
XJ-MC201EMotorschutz ist unser Unternehmen anpassen Sie sich an die Bedürfnisse der intelligenten Herstellung von Öl, Chemie, Schmelze, Stahl, Entschwefelung, Entnitrierung, Kraftwerke, Abwasserbehandlung und andere Industrie Kunden, die die meisten Elektromotoren verwenden, Analyse Forschung Hochspannungsschutz, Niederspannungsschutz, fortschrittliche Technologie und Designideen, um eine breite Anzahl von Benutzern mit Schutz, Steuerung, Messung, Messung, Stromqualitätsanalyse, Fehleraufzeichnungsanalyse, Kommunikation in einem Motorschutz.
XJ-MC201E Motorschutz wird von unserem Unternehmen durch Analyse und Forschung der fortschrittlichen Technologien und Entwurfsideen des Hochspannungs- und Niederspannungsschutzes entwickelt, um den Bedürfnissen der Kunden in den Bereichen Erdöl, Chemie, Schmelzen, Stahl, Schwefelentschwefelung und Entnitrifizierung, Kraftwerk, Abwasserbehandlung und anderen Industrien gerecht zu werden, die die Motoren am meisten für die Entwicklung der intelligenten Fertigung verwenden. Es hat die Funktionen von Schutz, Steuerung, Messung, Messung, Leistungsqualitätsanalyse, Fehleraufzeichnungsanalyse und Kommunikation.
XJ-MC201EDer Motorschutz eignet sich für die Schaltung von Motorschaltungen, die über einen Kontaktor gesteuert werden.
XJ-MC201E Motorschutz ist auf den Motorkreislauf anwendbar mit dem Schalter, der von einem Schützer gesteuert wird.
Hauptmerkmale des Geräts
Hauptmerkmale
E Anwendung32-Bit-Hochleistungs-Embedded-ARM als CPU mit Echtzeit-Multitasking-Embedded-Betriebssystem;
E Verwenden Sie 32-Bit-Hochleistungs-Embedded ARM als CPU mit einem Echtzeit-Multitasking-Embedded-Betriebssystem;
E Hochleistungs-Software-Hardware-MesstechnikSchutzmessung ist beides, Spannungsstrom 0,5, Leistung und Energie 0,5, Strom hat eine 10-fache Überlastkapazität.
E Anwendung leistungsstarker Software- und Hardwaremesstechniken für Schutz und Messung, mit Spannung und Strom von Stufe 0,5, Leistung und elektrische Energie von Stufe 0,5 und Strom für 10-fache Überlastung.
E Hochgeschwindigkeits-Feldbusübertragungstechnologie mit StandardRS485-Anschluss, CAN-Anschluss, Unterstützung für Modbus-RTU-Protokoll, Koordinierung der Kommunikation zwischen Geräten und Geräten, ohne die Verwaltung von Datenkonvertierungen. Die CAN-Schnittstelle wird mit CAS301 (CAN Communication Gateway) verwendet, um eine schnelle Datenübertragung zu ermöglichen.
E Anwendung der Hochgeschwindigkeits-Feldbus-Übertragungstechnik mit Standard-RS485- und CAN-COM-Ports, Unterstützung von Modbus-RTU und koordinierte Kommunikation zwischen Geräten und Konvertierung von Daten ohne Manager. Verwenden Sie die CAN-Schnittstelle mit CAS301 (CAN Communication Gateway) für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
E Mit großem Bildschirm chinesischen Buchstaben LCD-Anzeige, Mensch-Maschine-Schnittstelle freundlich, kann eine Vielzahl von Messparametern anzeigen, ändern Schutzwerte,1000 Betriebsberichte, Fehleraufnahmen usw.;
E Wenden Sie ein großes LCD für chinesische Zeichen an, mit freundlichem MMI, um eine Vielzahl von Messparametern anzuzeigen, die festen Schutzwerte zu ändern, 1000 Betriebsberichte zu speichern und Fehler aufzunehmen usw.;
E Die Flüssigkristallschnittstelle kann ein Diagramm des Motorverdrahtungsmodus anzeigen;
E Anzeigen des Motorverdrahtungssimulationsdiagramms auf LCD;
E Funktionen zur Aufzeichnung von Fehlern undSOE-Ereignisse;
E Stellen Sie Fehleraufzeichnung und SOE bereit;
E Hochleistungsstarker Motorschutz, der Schutz, Steuerung, Messung, Messung, Qualitätsanalyse und Kommunikation in einem integriert;
E Hochleistungsstarker Motorschutz, der Schutz, Steuerung, Messung, Messung, Leistungsqualitätsanalyse und Kommunikation integriert;
E Vollständige Software-Hardware-Selbstprüfung.
E Haben Sie eine perfekte Selbstprüffunktion von Software und Hardware.

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Produktmodell Produktmodell |
XJ-MC201E |
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Schutzfunktionen Schutz |
Startzeitüberschreitung (Starteingabe) Start-Timeout-Schutz (für den Start) |
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Startüberstromschutz (Starteingang) Start-Überstromschutz (zum Start) |
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Überlastschutz(Überlastung) Überlastschutz (Überlastung) |
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NegativIchAbschnitt Schutz Negative Sequenz Abschnitt I |
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NegativIISegmentschutz (extremer Zeitschutz) Negativer Sequenzstrom II (extremer inverser Zeitschutz) |
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Überfluss blockiert Blockadschutz |
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Phasenunterbrechung/Stromungsausgleichschutz Phasenbruch/Ungleichgewichtsstrom |
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Unterlastenschutz Unterlastschutz |
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ÜberflussIchAbschnittsschutz (Betriebs- und Parkeingabe) Überstromabschnitt I (zum Laufen und Stoppen) |
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ÜberflussⅡAbschnittsschutz (Betriebs- und Parkeingabe) Überstromabschnitt II (zum Laufen und Stoppen) |
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Überstromschutz gegen Zeitbegrenzung (Start-Out) Überstrom inverse Zeit (nicht für den Start) |
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Überdruckschutz Überspannungsschutz |
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Unterdruckschutz Unterspannungsschutz |
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Vektor Nullreihenspannungsschutz Vektor Null-Sequenz-Spannung |
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Ungleichgewichtsspannung (negative Spannung) Ungleichgewichtsspannungsschutz (Negative Sequenzspannung) |
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Vektor Nullreihenstromschutz (Betriebs- und Parkeingang) Vektor Null-Sequenz-Überstrom (zum Laufen und Stoppen) |
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Vektor Nullreihenstromschutz (Starteingang) Vektor Null Überstromstart (für Start) |
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Vektor Null-Reihenfolge Überfluss gegen Zeitbegrenzung Schutz Vektor Null Strom inverse Zeit |
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Vektorleckageschutz (IchAbsatz) Vektorleckstrom I (Stufe I) |
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Vektorleckageschutz (ⅡAbsatz) Vektorleckstrom II (Stufe II) |
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Externer Null-Reihenfolge (Leckage) Schutz (Betrieb und Parkeingabe),Null und Leckage Externer Nullstrom (Leckage) (zum Laufen und Stoppen), optional für Nullfolge und Leckage |
Auswahl Optional |
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Externer Nullreihenfolge (Leckage) Stromschutz (Starteingang),Null und Leckage Externer Nullstrom (Leckage) Start (zum Start), optional für Nullfolge und Leckage |
Auswahl Optional |
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Externer Nullreihenfolge (Leckage) Überstromschutz gegen Zeitbegrenzung Externer Nullstrom (Leckage) Umkehrzeit |
Auswahl Optional |
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Umkehrter Leistungsschutz (Power)< 0negative Werte) Umkehrleistungsschutz (Leistung < 0, negativ) |
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Überhitzungsschutz Thermischer Schutz |
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Phasenschutz Schutz der Phasenfolge |
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Niederfrequenzschutz UnterFrequenzschutz |
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Mangelnder Stromschutz Unterleistungsschutz |
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Unterdruckstart Unterspannung Neustart |
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TESchutz (für explosionssichere Motoren) TE-Schutz (für explosionssicheren Motor) |
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Kontaktschutz (KMTeilstrom) Kontaktorüberstromabschnitt (KM Stückstrom) |
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PTAbschaltungsschutz PT Linienbrech |
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Externer Ausfallschutz (nicht elektrisch)1) Externer Ausfall (nicht Strom 1) |
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Prozess-Verriegelungsschutz (nicht elektrisch)2) Prozesssperre (ohne Strom 2) |
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Messfunktionen Messung |
Messparameter Messparameter |
Dreiphasenspannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz Dreiphasenspannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz |
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Elektrische Energie Elektrische Energie |
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2~31Subharmonische Messungen und 2-31 Harmonische Wellenmessungen und Leistungsqualität |
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Startmodus Startmodi |
Schutzmodus Schutz |
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Direkt starten Direkter Start |
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Bidirektionaler umkehrbarer Startmodus Bidirektional reversibeler Start |
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Doppelgeschwindigkeits-Startmodus Zweigeschwindigkeitsstart |
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Relaisausgang Relaisausgang |
5StraßeDO 5-Wege DO |
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Schaltmengeneingang Schalter Mengeneingang |
11StraßeDI 11-Wege DI |
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Hinweis:
Hinweise:
1、 Der Vektor-Nullreihenschutz ist ein eigenproduzierter Nullreihenstrom.
1. Der Vektor-Null-Sequenzschutz ist für den selbstergenerierten Null-Sequenzstrom.
2、 Externer Null- oder Leckageschutz erfordert einen externen Null- oder Leckagesensor. Die Verwendung der beiden Schutzfunktionen muss in den Systemeinstellungen entsprechend sein.“Nullreihenfolge/Leckage-Wechseler Auswahl”Mittelauswahl“Nullreihenfolge”Oder...“Leckage”.
2. Der externe Nullfolge- oder Leckagetransformator ist für den externen Nullfolge- oder Leckageschutz erforderlich. Um die beiden Schutzfunktionen zu nutzen, wählen Kunden in der Systemeinstellung „Zero Sequence/Leakage Transformer Selection“ die Option „Zero Sequence“ oder „Leakage“.
3und KannKommunikation ist optional, diese Schnittstelle kann auch als2StraßeRS485Kommunikation als optionale Funktion.
3. CAN-Kommunikation und 2-Wege-RS485-Kommunikation sind optional.

ProduktauswahlAnleitung zur Produktauswahl
Anleitung zur Auswahl der Host-Einheit-Bestellung
Anleitung zur Bestellung und Auswahl von Maschineneinheiten



E Auf der Platte, auf der das Gerät installiert werden muss, öffnen Sie einen91mm × 91mmQuadratlöcher (Installationstiefe mit Klemmenreihe)95 mm);
E Dille ein quadratisches Loch von 91mm x 91mm auf der Platte, die mit einem Zähler installiert werden soll (mit einem Anschlussblock, in einer Tiefe von 95mm);
E Nach dem Entfernen des Geräts entfernen Sie die Installationskarte auf beiden Seiten und stecken sie von vorne in das Geräteloch;
E Entfernen Sie die Installationsklammer auf beiden Seiten, nachdem Sie das Gerät herausgenommen haben, und fügen Sie sie dann von vorne in das Loch ein;
E Setzen Sie die Installationskarte von hinten nach unten.AusrüstungDie mittlere Trenne installieren und drücken Sie die Karte nach vorneGanz gut.
E Installieren Sie die Clips von hinten zusammen mit der Nut in der Mitte des Geräts und schieben Sie sie dann nach vorne.
