuar la puesta en marcha guiada, asegúrese de que: 1.
Retardo ON Tiempo de retardo de activación. Retardo OFF Tiempo de retardo de desactivación. Secuencia: Valor relativo de la potencia reactiva de cada salida. Q paso Diferencia de potencia reactiva más pequeña entre pasos. Ajuste de la corriente de puesta en marcha Cos j deseado Factor de potencia de desplazamiento deseado.
4.4 Control de la batería La función de control de la batería del RVT permite al usuario acceder a diagnósticos, registro de alarmas, función de prueba y a un reloj de tiempo real (solo el modelo trifásico RVT12-3P tiene el reloj en tiempo real). Por ello, resulta ser una herramienta de diagnóstico muy útil.
Figura 47: Diagnóstico de la batería 4.4.2 Comprobar función Este sub-menú le permite al usuario comprobar cada uno de los relés del RVT. Prueba alarma: permite probar el relé de alarma Prueba ventilador: permite probar el relé del ventilador/ advertencia Prueba salidas: permite probar cada una de las salidas de los relés de condensadores.
Hacer clic en la casilla de verificación para activar o desactivar el relé correspondiente Antes de proceder a las funciones de prueba, asegúrese de que: el RVT está desbloqueado (descripción en los párrafos 3.2.4 y 4.3.1.1) el RVT está en Modo Modificar (descripción en el párrafo 3.2.2.) 4.4.3 Histórico alarma El registro de alarmas muestra los cinco últimos mensajes de alarma con grabación de...
Figura 51: Reloj de tiempo real de RVT El reloj de tiempo real sigue en funcionamiento incluso cuando el RVT no recibe alimentación. 4.5 Comunicación El RVT proporciona varios métodos de comunicación. En este menú principal, se incluye el ajuste de idioma, el ajuste de la unidad de temperatura, la configuración de la pantalla y ajustes de Ethernet, Modbus.
Página 296
Se debe tener en cuenta que el adaptador RS485 MODBUS es el que tiene el texto de VERDE color (verde) (suministro de alimentación de 3,3 V). BLANCO El que tiene el texto de color (blanco) está reservado para el modelo antiguo (suministro de alimentación de 5 V).
Página 297
El RVT se puede conectar directamente a una LAN o a través de Internet La interfaz USB se utiliza para presentar el RVT como una interfaz serie en su puerto USB. El ordenador se conecta mediante una conexión macho USB-A a macho USB-Mini B Reguladores del Factor de Potencia RVT ç...
Precaución: La conexión USB al RVT no está aislada. Es obligatorio conectar la conexión a TIERRA de protección cuando se utiliza el sistema USB. 4.5.1 Configuración E/S 60 Mediciones y Parámetros ç Reguladores del Factor de Potencia RVT...
Figura 52: RVT Configuración E/S 4.5.1.1 Ajuste de idioma Se pueden seleccionar cinco idiomas distintos para el RVT. El usuario debe regresar al menú principal para que el idioma seleccionado surta efecto. Figura 53: RVT ajuste d’idioma 4.5.1.2 Unidad Temp. Este menú...
Página 300
4.5.1.3 Ajustes de con. Es preciso configurar las conexiones Modbus y Ethernet para que funcionen correctamente. Figura 54: Ajuste del protocolo de comunicaciones del RVT Figura 55: Ajuste del protocolo Modbus del RVT La dirección secundaria es la que utiliza el Modbus principal para gestionar el RVT a través de Modbus.
Página 301
Los parámetros de comunicación de velocidad en baudios, paridad y bits de parada deben coincidir exactamente con los ajustes de comunicación del Modbus principal que controla la red RS485/Modbus. El RVT necesita una dirección IP para conectarse directamente a un PC o a una red Ethernet.
Para obtener más información sobre la comunicación, consultar el manual: 2GCS213013A0050_ RVT communication through Modbus, USB or TCPIP protocol. Reinicie el RVT para iniciar con estos parámetros. 4.5.2 Configuraciones de Ethernet Este menú muestra la dirección IP real del RVT, la dirección de máscara y la dirección IP de la puerta de enlace.
Página 303
Este menú permite al usuario ajustar las coordenadas XY de la pantalla táctil, así como el brillo de la luz posterior. Normalmente no es necesario realizar la calibración de la pantalla táctil si se utiliza de forma razonable y en condiciones ambientales estándar. Para evitar pérdidas de la interfaz de la pantalla táctil, el usuario puede calibrar manualmente las coordenadas XY necesarias para detectar la activación de los botones.
4.5.4 A cerca de Este menú proporciona la versión de software del RVT, el número de serie, el número de artículo y el tipo. 4.5.5 Dirección Mac Este menú muestra la dirección MAC física del RVT. 66 Mediciones y Parámetros ç Reguladores del Factor de Potencia RVT...
— Anexos A1. Dimensiones A2. Especificaciones técnicas Tipos de RVT: Función RVT 6 / RVT 12 RVT 12-3P Mediciones 1 entrada de medición de tensión 3 entradas de medición de monofásicas/trifásicas tensión 1 entrada de medición de corriente 3 entradas de medición de corriente Reloj de tiempo real Sí...
Página 306
Sistema de medición: Sistema de microprocesador para redes equilibradas trifásicas/monofásicas y red desequilibrada. Se encuentra disponible control del factor de potencia de fase individual. Tensión de alimentación: Desde 100Vac a 460Vac. Consumo: 15 VA máx. Tipo de conexión: Entre fases o entre fase y neutro para red equilibrada y desequilibrada Tolerancia de tensión: +/- 10% de la tensión de alimentación indicada Categoría de medición (según IEC 61010-1):...
Página 307
Valor asignado del contacto de alarma: (contacto exento de tensión) Un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Máxima corriente de forma continua: 1.5 A (ac) Tensión asignada: 250 Vac (tensión de ruptura máxima: 440 Vac) Valor asignado del contacto del ventilador: (contacto exento de tensión) Contacto normalmente abierto.
8 metros máximo entre el RVT y la sonda de temperatura o entre sondas Longitud máxima de 64 metros Medición de temperatura desde -55°C hasta 125°C (-67°F a 257°F) Precisión de +/-0.5°C desde -10°C hasta +85°C Montaje en riel DIN Conexión al RVT usando 2 alambres, un par de cables de telecomunicación de Categoría 1 entrelazados Configuración de pasos:...
Protección de la placa frontal: IP 43 (IP54 bajo demanda). Humedad relativa: Máximo 95%m, sin condensación. Marcado CE. A3. Prueba y localización de averías Pruebas Después de la instalación la batería automática de condensadores y la programación de los parámetros de conmutación se pueden realizar las siguientes pruebas según la situación de la carga: A.
Página 310
Localización de averías Fallo Acción recomendada El Regulador está conectado pero no Comprobar los ajustes de tensión y los fusibles. funciona (no hay nada en la pantalla). El Regulador no conecta o Comprobar que el Regulador está en modo desconecta escalones a pesar de que automático.Comprobar los ajustes de desfase y C/k.
Error: Retraso de fase incoherente Revisar la conexión e instalación de los TC's. Revisar las conexiones del condensador y contactor. Revisar las corrientes de cada fase del condensador. Error: Paso desequilibrado o relación de TI Revisar que la relación de los TC's sean del mismo diferente en líneas para la salida nr ‘A’...
Protección contra seguimiento: Si el mismo elemento se produce antes de transcurrida una hora el RVT reanuda el funcionamiento normal después de tiempo igual a 2 veces el retardo de marcha. Si el mismo evento vuelve a producirse dentro del plazo de una hora, el tiempo de reinicio se duplicará...
Estos terminales y la correspondiente herramienta de prensar se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. Se debe tener en cuenta que con estos terminales se deben usar cables de igual diámetro. Obviamente se deben usar dos terminales con el resultado que se muestra abajo.
A8. Control del factor de potencia de fase individual (aplicable al modelo trifásico RVT12-3P) De forma predeterminada, sólo se encuentra disponible el modelo de "12 salidas" para corrección de factor de potencia individual. Como en el RVT básico, el control de PFC del RVT 12-3P trifásico se realiza comparando el valor de C/k con la medición de corriente reactiva fundamental.
12 pasos trifásicos / 1 CT (3Ph-1Ly1 solamente) àEl control se hace a través del CT en la fase donde es montado. àEl parámetro C/k 3Ph es usado para la conmutación de pasos (equivalente al parámetro C/k en los modelos RVT6 o 12) 12 capacitores trifásicos / 2 o 3 CT’s (3Ph-3LL2 o 3Ph-xLy3 solamente) àEl control se hace a través de CT1 en la fase L1, CT2 en la fase L2, CT3 en la fase L3 àEl control se hace de acuerdo a la estrategia de conmutación de una red...
Public License or GNU Lesser General Public License (“Licenses”; copies of which are available from http://www.gnu.org/licenses/licenses.html). The Licenses allow you to freely copy modify and redistribute those softwares. Those softwares are available on http://search- ext.abb.com/LibraryDownloadManager/Default.aspx?resource=http://www05.abb.co m/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/96797337ffab5ad0c12578b0003db334/$file /2GCS705011A0050_RVT%20OSS%20software.zip Reguladores del Factor de Potencia RVT ç Anexos 79...
Página 379
USB 连接 RVT 配备有 USB 串行接口。 计算机是通过 USB-A 公线 至 USB-Mini B 公线与 RVT 相连。该计算机需要安装 ABB PQ LINK 软件对 RVT 进行通信和控制。 注意: RVT 硬件上提供 A 接头和 B 接头。 当前版本 RVT 仅支持 B 接头; RVT 只能作为一台 USB 终 端设备。在今后版本中 A 接头(RVT 作为 USB 主机)将会被实现。...
Página 380
注意: USB 端口并未隔离; 使用 USB 时,必须确保 RVT 安全接地,如下图所示。 RVT 功率因数控制器 ç数据测量和参数设置 63...
Página 391
RVT 和 RJ45 信号之间的电气隔离值:1500Vrms Modbus 总线波特率: 300 - 600 - 1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 19200 - 38400 - 57600 bps CAN 总线连接: 支持 CAN 2.0B 接口(仅硬件) USB 主机连接: (仅硬件) USB 设备连接 一个 USB B 接口 温度探头 菊链连接协议...
Página 392
存储功能: 所有设定的参数设置均存储在非易失性存储器中。 自动相序调整。 自动适配 CT 连接(通过自动调试)。 功率因数免疫与谐波干扰。 可四象限运行。 工作温度: -20°C 至 70°C。 存储温度: -30°C 至 85°C。 嵌装位置: 垂直面板嵌装。 尺寸: 前板:146 x 146 毫米(高 x 宽) 背面:205 x 135 毫米 总尺寸:146 x 211 x 67 毫米(高 x 宽 x 长) 开孔尺寸:138 x 138 mm (高 x 宽) 重量:...
A3. 测试和故障排除 电容柜功能测试 电容柜调试完成后,可根据负载状况进行下列测试程序。 A. 无负载或 cos j = 1 或容性负载(将目标 cos j 设定为 0.95 感性)下 1. 选择手动模式; 2. 添加两个或更多段电容; 3. 改到自动模式运行。 所有电容应在设定的延迟时间后逐步而被切除掉(没有容性无功需求)。 如果电容没有被切除,请做下列检查: 是否存在感性负载? 是否设置正确的 C / k 比值和/或步进容量? (建议可将 C / k 值设定为一个略高于表 2 计算值的数值) B. 在感性负载下 1. 设定需要的 cos j =1。 2.
Página 394
控制器无法切换任何电容。 检查等待投切延迟时间或断电延迟时间。 在低负载或无负载时,功率因数很低,而相对的电感性电流也 无法达到预设的功率因数。 非常小。相应投入的电容器对补偿额过大。如果一段时间内的 平均 cos j 值过低,则需要提高预设的 cos j 值。 虽然需要的无效功率相对较低,但所有的 检查相序和 C/k 的设置情况。 电容器均被投入。 自动调试结束后,控制器可能显示下列其中一条信息: 自动调试过程中可能出错信息 建议 相序检测出错,L1 和 L2 两相需内部调 按 OK 确认。 换, 按 OK 确认。 错误提示: 步进 kvar 太小 调整步进容量或 CT 变比。 错误提示: 互感器未检测到任何电流 检查...
Public License or GNU Lesser General Public License (“Licenses”; copies of which are available from http://www.gnu.org/licenses/licenses.html). The Licenses allow you to freely copy modify and redistribute those software. Those software are available on http://search- ext.abb.com/LibraryDownloadManager/Default.aspx?resource=http://www05.abb.co m/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/96797337ffab5ad0c12578b0003db334/$file /2GCS705011A0050_RVT%20OSS%20software.zip RVT 功率因数控制器 ç目录 85...
Página 404
— Conteúdo Conteúdo ................................. 2 Leia-me..................................4 Sobre este manual de instruções ......................... 4 Atenção ..................................4 Segurança ................................4 Compatibilidade eletromagnética ........................4 1 Introdução ao controlador..........................6 1.1 O que este capítulo contém .......................... 6 1.2 Um poderoso controlador de fator de potência trifásico com análise individual de cada fase ..6 1.3 Principais caractrísticas do RVT ........................
Página 405
4.4.3 Registro de Alarme ............................ 56 4.4.4 Relógio com horário real ........................... 57 4.5 Comunicações ............................... 57 4.5.1 Configurações I/O ............................. 61 4.5.2 Configurações ethernet ..........................64 4.5.3 Configuração da tela ..........................64 4.5.4 Sobre ................................65 4.5.5 Endereço MAC ............................66 Apêndices ................................
— Leia-me Sobre este manual de instruções Este manual de instruções fornece informações detalhadas para ajudá-lo a instalar e operar de forma eficiente o controlador de fator de potência RVT. Atenção Atenção, perigo : Este símbolo é um aviso indicativo para salientar uma informação importante.
Página 407
Os tópicos a seguir são de grande utilidade por contribuir com o desempenho do EMC em um sistema: Caixas metálicas geralmente aumentam o desempenho do EMC. 1. Instale os cabos longe das aberturas das caixas. 2. Instale os cabos próximos a estruturas metálicas aterradas. 3.
— 1 Introdução ao controlador 1.1 O que este capítulo contém Este capítulo apresenta uma descrição geral do controlador de fator de potência RVT. Ele ilustra a estrutura básica do controlador, principais características bem como a interface touch screen. 1.2 Um poderoso controlador de fator de potência trifásico com análise individual de cada fase O controlador é...
1.3.2 Medições e monitoramento Medições (descrição no capítulo 4.2). Proteção contra fenômenos inesperados e/ou utilização não autorizada (descrição nos capítulos 3.2.4 e 4.3.1.1). Registro das informações e mensagens baseado em um relógio com horário real (descrição nos capítulos 4.2.5 e 4.4). Checagem e teste do estado dos relés (descrição nos capítulos 4.4.2 e 4.4).
Figura 2: Visão traseira do RVT (Modelo básico RVT6/RVT12) Figura 3: Visão traseira do RVT (Modelo trifásico RVT12-3P) 1.5 Interface touch screen colorida Uma tela touch screen QVGA 320 x 240 pixels auxilia o usuário a operar o controlador de forma mais fácil.
Página 411
Figura 4: Tela inicial do RVT O menu detalhado poderá ser encontrado no capítulo 3.2. Controlador de fator de potência RVT ç Introdução ao controlador 9...
— 2 Instalação 2.1 O que este capítulo contém Este capítulo apresenta as instruções de montagem do controlador no painel e explica como fazer a conexão elétrica do controlador. O diagrama de cabeamento é apresentado no capítulo 2.4. 2.2 Montagem Por favor siga os passoa abaixo para montar o RVT no painel..
2.3 Conexão de cabos Siga as instruções abaixo para conectar os cabos aos terminais na parte traseira do controlador. 1. Empurre a alavanca do borne com uma chave de fenda. Figura 7: Conexão de cabos 2. Insira o cabo (até 2,5mm²/rígido) no borne correto enquanto estiver pressionando a alavanca.
Página 414
Modelo básico RVT6/RVT12 Figura 10: diagrama de ligação RVT (modelo básico RVT6/RVT12) Modelo trifásico RVT12-3P Figura 11: diagrama de ligação RVT (modelo trifásico RVT12-3P) PS1, 2 Fonte de alimentação ML1-3 Medição de tensão N.C. Não conectado Conexão do neutro k1-3, I1-3 Conexão dos TCs 12 Instalação ç...
Página 415
canH, canL Barramento CAN Earth Aterramento Temp Conexão dos pontos de prova para medição de temperatura RS485 Adap. Modbus Interface RS485 IN1+/- Entrada digital para selecionar o cos j para o dia/noite Entrada digital para ativação de alarme externo IN2+/- Fonte comum para relé...
3.2 Menu de navegação Quando o RVT é ligado após o processo de inicialização (onde o logo da ABB é mostrado) a tela de início é a primeira tela que sera mostrada conforme a...
Página 417
Configurações do banco desbloqueado Configurações do banco bloqueado Configurações podem ser feitas apenas através de comunicação Configurações podem ser feitas através da interface touch screen ou comunicação Alarme de temperatura (relé do alarme está ativado) ou aviso (o relé de aviso do ventilador está...
Barra de títulos Área de configuraçõe Barra de status Figura 13: Composição da tela do RVT 3.2.2Barra de títulos No canto esquerto da barra de títulos, o botão Modo é utilizado para escolher entre os 3 modos de operação do RVT: Automático, Manual e Configurações. A tela abaixo, conforme Figura 14 aparece quando o botão Modo é...
Página 419
Figura 15: RVT – Informações relevantes Clique no “X” vermelho no canto direito da barra de títulos a tela atual será fechada. Nota: O RVT retorna automaticamente para o modo Manual quando o touch screen não é tocado por mais de 5 minutos. 3.2.3 Área de configurações A área de configurações consiste em botões e campos de informações.
3.2.5 Interface de teclado Todas as informações serão inseridas a partir de uma interface de teclado. Figura 16: Interface de teclado Valores de Cos j podem ser inseridos com os símbolos (indutivo) ou (capacitivo). 3.3 Iniciando o RVT Quando o RVT é ligado, a tela inicial, coforme Figura 12 será...
3.4.1 Descrição O RVT executa o comissionamento automático da seguinte maneira: Reconhecimento automatic de: · Mudança de fase e sentido para cada tipo de conexão pré-definida · Número de saídas · Tipo de sequencia de chaveamento Definição automatic do: C/k, corrente inicial, descrição detalhada sobre o C/k poderá...
Página 422
1. Tela inicial, clicar em “Configurações”: 2. Clicar em comissionamento: 3. Clicar em automático: 4. Clicar OK: 5. Clicar OK: 6. Selecione o tipo de conexão (Apêndice 7) 20 Início simples ç Controlador de fator de potência RVT...
Página 423
7. Clicar OK: 8. Bloqueie ou desbloqueie as configurações do banco – OK 9. Clicar OK: 10. Clicar OK: 11. Inserir relação do TC: 50: 12. Clicar OK: Controlador de fator de potência RVT ç Início simples 21...
Página 424
13. Clicar OK: 14. Clicar OK: 15. Clicar OK: 16. Clicar OK: 17. Clicar OK: 18. Clicar OK: 22 Início simples ç Controlador de fator de potência RVT...
Página 425
19. Clicar OK: 20. Clicar OK: 21. Comissionamento automático finalizado: O processo acima é um típico comissionamento automático. Algumas configurações como relação e tipo de conexão do TC podem ser diferentes das utilizadas neste exemplo. Em caso de erros ocorrerem durante o comissionamento automático, o botão de “Ajuda” irá...
— 4 Medições e configurações 4.1 O que este capítulo contém Este capítulo descreve todos os menus/submenus para medições, configurações, monitoramento de bancos, comunicações, etc. 4.2 Medições Este menu permite ao usuário visualizar vários parâmetros como tensão, corrente, potência, temperatura. Cinco submenus estão inclusos neste menu principal: Visão geral, Medições, Formas de onda, Medições e Registros.
Registros Este submenu permite ao usuário visualizar os valores extremos de alguns parâmetros chave. Banco de medições Esta função oferece ao usuário a possibilidade de mostrar na tela três medições que ele escolher. Instruções detalhadas para esta função poderão ser encontradas no capítulo 4.2.4.
Página 428
Missing Q Potência remanescente para 0 è 10 var ± 2% 0 è 10 var alcançar o cos j pré definido Missing Steps Capacitores remanescentes para alcançar o cos j pré definido Faixa Precisão Valor máximo Temperatura (opcional) T1-T8 °C/° Temperatura T1-T8 -40°C è...
Página 429
O usuário pode customizar a tabela com os valores medidos conforme sua necessidade pessoal apenas movendo os itens para a posição em que desejar. Selecione o item da lista que deverá ser movido (no exemplo abaixo, o THDV L-L foi escolhido) Item que será...
Botão para acionar os estágios Então o botão para ativar/desativar estágios estará ativado. Clique nestes botões para acionar os estágios manualmente. Nota: O RVT12-3P mostrará uma nova tela perguntando qual tipo de estágio deverá ser ativado/desativado. Diferenças entre estes estágios podem ser encontradas no capítulo 4.3.1.1.
Página 431
Medições de tensão / corrente Mostrar harmônicas table and Tabela e gráfico de harmônicas de tensão e corrente Harmônicas de tensão/corrente podem ser ilustradas em gráfico de barras conforme mostrado abaixo. Com uma barra de rolagem é possível escolher uma harmônica específica para ser mostrado no topo da tela: a ordem da harmônica, o valor e porcentagem comparado com a fundamental.
Página 432
Selecionar a medição que será mostrada Figura 19: Harmônicas de tensão em tabela Comentário: a precisão da harmonica de tensão é de ± 1 % da Vrms (Irms) Medições de Potência e Fator de Potência 30 Medições e configurações ç Controlador de fator de potência RVT...
Medição de Temperatura Medição de Energia Reiniciar medição de energia Medições de energia são disponível no RVT12-3P (o modelo trifásic é equipado com um relógio de tempo real). Os valores de energia podem ser “zerados”. 4.2.3 Forma de onda Uma vez que a tensão e corrente estiverem disponíveis (dependendo do tipo de conexão utilizada no (RVT), poderão ser mostradas na tela como forma de onda.
4.2.4 Banco de medições Esta função oferece ao usuário uma melhor visualização das medições mais importantes. Clique no item desejado e então clique em “Selecionar” para inserir os valores no banco de medições. Um exemplo é apresentado abaixo para as 3 medições mais importantes. Figura 21: três medições mostradas no banco de medições 4.2.5 Registro de eventos...
Página 435
Valor máximo Limiar registrado Duração total = t1 + t2 + t3 Tempo Valores registrados A função de registro permite ao usuário registrar o tempo de duração acima do limiar que cada medição realizada apresentou para os seguintes parâmetros: Vrms [V], Irms [A], P [kW], Q [kvar], S [kVA], THDV [%], THDI [%],Q [kvar] faltante, frequência* [Hz], T1* [°C ou °F] até...
Figura 24: Configuração do limiar para registro de eventos - Frequência A informação gravada (valor máximo e duração total) pode ser removida selecionando e confirmando no botão “Reset”. 4.3 Configurações O menu principal Configurações possui submenus multi-nível que permite ao usuário programar o controlador como também comissioná-lo e testá-lo.
4.3.1 Configurações manuais (Modo “Set”) A configuração manual permite ao usuário acessar todo o banco, instalação, configurações do usuário e configurações das proteções/avisos. O usuário pode também restabelecer as configurações de fábrica através deste submenu. Figura 25: Configurações manuais Antes de realizer qualquer configuração no controlador, por favor certifique-se que o mesmo se encontra no modo “Set”.
Página 438
V escala: Escala do TP externo Exemplos: para um transformador de 15kV/100V, V escala = 150. Se não existe nenhum transformador externo então V escala = 1. Esta função permite que o RVT controle um banco de capacitores em média tensão. Uma tensão correta deve ser conectada nos terminais de medição do RVT.
Página 439
Figura 27: RVT - Saídas 1-6 Figura 28: RVT - Saídas 7-12 (Modelo trifásico RVT12-3P) Na direita da tela, o “Status” inclui seis atributos de cada saída: “Desligado fixo”: esta saída está desativada (padrão de fábrica); “Ligado fixo”: esta saída está ativada (o capacitor correspondente ficará sempre ativado);...
Página 440
Figura 29: Configuração típica para 12 capacitores monofásicos (modelo RVT12-3P) 2° Configuração típica: 6 estágios trifásicos + 6 estágios monofásicos (fase-neutro): Figura 30: Configuração típica para 6 capacitores trifásicos + 6 monofásicos (modelo RVT12-3P) Atraso Clique no botão “Atraso” na tela mostrada na Figura 26, o usuário pode configurar o atraso para o acionamento dos capacitores.
Página 441
Em uma operação integral, é o tempo integral entre duas decisões de acionamento. O atraso-ligar é necessário para permitir que o capacitor descarregue antes de acioná- Atenção : curtos atrasos podem causar danos graves no banco. Atraso-Desligar: Em uma operação normal, é o tempo exigido entre desligar o próximo estágio após desligar o estágio atual.
Página 442
Medição de corrente trifásica (disponível para o modelo RVT12-3P): 3Fs-3LL3, 3Fs-3LL2 (sem conexão de neutron na instalação), 3Fs-3LN3, 3Fs-1LL3, 3Fs- 1LN3. 40 Medições e configurações ç Controlador de fator de potência RVT...
Página 443
Instruções detalhadas das conexões podem ser encontradas no A7. Ilutração dos tipos de conexão dos TCs e dos cabos do TC nos terminais do controlador na seção de apêndices no final deste manual. Definição dos tipos de conexão acima: 3Fs – 3 LN 3 1: uma conexão de TC, 2: duas conexões de TCs, 3: três conexões de LN: Medição do V entre L e N, LL V medição entre fases 1: uma medição de V, 3: três medições de V...
Página 444
n Saída fechada o Saída aberta Progressivo / Direto (Prog./Direto na tela) A operação progressiva aciona os estágios sequencialmente um por um, baseado no valor definido para o atraso-ligar. A operação direta aciona os maiores estágios primeiro e então os outros estágios com um atraso fixo de 12s, para alcançar o valor target do cos j de forma mais rápida.
Página 445
Integral = Aciona um estágio Normal = Nenhum estágio Atraso acionamento tempo Nenhum estágio Sem acionamento Proteção das configurações do banco (bloqueio via software) As configurações do banco podem ser protegidas de acessos não autorizados ambos via software quanto via hardware. A proteção via hardware é descrita em 3.2.4.
O controlador está bloqueado via software Figura 34: Configurações da proteção do banco: protegido 4.3.1.2 Configurações de instalação Início-> Configurações-> Configurações manuais-> Configurações de instalação As configurações de instalação do RVT fornecem instruções de como configurar os parâmetros relacionados aos TCs. Figura 35: Configurações de instalação do RVT TC escala: escala do transformador de corrente.
Página 447
O exemplo abaixo mostra o efeito de como um C/k muito baixo pode levar a um acionamento inútil de capacitores: Um C/k muito alto irá levar a um número insuficiente de estágios sendo acionados para alcançar ocos j desejado. A configuração recomendada do C/k pode ser calculada pela formula abaixo ou pode ser lida diretamente na tabela também abaixo.
Página 448
de conexão) possuem a mesma escala. Entretanto, o estágio mínimo para cada capacitor monofásico ou trifásico podem ser diferentes, isso requer dois C/K diferentes para o RVT. Diferença de fase (aplicável somente ao modelo básico): a diferença de fase entre tensão e corrente lida pelas conexões de medições.
Página 449
Figura 37: RVT – Configurações do usuário: ativar fator de potência alternativo Reg. cos j: fator de potência alternativo. Ativado quando o fluxo de energia está invertido: P < 0 (desativado como padrão). Alarme: Os parâmetros do relé de alarme podem ser definidos para a condição de alarme para cos j: A condição de alarme para o cos j é...
Página 450
4.3.1.4.1 Proteções Figura 39: Configurações de Proteção do RVT Níveis de Proteção: definir os níveis de proteção contra subtensão, sobretensão, harmônicas proibidas, Trms máxima; também permite proteção externa através da entrada 2 opto-isolada. O relé de alarme possui 1 contato NA e um 1 contato NF. Uma vez que o nível de proteção é...
Página 451
ícone será realçado Figura 40: Configurações de Avisos do RVT 4.3.1.4.3Proteções de temperatura O RVT proporciona a leitura da temperatura do banco através de 8 sondas de temperatura. O nível de proteção de cada sonda de temperatura pode ser configurado individualmente.
Página 452
ícone será realçado Figura 42: Configurações de aviso de temperatura Nota 1: O RVT é auto protegido contra temperaturas internas altas de até 85°C. As ações descritas acima irão ocorrer quando a temperatura interna exceder este nível de proteção. O RVT irá reiniciar automaticamente quando a temperatura interna voltar para abaixo de 80°C.
Figura 43: Restaurar configurações padrão do RVT Ao selecionar e validar a opção “Restaurar config padrão”, todos os valores dos parâmetros do RVT serão alterados para seus valores padrão (ver documento que acompanha o RVT), exceto se as configurações de banco estão bloqueadas, neste caso as configurações do banco não são alteradas.
Figura 44: Comissionamento do RVT 4.3.2.1 Comissionamento automático Verificar capítulo para mais detalhes. 4.3.2.2 Comissionamento guiado O RVT realiza um comissionamento guiado. Os parâmetros a seguir precisarão ser inseridos. Nota: Antes de realizer um comissionamento guiado, tenha certeza de que: 1.
Página 455
OFF-Delay Atraso-Desligar. Sequência Valor da potência reativa relative de cada saída. Q estag Menor diferença de potência reativa entre os estágios. Definir a corrente inicial Fator de potência alvo. Cos j alvo 4.3.2.3 Comissionamento das sondas O RVT pode conectar até 8 sondas de temperatura em série. Cada sonsa precisa ser comissionada conforme procedimentos antes de ser utilizada.
Cabo Cabo Cabo Cabo D 4.4 Monitoramento do banco O monitoramento do banco via RVT fornece ao usuário acesso para diagnosticar, registro de alarmes, função teste e um relógio com horário real (apenas o modelo trifásico RVT12-3P possui o relógio de com horário real). Isto o torna uma ferramenta de análise muito útil.
Figura 47: Diagnósticos 4.4.2 Função Teste Este submenu permite ao usuário testar cada relé do RVT. Teste alarm: permite testar o relé de alarme Teste aviso: permite testar o relé de aviso Teste saídas: permite testar cada saída dos relés de capacitores (o RVT irá considerar os atrasos programados) Figura 48: Função teste Controlador de fator de potência RVT ç...
Figura 49: Testes das saídas Clique no check box para selecionar Ligar/Desligar para o relé correspondente Antes de proceder com a função de teste, certifique-se de que: O RVT está desbloqueado (capítulos 3.2.4 e 4.3.1.1) O RVT está no modo Configurações (capítulo 3.2.2.) 4.4.3 Registro de Alarme O registro de alarme mostra os 5 últimos alarmes com o horário real do evento.
4.4.4 Relógio com horário real Figura 51: Horário real do RVT O horário do RVT continua a funcionar mesmo quando ele não está conectado na enrgia. 4.5 Comunicações O RVT fornece uma variedade de métodos de comunicação. No menu principal temos configuração de idioma, configuração de temperatura, configuração da tela, configurações para Ethernet e Modbus.
Página 460
O adaptador Modbus é um acessório para o RVT que permite a conexão do RVT a um sistema RS485-Modbus. O controlador é considerado como um slave em uma rede Modbus. Analise o guia do usuário 2GCS214013A0050-RVT Modbus RS485 adapter para maiores informações.
Página 461
Ethernet / TCP/IP As conexões TCP/IP podem ser iniciadas localmente ou remotamente. A porta TCP utilizada como padrão é a 4250. A conexão ao RVT é feita com um cabo Ethernet RJ45. O RVT pode ser conectado diretamente em uma LAN ou através da Internet. Controlador de fator de potência RVT ç...
Página 462
O computador é conectado através do USB-A macho para o USB-Mini B macho. Atenção: A conexão USB do RVT não é isolada. É obrigatório conectar o Terra quando utilizer conexão USB. 60 Medições e configurações ç Controlador de fator de potência RVT...
4.5.1 Configurações I/O Figura 52:Configuração I/O 4.5.1.1 Definição de Idioma Seis idiomas diferentes podem ser selecionados para o RVT. O usuário deverá retornar ao menu principal para alteração ser ativada. Figura 53: Definição de idio,a 4.5.1.2 Unidade de temperatura Este menu permite a escolha de duas unidades de medição: Celsius and Fahrenheit. A unidade selecionada será...
Página 464
4.5.1.3 Configurações de comunicação Conexões Modbus e ethernet devem ser configuradas para serem executadas corretamente. Figura 54: RVT communications protocol setting Figura 55: Configurações do protocol Modbus O endereço escravo é o utilizado pelo Modbus mestre para endereçar o RVT através da rede Modbus.
Página 465
Taxa de transmissão, Paridade, Bit de parada deve coincidir exatamente com as configurações de comunicação do mestre Modbus que controla o adaptador de rede RS485 / Modbus. O RVT precisa de um endereço IP para se conectar diretamente a um PC ou rede Ethernet. Este endereço de IP pode ser fixo e digitado manualmente se o DHCP estiver desabilitado.
Detalhes sobre configurações de comunicação podem ser encontrados no manual: 2GCS213013A0050_RVT comunicação através de Modbus, USB ou protocolo TCP/IP. Reinicie o RVT para que os parâmetros sejam considerados. 4.5.2 Configurações ethernet Este menu apresenta o atual endereço IP, máscara de subrede e gateway estático. Dependendo do estado DHCP , a data apresentada pode ser diferentes.
A calibração do touch screen não é normalmente necessária para utilizações naturais e condições de ambiente padrão. Para previnir danos na interface touch screen, existe a possibilidade do usuário calibrar as coordenadas XY necessárias para detectar a ativação dos botões. Atenção: A calibração do touch screen deve ser feita cuidadosamente com uma caneta ou stylus para marcar de forma precisa os pontos de calibração.
Este menu apresenta a versão do software do RVT, o número de série, código do item e modelo do controlador. 4.5.5 Endereço MAC Este menu apresenta o endereço MAC físico. 66 Medições e configurações ç Controlador de fator de potência RVT...
— Apêndices A1. Dimensões A2. Especificações técnicas Modelos de RVT: Característica RVT 6 / RVT 12 RVT 12-3P 1 / 3 medições de fases 1 entrada de medição de tensão 3 entradas de medição de tensão 1 entrada de medição de corrente 3 entradas de medição de corrente...
Página 470
Sistema de medição: Sistema microprocessado para rede trifásica balanceada e desbalanceada. Controlador de fator de potência trifásico disponível. Tensão de alimentação: 100Vca até 460Vca. Consumo: 15 VA max. Tipo de conexão: Fase-fase ou fase-neutro para redes balanceadas e desbalanceadas Tolerância de tensão: ±...
Página 471
Capacidade do contato de alarme (contato livre de tensão) 1 NA + 1 NF Máx corrente constant: 1.5A (ca). Tensão operacional: 250Vca (max. tensão: 440Vac). Capacidade do contato do ventilador: (contato livre de tensão) 1 NA Máx corrente constant: 1.5A (ca). Tensão operacional: 250Vca (max.
Página 472
Conexão de 8 sondas de temperatura Distância máxima de 8 metros entre o RVT e sondas a entre as sondas Máximo 64 metros de comprimento Medição de temperaturas de -55°C a 125°C (-67°F to +257°F) Precisão de +/-0.5°C de -10°C a +85°C Montagem em trilho DIN Conexão ao RVT utilizando 2 cabos, par trançado CAT-1 Tipo de configuração:...
650g Conector: Tipo grampo (2.5mm² - cabos de núcleo único). Front plate protection: IP 43 (IP 54 sob consulta). Humidade relativa: Máximo 95%; sem-condensação. Marcação CE. A3. Testes e solução de problemas Testes Após a instalação e programação do parâmetros de seccionamento do banco de capacitores automático, os testes abaixo podem ser realizados de acordo com a situação da carga.
atraso de seccionamento do capacitor). Solução de problemas Falhas Ações recomendadas O controlador está conectado mas não Checar a tensão de alimentação e o fusível de funciona (nada no display) proteção. O controlador não secciona os estágios Checar se o controlador está no modo automatic. mesmo com a carga indutiva variando Checar a configuração de fase e do C/k.
Erro: Sem corrente significante de Checar se a ponte de curto-circuito do TC foi removida entrada “X”, “Y”, “Z” , se as conexões dos TCs estão corretas e reiniciar o comissionamento automático. Erro: Mudança de fase inconsistente Checar conexão e instalação dos TCs. Checar conexões dos contatores e capacitores.
Se o mesmo evento ocorrer novamente em menos de 1 hora o RVT irá reiniciar a operação normal após 4 x Atraso-Ligar. Esta regra permite evitar a ressonância através do fenômeno efeito hunting. - Abre o relé de alarme imediatamente Entrada externa ativada - Inicia o comportamento normal após o Atraso-Ligar (*) (*) Para mais informações sobre os Atrasos veja capítulo 4.3.1.1.
Figura 58: Conexão em ponte A6. Tabela de mudança de fase (aplicável ao Modelo Base) Conexão trifásica (Fase-Fase) Tensão é medida entre as fases L2 e L3. Conexão trifásica (Fase-Neutro) Tensão é medida entre L1 e N. Conexão monofásica Controlador de fator de potência RVT ç Apêndices 75...
A8. Controle de fator de potência monofásico (aplicável para o modelo trifásico RVT12-3P) Como padrão, apenas o modelo de 12 saídas está disponível para controle de fator de potência monofásico. O controle é feito comparando-se o C/k com o valor da corrente fundamental reativa medida.
àO controle é feito através da fase onde o TC está instalado àO parâmetro do C/k trifásico é utilizado para seccionamento dos estágios (equivalente ao parâmetro do C/k nos modelos RVT 6 e 12) 12 capacitores trifásicos / 2 ou 3 TC’s (3Ph-3LL2 ou 3Ph-xLy3 apenas) àO controle é...
Public License or GNU Lesser General Public License (“Licenses”; copies of which are available from http://www.gnu.org/licenses/licenses.html). The Licenses allow you to freely copy modify and redistribute those software. Those software are available on http://search- ext.abb.com/LibraryDownloadManager/Default.aspx?resource=http://www05.abb.co m/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/96797337ffab5ad0c12578b0003db334/$file /2GCS705011A0050_RVT%20OSS%20software.zip Controlador de fator de potência RVT ç Apêndices 79...
Página 482
Avenue Centrale 10 notice. With regard to purchase orders, the agreed Z.I. Jumet particulars shall prevail. ABB does not accept any B-6040 Charleroi, Belgium responsibility whatsoever for potential errors or possible Phone: +32(0) 71 250 811 lack of information in this document.
Página 483
— INSTRUCTION MANUAL RVT communication How to use RS485 – USB – Ethernet RVT connections...
Página 484
— Table of contents 1 Introduction to the controller ........................4 1.1 Intended audience ............................4 1.2 Before you start .............................. 4 1.3 How to use this manual ..........................4 1.4 Software protocols and physical interface ....................4 2 Modbus protocol overview ..........................6 2.1 Overview ................................
— 1 Introduction to the controller 1.1 Intended audience This manual is intended for programmers, commissioning people, supervision people who need to start communication, access data, and to develop supervision software which will interact with the Power Factor Controller RVT. 1.2 Before you start This manual describes the RVT data table.
Página 487
The table below resumes the availability of communication protocols depending on the RVT type and the connection provided. Communication Available connection protocol RS485 Modbus Adapter Ethernet-RJ45 (option) Modbus RTU PQ-Link Not available RVT 6 Modbus RTU PQ-Link Not available RVT 12 Type Modbus RTU PQ-Link...
— 2 Modbus protocol overview 2.1 Overview MODBUS RTU MODBUS RTU is a non-proprietary serial communications protocol that is widely used in the process control industry. The protocol was developed by Modicon for PLC communications and later released for public use. This protocol is available in all major Human Machine Interface (HMI) software packages and terminals.
Página 489
CAUTION: Be careful that the RS485 MODBUS ADAPTER is the one with a GREEN text colour (3.3V power supply). The one with a WHITE text colour is reserved for the old model (5V power supply). RVT communication ç Modbus protocol overview 7...
2.3 Transactions on Modbus Networks Modbus protocol uses a master–slave technique, in which only one device (the master) can initiate transactions (called ‘queries’). The other devices (the slaves) respond by supplying the requested data to the master, or by taking the action requested in the query.
The Query: The function code in the query tells the addressed slave device what kind of action to perform. The data bytes contain any additional information that the slave will need to perform the function. The data field must contain the information telling the slave which register to start at and how many registers to read.
2.5 Modbus Message Framing A Modbus message is placed by the transmitting device into a frame that has a known beginning and ending point. This allows receiving devices to begin at the start of the message, read the address portion and determine which device it is, and to know when the message is completed.
Página 493
For a complete description of the Modbus protocol, please look at the Modicon Modbus Protocol Reference Guide (PI–MBUS–300 Rev. J). Modbus TCP Framing Modbus TCP/IP (also Modbus-TCP) is simply the Modbus RTU protocol with a TCP interface that runs on Ethernet. The Modbus messaging structure is the application protocol that defines the rules for organizing and interpreting the data independent of the data transmission medium.
Página 494
The complete Modbus TCP/IP Application Data Unit is embedded into the data field of a standard TCP frame and sent via TCP to well-known system port 502, which is specifically reserved for Modbus applications. Modbus TCP/IP clients and servers listen and receive Modbus data via port 502.
Página 495
RVT communication ç Modbus protocol overview 13...
— 3 Modbus function codes 3.1 Data Addresses in Modbus Messages Modbus defines 4 address spaces: 2 address spaces for bit addressable data and 2 address spaces for 16 bits addressable data. Address space Data Readable/writable Modbus name OXXXX Output bit Read &...
Read exception status Device specific Checks the communication system between the master Diagnostics and the slave Returns the amount of successful read/write operations on Fetch comm. event ctr. data points Fetch comm. event log Returns log registers of communication events Force multiple coils 0XXXX sets the status of multiple discrete outputs Preset multiple...
QUERY RESPONSE Slave address 1 byte (echo of master's query) Slave address 1 byte Function 1 byte Function 1 byte (echo of master's query) Data address 2 bytes Data address 2 bytes Data value 2 bytes Data value 2 bytes Error check field CRC 2 bytes Error check field CRC...
QUERY RESPONSE Slave address 1 byte Slave address 1 byte (echo of master's query) Function 1 byte (echo of master's query) Function 1 byte Status word 2 bytes (0) Error check field CRC 2 bytes Event counter 2 bytes Error check field CRC 2 bytes 3.6 Fetch comm event log (function 12) Returns a status word, the comm event counter (see function 11), the bus message...
Slave Modbus Send Event This type of event byte is stored by the slave when it finishes processing a query message. It is stored if the slave returned a normal or exception response, or no response. Contents Read Exception Sent (Exception Codes 1-3) Slave Abort Exception Sent (Exception Code 4) Not used Not used...
Página 501
The slave’s peripheral port is to be initialized and restarted, and all of its communication event counters are to be cleared. If the port is currently in the Listen Only Mode, no response will be sent. If the port is not currently in the Listen Only Mode, a normal response will be sent.
Diagnostic counters Bus Message Counter The total number of messages that the slave device has detected in the communications system since its last restart, clear counters operation, or power-up. Bus Communication Error Counter The number of CRC or LRC errors encountered by the slave device since its last restart, clear counters operation, or power-up.
03 ILLEGAL DATA VALUE A value contained in the query data field is out of range. The contents of the register or the status of the coil has not changed (see paragraph 4.3). 04 SLAVE DEVICE ABORT An unrecoverable error occurred while the slave was attempting to perform the requested action.
Página 504
word crc(byte *buf,word start,word cnt) word i,j; word temp,temp2,flag; temp=0xFFFF; for (i=start; i<cnt; i++) temp=temp ^ buf[i]; for (j=1; j<=8; j++) flag=temp & 0x0001; temp=temp >> 1; if (flag) temp=temp ^ 0xA001; /* Reverse byte order. */ temp2=temp >> 8; temp=(temp <<...
— 4 Ethernet / RJ45 and USB connections for PQ- Link protocol 4.1 General overview The Data of the RVT can be accessed by different means: TCP/IP connection from a local client or from a remote client USB seen as a USB UART interface The server will allow local and distant access to the RVT.
The RVT can be connected directly to a LAN or through Internet 4.2.2 The USB interface is used to present the RVT as a serial interface on its USB port. The computer is connected through a USB-A male to USB-Mini B male. Caution The USB connection to the RVT is not isolated.
4.3 Framing layer & Command layer The data can be accessed by different means: TCP/IP connection from a local client or from a remote client USB seen as a USB UART interface The server will allow local and distant access to the RVT. Different access levels will be implemented to restrict certain functionality to given users.
Página 508
Command & Authentication Layer Framing Layer TCP/IP Those two layers will use the same format regardless of the actual “transmission medium” used. The data is arranged in packets with integrated error checking. The Windows DLL (chapter 6) incorporates all framing and command issues needed to communicate with the RVT.
— 5 Data table 5.1 Overview There’s quite an extensive set of parameters available in the RVT. The individual parameters have been put together in groups to ease manipulation and transfers between the different layers of the application. The parameters won’t be individually accessible to the application. Only groups of parameters will be exchanged between the application and the lower layers.
The “Configuration – Access Protected” parameters can be modified by users that have at least “Configurator” rights so that their value can be reset or modified. The “Configuration – Application Specific” parameters can be modified by users that have at least “Configurator” rights. The other read-only parameters are accessible by any kind of user.
5.4 Parameter Groups 5.4.1 Configuration 5.4.1.1 Universal These are the different groups with their size, type and assigned group IDs: Group ID Description Size (in bytes) Modbus Base address 0x0000 Real-time Clock 40000 0x0001 Modbus Data 40100 0x0002 Ethernet Data 31700 0x0004 Touch screen Calibration Data...
5.4.1.4 Measurement These are the different groups with their size, type and assigned group IDs: Group ID Description Size (in bytes) Modbus Base Address 0x1000 Voltages 30500 0x1001 Line Currents 30600 0x1002 Temperature 30700 0x1003 Powers 30800 0x1005 PFC Control Data 30900 0x1006 Status information...
5.5.1 Configuration (Universal) 5.5.1.1 Real Time Clock (GroupID = 0x0000) Byte Data Size in Default Modb Description Units RVT3P Offset type bytes value value value Hours Hour Byte 40001 Minutes Minutes Byte 40002 Seconds Seconds Byte 40003 Year Byte 40004 Month Byte 40005...
Página 514
The ‘Stop Bits’ are defined as follows: Value Description 1 stop bit 2 stop bit 5.5.1.3 Ethernet Data (GroupID = 0x0002) Byte Data Size in Default Modb Description Units RVT RVT3P Max value Offset type bytes value value Static IP Dword 192.168.1.40 0xFFFFFFFF...
5.5.1.5 Backlight settings (GroupID = 0x0013) Byte Data Size in Default Modb Description Units RVT RVT3P Offset type bytes value value value Backlight 41901 percentage Byte 5.5.1.6 Input information (GroupID = 0x0014) Byte Data Size in Modb Description Units RVT RVT3P Offset type...
Página 516
peak reactive Float -1e9 30020 power Accumulated peak Time / 6 0:0:0:0:0: 0:0:0:0:0: 255:12:30:23:59:5 30022 reactive power bytes duration peak missing Float -1e9 30025 reactive power Accumulated peak Time / 6 0:0:0:0:0: 0:0:0:0:0: 255:12:30:23:59:5 30027 missing reactive bytes power duration peak apparent Float -1e9...
Página 517
Accumulated peak Time / 6 0:0:0:0:0: 0:0:0:0:0: 255:12:30:23:59 active power bytes duration 30117 peak reactive Float -1e9 power 30120 Accumulated peak Time / 6 0:0:0:0:0: 0:0:0:0:0: 255:12:30:23:59 reactive power bytes duration 30122 peak missing Float -1e9 reactive power 30125 Accumulated peak Time / 6 0:0:0:0:0: 0:0:0:0:0:...
Página 518
Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30210 peak Irms duration bytes Irms Lowest Float 30213 peak active Float -1e9 30215 power Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30217 peak active power bytes duration peak reactive Float -1e9 30220 power Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30222 peak reactive power bytes...
Página 519
Voltage loggings refers to the averaging of the voltage measurements on the 3 phases. In case of Connection type where only one voltage measurement is present, please refer to the above Event Logging tables. Current loggings refers to the averaging of the current measurements on the 3 phases.
Página 520
peak THDU Float 1000 30335 Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30337 peak THDU duration bytes peak THDI Float 1000 30340 Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30342 peak THDI duration bytes peak Supplied Float 30345 Active energy Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30347 peak Supplied Active energy bytes...
Página 521
Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30372 peak frequency max duration bytes peak frequency Float 30375 Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30377 peak frequency min duration bytes The communication from the user to the RVT is limited to the reset of data, it means that all the Group ID is transmitted with some data set to 0 and 0:0:0:0:0:0.
Página 522
peak °C/°F * Float 30426 Temperature min T3 Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30428 Temperature min T3 bytes duration peak °C/°F * Float 30431 Temperature max T4 Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30433 Temperature max T4 bytes duration peak °C/°F * Float 30436 Temperature...
Página 523
peak °C/°F * Float 30461 Temperature max T7 Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30463 Temperature max T7 bytes duration peak °C/°F * Float 30466 Temperature min T7 Accumulated Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 30468 Temperature min T7 bytes duration peak °C/°F * Float 30471 Temperature...
Página 524
Consumed Active Float -1e12 1e12 42015 energy Total Active energy Float -1e12 1e12 42017 Inductive Reactive varh Float -1e12 1e12 42019 energy L1 Inductive Reactive varh Float -1e12 1e12 42021 energy L2 Inductive Reactive varh Float -1e12 1e12 42023 energy L3 Capacitive Reactive varh Float...
Página 526
5.5.2.8 Status information (GroupID = 0x0107) Byte Data Size in Default Modb Description Units RVT RVT3P Offset type bytes value value value Add step status Byte 42201 1Ph L1 Add step status Byte 42202 1Ph L2 Add step status Byte 42203 1Ph L3 Add step status...
Página 527
temperature probe 3 Address High 0xFFF… 42234 External bits temperature probe 3 Address Low 0xFFF… 42238 External bits temperature probe 4 Address High 0xFFF… 42242 External bits temperature probe 4 Address Low 0xFFF… 42246 External bits temperature probe 5 Address High 0xFFF…...
Página 528
The ‘Add step status’ parameter is defined as follows: Value Description No change Ask for at least 1 more step The ‘Remove step status’ parameter is defined as follows: Value Description No change Ask for at least 1 more step These step statuses are updated according to the Auto mode or Manual mode.
Página 529
5.5.2.9 Alarm Logging (GroupID = 0x0109) Byte Data Size in Default Modb Description Units RVT RVT3P Min value Max value Offset type bytes value Buffer 0 Alarm Byte 42301 Type Time stamp Time 0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0 255:12:30:23:59:59 42302 of alarm in buffer 0 bytes Buffer 1...
Protection Temp Sensor Temperature sensor lost while monitoring Protection U Max Overvoltage detection Protection T Max Internal temperature threshold reached Protection External T Max Temperature sensor threshold reached Protection I Max Over current detection Protection THDU THDU threshold reached Protection External External input protection activated Protection U Min Under voltage detection...
Página 531
The ‘Linear/Circular’ parameter is defined as follows: Value Description Linear Circular The ‘Progressive/Direct’ parameter is defined as follows: Value Description Progressive Direct The ‘Normal/Integral’ parameter is defined as follows: Value Description Normal Integral 5.5.3.2 I/O (GroupID = 0x0802) Byte Data Size in Default Modb...
Página 532
The ‘Mode’ parameter is defined as follows: Value Description Auto Manual The ‘Bank Settings Lock’ parameter is defined as follows: Value Description Unlocked Locked 5.5.3.3 Protection (alarm relay n°1) (GroupID = 0x0803) Byte Data Size in Default Modb Description Units RVT RVT3P Offset type...
Página 533
T2 max Byte 43029 Enable. T3 max Byte 43030 Enable. T4 max Byte 43031 Enable. T5 max Byte 43032 Enable. T6 max Byte 43033 Enable. T7 max Byte 43034 Enable. T8 max Byte 43035 Enable. THDV max Byte 43036 Enable. Irms max Byte 43037...
Página 534
T3 max start °C or °F Float 43109 T4 max start °C or °F Float 43111 T5 max start °C or °F Float 43113 T6 max start °C or °F Float 43115 T7 max start °C or °F Float 43117 T8 max start °C or °F...
Página 535
5.5.3.5 Event Logging Settings (GroupID = 0x0805) Byte Data Size in Default Modb Description Units RVT RVT3P Offset type bytes value value value Vrms Threshold Float 1000 43201 Irms Threshold Float 1000 43203 Total active Float 43205 power threshold Line active power Float 43207 threshold...
Página 536
temperature T2 °C or Float 43243 threshold max °F temperature T2 °C or Float 43245 threshold min °F temperature T3 °C or Float 43247 threshold max °F temperature T3 °C or Float 43249 threshold min °F temperature T4 °C or Float 43251 threshold max...
Página 537
Dword 0xFFFFFFFF 43503 high Article number Dword 0xFFFFFFFF 43505 RVT relay Byte 43507 number RVT model Byte 43508 (RVT/RVT3P) ABB IDnr1 Byte 0xFF 43509 ABB IDnr2 Word 0xFFFF 43510 ABB IDnr3 Dword 0xFFFFFFFF 43511 Soft Version Dword 0xFFFFFFFF 43513 Internal...
Product ID 6 Word 0xFFFF 43523 Product ID 7 Word 0xFFFF 43524 Product ID 8 Word 0xFFFF 43525 Product ID 9 Word 0xFFFF 43526 Product ID 10 Word 0xFFFF 43527 Product Type 0 Word 0xFFFF 43528 Product Type 1 Word 0xFFFF 43529 Product Type 2...
Página 539
Connection type: 1Ph-1LL1, 3Ph-1LL1, and 3Ph-1LL3 Byte Data Size in Modb Description Units RVT RVT3P Offset type bytes value value n.a. 30501 RMS voltage L-L Float 9,00E+06 30503 n.a. 30505 n.a. 30507 n.a. 30509 n.a. 30511 n.a. 30513 n.a. 30515 n.a.
Página 541
Fundamental voltage L2-L3 Float 30519 Fundamental voltage L3-L1 Float 30521 Total Fundamental voltage L-L Float 30523 Fundamental voltage L1-N Float 30525 Fundamental voltage L2-N Float 30527 Fundamental voltage L3-N Float 30529 Total Fundamental voltage L-N Float 30531 Voltage THD L1-L2 Float 1000 30533...
Página 542
Fundamental Float 9,00E+06 30527 voltage L-N n.a. 30529 n.a. 30531 n.a. 30533 n.a. 30535 n.a. 30537 n.a. 30539 n.a. 30541 Voltage THD L-N Float 1000 30543 n.a. 30545 n.a. 30547 Frequency Float 30549 n.a. 30551 5.5.4.2 Line Currents (GroupID = 0x1001) Byte Data Size in...
Página 543
5.5.4.4 Temperatures (GroupID = 0x1002) Byte Data Size in Modb Description Units RVT RVT3P Offset type bytes value value Internal °C or Temperature °F Float 30701 External °C or temperature probe °F Float 30703 External °C or temperature probe °F Float 30705 External...
Página 544
Apparent power L3 Float -1e9 30823 Total Apparent power Float -1e9 30825 Power factor L1 Float 30827 Power factor L2 Float 30829 Power factor L3 Float 30831 Total Power factor Float 30833 Displacement power factor (cos φ) L1 Float 30835 Displacement power factor (cos φ) L2 Float...
Página 545
NOT USED Byte 0XFF 31005 NOT USED Byte 0xFF 31006 NOT USED Byte 0xFF 31007 NOT USED Byte 0xFF 31008 NOT USED Byte 0xFF 31009 NOT USED Byte 0xFF 31010 NOT USED Byte 0xFF 31011 NOT USED Byte 0xFF 31012 NOT USED Byte 0xFF...
Página 546
Bit 13 Bit 14 Not used The ‘External input status’ parameter is defined as follows: Value Description External input reset External input set Bit used External Input Number Bit 0 Bit 1 Bit 2 Not used Bit 3 Not used Bit 4 Not used Bit 5...
NOT USED Dword 0xFFFFFFFF 32607 NOT USED Dword 0xFFFFFFFF 32609 These variables are providing information about the current network configuration. When DHCP is disabled, those values will be the same as the one from the Ethernet Data parameter. When DHCP is enabled, those values will be different than the static ones provided in the Ethernet Data parameter.
Página 548
Voltage Spectrum L1-L2 Word Voltage Spectrum L2-L3 Word Voltage Spectrum L3-L1 Word Current Spectrum Word Current Spectrum Word Current Spectrum Word Current Spectrum Neutral Word Samples L1-L2 Float -9e6 Samples L2-L3 Float -9e6 Samples L3-L1 Float -9e6 Samples L1-N Float -9e6 Samples L2-N Float...
— 6 Windows Communication DLL for PQ-Link protocol 6.1 Introduction This document describes the interface of the Windows Communication DLL. The interface is heavily based on the protocol described Chapter 4 of this document. This document will focus on the differences with the protocol. Indeed, to ease the life of DLL user, some code has been added to handle annoying parts of the protocol.
6.2.2 Opening and Closing 6.2.2.1 CommandClient_Init This function opens the connection to the RVT. It has the following prototype: int CommandClient_Init(char *RVTAddress, ConnectionType, void ( __stdcall *Callback_ConnectionReset)(void)); The RVTAddress parameter is an IP address in the case of a TCP/IP connection e.g. “192.168.1.40”...
It has the following prototype: int CommandClient_Authenticate(char *Login, char *Password, unsigned char *AccessLevel); The password is here given as a string and transformed by the DLL to be used in the protocol. The Login and Password parameters are used to authenticate oneself and the AccessLevel is returned to indicate the associated access level.
Página 552
The parameter is read from the actual parameters memory. Note that the parameters that have been set in the shadow memory but not yet applied are not returned when a “Get Parameter” command is issued. For a reason of transmission efficiency, it is only possible to transfer parameter by groups of parameters;...
It has the following prototype: int CommandClient_ApplyParameterChanges(); 6.2.4.4 CommandClient_ConvertRVTtoVB This helper function allows retrieving a single parameter value from a parameter group. It has the following prototype: int CommandClient_ConvertRVTtoVB(unsigned char *ParamGroupValue, Offset, unsigned char ValueType, char *OutputString, *OutputStringSize); The ParamGroupValue are the parameter group value as returned by the CommandClient_GetParameter command.
Página 554
One must have at least Monitor rights to perform this task. The curves will be too big to be retrieved with a single command. As a consequence, the data will be split in chunk. The server is specifying the size of those chunks and is warning the client of how many of those chunks will need to be transferred to get the complete curve.
Página 555
One must have at least Monitor rights to perform this task. It has the following prototype: int CommandClient_ReleaseCurve(int SourceID); 6.2.5.4 CommandClient_GetCurve This function is getting curve data from the RVT. It has the following prototype: int CommandClient_GetCurve(int SourceID, CurveDescriptor, unsigned char *Value, *Size);...
char *TriggerValue_ValueString, *TriggerValue_ValueStringSize, *CurveDescriptor); This function can be seen as a way to get back the parameters that were passed at the moment of requesting the curve. This function along with the GetCurveIDs function allow for an easy re-populating of the user interface.
3. Perform wanted actions (Get / Set parameters, Get curves…) 4. Go back to step 3. while the connection should be active 5. Disconnect from the RVT One should not forget the authentication phase otherwise no subsequent action will be possible and the connection will be closed by the RVT.
Página 558
RVT_SECL_INVALID_LOGIN RVT_SECL_LOGIN_FAILURE RVT_SECL_AUTH_FAILURE RVT_SECL_TOO_MANY_USERS RVT_SECL_NOT_LOGGED_IN RVT_SECL_NOT_ENOUGH_RIGHTS RVT_PMDB_INVALID_ID RVT_PMDB_UNAVAILABLE RVT_PMDB_IO_FAILURE RVT_PMDB_INVALID_NVRAM RVT_PMDB_TYPE_MISMATCH RVT_PMDB_OPERATION_DENIED RVT_PMDB_INVALID_SIZE RVT_PMDB_INVALID_CONTENT RVT_FCT_INVALID_PARAMETER RVT_FCT_NEEDS_INITIALIZATION RVT_FCT_OPERATION_FAILED RVT_FCT_OPERATION_DENIED RVT_FCT_OPERATION_TIMEDOUT RVT_FCT_INVALID_RESPONSE RVT_CMD_UNKNOWN RVT_CMD_UNSUPPORTED RVT_CMD_MISMATCH RVT_LOG_SYSLOG_INVALID_ADDR RVT_LOG_OPERATION_DENIED 6.5 Example codes 6.5.1 Visual Basic 6.0 project The project is built around a single form for the user interface and a module to define the interface to the DLL.
— 7 Appendices A1 List of abbreviations ASCII American Standard Code for Information Interchange Baud rate Unit for measuring transmission speed in bits/s; A binary digit, representing a one or zero An electrical circuit over which data is transmitted Byte A whole number value represented by eight bits (0 to 255) Chassis or Chassis Ground A connection to an electrically conductive housing or frame of a...
Página 560
HEX ranges from 0 to 15, represented by 0 to 9 and A to Human-Machine Interface (formerly MMI) Industrial Umbrella concept for ABB’s vision for enterprise automation. Industrial Architecture The architecture of the Industrial IT system. The architecture...
Página 561
OPC is a concept agreed upon by a committee of members from the OPC foundation. Most automation companies in the market place including ABB are members of this foundation. OPC uses state-of-the art technologies like COM, DCOM, ActiveX of Microsoft and makes development and programming easier.
Página 562
Power Power Factor Controller Microprocessor based controller from the ABB industrial controller range. The Power Power Factor Controller RVT is intended to switch capacitor in order to compensate the power factor of the electrical network. Receive Incoming communication signal. (Rx)
ABB Ltd and its affiliates are not liable for damages and/or losses related to such security breaches, any unauthorized access, interference, intrusion, leakage and/or theft of data or information.
Página 564
Avenue Centrale 10 notice. With regard to purchase orders, the agreed Z.I. Jumet particulars shall prevail. ABB does not accept any B-6040 Charleroi, Belgium responsibility whatsoever for potential errors or Phone: +32(0) 71 250 811 possible lack of information in this document.
Página 565
— INSTRUCTION MANUAL RS485 Modbus adapter for RVT controller Installation and start-up guide...
Página 566
— Table of contents 1 Introduction ............................... 3 1.1 Intended audience ............................3 1.2 Before you start .............................. 3 1.3 How to use this manual ..........................3 2 Overview ................................4 2.1 Introduction to Modbus ..........................4 2.2 The Modbus adapter ............................4 2.3 Compatibility..............................
— 1 Introduction 1.1 Intended audience This manual is intended for installers, commissioning people, network managers who need to install an RS485 network, start or maintain a supervision system based on the Modbus protocol. 1.2 Before you start This manual describes the RS485 Modbus adapter. To be able to access data of the Power Factor Controller RVT Touchscreen consistently, a basic knowledge of it is needed.
2.3 Compatibility The Modbus adapter is compatible with any Power Factor Controller RVT Touchscreen. Other ABB controllers may be connected with the adapter. CAUTION: Be careful that the RS485 MODBUS ADAPTER is the one with a GREEN text colour (3.3V power supply). The one with a WHITE text colour is reserved for the old model (5V power supply).
— 3 Serial interface considerations The Modbus protocol communicates with the instrumentation by means of an industry standard serial interface. This interface may be RS-232, RS-422 or RS-485. Some systems may also support the protocol over other busses or networks, such as Ethernet. An RS-232 interface allows only two devices to be connected together.
3.3 RS-232 interface An RS-232 interface is rated for distances up to 15 meters (50 feet). At least three wires are required for an RS-232 interface. Wires are required for Transmit, Receive and Signal Ground. Some devices support additional wires for communication handshaking. RS-232 hardware is a full-duplex configuration, having separate Transmit and Receive lines.
A differential line receiver senses the voltage state of the transmission line across two signal input lines, A and B. It will also have a signal ground (C) that is necessary in making the proper interface connection. If the differential input voltage Vab is greater than +200 mV the receiver will have a specific logic state on its output terminal.
used as a signal common or ground. The table below lists typical cable recommendations. RS-232 Up to 15m (50ft) virtually any standard shielded twisted pair with drain (Belden 9502 or equivalent). RS-422 and RS-485 Up to 1200m (4000ft) 24 AWG twisted pair with foil shield and drain wire on each pair (Belden 9841 for 2-wire and 9729 for 4-wire or equiv.).
— 4 RS485 Modbus adapter The RS485 Modbus adapter enables the connection of the controller to an RS485 Modbus network. 4.1 Main features The adapter is self-powered through the power supply of the controller. Advantage: an external power supply is not needed. Advantage: low power consumption.
Fixing screw 57 mm TX – RX led’s Screwed terminal for 35 mm bus cable connection Resistor Termination switch Extra depth to 48 mm the controller max. 10 mm 4.3 Mounting The Modbus adapter is specially shaped to fit the controller case and to plug into its dedicated connectors without any other additional fixation part than just a screw.
Termination resistor: built in, selectable by a switch. 120 ohms resistor is needed at both end of the line and must be switched or not depending on the location in the Modbus network topology. Transient voltage suppressors Screwed terminals on the RS485 side TX –...
If the RS485 Modbus adapter is one of the two ending station on the communication line put the load termination switch in the ‘ON ‘position. If not, put it in the ‘OFF ‘position. Make sure all other Modbus stations (master and slaves) are properly connected Apply power on the controller Enter the MODBUS menu under: COMMUNICATION - I/O CONFIGURATION –...
— 5 Modbus protocol overview 5.1 Overview MODBUS RTU is a non-proprietary serial communications protocol that is widely used in the process control industry. The protocol was developed by Modicon for PLC communications and later released for public use. This protocol is available in all major Human Machine Interface (HMI) software packages and terminals.
5.2 Data Addresses in Modbus Messages Modbus defines 4 address spaces: 2 address spaces for bit addressable data and 2 address spaces for 16 bits addressable data. Address space Data Readable/writable Modbus name 0XXXX Output bit Read & write Coil Status 1XXXX Input bit Read...
— 6 Data access 6.1 Access levels Some access levels must be set to allow parameters to be changed. Here are some access levels used in the RVT. SET MODE: The RVT must be in the Set Mode to allow parameter modifications. LOCKING SWITCH: the locking switch has to be released BANK SETTINGS: the parameter bank settings must be set as Unlocked (for more information on these settings, please refer to the RVT Installation and Operating...
— 7 Troubleshooting 7.1 Preferred method of testing In most cases the Modbus Master (usually a PC software package) will be running on a personal computer or on hardware which has RS232 communications ports. In these instances a converter will be needed to convert the RS232 signals to the RS485 standard used by the controller.
7.3 Check the cabling of the RS485 The non-inverting and the inverting output wires should be cabled respectively on non-inverting and inverting input respectively. No communication will take place if non-inverting wires are mixed with inverting wires. Load termination resistors are important at both end of the network to avoid distortion due to reflections in the communication line.
In the Modbus communications all these register addresses are not active and don’t contain valid information. A read or write to an unused register address will produce an exception error. 7.6 Check the data access level and the limited range of data To ensure that a write message to a Modbus address will produce a normal response, check that the data value and access level is valid.
— 8 Appendices A1 List of abbreviations ASCII American Standard Code for Information Interchange Baud rate Unit for measuring transmission speed in bits/s; A binary digit, representing a one or zero An electrical circuit over which data is transmitted Byte A whole number value represented by eight bits (0 to 255) Chassis or Chassis Ground A connection to an electrically conductive housing or frame of a...
Página 584
OPC is a concept agreed upon by a committee of members from the OPC foundation. Most automation companies in the market place including ABB are members of this foundation. OPC uses state-of-the art technologies like COM, DCOM, ActiveX of Microsoft and makes development and programming easier.
Personal Computer Programmable Logic Controller Power Power Factor Controller Microprocessor based controller from the ABB industrial controller range. The Power Power Factor Controller RVT is intended to switch capacitor in order to compensate the power factor of the electrical network.
2GCS215081A0050_RVT Manual.pdf Modicon Modbus Protocol Reference Guide (PI–MBUS–300 Rev. J). A3 Adequate choice of an RS232-RS485 converter at the computer side In a RS-485 network, a control of the direction is needed to alternate between transmission and reception. Two cases may be found: No flow control: The direction control is done in the RS-232 to RS-485 converter.
Página 587
data direction, and to avoid any computer dependent flow control. Missing to do so may lead to force the user to work with a slower transmission speed. An also important feature is the isolation between the RS-232 side and the RS-485 side to avoid ground loops and to work safely.
Página 588
Avenue Centrale 10 notice. With regard to purchase orders, the agreed Z.I. Jumet particulars shall prevail. ABB does not accept any B-6040 Charleroi, Belgium responsibility whatsoever for potential errors or Phone: +32(0) 71 250 811 possible lack of information in this document.
Página 589
— I N S T R U C T I O N M A N U A L Temperature probe Installation and start-up guide RVT Power Factor controller can connect up to eight temperature probes in a daisy chain. Technical specification probe or between probes —...
Página 590
– in whole or in parts – is forbid- Belgium ticulars shall prevail. ABB does not accept den without prior written consent of ABB. Phone: +32(0) 71 250 811 any responsibility whatsoever for potential...
Página 591
— I N S T R U C T I O N M A N U A L IP54 sealing gasket for RVT Installation guide The IP54 sealing for RVT gives a protection from the front panel side. Technical specification —...
Página 592
– in whole or in parts – is forbid- Belgium ticulars shall prevail. ABB does not accept den without prior written consent of ABB. Phone: +32(0) 71 250 811 any responsibility whatsoever for potential...