Обновление ассортимента сербских патронов PPU
В продажу поступили патроны Prvi Partizan для нарезного оружия.
Уважаемые охотники и стрелки!Спешим вас порадовать поступлением и обновлением ассортимента патронов PPU для нарезного оружия от сербского производителя
Prvi Partizan.
Данные патроны уже знакомы многим нашим клиентам, и зарекомендовали себя, как отличный выбор по соотношению цена/качество.
Боеприпасы PPU отвечают всем необходимым требованиям. В ассортименте патронов можно увидеть широкую гамму калибров. При производстве патронов используются современные материалы и
высокотехнологичное оборудование, что позволяет достичь отличного качества.
В продаже имеется ассортимент патронов начиная от калибра .22 Hornet и заканчивая 9,3×62 и 9,3х74R.
Пояснения к некоторым типам пуль используемых в патронах PPU:
- FMJ BT — Full Metal Jacket Boat Tail — пули специальной формы, которая уменьшает сопротивление воздуха.
- SP — Soft Point — полуоболочка — стандартные винтовочные патроны, спроектированные для обеспечения контролируемого расширения при проникновении. Это достигается с помощью мягкого свинца, находящегося в передней части пули. Свинец инициирует расширение, которое продолжается с помощью основного тела пули и превращает ее в аккуратный гриб, обеспечивая хорошую проникающую способность.
- GROM — Пуля состоит из небольшого свинцового сердечника, помещенного в пулю из медного сплава.
Множественные испытания подтвердили эффективность пули, а именно:— контролируемое раскрытие пули;
— быстрое проникновение;
— сохранение веса после раскрытия;
— хорошая точность и энергетика.Данную пулю рекомендуют использовать на крупную дичь.
- HP — Hollow Point (пуля с пустым наконечником) — такие пули используются в первую очередь на соревнованиях. Из-за полости в носу их центр тяжести смещен назад, что стабилизирует полетные качества и точность попадания. Такие пули очень быстро раскрываются при столкновении с целью.
- HP BT — Hollow Point Boat Tail — такие пули имеют более высокий баллистический коэффициент из-за их небольшой полости в носовой части, длинному заострению и задней части специальной формы. Эти преимущества позволяют вести точную стрельбу с больших дистанций со стабильными траекториями и пониженным влиянием ветра.
Перейти в каталог
Патроны Denel PMP (ЮАР) — отзывы и мнения экспертов / Сибирский охотник
Не так давно мы совместно с Группой компаний «Охотник» предложили вам обсудить тему выбора патронов для нарезного оружия в контексте использования Denel PMP.
— Оболочка с сердечником не спаяна? Судя по информации из интернета, в туше пуля фрагментируется на 3 компонента, которые потом одновременно найти очень сложно.
— Фрагментация пули зависит не только от её конструкции. Влияет сумма факторов: дистанция выстрела, встречались ли на пути препятствия, например, ветки, попала пуля в кость или нет. По конструкции у Denel PMP немного различаются пули в сериях патронов Standart и ProAmm – разница показана на оборотной стороне упаковки патронов (см. фото). Предполагаем, что пуля Standart более склонна к фрагментации, хотя фактически не сталкивались с такими случаями. По нашей информации полуоболочечные пули обеих серий патронов Denel PMP раскрываются практически одинаково – в форме «гриба», не распадаясь на части в туше. Об этом свидетельствуют клиенты и сотрудники «Охотника», использовавшие патроны Denel PMP на охоте.
— Чистота патронов? Грязнят ли ствол?
— Коротко можно ответить: грязнят не больше, чем другие импортные патроны. Это общее мнение сотрудников Группы компаний «Охотник». Однако оценка загрязненности оружия после стрельбы – дело субъективное. И у нас есть некоторая статистика таких субъективных мнений, полученная в ходе проведения акции «Тестируем вместе» в 2015 году от её участников. Всего было зафиксировано 30 оценок загрязненности после стрельбы патронами Denel PMP из оружия разных моделей: 15 оценок «Умеренно» и 15 оценок «Слабо». Заметим: никто из тестировавших патроны не посчитал загрязнение оружия сильным! Также нам приходилось слышать, что патрон Denel PMP называют «Чистюля» ?
— Начальная скорость пули? Максимальный вес пули?
— Эти данные отличаются в зависимости от калибра, типа пули, серии патронов… Смотрите таблицу технических характеристик патронов Denel PMP (скачать таблицу характеристик в формате Excel можно на сайте Группы компаний «Охотник»).
— Не магнитятся ли пули?
— Нет, не магнитятся. Материалы, из которых изготовлены пули, — высококачественная медь и свинец.
— Калибры для мелкой дичи \ средних трофеев \ крупных трофеев? Если разработаны в Южной Африке, не значит ли, что ориентация идет на крупных, толстокожих животных?
— Конструкция пуль позволяет стрелять любой тип животных в соответствии с выбранным калибром. Нам известно множество случаев успешного применения патронов Denel PMP на охоте по копытным в России и Белоруссии, по медведю в разных регионах.
— Насколько пуля теряет массу при проходе через тело и как сминается?
— Возможны микроизменения массы пули, сминается в виде гриба. Для наглядности приведём описание конкретной охоты с патронами Denel PMP, пуля ProAmm, 11,66 грамма, карабин Merkel RX.Helix, калибр .308 Win.Mag. и фото извлечённых из трофеев пуль.
«Следующими трофеями стали кабаны. С ними было все просто. Поскольку они добывались с вышки на дистанции до 100 метров, то падали как подкошенные при попадании по месту. Ни одна пуля не осталась в теле зверя. Все они проходили насквозь, поскольку кабаны не превышали 120 килограммов. Раневые каналы имели приемлемые гематомы, что подтверждало сохранение целостности пули при прохождении тела зверя.
Мне хотелось увидеть, как раскрывается пуля, и какую она имеет форму после экспансии. Для этого нужен был серьёзный трофей, такой, как хороший лось, и я ждал открытия охоты на реву, одной из моих самых любимых. Я надеялся в очередной раз перехитрить матерого быка, приманив его звуками лосихи, и «обкатать» новый для себя патрон. Не буду описывать подробности этой охоты, а остановлюсь лишь на факте, что лося я добыл. Это был хороший бык с 13 отростками, массой более 500 килограммов. Дистанция стрельбы была 8 метров строго в бок по лопатке сохатого. Пуля классически прошла почти весь корпус лося, пробив две лопатки и легкие, и застряла под кожей с противоположной стороны.
Дальше была охота уже с собаками, и я добыл с использованием патронов РМР средних размеров быка и молодую корову. В обоих случаях патрон отработал «на отлично». Извлеченные пули были как близнецы — в форме гриба и с неизменной массой. Раневые гематомы — приемлемые для этого калибра. Все лоси были взяты с одного выстрела.» (Отрывок из статьи Сергея Бешенцева из «Русского Охотничьего журнала» за февраль 2016, полный текст здесь: Опыты с патронами PMP).
— Потому что по соотношению цены и качества на сегодняшний день этот патрон не имеет аналогов в России.
— Есть мнение, что патроны РМР по сути то же самое, что и чешский S&B. Так ли это? Или в чем различия / преимущества?
— Существует множество субъективных мнений о патронах, их различиях и преимуществах. Важно, какой патрон подходит конкретному стрелку и его оружию. В отчёте о проведении акции «Тестируем вместе» мы приводим данные об оружии, из которого стреляли участники, и их впечатления. Есть, например, такое: «В целом первое впечатление очень хорошее. В закрытом тире легли очень кучно. Параллельно стрелял с пуль сильвер белот. Они легли с большим разбросом. Хотя справедливости ради надо отметить, что ствол был перегрет и не дал ему остыть. Что могло повлечь разброс». А вот ещё: «Субъективно, патрон превосходит аналогичный производства PPU, находится на одном уровне с продукцией GECO, но уступает Lapua Mega. От PPU, в лучшую сторону, отличается низким загрязнением ствола, от Lapua — в худшую, — единообразием компонентов». Или вот: «До этого пробовал сербские и чешские патроны. У меня собрать их в кучку не получилось. Африканские полетели очень хорошо». Многие участники акции отмечают хорошую кучность, стабильный результат, комфортную отдачу при стрельбе патронами Denel PMP, по визуальной оценке сравнивают их с патронами Norma или Lapua.
— Патроны африканские, а мороз Сибирский… Это сопоставимо?
— Сопоставимо. В ЮАР ночью в сезон охоты бывает -12 градусов, так что нельзя сказать, что в Африке не знакомы с отрицательными температурами. И там патроны Denel PMP у охотников весьма популярны. Наши клиенты уже успели поохотиться с этими патронами зимой в России – пока никто не жаловался. В январе 2016 года Михаил Дегтярев тестировал патроны Denel PMP в мороз -28 градусов на стрельбище: кучность из двух видов оружия на 100м, траекторию полёта на 200 и 300 метров. Результаты тестирования опубликованы в февральском номере журнала «Калашников». Полный текст статьи можно посмотреть на сайте «Охотника» (Минус 30, если диктор не врет…), здесь же приведём 2 небольших отрывка из заключительной части этого материала.
«Что можно сказать по итогу нашего трёхчасового эксперимента? Главное, пожалуй, что южноафриканскому патрону можно доверять. Нормально работая с полуавтоматом на экстремальном морозе, он, безусловно, не подведёт и в более комфортных условиях».
«На самом деле сомнений в способности патронов РМР нормально работать на холоде у меня изначально было меньше, чем нежелания мёрзнуть на свежем воздухе, поскольку я имею представление о головной компании Denel SOC Ltd., в которую входит Denel Pretoria Metal Pressings (торговая марка РМР). Эта фирма является известным в мире производителем и экспортёром самых разных систем вооружения: от гранатомётов до ракетной техники и авиационных систем, а в рекламных материалах РМР с гордостью упоминается тот факт, что во время Второй мировой войны почти половина использованных союзными войсками винтовочных патронов .303 British (почти 800000000 шт.) была изготовлена именно в Претории на заводе, который сегодня называется РМР. Так что исторически РМР относится к производителям с солидной репутацией, способным производить патроны для глобального рынка и применения в самых разных природно-климатических условиях».
Желающим больше узнать о патронах Denel PMP рекомендуем подборку статей СМИ на сайте Группы компаний «Охотник»:
— Цена и как приобрести в Новосибирске?
— Стоимость патронов Denel PMP можно посмотреть в интернет-магазине «Охотник»: Патроны PMP. Аналогичные цены мы рекомендуем устанавливать нашим региональным партнёрам, закупающим у нас патроны оптом. Но у них существуют свои обстоятельства, поэтому цены в разных местах могут отличаться.
В Новосибирске в настоящее время, к сожалению, нет продавца патронов Denel PMP. Место вакантно, ждём предложений об оптовых закупках ?
Приводим несколько адресов магазинов в других городах Сибири:
«Ружейная Мануфактура» — г. Красноярск, ул. Взлётная, д. 24, тел: +7 (391) 255-16-08
«Сибирский Трофей» — г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 115а, тел: +7 (3842) 280-900
«Паритет плюс» — г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15, тел: +7 (3952) 333-133, 258-008
«Кузина Охота» – г. Иркутск, ул. Майская, д. 25, тел: +7 (3952) 20-90-34
«Охота в Дискавери» — г. Ангарск, 254 квартал, д. 2, оф. 2/1, тел: +7 (395-2) 20-90-34, 26-50-17, 26-50-16
Винтовочно-пулеметный патрон 7.62х54R производства Финляндии — Патроны
Винтовочно-пулеметный патрон 7,62х54R производства ФинляндииОсновным поводом к принятию на вооружение финской армией армией винтовочного
патрона калибра 7,62х54 мм стал тот факт, что после отсоединения от Российской империи и провозглашения собственной независимости, на территории сформированного Финского
государства оставались значительные запасы стрелкового оружия, в том числе и от царской армии, где основную массу составляли винтовки Мосина под патрон 7,62х54R и станковые пулеметы Максима. В связи с чем правительством Финляндии принято решение оставить на вооружении российское оружие и боеприпасы. Однако запасы русских винтовочных патронов к началу 1918 г. стали иссякать. Итогом стало создание патронного предприятия на базе частной фабрики SAT (Suomen AmpumaTarvetehdas). Производство патронов заключалось в переснаряжения использованных, уже стреляных гильз, 7,62х54 российского производства и выпуска Антанты еще в годы Первой мировой войны. Спустя 4 года от начала производства фирма освоила технологический метод штамповки гильз на собственном оборудовании и незамедлительно перешла на выпуск своей продукции со снаряжением патронов легкой пулей S-08/22 (аналог русской легкой пули обр. 1908 года) в стальной плакированной мельхиором оболочке, но и это не решило проблему по общему объему выпуска боеприпасов, предприятию не хватало своих производственных мощностей.
1. Пуля “Л” обр. 1908 г. советского производства.
2. Пуля S 08/22 фирмы SAT .
3. Пуля S 08/22 фирмы VPT .
4. Пуля S 283 фирмы VPT
Гильзы финского производства имели отличительную черту, они снаряжались капсюлем типа Бердан меньшего диаметра (5,5 мм) чем капсюль в советском патроне.
Слева финский патрон, 1928 года выпуска.
Справа советский патрон, 1930 года выпуска.
Поэтому в 1927 году было решено расформировать фабрику SAT, а основную часть оборудования перенести на патронный завод VPT (Valtion PatruunaTehdas) в городе Лапуа. Помимо выпускаемых массово патронов с пулей S08/22, на заводе разрабатывали и новые модели пуль, основным упором в этих разработках было создание пуль имеющих повышенную точность при стрельбе из винтовок и пулеметов. Так в конце 1920-х начале 1930-х годов на заводе VPT была выпущена целая серия высокоточных патронов серии D-27, D-28, D-29, D-31. В 1932 году на VPT начинается выпуск патронов с пулей D-46, D-47 длиной 33,5мм. В 1936 году принимается на вооружение патрон с пулей D-166 длиной 33,8мм. В 1938 году для нужд авиации принимается на вооружение патрон с пулей S-261. В 1943 году принимается на вооружение патрон с легкой пулей S282/S284. Собственная номенклатура 7,62-мм винтовочных боеприпасов к концу 1920-х годов включала лишь патроны с легкой и тяжелой пулями, так как малоразвитая оборонная промышленность страны не позволяла обеспечить армию патронами со специальными пулями, поэтому правительство было вынуждено делать заказ, в том числе и на трассирующие пули, в различных союзных странах. Так в период с 1928 года по 1931 год предприятие VPT было вынуждено заказать небольшую партию трассирующих пуль чехословацкого производства. В конце 1930-х годов для снаряжения гильз специальными пулями велись закупки трассирующих пуль в Италии, Америке, Англии и лишь в 1941 году, когда накопился собственный опыт производства трассирующих пуль, на VPT начинается выпуск патронов с трассирующей пулей собственной разработки под маркой S-276 длинной 34,5 мм, но с той лишь разницей, что стаканчик с трассирующим составом был шведского производства. Маркировались такие боеприпасы белой вершинкой пули.
В 1942 году патроны с трассирующей пулей производятся с трассирующим составом собственной разработки, данный вариант пуль имел длину 38мм. В 1941 году разработан и принимается на вооружение патрон с зажигательной пулей S-278.
С легкой пулей S 08 /22. SAT.
С легкой пулей S 283
С тяжелой пулей S 261 ( для авиации).
С тяжелой пулей D 166
С тяжелой пулей D 47.
С тяжелой пулей D 108А
С трассирующей пулей S 278.
С трассирующей пулей Di 770 итальянского производства.
С фосфорной зажигательной пулей S 276.
Переснаряжаемые на заводе патроны получали отличительную черту — по окружности капсюля патрона наносился лак черного цвета. В 1939 году имеющихся запасов патронов перестало хватать для обеспечения нужд армии участвовавшей в советско-финской войне, заводы, работавшие на полную мощность, также не справлялись по общему объему выпуска патронов. В связи с чем, после недолгих раздумий, Министерство обороны Финлянди обратилось за помощью к США, сделав заказ фирме Winchester на партию винтовочных боеприпасов калибра 7,62х54 общим объемом 50 млн. патронов. Патрон производства американской фирмы Winchester имел легкую пулю, состоящую из томпаковой оболочки с конусным углеблением в донной части пули, по типу советской пули Л образца 1908 года. На оболочке пули была нанесена круговая проточка с поперечными насечками для лучшей фиксации в гильзе и герметизации патрона. Кроме этого латунная гильза снаряжалась капсюлем по типу Боксер (наковаленка, как отдельный элемент, располагалась в самом капсюле) с одним центральным отверстием. Кроме этого, особенностью гильз американского производства было наличие проточки над фланцем, это было сделано для улучшения фиксации гильзы при экстракции в автоматическом оружии.
Патрон производства американской фирмы Winchester 1940 года выпуска. Пуля легкая по типу советской Л обр. 1908 г. в томпаковой оболочке с круговой проточкой и насечками.
Капсюль по типу Боксер с одним центральным затравочным отверстием.
Разрез гильз американского (слева) и советского (справа) производства.
В 1943 году при производстве винтовочных патронов использовались капсюля покрытые мельхиором, возможно из поставок союзных стран.
Упаковка на 15 шт. патронов в обоймах старого образца.
На упаковке наносилось количество патронов в пачке, производитель, калибр.
Специальные патроны с отсечкой пороховых газов в гильзе — Патроны
В ходе многолетних изысканий в поисках оптимального соотношения по габаритам и техническим характеристикам в конце 1940-х начале 1950-х годов под руководством опытного конструктора Стечкина И. Я. начинаются опытно-конструкторские работы по разработке бесшумного оружия и боеприпасов к нему. Основными требованиями к бесшумному оружию были его компактность, что не позволяло использовать приборы глушения звука. Выходом из сложившейся ситуации была разработка нового вида боеприпаса, позволяющего обеспечить малошумность выстрела путем отсечки пороховых газов. Так как звук выстрела происходит за счет резкого расширения пороховых газов следующих за пулей в момент выстрела, Стечкиным было решено применить в конструкции патрона специального пыжа, который следуя за пулей, оставался в канале ствола, тем самым обеспечивал отсутствие вспышки и звука выстрела. Окончательный вариант патрона компоновался пистолетной гильзой патрона 9х18мм и пулей выполненной из оболочки 7,62-мм пули с увеличенным диаметром ведущей части до 9мм. Помимо этого внутрь гильзы между пулей и пороховым зарядом помещался поршень, который при выстреле и обеспечивал бесшумную и беспламенную стрельбу. Новый разработанный патрон получил название СП-1 (специальный патрон) параллельно с ним было разработано специальное стреляющее устройство ТКБ по форме имеющее вид портсигара. Устройство ТКБ могло производить поочередно три выстрела. Ввиду малой пробивной способности пули патрона СП-1, было решено продолжить разработки в этом направлении.
В начале 1950-х годов Стечкиным И.Я. была предложена более совершенная конструкция бесшумного патрона, чем ранее разработанный патрон СП-1. В новом бесшумном патроне, получившем обозначение СП-2, совместно со специалистами отдела ЦКБ-14 предложено обеспечить запирание пороховых газов в гильзе патрона при помощи поддона, одновременно должен был придать пуле кинетическую энергию для обеспечения ее полета при выстреле. Для сообщения пуле движения Стечкиным была разработана специальная пуля с хвостовиком из алюминиевого сплава, хвостовик упирался в поддон. При разработке патрона были заимствованы основные компоненты существующих боеприпасов. Так пуля с хвостовиком изготавливалась с применением полуфабриката пули 7,62-мм патрона пистолетного патрона обр. 1930 года. За основу гильзы патрона был взят полуфабрикат гильзы патрона 7,62-мм образца 1943 года, но с уменьшенным диаметром донной части гильзы. Опытная партия патронов СП-2 по чертежам ЦКБ-14 была изготовлена в НИИ-61 совместно с Тульским патронным заводом к концу 1954 года. Заводские испытания опытной партии патронов СП-2 показали их соответствие требования ТТТ ГАУ №006349 в части обеспечения бесшумной и беспламенной стрельбы. При сборке патрона тщательно выполнялся контроль допусков всех комплектующих, а монтаж патрона осуществлялся по собственной технологии. Изначально гильза имела цилиндрическую форму, в которую помещался капсюль, затем она заполнялась пороховым зарядом, после чего в неё помещался поддон, и гильза обжималась по дульцу. После этой операции в гильзу вставлялась пуля. В ходе отработки патрона проходили испытания поддоны из разных материалов: биметалл, томпак и алюминиевые сплавы. В результате остановились на поддоне из алюминиевого сплава АМг. Поддон анодировался и покрывался изнутри лаком для защиты от коррозии. Впоследствии технология изготовления поддона методом резанья была заменена технологией штамповки. Однако, в ходе полигонных испытаний, были выявлены проблемы демаскирования выстрела из-за большого искрения, связанного с трением оболочки пули о стенки ствола. Для устранения этого дефекта были предприняты попытки разработать специальное антифрикционное покрытие: из смеси парафина с веретённым маслом и пушечным салом. Нанесение лака БФ-2 методом горячей сушки с примесью индикатора фиолетового цвета, позволило увеличить начальную скорость пули на 8-10 метров в секунду, что в свою очередь позволило поднять пробивное действие пули, теперь она обеспечивала пробитие на дальности 25 метров двух сосновых досок толщиной 25 мм каждая. В итоге, после всех проведенных сравнительных испытаний и доводки патрона до готового варианта, патрон СП-2 в 1956 году принимается на вооружение вместе со стреляющим ножом разведчика НРС.
Специальный бесшумный патрон “Змея”, ПЗА
В середине 1960-х гг. по заказу КГБ был создан бесшумный комплекс оружие-патрон (пистолет С4 и патрона ПЗ/ПЗА), в котором был реализован принцип бесшумного выстрела за счет особой конструкции патрона, позволявшей собирать пороховые газы внутри гильзы. Патрон ПЗ/ПЗА состоит из цилиндрической гильзы в которую помещался поршень-толкатель, снизу ввинчивалась капсюльная втулка с ударником. Патроны снаряжались штатной пулей ПС патрона обр. 1943 г.
Патрон ПЗА до и после выстрела.
Вид снаряженной обоймы на 2 патрона к пистолету С4
Специальный бесшумный патрон “Змея”, модернизированный. ПЗАМ/ 7,62х63мм
Патрон ПЗАМ стал продолжением развития патрона ПЗА. Изменения коснулись всех компонентов патрона. Так, гильза получила слабовыраженное сужение дульца и покрывалась лаком зеленого цвета, поршень получил иную форму. Капсюльная втулка была заменена на два отдельных элемента: капсюль, который находился в специальной чашечке, и ударник; оба свободно монтировались в гильзу и фиксировались круговым кернением.
Патрон ПЗАМ до и после выстрела
Вид снаряженной обоймы на 2 патрона к пистолету С4М
Специальный бесшумный патрон. СП-3/ 7,62х38мм
Патрон СП-3 стал продолжением серии патронов с отсечкой пороховых газов внутри гильзы, которые разрабатывались в КБ ЦНИИТОЧМАШ. 7,62-мм специальный патрон принят на вооружение в 1972 г. в
комплексе с пистолетом МСП (Малогабаритный специальный пистолет “Гроза”). Данный патрон принципиально отличался от своих предшественников как по устройству, так и по внешним габаритам. Общая длина патрона СП-3 составляет 52мм против ПЗАМ 78мм. В СП-3 задействована схема отсечки пороховых газов двухступенчатым поршнем-толкателем, помещенным внутри гильзы. Пуля патрона схожа с пулей ПС патрона обр. 1943 г. Капсюль в гильзе закреплен четырьмя кернами и герметизирован лаком.
Патрон СП-3 до и после выстрела.
Деформация поршня. Слева до выстрела, справа после.
Картонная коробка на 10шт. патронов с 5-ю обоймами, зафиксированными на бруске. На коробке нанесен трафарет в виде текста с указанием калибра (7,62), типа патрона (СП-3 гж), серии (003), года (84-1984), номера завода (62) и количества патронов в пачке.
Отличие ранней гильзы патрона СП-3 и её деформация после выстрела : имеется видимая деформация участка на уровне ската, и разница в длине посадки поршня.
Слева представлена ранняя обойма к патрону СП-3, на обойме имеется рифленая насечка, проточкана зацепах и отсутствие точечных кернов.
Специальный бесшумный патрон СП4
В начале 1970-х годов начинается разработка бесшумного пистолетного комплекса, включающего пистолет с использованием патрона особой конструкции. Работы производились на ЦНИИТОЧМАШ в рамках научно-исследовательской работы “Вул”. Изначально калибр было решено выбрать в диапазоне 5,6 мм — 7,62 мм. Основной задачей нового комплекса была возможность пробития 6мм пластин бронежилета на расстоянии 25м. Вплоть до 1977 года работы были направлены на проектирование боеприпаса калибра 5-5,5мм, но после неудовлетворительных показателей по поражающей способности, было решено увеличить калибр до приемлемых 7,62мм. Работы по отработке окончательного варианта как гильзы, так и пули продолжались вплоть до 1983 года, а в 1984 году новый бесшумный пистолетный комплекс ПСС и патрон СП4 принимается на вооружение КГБ СССР.
-Калибр — 7,62х42мм.
-Длина патрона — 41,75-41,85мм.
-Масса патрона — 23,10-23,28г.
-Tип пороха — бездымный, пироксилиновый.
-Марка пороха — СФ040.
-Масса порохового заряда — 0,37-0,40г.
-Масса пули — 9,98-10,00г.
-Длина пули — 28,25-28,45мм.
-Материал пули — порошковый
композиционный сплав железа, цинка,
свинца и марганца.
-Начальная скорость пули — 195-205м/с.
1. патрон СП4.
2. патрон ББС/ 7Н36.
3. патрон СП16.
Картонная коробка на 12 шт. патронов СП4, расположенных в два ряда по 6шт. На
коробке нанесен текст с указанием серии и года выпуска.
Специальный бесшумный патрон СП16
Вслед за созданным еще в 80-е года бесшумным комплексом оружие- патрон, пистолета ПСС и патрона СП4 с отсечкой пороховых газов в гильзе , был разработан и принят на вооружение в 2000х годах пистолет ПСС2 и патрон СП16. Новая разработка проводилась с участием специалистов отдела №46 по программе НИОКР “Вестник”. В новой разработке патрона была применена оригинальная форма носика пули в виде “зубила”, что существенно улучшило его пробивные способности. Также был увеличен объем гильзы, позволив тем самым увеличить энергию пули. Принцип работы патрона СП16 аналогичен СП4, только с тем отличием, что капсюль помещен внутрь гильзы в специальную втулку. Но и без минусов здесь не обошлось: размеры патрона СП16 существенно превышают СП4, что отрицательно сказывается на носимом боекомплекте и количестве снаряжаемых патронов в обойму пистолета ПСС 2.
Патрон СП16 до выстрела
Стрелянная гильза СП16
Разница в размерах патронов СП4 и СП16
Отличие пуль патронов 1. СП4. 2. ББС/7Н36 3. СП16.
Специальный патрон для бесшумной беспламенной стрельбы ББС/7Н36
В начале 2000-х годов совместно с Тульским патронным заводом и с использованием научного опыта ЦНИИТОЧМАШ в КБАЛ (Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина) был разработан и принят на вооружение патрон 7Н36, который по своему устройству и назначению соответствовал патрону СП4. Концепция создания данного боеприпаса заключалась в усовершенствовании и упрощении технологических линий производства данного патрона.
Слева направо: 1. ПЗА 2.ПЗАМ 3.СП-3 4.СП4 5.7Н36
Какой патрон эффективнее? — О патронах и пулях
Чтобы сразу отклонить все домыслы, отмечу, что выбор 14 типов патронов не связан с личными предпочтениями испытателей, а исключительно отображает финский рынок. Даже несмотря на отсутствие некоторых известных на центральноевропейском рынке марок, можно сказать, что протестированные патроны весьма известны во всём мире и играют значительную роль. Таким образом, результаты в любом случае представляются интересными и заслуживают опубликования.
Лучшие патроны при стрельбе на большую дальность
Результаты сравнения вариантов снаряжения при стрельбе на большую дальность сильно отличаются от итогов сравнительных испытаний стрельбой на нормальную дальность. Причиной этого было, в частности, то, что некоторые пули вообще не деформировались в цели. Другие на больших дальностях показали настолько большие понижения траектории, что стрельба на 300 м становилась проблематичной, даже если пуля попадала в цель и деформировалась. Тем не менее, часть патронов на дальности 300 м оказалась приемлемой как в отношении скорости деформирования, точности, так и настильности траектории. Следовательно, и в этом калибре тоже можно обнаружить пули, подходящие для стрельбы на большие дальности.Как объяснялось в начале, целью данных испытаний было определение отличий между различными пулямив экстремальной ситуации. Если рассмотреть результаты, то поставленная цель будет достигнута, так как при стрельбе на большую дальность различия между отдельными изделиями могут быть значительными.
Победителем в этом соревновании стал патрон NormaOryx с пулей массой 18,5 г, набравший 8,6 баллов. Победа патрона с пулей Огух отнюдь не случайность, так как на второй позиции с суммой баллов 8,5 также расположился патрон фирмы Norma, в этом случае с пулей Oryx массой 15 г. На третьем месте находится патрон LapuaNaturalisLongRange с пулей, весящей 14,3 г.
Фирме Norma, создавшей пулю Oryx, удалось разработать пулю, которой оказалось возможным стрелять с предсказуемым результатом даже на большую дальность, причём как тяжёлой, так и лёгкой версией пули. По критерию точности пуля Oryx массой 15 г несколько уступала, зато если бы оценка давалась только по настильности траектории, то она безоговорочно заняла бы первое место.
Лучшие патроны/пули при стрельбе на большую дальность |
||
Патрониегопозицияпристрельбе набольшуюдальность (от 150 до 300 м) | Обозначениепатрона имассапули | Набранноеколичество баллов |
1. Norma Oryx | 9,3×62, 18,5 г | 8,6 |
2. Norma Oryx | 9,3×62, 15,0 г | 8,5 |
3. Lapua Naturalis Long Range | 9,3×62, 14,3 г | 8,1 |
4. Sako Powerhead | 9,3×62, 16,2 г | 7,9 |
5. Lapua Mega | 9,3×62, 18,5 г | 7,3 |
6. Sellier & Bellot Barnes XLC | 9,3×62, 16,2 г | 7,1 |
7. Leader | 9,3×62, 18,5 г | 5,3 |
8. Norma Alaska | 9,3×62, 18,5 г | деформации пули нет |
9. Norma Swift A-Frame | 9,3×62, 16,2 г | деформации пули нет |
10. Sellier & Bellot SP | 9,3×62, 18,5 г | деформации пули нет |
11. Lapua Naturalis | 9,3×62, 18,5 г | деформации пули нет |
12. Sako Twinhead | 9,3×62, 18,5 г | деформации пули нет |
13. Sako Hammerhead | 9,3×62, 18,5 г | деформации пули нет |
14. Winchester Supreme | 9,3×62, 18,5 г | деформации пули нет |
При испытаниях под большой дальностью понималась дистанция от 150 до 300 м | ||
Лучшиеуниверсальныепатроны |
||
Патрониегоместопритестировании лучшихуниверсальныхпатронов | Обозначениепатрона имассапули | Набранноеколичество баллов |
1. Norma Oryx | 9,3×62, 18,5 г | 8,6 |
2. Lapua Naturalis Long Range | 9,3×62, 14,3 г | 8,5 |
3. Norma Oryx | 9,3×62, 15,0 г | 8,4 |
4. Sako Powerhead | 9,3×62, 16,2 г | 8,2 |
Однако точность всегда трудно оценивать, так как часто возникает вопрос, при каком количестве серий и выстрелов в них можно говорить о статистической достоверности результатов. Поэтому можно только утверждать что версия пули Oryx весом 15 г обладает более чем огромным потенциалом. Понижение траектории тяжёлой пули Oryx на дальностях от 100 до 300 м составляет около 67 см, что ещё вполне контролируемо поправками. Лёгкая пуля Oryx на соответствующем участке теряет только 48 см. Эти значения можно сравнить с не участвовавшими в тестировании патронами Brenneke 9,3×62 с пулей TOG массой 16 г, которая летит значительно настильнее, а падение траектории на дальностях от 100 до 300 м составляет всего около 32 см!
По впечатлениям от тестов, часть испытанных пуль патронов фабричного снаряжения фактически могла бы хорошо функционировать и при более высоких начальных скоростях, особенно пули массой 16,2 г., например, патрон Sellier & Bellot с пулей BarnesXLC имел бы хорошие перспективы и на больших дальностях, если бы значение начальной скорости пули было выше, примерно на уровне значений соответствующих пулям Norma. Имея более высокую начальную скорость, патроны, по всей вероятности, могли бы оказаться на лидирующих позициях.
Лучшие универсальные патроны
После того, как были окончены испытания стрельбой на нормальной и большой дальностях, анализировалось, какие сочетания патронов и пуль заводского снаряжения проявили себя лучше всего на обеих дистанциях. Для этого результаты обоих испытаний суммировались, делились на два и, таким образом, в равной мере оценивался вклад обоих тестов.
В результатах конкурса на лучший универсальный патрон приведены только те патроны и пули, которые были очень успешны на нормальной дальности или, по крайней мере, хорошо проявили себя на большой дистанции. Скорость деформирования некоторых патронов на большой дальности оценивалась почти как критическая, поэтому они не могли быть отнесены к рекомендуемым универсальным патронам, так, например, патрон Sellier & Bellotс пулей BarnesXLC. В свою очередь, у других пуль на большой дистанции были слишком большие понижения траектории, как например у LapuaMega и Leader. Поперечник рассеивания пуль Leader при испытаниях на кучность стрельбы на дальность 300 м составил более 30 см, что, безусловно, слишком много.
Среди 14 протестированных претендентов лучшимуниверсальным патроном проявил себя NormaOryx с пулей массой 18,5 г. Патрон данного снаряжения достиг убедительных результатов как на нормальной, так и на большой дальности стрельбы, он набрал при этом с учётом всех обстоятельств 8,6 баллов. Он победил в испытаниях стрельбой на большую дальность и разместился на 7-й позиции при тестировании на нормальной дальности.
На втором месте находится патрон LapuaNaturalisLongRange с пулей массой 14,3 г, отставший всего на 0,1 балла от лидирующего патрона и получивший 8,5 баллов. При стрельбе на нормальную и большую дальности патрон LapuaNaturalisLongRange с учётом всех обстоятельств занял третье место. Патрон NormaOryx с пулей массой 15 г достиг третьей позиции в категории универсальных патронов, отставая со своими 8,4 баллами всего на 0,2 балла от лидирующего патрона.
Четвёртое место занял патрон SakoPowerhead с 8,2 баллами. Эти четыре комбинации патронов и пуль надёжно функционировали в конкурсе лучших универсальных патронов при стрельбе на нормальную и большую дальности.
Выводы DWJ
Результаты, полученные финскими испытателями, являются хорошим основанием для оценки потенциала 14 исследованных патронов. Оказалось, что надо быть особенно точным в своём выборе тому, кто желает применять патроны 9,3×62 в том числе и на дальностях свыше 200 м. Хотя именно здесь могли бы пройти многие. Не включённый, к сожалению, в сравнительные испытания патрон BrennekeTOG с пулей массой 16 г, по нашим оценкам мог бы оказаться на первом месте.
Журнал «DWJ» 2/07 выпуск №12
Пистолет ПСС-2 и патрон СП-16 (Россия. 2011 год).
Бесшумный пистолет ПСС-2 разработан в Климовском ЦНИИ Точного машиностроения (ЦНИИ ТОЧМАШ) и принят на вооружение спецподразделений ФСБ России в 2011 году. Пистолет ПСС-2 является дальнейшим развитием концепции бесшумного самозарядного пистолета ПСС «Вул». При разработке ПСС-2 основными задачами были повышение эффективности поражения целей за счет создания более мощного бесшумного патрона, упрощение эксплуатации оружия и повышение его надежности …Основу стрелкового комплекса ПСС-2 составляет бесшумный патрон СП-16 с отсечкой пороховых газов внутри гильзы. По концепции 7.62×43мм патрон СП-16 повторяет патрон 7.62×40мм СП-4 (с коротким газовым поршнем между пороховым зарядом и пулей, после выстрела блокирующим пороховые газы в гильзе). По сравнению с предшественником патрон СП-16 имеет гильзу увеличенного объема, что позволило усилить пороховой заряд и довести скорость пули до 300 м/с. Кроме того, изменилась и конфигурация пули.
В патроне СП-16 стальная цилиндрическая пуля также имеет отдельный ведущий поясок в передней части, но ее носовая часть заострена по типу зубила, что обеспечивает повышенное пробивное действие против легких преград и индивидуальных средств защиты. По данным производителя, пуля патрона СП-16 пробивает бронежилет 2 класса по ГОСТ на дистанции до 25 метров. По незащищенным целям эффективная дальность поражения достигает 50 метров.
Сам пистолет ПСС-2 по устройству автоматики в целом повторяет конструкцию пистолета ПСС. Он также имеет свободный затвор и отдельный подвижный патронник. Ударно-спусковой механизм в ПСС-2 курковый, самовзводный, выполнен по типу УСМ пистолета Сердюкова СР-1М. ПСС-2 не имеет ручных предохранителей, вместо них предусмотрены автоматические предохранители на рукоятке и на спусковом крючке. Питание патронами осуществляется из отъемных магазинов емкостью 6 патронов. Прицельные приспособления фиксированные, под стволом на рамке имеется направляющая для крепления фонаря или лазерного прицела.
УСМ двойного действия
Калибр 7.62×43 СП-16
Вес 1 кг г с пустым магазином
Длина 195 мм
Длина ствола ? мм
Емкость 6 патронов
Источник — http://modernfirearms.net/ и другие.
P.S. По другим данным вес пистолета с пустым магазином составляет 800-850 грамм. Начальная скорость пули составляет 300 м/с, а её вес — 10 г.
В 2011году в ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (г. Климовск) конструкторы В. А. Петров, А.А. Багров, А.Д. Борисов, М.И. Кабаев разработали новый бесшумный патрон «СП-16» под пистолет специальный самозарядный «ПСС-2» являющийся модификацией ранее разработанного пистолета «ПСС» («Вул») под патрон «СП-4». Патрон «СП-16» — бесшумный пистолетный с пулей повышенной пробиваемости калибра 7,62х45-мм.
Задачей предлагаемого патрона является повышение пробивной способности пули при стрельбе из самозарядного пистолета. Данное решение было достигнуто тем, что пуля в патроне имеет головную часть с гранями, симметрично расположенными под углом 38-410 к его продольной оси и пересекающиеся на переднем конце метаемого элемента. Причем количество граней не менее двух. Данная заточка пули внешне напоминает маленькое зубило, помещенное в гильзу. Капсюль-воспламенитель установлен во втулке переменного наружного диаметра с натягом в донной части гильзы и жестко зафиксирован от осевого перемещения. Такое расположение капсюля полностью исключило все возможности выдавливания из капсюльного гнезда при образовании избыточного давления в гильзе после выстрела. Таким образом, предложенная конструкция патрона позволила повысить пробивную способность пули, а также обеспечить безопасность стрельбы и надежное функционирование его составных элементов при выстреле.
Источник — http://www.dogswar.ru/
Специальный бесшумный патрон СП-16
Патрон СП16 до выстрела
Вслед за созданным еще в 80-е года бесшумным комплексом оружие- патрон, пистолета ПСС и патрона СП4 с отсечкой пороховых газов в гильзе , был разработан и принят на вооружение в 2000х годах пистолет ПСС2 и патрон СП16. Новая разработка проводилась с участием специалистов отдела №46 по программе НИОКР “Вестник”.Стрелянная гильза СП16Разница в размерах патронов СП4 и СП16
Отличие пуль патронов 1. СП4. 2. ББС/7Н36 3. СП16.
В новой разработке патрона была применена оригинальная форма носика пули в виде “зубила”, что существенно улучшило его пробивные способности. Также был увеличен объем гильзы, позволив тем самым увеличить энергию пули. Принцип работы патрона СП16 аналогичен СП4, только с тем отличием, что капсюль помещен внутрь гильзы в специальную втулку. Но и без минусов здесь не обошлось: размеры патрона СП16 существенно превышают СП4, что отрицательно сказывается на носимом боекомплекте и количестве снаряжаемых патронов в обойму пистолета ПСС-2.
Источник — http://копанина.рф/
NES PPU — Everything2.com
Блок обработки изображений Nintendo Entertainment System был довольно продвинутым 2D-ускорителем для того времени.регистров PPU, доступных для CPU
$ 2000: управление PPU (запись) 76543210 |||||||| |||||| ++ - адрес базовой именной таблицы |||||| (00 = 2000 долларов; 01 = 2400 долларов; 02 = 2800 долларов; 03 = 2c00 долларов) ||||| + --- приращение адреса VRAM ||||| (0: увеличение на 1, переход; 1: увеличение на 32, уменьшение) |||| + ---- Адрес таблицы шаблонов спрайтов для спрайтов 8x8 (0: $ 0000; 1: $ 1000) ||| + ----- Адрес таблицы фоновых шаблонов (0: $ 0000; 1: $ 1000) || + ------ Размер спрайта (0: спрайты 8x8; 1: спрайты 8x16) | + ------- Выбор слоя PPU (всегда должен быть 0 в NES; некоторые Nintendo | аркадные платы предположительно имели два ППУ) + -------- Генерация NMI по вертикали (0: выключено; 1: включено) $ 2001: маска PPU (запись) 76543210 |||||||| ||||||| + - Отключение цвета (0: нормальный цвет; 1: И все записи палитры ||||||| с 110000, эффективно создавая монохромный дисплей) |||||| + - показать крайние левые 8 пикселей фона ||||| + --- Показать спрайты в крайних левых 8 пикселях |||| + ---- Показать фон ||| + ----- Показать спрайты || + ------ Увеличение яркости зеленого (и затемнение других цветов) | + ------- Усиление синего (и затемнение других цветов) + -------- Повышение яркости красных (и затемнение других цветов) $ 2002: статус PPU (читать) 76543210 |||||||| ||| +++++ - Младшие биты последнего байта, записанные в регистр PPU || + ------ Переполнение спрайта.PPU может обрабатывать только восемь спрайтов на одном || scanline и устанавливает этот бит, если он начинает рисовать спрайты. | + ------- Спрайт 0 перекрывается. Устанавливается при отрисовке ненулевого пикселя спрайта 0 | перекрытие ненулевого фонового пикселя. Используется для растровой синхронизации. + -------- Начало пустого по вертикали (0: не началось; 1: началось) Чтение с $ 2002 очистит D7 от $ 2002, а также защелку $ 2005 / $ 2006. $ 2003: адрес OAM (запись) Напишите здесь адрес памяти OAM, к которой вы хотите получить доступ.$ 2004: данные OAM (запись) Запишите сюда данные OAM. $ 2005: Прокрутка регистра (запись) Прочитав $ 2002, запишите смещения горизонтальной и вертикальной прокрутки вот прямо перед включением экрана. $ 2006: регистр адреса VRAM (запись) При выключении экрана (2001 $) записываем адрес памяти PPU вы хотите получить доступ сюда. $ 2007: регистр данных VRAM (r / w) При выключенном экране (2001 $) чтение или запись данных из PPU память здесь.Чтения задерживаются на один цикл; отбросить первый байт читать.
Доступ к 2005 и 2006 долларам во время обновления экрана дает интересные растровые эффекты; начальная позиция каждой строки развертки может быть установлена на любую позицию пикселя в табличной памяти. Для получения дополнительной информации см. «The Skinny on NES Scrolling» от loopy (кто не зациклен), доступный на http://nesdev.parodius.com
Таблицы шаблонов
Есть две таблицы шаблонов: одна — 0000 долларов, другая — 1000 долларов.Каждая плитка в таблице образов имеет размер 16 байт и состоит из двух плоскостей. Первая плоскость управляет битом 0 цвета; вторая плоскость управляет битом 1. Любой пиксель, цвет которого равен 0, является прозрачным (обозначен символом ‘.’ на следующей диаграмме):
Битовые плоскости Пиксельный узор 0xx0 01000001 0xx1 11000010 0xx2 01000100 0xx3 01001000 0xx4 00010000 $ 0xx5 00100000 .1 ..... 3 $ 0xx6 01000000 11 .... 3. $ 0xx7 10000000 =====.1 ... 3 .. .1..3 ... $ 0xx8 00000001 ===== ... 3.22. $ 0xx9 00000010 ..3 .... 2 $ 0xxA 00000100 .3 .... 2. $ 0xxB 00001000 3 .... 222 0xxC 00010110 0xxD 00100001 $ 0xxE 01000010 0xxF 10000111
OAM
В OAM хранится до 64 позиций и атрибутов спрайтов. Информация каждого спрайта занимает четыре байта.
x + $ 00: позиция Y верхней части спрайта Данные спрайтов задерживаются на одну строку сканирования; вы должны вычесть 1 из координату Y спрайта, прежде чем писать его здесь.Скрыть спрайт писать здесь $ EF. x + $ 01: порядковый номер плитки Для спрайтов 8x8 - номер тайла во VRAM этого спрайта. Для спрайтов 8x16: 76543210 |||||||| ||||||| + - Банк ($ 0000 или $ 1000) плиток +++++++ - Номер плитки (от 0 до 254) внутри банка x + $ 02: Атрибуты 76543210 |||||||| |||||| ++ - Палитра (от 4 до 7) спрайта ||| +++ --- Не используется || + ------ Приоритет (0: перед фоном; 1: за фоном) | + ------- Перевернуть горизонтально? + -------- Перевернуть по вертикали? x + $ 03: позиция X левой стороны спрайта Спрайты НЕ переходят с одной стороны на другую.
Таблицы
В NES есть четыре таблицы имен, расположенных по схеме 2×2:+ ----------- + ----------- + У PPU достаточно VRAM | | | только для двух таблиц имен; | | | фурнитура на картридже | $ 2000 | 2400 $ | отображает 2800 долларов на карту | | | и от 2 до 2400 долларов | | | (V-зеркальное отображение; Супер Марио + ----------- + ----------- + Bros.) или от 2400 до 2000 долларов | | | и от 2 до 2800 долларов | | | (H-зеркальное отображение; Legend of Zelda).| 2800 $ | $ 2C00 | | | | См. Карту памяти NES | | | для дополнительной информации. + ----------- + ----------- +Каждый байт в таблице имен контролирует одну символьную ячейку.
Таблицы атрибутов
По общему признанию, это одна из самых сложных вещей для понимания PPU. В $ 23C0, $ 27C0, $ 2BC0 и $ 2FC0 есть «таблица атрибутов». Каждый байт в таблице атрибутов управляет палитрой квадрата 4×4 ячейки (32×32 пикселя),
+ --- + --- + --- + --- + и два бита каждого байта управляют | | | | | палитра ячейки 2x2 (16x16 пикселей) + D1-D0 + D3-D2 + площадь.Вот почему большинство игр для NES использовали | | | | | 16x16 игровых фишек (размер блока SMB?) + --- + --- + --- + --- + или 32x32 игровых фишки (ширина трубы SMB). | | | | | + D5-D4 + D7-D6 + | | | | | + --- + --- + --- + --- +
Именованные плитки имеют размер 8×8 пикселей, а маска $ 2001 — 8 пикселей, но плитки таблицы атрибутов имеют размер 16×16 пикселей. Вот почему игры, которые используют режим горизонтального зеркального отображения для диагональной прокрутки, часто имеют цветовые артефакты на одной стороне экрана (на правой стороне в Super Mario Brothers 3; на задней стороне прокрутки в Kirby’s Adventure).
Палитры
В отличие от большинства систем отображения, с которыми вы сталкиваетесь в настоящее время, палитра NES — HSV. Палитра для фона изменяется от VRAM $ 3F00 до $ 3F0F; палитра спрайтов варьируется от $ 3F10 до $ 3F1F. Каждый цвет хранится в одном байте.
76543210 |||||||| |||| ++++ - Оттенок || ++ ----- Значение ++ ------- Не используется
Оттенок $ 0 — светло-серый; От $ 1 до $ C — от синего до красного, от зеленого до голубого; $ D — темно-серый. Канонический код для «черного» — 0 франков.Обратите внимание, что игры VS Unisystem имеют совершенно разные палитры.
Дурацкие уловки PPU
Подробнее о растровых эффектах: каждая строка сканирования занимает 113 2/3 циклов ЦП; установка текущей позиции отображения (посредством некоторого изменения 2005 и 2006 долларов) в начале каждой строки сканирования может создать псевдопараллаксную прокрутку и деформацию изображения; Так работают Rad Racer и все другие клоны Pole Position.
Поскольку игры CNROM начали работать с ограничением размера ПЗУ программы в 32 КБ, они сохраняли данные карты в ПЗУ, подключенном к линиям PPU, и считывали их до $ 2007.Super Mario Brothers также сохранили данные своего титульного экрана в PPU ROM.
В палитре 48 цветов и 5 оттенков серого; обычно вы можете отображать 25 из них на одном экране. Однако смена палитры в середине кадра в сочетании с битами интенсивности в 2001 году может создать сотни красивых цветов.
Анонимный трус: Да, это кодирование методом вырезания и вставки, но только потому, что я написал его в Emacs, прежде чем вставлять его в «Редактировать вашу запись»; это мои собственные слова. Или мне следует принять альтернативное выражение «это звучит так профессионально, что я удивлен, что вы утверждаете, что написали это» как комплимент?
(вернуться к) Программирование NESPPU | Палестинский политехнический университет Академия и наука »Университеты | Оцените: | |||
PPU | Блок обработки изображений Сообщество» Новости и СМИ | Оцените: | |||
PPU | Блок предотвращения загрязнения Сообщество | Оцените его: | PPU | PPU | Отдел политики закупок Правительство »Правительство США и многое другое… | Оцените: |
PPU | Prime Power Unit Государственный »Военный | Оцените: | |||
PPU | пикселей на единицу Разное »Единицы измерения | Оцените: | |||
PPU | Железнодорожная компания Пеории и Пекина Бизнес» Компании и Фирмы — и многое другое… | Оцените: | |||
PPU | Папун, Бирма (Мьянма) Коды региональных аэропортов | Оценить : | |||
PPU | Подъем на крыльце Разное »Несекретный | Оценить: | |||
PPU | Мирный союз Сообщество» Союзы | Оцените это: | |||
PPU | Ожидает получения Разное »Несекретный | PPU Оценить: | |||
Плата за использование Разное »Без категории 9 0007 | Оцените: | ||||
PPU | Портативная пилотная установка Разное »Несекретный | Оцените: | |||
Неограниченный потенциал людей Разное »Несекретный | Оцените: | ||||
PPU | Пожалуйста, заберите 5 Разное | 6 Оцените его: | |||
PPU | Пакистан Обновления птицеводства Разное »Несекретный | Оценить: | |||
PPU | Per55 Оцените его: | ||||
PPU | На каждый ученик Сообщество» Образовательное | Оцените: | |||
PPU | Процессорный блок PILATUS Разное »Несекретный | Оцените его: | |||
PPU | Пластик Люди Вселенной Разное» Разное » | Оцените это: | |||
PPU | Блок обработки энергии Разное »Несекретный | Оцените его: | |||
PPU | Први Па rtizan Uzice Разное »Несекретный | Оцените: | |||
PPU | Блок обработки физики Академия и наука» Физика | Оцените: | |||
PPU | Союз бывших учеников Сообщество »Образовательные — и многое другое… | Оцените: | |||
PPU | Периферийный процессор Разное »Несекретный | Оцените: |
Блок параллельного подключения и защиты Тип PPU, многополюсный E
1 Руководство пользователя Устройство параллельного подключения и защиты Тип PPU multi-line 2 Программное обеспечение вер.1.4X Компактная система в одном устройстве — динамическая синхронизация — распределение нагрузки — защита генератора DEIF A / S Измерения среднеквадратичного значения трехфазного переменного тока Расчет комплексных значений переменного тока Блок на DIN-рейке с отдельным дисплеем Простое программирование оператором с помощью дисплея или ПК Надежная система самоконтроля DEIF A / S Тел .: (+45) Frisenborgvej 33, DK-7800 Skive Факс: (+45) Дания
2 Этот документ представляет собой руководство пользователя для стандартного PPU Deif Multi-line 2.УКАЗАТЕЛЬ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ … 5 СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ … 5 ЯЗЫК … 5 ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ … 5 ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРА … 6 ОПЦИИ … 6 ОБОРУДОВАНИЕ … 7 ОБЗОР КЛЕММНОЙ ПЛАНКИ … 9 РАЗЪЕМОВ 1, 2, 5 И РАЗЪЕМЫ 3, 4 И КЛЕММНАЯ ПОЛОСА, ОБЪЯСНЕНИЕ № 1, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И ДВОИЧНЫЕ ВХОДЫ / ВЫХОДЫ Реле сигнализации Реле состояния, слот № кВтч и счетчик кварч СЛОТ № 2, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ (ОПЦИЯ H) CAN-open (опция h2): MOD-шина (опция h3): СЛОТ №3, КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ Вход разгрузки СЛОТ №4, АНАЛОГОВЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ / АРН (ОПЦИЯ E) СЛОТ №5, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СЛОТ №6 переменного тока, АНАЛОГОВЫЙ ДАТЧИК ВЫХОД (ОПЦИЯ F1) / (СЛОТ №4 (ОПЦИЯ F2)) СЛОТ №8, РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ АРН (ВАРИАНТ D) ПРОВОДКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЛИНИИ РАЗДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ДВОИЧНЫЕ ВХОДЫ АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ (ВНЕШНИЕ УСТАВКИ) VDC / вход с помощью потенциометра — Вход 10 В с использованием потенциометра: ВЫХОДЫ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ВНЕШНЕГО СЧЕТЧИКА КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА (ОПЦИЯ J) КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА ПК (ОПЦИЯ J3) ФУНКЦИИ КНОПКИ ДИСПЛЕЯ Страница 2/54
3 ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ Первая строка дисплея (функции отображения ежедневного использования) Вторая строка дисплея (отображение ежедневного использования) Вторая строка дисплея (система меню) Вторая строка дисплея (список сигналов тревоги и событий) Третья строка дисплея (отображение ежедневного использования) Третья строка на дисплее (отображение меню параметров) Четвертая строка на дисплее (отображение ежедневного использования) Четвертая строка на дисплее (отображение меню параметров) ОБЗОР МЕНЮ НАСТРОЙКА ПАРОЛЯ НАВИГАЦИЯ МЕНЮ СЕРВИСА НАВИГАЦИЯ В МЕНЮ Система меню настройки НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ МЕНЮ УСТАВКИ НАСТРОЙКИ Напряжение сети / шины вариант защиты A или B Вариант защиты сети / шины A или B Варианты защиты напряжения генератора A или B Варианты защиты частоты генератора A и B Защита генератора от обратной мощности (стандартная функция) Защита от перегрузки по току генератора (стандартная функция) Вариант защиты от перегрузки генератора C Ток генератора Опция защиты от дисбаланса C Опция защиты от небаланса напряжения генератора C Опция защиты от импорта реактивной мощности генератора (потеря возбуждения) C Ge Опция защиты от экспорта реактивной мощности (перевозбуждения) генератора C Опция защиты от потери сети A УСТАНОВКА УПРАВЛЕНИЯ Синхронизация Замыкание выключателя при отключении питания Общий отказ (синхронизация.Неисправность) ПИ-регулятор Зона нечувствительности (+/- значение) Коэффициент усиления, время включения Диаграммы: Аналоговый выход и время активации выхода Регулятор частоты Регулятор мощности Нарастание мощности Нарастание мощности Понижение мощности Коэффициент смешивания управления мощностью / частотой Вариант регулятора напряжения D var Вариант регулятора D var / коэффициент смешивания управления напряжением Опция контроллера коэффициента мощности (PF) D НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ Пуск / останов следующего генератора в зависимости от нагрузки G НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ Страница 3/54
4 Номинал s Контроллер трансформатора s Управление включением / отключением управления связью (опция H) Управление внешней связью (опция H) Управление внешней связью (опция H) Дата и время (внутренние часы) Автоматическое обнаружение рабочего сигнала Сигнализация пониженного напряжения аккумулятора Язык ОПЦИЯ АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА F1 / F Выходная мощность (P кВт) Полная мощность (S кВА) на выходе Реактивная мощность (Q квар) на выходе Коэффициент мощности (PF) на выходе Частотный выход Выходное напряжение Токовый выход ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ РАЗМЕРЫ ДИСПЛЕЯ ДИСПЛЕЙ Страница 4/54
5 Предупреждения и юридическая информация В этом руководстве приведены инструкции по установке блоков управления и защиты генератора DEIF Multi-line 2.Однако это не полная инструкция по установке. Следовательно, даже если номера клемм показаны на чертежах, чертежи должны использоваться только в качестве руководства. Установка и эксплуатация продуктов Multi-line 2 подразумевает работу с опасными токами и напряжениями, и поэтому должна выполняться только квалифицированным персоналом. При установке необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить клеммы от статических разрядов. После установки и подключения устройства в этих мерах предосторожности больше нет необходимости.DEIF не несет ответственности за эксплуатацию или установку генераторной установки. Если есть какие-либо сомнения относительно того, как установить или эксплуатировать систему, на которой измеряются продукты Multi-line 2, необходимо связаться с компанией, ответственной за установку или эксплуатацию. Стандартные функции PPU — это блок управления и защиты для генератора, приводимого в действие дизельным / газовым двигателем или турбиной. PPU будет выполнять все необходимые задачи по управлению и защите генератора, независимо от его использования.Это означает, что PPU может использоваться для нескольких типов приложений, таких как: — Автономный генератор — Управление распределением нагрузки нескольких генераторов — Фиксированная нагрузка на сеть / базовую нагрузку Измерительная система PPU является истинным среднеквадратичным измерением трехфазного напряжения генератора, генератора ток и напряжение на шине (сети). Язык Английский, немецкий, французский или испанский язык можно выбрать через структуру системного меню. Функции управления — Динамическая синхронизация o Согласование частоты o Проверка напряжения o Компенсация времени задержки выключателя o Проверка последовательности фаз — Работа генератора с фиксированной нагрузкой (базовая нагрузка) — Работа автономного генератора с фиксированной частотой — Распределение нагрузки между генераторами по мощности и частоте — Релейные выходы для регулятора скорости и АРН — Релейные выходы для включения / выключения выключателя генератора — Регулируемое нарастание / снижение нагрузки генератора Страница 5/54
6 Функции защиты генератора — обратная мощность — перегрузка по току (2 уровня) Можно выбрать защитные функции для активации одного из 4 конфигурируемых реле.Варианты Вариант A и вариант B не могут быть выбраны одновременно, поскольку некоторые функции являются общими для обоих. Доступно для опции Описание Доступно GPU GPC PPU A Пакет защиты от потери сети A1 — Повышенное и пониженное напряжение (генератор и шина) Теперь XXX — Повышенная и пониженная частота (генератор и шина) — Векторный скачок — Df / dt (ROCOF) A2 — Повышенное и пониженное напряжение (генератор и шина) авг XXX — Повышенное и пониженное значение частоты (генератор и шина) — Df / dt (ROCOF) A3 — Повышенное и пониженное напряжение (генератор и шина) авг XXX — Повышенное и пониженное напряжение частота (генератор и шина) — Векторный скачок B Пакет защиты шин и генератора B1 — Повышенное и пониженное напряжение (генератор и шина) Теперь XXX — Повышенная и пониженная частота (генератор и шина) C Дополнительный пакет защиты генератора C1 — Перегрузка Now XX — Несимметрия тока — Асимметрия напряжения — Реактивная мощность (импорт (потеря возбуждения) / экспорт) D Управление напряжением / var / cos ö D1 Выбираемые (через двоичные входы или (опционально) последовательный интерфейс Now XX) функции: — Постоянное напряжение (подставка -alone) — Постоянная реактивная мощность (параллельно сети) — Постоянная p коэффициент мощности (параллельно с сетью) — Распределение реактивной мощности (параллельно с другими генераторами, автономный режим) D2 — Постоянное напряжение (автономное / синхронизация) Август XXE Аналоговые выходы контроллера E1 — +/- 20 мА для регулятора скорости Теперь X 1 X 1 — +/- 20 мА для управления напряжением / вар / cos ö (опция D) F Выход аналогового преобразователя F1-2 x выход аналогового преобразователя Теперь XXX — +/- 20 мА для выбираемых значений переменного тока F2-4 x выход аналогового преобразователя — +/- 20 мА для выбираемых значений переменного тока Теперь XX 2 X 2 1 Невозможно, если выбрана опция F2.2 Невозможно, если выбран вариант E. Страница 6/54
7 Доступно для опции Описание Доступно GPU GPC PPU G Выходы реле пуска / останова G1-2 x релейный выход для пуска и останова других генераторов, теперь X Стандартные X программируемые уставки и таймеры H Последовательная связь h2 — CAN-open июнь 2001 XXX h3 — Mod-bus Now XXX h4 — Profi-bus Aug XXXJ Кабели J1 — Дисплейный кабель со штекерами, 3м.Утверждено UL94 (V1) Сейчас X X X J2 — Кабель дисплея с вилками, 6 м. Сертификат UL94 (V1) Сейчас X X X J3 — Последовательный кабель для служебного ПО, 3 м. UL94 (V1) одобр. XXXK Руководство пользователя (бумажная копия) Теперь XXX — Руководство находится на компакт-диске L Прокладка дисплея для IP54 Теперь XXXZ Номинальная мощность> 20 МВт (бесплатно) Now XXX Аппаратное обеспечение Корпус блока PPU разделен на слоты для платы, некоторые из них являются стандартными (неизменяемыми), а некоторые предназначены для опций. Устройство делится следующим образом: Слот № 1: Стандартный терминал 1-28 Слот № 2: Слот № 3: Стандартный разъем № 4: Слот № 5: Стандартный разъем № 6: Слот № 7: Не используется Терминал Слот №8: Терминал В стандартном PPU используются только слоты как стандартные слоты №1, №3 и №5.Слоты №2, №4, №6 и №8 используются для опций, слот №7 не используется. Помимо слотов, есть дополнительная плата, на которой размещены коммуникационные порты. Т.е. Служебный порт ПК RS232 для служебного программного обеспечения и порт дисплея. ПРИМЕЧАНИЕ. В слоты №1, №3 и №5 можно устанавливать только определенные платы. Для слотов №2, №4, №6 и №8 платы взаимозаменяемы. Обзор терминалов можно увидеть на следующей странице. Страница 7/54
8 Слоты расположены в блоке следующим образом (если смотреть сверху блока): Сервисный порт ДИСПЛЕЙ Питание Самопроверка ОК Блокировка сигнала тревоги СЛОТ №1 СЛОТ №3 СЛОТ №5 СЛОТ №2 СЛОТ №4 СЛОТ №6 РАЗЪЕМ № 8 Страница 8/54
9 Обзор клеммной колодки Слоты 1,2,5 и 6 Страница 9/54
10 слотов 3,4 и 8 Страница 10/54
11 Клеммная колодка, объяснение Для релейных выходов будут использоваться следующие термины: NO означает нормально разомкнутый NC означает нормально замкнутый Com.означает общую клемму для рассматриваемого реле. Слот №1, источник питания и двоичные входы / выходы. Стандартная плата (всегда требуется): Термин Функция Технические данные Описание VDC 24 VDC +20 / — 30% Электропитание. 2 0 VDC 3 NC Реле состояния Нормально замкнутое реле, процессор 4 Com 24 В / 1 A / контроль состояния источника питания 5 NO Реле 1, настраиваемое 6 Com. 250 В перем. Тока / 8A 7 NC 8 NO 9 Com. 10 NC 11 NO 12 Ком. 13 NC 14 NO 15 Ком. 16 NC 17 NO 18 Ком. 19 NC Relay 2, 250 VAC / 8A Relay 3, 250 VAC / 8A Relay 4, 250 VAC / 8A Relay 5, 250 VAC / 8A Конфигурируемый конфигурируемый размыкающий выключатель (разгрузка) Может быть настроен также на отключение.Замкнуть выключатель (синхронизация) 20 Открытый коллектор 1 Транзисторный выход Импульсный выход 1, счетчик кВтч 21 Открытый коллектор 2 Транзисторный выход Импульсный выход 2, счетчик кварч 22 Ком. Общая Общая клемма для клемм 21 и цифрового входа 1 Оптопара Блокировка удаленного аварийного сигнала 24 Цифровой вход 2 Оптопара Удаленное подтверждение аварийного сигнала 25 Цифровой вход 3 Оптопара Запуск синхронизации. / функции управления 26 Цифровой вход 4 Оптопара Управление связью по шине 27 Цифровой вход 5 Оптопара Блокировка сети (только скачок вектора и df / dt (ROCOF)) (опция A) 28 Общий Общий Общий для клемм 24–27 Страница 11/54
12 Входов Входы на слоте №1 являются управляющими.Терминал 28 — общий. Вход 23: Аварийные сигналы частоты и напряжения могут быть запрещены в соответствии с таблицей. Выключатель ВЫКЛ ВКЛ Запрет ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Низкий уровень генератора f / u — ACT — ACT Высокий уровень генератора f / u ACT ACT ACT ACT Низкий уровень шины f / u ACT Высокий уровень шины f / u ACT ACT = Аварийный сигнал активен. Все остальные сигналы тревоги не зависят от состояния выключателя. Светодиод запрета тревоги на дисплее горит, когда этот вход установлен. Чтобы избежать использования входа запрета, можно использовать автоматическое определение рабочего сигнала. Номер канала: автоматическое обнаружение рабочего сигнала запрещает подачу сигналов низкой частоты и низкого напряжения генератора, когда измерения ниже 30% от номинальных значений.Вход 24: Все аварийные сигналы подтверждаются при активации этого входа. Он используется для подтверждения сигналов тревоги ПЛК или релейной логикой. Все сигналы тревоги подтверждаются этим входом. Вход 25: это начальная синхронизация. ввод. Когда это установлено, на дисплее горит светодиод регулятора, и многолинейный 2 управляет регулятором скорости / avr. Этот ввод необходимо удалить, если, например, состояние тревоги активирует реле 4 (размыкание выключателя), и регулирование должно прекратиться. В противном случае многолинейный 2 снова синхронизирует генератор с шиной.Когда этот вход включен, выбранные режимы работы активны. Если входная клемма 25 выключена, все функции управления отключены и рабочая ситуация замораживается. Это включает клемму 43, разгрузку. Если установлены вход 25 и вход разгрузки 43, генератор работает с номинальной частотой. Вход 26: Этот вход используется, когда внешняя связь, например, Используется MOD-шина. См. Протоколы шины. Вход 27: Блокировка входа сети при потере запрещает потерю защиты сети. Обычно это устанавливается, если включение выключателей генератора вызывает колебания, и обычно устанавливается на несколько секунд.Чтобы указать, что вход 27 установлен, на дисплее мигает светодиод запрета тревоги. Страница 12/54
13 Реле аварийной сигнализации 5 реле установлены на плате источника питания и двоичного ввода / вывода в слоте №1. Из этих 5 реле одно используется для включения выключателя генератора (реле 5), а одно используется для отключения выключателя генератора (реле 4). Реле 1–4 можно настроить как реле аварийной сигнализации.Это делается в меню защиты, в меню управления и в системном меню. Каждую тревогу можно настроить на два выхода: выход A и выход B. Если функция тревоги активирована, тревога всегда будет отображаться на многострочном 2. Кроме того, вы можете активировать реле, которое можно использовать для управления вашим приложением. Реле может, например, использоваться для систем аварийной сигнализации, сброса неважной нагрузки или в качестве входов для ПЛК. Поскольку каждая сигнализация может быть сконфигурирована для двух реле, вы можете комбинировать использование, например выход A к панели сигнализации и выход B для сброса неважной нагрузки.PPU управляет выходом регулятора скорости и выходом АРН в условиях аварийной защиты. Это означает, что если аварийный сигнал настроен на реле 4 (размыкание выключателя), синхронизация начнется автоматически. Чтобы избежать этой ситуации, файл start / sync. ввод 25 необходимо удалить. В обычных условиях отказа (сбой синхронизации) регулирование останавливается, и рабочая ситуация замораживается. Реле состояния, слот # 1 Реле состояния на плате источника питания — это нормально замкнутое реле, предназначенное для контроля процессора и источника питания.Это реле не может быть настроено на какие-либо сигналы тревоги. Счетчик кВтч и кварч PPU контролирует выработку энергии каждым блоком и имеет импульсные выходы для измерения кВтч и кварч. Количество импульсов зависит от номинальной мощности генератора следующим образом. P ном <100 кВт 1 импульс / кВт P ном кВт 1 импульс / 10 кВт P ном> 1000 кВт 1 импульс / 100 кВт Длительность импульса составляет 1 с / импульс. Страница 13/54
14 Слот № 2, последовательная связь (опция H) CAN-open (опция h2): Клемма.Описание функций 29 CAN-H CAN основан на CAN-open. 30 GND 31 CAN-L 32 CAN-H 33 GND 34 CAN-L 35 Не используется 36 Не используется MOD-bus (опция h3): Клемм. Функция Описание 29 DATA + (A) 30 GND 31 DATA — (B) 32 DATA + (A) 33 GND 34 DATA — (B) 35 Не используется 36 Не используется Линия последовательной связи должна быть завершена резистором, аналогичным кабелю импеданс. Используйте экранированную витую пару. Страница 14/54
15 Слот № 3, контроль распределения нагрузки Срок.Функция Техническое описание данные VDC Аналоговый ввод-вывод Активная линия распределения нагрузки 38 Общий Общий Общий для линий распределения нагрузки VDC Аналоговый ввод-вывод Распределение реактивной нагрузки VDC Аналоговый ввод Частота / Заданное значение активной нагрузки. Пассивный (требуется внешний источник питания) 41 Общий Общий Общий для клемм 40 и В постоянного тока Аналоговый вход Напряжение / переменная / коэффициент мощности / заданное значение реактивной нагрузки. Пассивный (требуется внешний источник питания) 43 Двоичный вход 6 Разгрузка оптопары (невозможно в режиме управления частотой) 44 Двоичный вход 7 Оптопара Ручное увеличение скорости (активно только при стартовой синхронизации./ рег. ВЫКЛ.) 45 Двоичный вход 8 Оптопара Ручное понижение скорости (активен только при выключенной стартовой синхронизации / рег.) 46 Двоичный вход 9 Оптопара Ручное повышение напряжения (активно только когда стартовая синхронизация / рег. выключена) 47 Двоичный вход 10 Оптопара Ручное понижение напряжения (активно только когда синхронизация запуска / рег. Выключена) 48 Двоичный вход 11 Режим оптопары 1 49 Двоичный вход 12 Режим оптопары 2 50 Двоичный вход 13 Режим оптопары 3 51 Двоичный вход 14 Режим оптопары 4 52 Двоичный вход 15 Режим оптопары 5 53 Двоичный вход 16 Режим оптопары 6 54 Двоичный вход 17 Оптопара Выключатель генератора разомкнут 55 Двоичный вход 18 Выключатель генератора оптопары замкнут 56 Общий Общий Общий для клемм 43 на NO Номер реле.6 Регулятор скорости двигателя: увеличьте скорость 58 Com 250 VAC 8A 59 NO No реле. 7 Регулятор оборотов двигателя: более низкая скорость 60 Com 250 VAC 8A 61 NO № реле. 8 Сигнал пуска при высокой нагрузке генератора = CC 62 Com 250 VAC 8A (опция G) 63 NO 64 Com Relay no VAC 8A Сигнал останова при низкой нагрузке генератора = CC (опция G) Режим 1-6: Эти органы управления активны только при выключатель замыкается и запускается синхронизация. вход включен. Выбор управления с помощью входов режима 1-6: См. Стр. 17. Ручные двоичные входы могут использоваться при запуске / синхронизации.вход 25 не активирован. Они реагируют как на релейные, так и на аналоговые выходы. Страница 15/54
16 Вход разгрузки PPU имеет функцию разгрузки, которая используется, когда выключатель генератора должен быть отключен без нагрузки. Функция разгрузки в основном используется при работе параллельно с генераторами или сетью. Эта функция активируется входом 43 двоичным сигналом. Затем начинается разгрузка в зависимости от условий работы.При работе в автономном режиме невозможно разгрузить генератор, поскольку нет другого генератора, который мог бы принять нагрузку. Если установлен вход разгрузки, выключатель будет мгновенно отключен в режиме фиксированной частоты. В режимах базовой нагрузки, спада и распределения нагрузки скорость генератора будет уменьшена. Прерыватель не открывается. При параллельной работе вход разгрузки по-прежнему мгновенно размыкает выключатель в режиме фиксированной частоты. В режимах базовой нагрузки, спада и распределения нагрузки нагрузка будет уменьшена, и выключатель откроется при конфигурируемой уставке.Заводская — 5% от номинальной мощности. Если после размыкания выключателя вход разгрузки остается включенным, это предотвратит повторную синхронизацию. Страница 16/54
17 Мощность / частота Режим 1 Выбор режима 2 Фиксированная частота ВЫКЛ ВЫКЛ Базовая нагрузка (фиксированная мощность) ВКЛ ВЫКЛ Спад ВЫКЛ ВКЛ Распределение нагрузки ВКЛ ВКЛ Режимы мощности / частоты Внутренняя уставка Внешняя (клеммы 40 (сигнал) и 41 (земля) ) уставка Режим 3 ВЫКЛ. Режим 3 ВКЛ. Внешние уставки: Режим Входное значение Фиксированная частота В постоянного тока Гц относительно номинальной частоты Базовая нагрузка (фиксированная мощность) 0 10 В постоянного тока 0 100% нагрузка, связанная с номинальной мощностью Падение В постоянного тока Гц относительно номинальной частота Распределение нагрузки В постоянного тока Гц в зависимости от номинальной частоты Режим напряжения / вар / мощность 4 Режим Выбор 5-факторного режима (опция D) Фиксированное напряжение ВЫКЛ. ВЫКЛ. Управление фиксированной мощностью ВКЛ. ВЫКЛ. Фиксированный коэффициент мощности ВЫКЛ. режимы (опция D) Внутренняя уставка Внешняя (клеммы 42 (сигнал) и 41 (gnd)) уставка Режим 6 ВЫКЛ. Режим 6 ВКЛ. Значения внешней уставки: Режим Входное значение Фиксированное напряжение В постоянного тока% относительно номинального напряжения Фиксированная переменная управление 0 10 В постоянного тока 0 100% нагрузка относительно номинальной мощности Фиксированный коэффициент мощности В постоянного тока Cos ϕ распределение переменных индуктивного управления VDC% напряжение относительно номинального напряжения Входы внешних заданных значений являются пассивными и требуют внешнего источника питания (+/- 10 В постоянного тока) Страница 17/54
18 Слот № 4, аналоговый регулятор скорости / АРН (опция E) Эти выходы являются активными выходами i.е. они используют внутренний источник питания. Выходы гальванически изолированы друг от друга и от остальной части устройства. При необходимости токовые выходы могут быть преобразованы в напряжение с помощью резистора на клеммах (250 Ом преобразует +/- 20 мА в +/- 5 В постоянного тока). Срок. Функция Описание 65 Не используется 66 Выход +/- 20 мА Выход уставки регулятора скорости Не используется 69 Не используется Выход 70 +/- 20 мА Выход уставки напряжения АРН. 1) Не используется. Примечание 1. Уставка управления напряжением для АРН является опцией (вариант D). Если требуется комбинация аналоговых сигналов регулятора скорости и сигналов реле AVR, аналоговый сигнал регулятора скорости берется из слота № 4, а релейные выходы AVR берутся с реле 10 и 11 слота № 8.Страница 18/54
19 Гнездо № 5, Клемма измерения переменного тока. Функция Техническое описание Описание 73 I L1 s1 Ток генератора L1 1/5 A AC вход 74 I L1 s2 75 I L2 s1 Ток генератора L2 1/5 A AC вход 76 I L2 s2 77 I L3 s1 Ток генератора L3 1/5 A AC вход 78 I L3 s2 79 U L1 Напряжение генератора L1 Макс. 690 В перем. Тока фаза — значение фазы 80 Не используется 81 U L2 Напряжение генератора L2 Макс.690 В перем. Тока фаза — значение фазы 82 Не используется 83 U L3 Напряжение генератора L3 Макс. 690 В перем. Тока фаза — значение фазы 84 U Нейтраль Напряжение генератора Только для наземных приложений нейтраль 85 U L1 Напряжение шины L1 Макс. 690 В перем. Тока фаза — значение фазы 86 Не используется 87 U Напряжение шины L2 L2 Макс. 690 В пер. Тока фаза — значение фазы 88 Не используется 89 U L3 Напряжение шины L3 Макс. Фаза 690 В переменного тока — значение фазы Примечание: токовые входы гальванически разделены. Максимум. 0,3 ВА на фазу. Доступны 4 уровня измерения напряжения: 1) от 100 до 110 В переменного тока 2) от 200 до 240 В переменного тока 3) от 380 до 480 В переменного тока 4) от 660 до 690 В переменного тока Уровень напряжения должен быть определен при заказе, но может быть изменен на месте для уровней 1-3.Уровень напряжения 4 (VAC) не может быть изменен на месте, но должен быть определен при заказе. Страница 19/54
20 Слот №6, выход аналогового преобразователя (опция F1) / (слот №4 (опция F2)) Эти выходы являются активными выходами, т. Е. Используют внутренний источник питания. Выходы гальванически изолированы друг от друга и от остальной части устройства. Отдельный выход можно выбрать (на дисплее или с помощью программного обеспечения для программирования ПК) для представления любого измеренного значения переменного тока и связанных значений (например,грамм. мощность, коэффициент мощности, частота и т. д.). Для фактического выбора обратитесь к номерам каналов. Посредством программного выбора можно выбрать выходы 0 20 мА или 4 20 мА. При необходимости токовый выход можно преобразовать в напряжение с помощью резистора на клеммах (250 Ом преобразует 0-20 мА в 0-5 В постоянного тока). Если необходимо, переместив перемычку на плате, выходы можно выбрать равными +/- 20 мА. Срок. Функция Слот # 6 90 Не используется (4) — выход 20 мА 93 Не используется 94 Не используется (4) — выход 20 мА 97 Не используется Описание Аналоговый выход, выбираемый Аналоговый выход, выбираемый Слот № 8, выходы реле управления напряжением АРН (опция D) Срок.Функция Технические данные Описание Слот # 8 126 NO Relay 10 Генератор AVR: повышенное напряжение 127 Com 250 В переменного тока, 8 A (только опция D) 128 NO Relay 11 Генератор AVR: более низкое напряжение 129 Com 250 В переменного тока, 8A (только опция D) 130 Не используется 131 Не используется 132 Не используется 133 Не используется Страница 20/54
21 Проводка Соединения переменного тока ШИНА L1 L2 L3 N PPU 89 UL3 87 UL2 85 UL ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ШИНЫ ВКЛЮЧЕН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ s2 s1 s2 s1 s2 s1 ГЕНЕРАТОР 84 N 83 UL3 81 UL2 79 UL1 78 II I1 73 ГЕНЕРАТОР НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОР Примечания: Подключение нейтральной линии (N) не требуется для правильного измерения.Также возможен трехфазный без нейтрали. Заземление трансформаторов тока может осуществляться через соединение s1 или s2, в зависимости от того, что предпочтительнее. Предохранители: 2А с задержкой срабатывания. Страница 21/54
22 Линии распределения нагрузки Несмотря на то, что экранированный кабель не требуется, рекомендуется, если длина кабеля между блоками превышает 5 м. Двоичные входы Все двоичные входы представляют собой двунаправленную оптопару 24 В постоянного тока. Типичный вход: Page 22/54
23 Аналоговые входы (внешние заданные значения) Входы заданных значений пассивны, т.е.е. требуется внешний источник питания. Это может быть активный выход, например, из можно использовать ПЛК или потенциометр. Вход постоянного тока с использованием потенциометра: +/- 10 В, вход с использованием потенциометра: Страница 23/54
24 Выходы оптопары для внешнего счетчика Счетчик кВтч (клеммы 21-23) и счетчик кварч (клеммы 21 -22) выходы являются маломощными. По этой причине необходимо использовать следующую схему: 0,5 мкФ 100 В +24 В пост. Тока ВНЕШНИЙ СЧЕТЧИК PPU 20 (кВтч) 22 (ОБЩИЙ) O В пост. SUB-D вилка / розетка) или кабель может быть адаптирован: минимум проводов 0.22 мм 2. Длина кабеля 3м. (вариант J1) или 6м. (вариант J2). Типы кабелей: Belden 9540, BICC H8146, Brand Rex BE57540 или аналогичные. Страница 24/54
25 Кабель интерфейса ПК (опция J3) Можно использовать стандартный компьютерный нуль-модемный кабель (9-полюсные розетки / розетки SUB-D) или кабель может быть адаптирован: длина кабеля составляет 3 м. . Дисплейный блок Дисплейный блок, используемый в многолинейном 2, обменивается данными и получает питание через 9-контактный штекер Sub-D. Вилка вставляется непосредственно в основной блок, поэтому дисплей можно установить наверху основного блока.Если дисплей будет использоваться в качестве удаленного дисплея, для подключения можно использовать стандартный компьютерный удлинительный кабель с вилкой «папа / мама». Размеры дисплея ВхШхГ = 115 x 220 x 20 мм Страница 25/54
26 Функции кнопок На блоке дисплея имеется 10 кнопок со следующими функциями: INFO: JUMP: VIEW: LOG: перемещает дисплей на 3 нижние строки для отображения списка сигналов тревоги (в списке может быть до 30 сигналов). Переход к выбору номера меню. Все s имеют определенный номер.Использование кнопки JUMP позволяет пользователю выбирать и отображать любые, не перемещаясь по меню (см. Ниже). Сдвигает отображение верхней строки. Могут отображаться следующие значения: — 3 напряжения генератора (междуфазные) — 3 напряжения шины (междуфазные) — 3 тока генератора — Коэффициент мощности генератора и производимая мощность (кВт) — Полная мощность генератора (ВА) и реактивная мощность (кВАр) — Частота и напряжение генератора L1 — Частота и напряжение шины L1 Сдвигает дисплей на 3 нижние строки для отображения списка событий и аварийных сигналов: перемещает курсор влево для маневрирования в меню.: Увеличивает значение выбранной уставки (в меню). На дисплее ежедневного использования он используется для прокрутки второй строки, отображающей значения генератора. ВЫБОР: Используется для выбора выбранной функции (подчеркнутый выбор в нижней строке дисплея). : Уменьшает значение выбранной уставки (в меню). При ежедневном использовании он используется для прокрутки второй строки, отображающей значения генератора. НАЗАД: переход на один шаг назад в меню (к предыдущему экрану). : Перемещает курсор вправо для маневрирования в меню.Страница 26/54
27 Функции дисплея Первая строка дисплея (ежедневные функции дисплея) Первая строка используется для отображения значений генератора и шины. Обычно в строке одновременно отображаются 2 или 3 разных значения. Можно увидеть следующие линейные значения: — Напряжение генератора L1 L2 L3 (В переменного тока) — Напряжение шины L1 L2 L3 (В переменного тока) — Ток генератора L1 L2 L3 (А) — Коэффициент мощности и активная мощность генератора (кВт) — Полная мощность генератора ( кВА) и реактивной мощности (кВАр) — Частота L1 генератора (Гц) и напряжение (В переменного тока) — Частота шины L1 (Гц) и напряжение (В переменного тока) Вторая строка на дисплее (отображение ежедневного использования) Вторая строка представляет собой служебную строку, где различные значения могут быть показаны.Прокрутка осуществляется клавишами и. Доступные значения: Для генератора: напряжение L1-N (В переменного тока) напряжение L2-N (В переменного тока) напряжение L3-N (В переменного тока) напряжение L1-L2 (В переменного тока) напряжение L2-L3 (В переменного тока) напряжение L3-L1 (В переменного тока) напряжение макс. (VAC) напряжение мин. (VAC) ток L1 (A) ток L2 (A) ток L3 (A) частота L1 (Гц) частота L2 (Гц) частота L3 (Гц) активная мощность (кВт) реактивная мощность (квар) полная мощность (kva) счетчик энергии (кВтч) угол напряжения коэффициента мощности между L1-L2 (градусы), угол напряжения между L2-L3 (градусы), угол напряжения между L3-L1 (град.) Для шины: напряжение L1-N (VAC) напряжение L2-N (VAC) напряжение L3-N (VAC) напряжение L1-L2 (VAC) напряжение L2-L3 (VAC) напряжение L3-L1 (VAC) напряжение макс. (VAC) напряжение мин. (VAC) частота (Гц) угол напряжения между L1-L2 (градусы) отклонение частоты (df / dt) (Гц / сек) угол напряжения между напряжением генератора и напряжением шины (градусы) напряжение источника питания (VDC) Страница 27 / 54
28 Вторая строка на дисплее (система меню) При входе в систему меню вторая строка на дисплее используется для информации о том, какая функция (с идентификационным номером функции) выбрана.С помощью клавиш и можно пролистывать s. Вторая строка дисплея (список аварийных сигналов и событий) При выборе списка аварийных сигналов (и событий) во второй строке отображается последний аварийный сигнал / событие. Для прокрутки списка используйте клавиши и. Третья строка на дисплее (отображение ежедневного использования) Третья строка — это строка индикации. Третья строка содержит объяснение выбора настройки в нижней строке. Третья строка на дисплее (отображение меню параметров) В меню параметров третья строка указывает на наличие рассматриваемой функции и, если необходимо внести изменения, макс.и мин. возможное значение для. Четвертая строка на дисплее (отображение ежедневного использования) На дисплее ежедневного использования четвертая строка представляет собой выбор записи для меню параметров. Если нажать SEL, будет введен выбор меню, обозначенный подчеркиванием. Возможные варианты: PROT, настройка защиты CTRL, настройка управления POWER, настройка управления мощностью SYST, настройка системы. Связанные с настройкой параметры можно увидеть в параграфе Обзор меню, где можно увидеть номера конкретных функций (связанных с функцией JUMP). .Четвертая строка на дисплее (отображение меню параметров) При входе в меню параметров на первом (вводном) дисплее используется четвертая строка для выбора подфункции для параметра. Выбор зависит от выбранной функции. Page 28/54
29 Примеры: Для защитной функции первая запись показывает высокое напряжение шины 1 (при условии, что выбрана опция). В этом случае четвертая строка показывает: LIM, точки переключения DEL, временной задержки OA и OB, выбор какого реле должна активировать функцию.ACT, активировать / деактивировать функцию. Для функций управления первая запись показывает функцию синхронизации. В этом случае четвертая строка показывает: fmax, max. Допускается положительное отклонение частоты при синхронизации. fmin, min допустимое отрицательное отклонение частоты при синхронизации. Umax, макс. допустимое отклонение напряжения (положительное или отрицательное) при синхронизации. tcb, задержка включения выключателя генератора. Для настройки питания первая запись показывает Start next gen. релейный выход (если выбрана опция).В этом случае четвертая строка показывает: LIM, предела активации пускового выхода в зависимости от нагрузки. DEL, задержка срабатывания реле. ACT, активировать / деактивировать функцию. Обратите внимание, что нет выбора реле. Это связано с тем, что функция относится к заранее определенному релейному выходу в слоте №3. Для настройки системы первая запись показывает номинальные значения. В этом случае четвертая строка показывает: F, номинальная частота. P, номинальная мощность генератора. I, номинальный ток генератора. U, номинальное напряжение генератора.Вышеупомянутые s используются PPU для расчета номинальной полной мощности и тока. Обзор меню Ниже представлена структура меню при вводе s из PPU. Если раньше ввод не производился, первым появится экран пароля. Введите заводской пароль, чтобы получить доступ к меню. Если в течение 3 минут не было предпринято никаких действий, ввод пароля будет деактивирован, и потребуется ввод нового пароля. Обзор меню разделен в соответствии с выбором ежедневного использования дисплея в четвертой строке (PROT, CTRL, POWER, SYST.) Page 29/54
30 Пароль Пароль находится вне структуры меню и может быть введен только с помощью кнопки JUMP. Выберите «Нет», чтобы ввести пароль, и выберите свой собственный пароль. Используйте кнопки и, чтобы изменить, и кнопку SEL, чтобы сохранить новое. Осторожно: запишите новый пароль. Если вы его забудете, войти в меню будет невозможно. Сервисное меню Сервисное меню выходит за рамки структуры меню и может быть введено только с помощью кнопки JUMP.Выберите канал 4980 для входа в сервисное меню. Page 30/54
31 Навигация по меню Навигация по меню начинается с четвертой строки дисплея ежедневного использования и осуществляется оттуда с помощью кнопок SEL ,,, и BACK. Система меню настройки Ниже приведен пример, но все меню работают одинаково. Начиная с четвертой строки дисплея ежедневного использования, выберите меню, отмеченное подчеркиванием: (перемещайте подчеркивание с помощью кнопок и) PROT CTRL POWER SYST BACK SEL 1010 BUS high-volt 1 Set point% LIM DEL OA OB ACT 1020 BUS high volt 2 Уставка% LIM DEL OA OB ACT.И Т.П. SEL BACK Первая запись? Да Нет Введите пароль ВВОД увеличить №. Уменьшить нет ШИНА высокое напряжение% СБРОС СОХРАНИТЬ увеличить Уменьшить и перемещать выбор (подчеркивание) Страница 31/54
32 Меню уставок Следующие списки расположены в числовом порядке, т.е. . Настройка защиты Вариант защиты по напряжению сети / шины A или B Выбор напряжения зависит от номинального межфазного напряжения Макс. Заводские 1010 Перенапряжение шины 1 Индикация выбора Перенапряжение шины 1 Заданное значение 100.0% 120.0% 103.0% 1012 Перенапряжение шины 1 Время 0,1 с 10,0 с 1013 Перенапряжение шины 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1014 Перенапряжение шины 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1015 Перенапряжение шины 1 Разрешение ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Макс. Заводские 1020 Перенапряжение шины 2 Отображение выбора Перенапряжение шины 2 Заданное значение 100,0% 120,0% 105,0% 1022 Перенапряжение шины 2 Время 0,0 с 5,0 с 1023 Перенапряжение шины 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1024 Перенапряжение шины 2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1025 Перенапряжение шины 2 Разрешение ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Макс.Заводские 1030 Пониженное напряжение шины 1 Дисплей выбора Пониженное напряжение шины 1 Заданное значение 80,0% 100,0% 97,0% 1032 Пониженное напряжение шины 1 Время 0,1 с 10,0 с 1033 Пониженное напряжение шины 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1034 Пониженное напряжение шины 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1035 Пониженное напряжение шины 1 Разрешено ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Макс. Заводские 1040 Пониженное напряжение шины 2 Отображение выбора Пониженное напряжение шины 2 Заданное значение 80,0% 100,0% 95,0% 1042 Пониженное напряжение шины 2 Время 0,0 с 5,0 с 1043 Пониженное напряжение шины 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1044 Пониженное напряжение шины 2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1045 Пониженное напряжение шины 2 Включено ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Page 32/54
33 Вариант защиты частоты сети / шины A или B Частоты относятся к номинальной частоте.Максимум. Заводская 1050 BUS высокая частота. 1 Индикация выбора BUS high freq. 1 Уставка 100,0% 110,0% 103,0% 1052 BUS high freq. 1 Время 0,1 с с 10,0 с 1053 BUS high freq. 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 Релейная шина, высокая частота. 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1055 BUS high freq. 1 Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Макс. Заводская 1060 BUS высокая частота. 2 Дисплей выбора BUS high freq. 2 Уставка 100,0% 110,0% 105,0% 1062 BUS high freq. 2 Время 0,0 с с 5,0 с 1063 BUS high freq. 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1064 BUS high freq.2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1065 BUS high freq. 2 Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Макс. Заводская 1070 BUS low freq. 1 Индикация выбора BUS low freq. 1 Уставка 90,0% 100,0% 97,0% 1072 Низкая частота шины. 1 Время 0,1 с с 10,0 с 1073 BUS low freq. 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1074 BUS low freq. 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1075 BUS low freq. 1 Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Макс. Заводская частота 1080 BUS низкая. 2 Индикация выбора BUS low freq. 2 Уставка 90,0% 100,0% 95.0% 1082 Низкая частота шины. 2 Время 0,0 с с 5,0 с 1083 BUS low freq. 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1084 BUS low freq. 2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1085 BUS low freq. 2 Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Page 33/54
34 Варианты защиты генератора по напряжению A или B Макс. Заводские 1310 Gen. high volt 1 Дисплей выбора Gen. high volt 1 Set point 100.0% 120.0% 103.0% 1312 Gen. high volt 1 Delay 0.1 ss 10.0 s 1313 Gen. high volt 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1314 Gen.высокое напряжение 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1315 Gen. high volt 1 Enable OFF ON OFF Макс. Заводские 1320 Gen. high volt 2 Дисплей выбора Gen. high volt 2 Set-point 100.0% 120.0% 105.0% 1322 Gen. high volt 2 Delay 0.1 ss 5.0 s 1323 Gen. high volt 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1324 Gen. high volt 2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1325 Gen. high volt 2 Enable OFF ON OFF Макс. Заводские 1330 Gen. low volt 1 Дисплей выбора Gen. low volt 1 Заданное значение 80.0% 100.0% 97.0% 1332 Gen. low volt 1 Delay 0.1 ss 10.0 s 1333 Gen. low volt 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1334 Gen. low volt 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1335 Gen. low volt 1 Enable OFF ON OFF Макс. Заводская установка 1340 Gen. low volt 2 Дисплей выбора Gen. low volt 2 Set-point 80.0% 100.0% 95.0% 1342 Gen. low volt 2 Delay 0.1 ss 5.0 s 1343 Gen. low volt 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1344 Gen. low volt 2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1345 Gen.низкое напряжение 2 Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Page 34/54
35 Варианты защиты частоты генератора A и B Макс. Factory 1350 Gen. high freq. 1 Дисплей выбора Gen. high freq. 1 Уставка 100,0% 110,0% 103,0% 1352 Gen. high freq. 1 Задержка 0,2 с с 10,0 с 1353 Gen. high freq. 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1354 Gen. high freq. 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1355 Gen. high freq. 1 Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Макс. Заводская 1360 Gen. high freq.2 Дисплей выбора Gen. high freq. 2 Уставка 100,0% 110,0% 105,0% 1362 Gen. high freq. 2 Задержка 0,2 с 5,0 с 1363 Gen. high freq. 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1364 Gen. high freq. 2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1365 Gen. high freq. 2 Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Макс. Заводская 1370 Gen. low freq. 1 Дисплей выбора Gen. low freq. 1 Уставка 90.0% 100.0% 97.0% 1372 Gen. low freq. 1 Задержка 0,2 с с 10,0 с 1373 Gen. low freq. 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1374 Gen.низкая частота. 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1375 Gen. low freq. 1 Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Макс. Заводская 1380 Gen. low freq. 2 Дисплей выбора Gen. low freq. 2 Уставка 90,0% 100,0% 95,0% 1382 Gen. low freq. 2 Задержка 0,2 с 5,0 с 1383 Gen. low freq. 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1384 Gen. low freq. 2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1385 Gen. low freq. 2 Активировать ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Page 35/54
36 Защита генератора от обратной мощности (стандартная функция) Параметры обратной мощности относятся к номинальной мощности.Максимум. Заводская 1090 Обратная мощность Дисплей выбора Обратная мощность Заданное значение -50,0% 0,0% -5,0% 1092 Обратная мощность Время 0,1 с 10,0 с 1093 Обратная мощность Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1094 Обратная мощность Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1095 Разрешить обратное питание ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. Максимальная токовая защита генератора (стандартная функция) Настройки относятся к номинальному току генератора. Максимум. Заводская 1100 Перегрузка по току 1 Дисплей выбора Перегрузка по току 1 Уставка 50,0% 200,0% 115,0% 1102 Перегрузка по току 1 Время 0.1 сс 10,0 с 1103 Максимальный ток 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1104 Максимальный ток 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1105 Максимальный ток 1 Разрешение ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ Максимум. Заводская 1110 Перегрузка по току 2 Дисплей выбора Перегрузка по току 2 Уставка 50,0% 200,0% 120,0% 1112 Перегрузка по току 2, время 0,1 с 5,0 с 1113 Перегрузка по току 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1114 Перегрузка по току 2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1115 Перегрузка по току 2 Разрешено ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. Опция защиты генератора от перегрузки C Настройки относятся к номинальной мощности.Максимум. Заводская 1160 Перегрузка 1 Дисплей выбора Перегрузка 1 Заданное значение 10,0% 200,0% 100,0% 1162 Время перегрузки 1 0,1 с 10,0 с 1163 Перегрузка 1 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1164 Перегрузка 1 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1165 Перегрузка 1 Разрешение ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Страница 36/54
37 Макс. Заводская 1170 Перегрузка 2 Дисплей выбора Перегрузка 2 Заданное значение 10,0% 200,0% 110,0% 1172 Время перегрузки 2 0,1 с 5,0 с 1173 Перегрузка 2 Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1174 Перегрузка 2 Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1175 Перегрузка 2 Разрешение ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. Опция защиты от небаланса тока генератора C Настройки относятся к номинальному току генератора.Максимум. Заводские 1220 Текущий дисбаланс Дисплей выбора Текущий дисбаланс Заданное значение 0,0% 100,0% 30,0% 1222 Текущий дисбаланс Время 0,1 с 10,0 с 1223 Несимметрия тока Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1224 Токовый дисбаланс Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1225 Разбаланс по току Включение ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. Опция защиты от небаланса напряжения генератора C Настройки относятся к номинальному напряжению генератора. Максимум. Заводской 1230 Отображение выбора дисбаланса напряжения Индикация дисбаланса напряжения Заданное значение 0.0% 50,0% 10,0% 1232 Несимметрия напряжения Время 0,1 с 10,0 с 1233 Несимметрия напряжения Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1234 Несимметрия напряжения Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1235 Асимметрия напряжения Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Опция защиты импорта реактивной мощности генератора (потеря возбуждения) C Настройки относятся к номинальному значению мощности генератора (кВт). Максимум. Заводской импорт 1240 вар. Выбор дисплея имп. Вар. Заданное значение 0,0% 150,0% 50,0% Импорт 1242 вар. Время 0,1 с 10,0 с Импорт 1243 вар Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) Импорт 1244 вар Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1245 var import Enable OFF ON OFF Page 37/54
38 Опция защиты от экспорта реактивной мощности (перевозбуждения) генератора C Настройки относятся к номинальному значению мощности генератора (кВт).Максимум. Заводской экспорт 1250 вар. Отображение выбора экспорт вар Заданное значение 0,0% 100,0% 60,0% Экспорт 1252 вар. Время 0,1 с 10,0 с. Экспорт 1253 вар. Релейный выход A R0 (нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 1254 вар экспорт. B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) Экспорт 1255 var Разрешено ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Опция защиты от потери сети A Df / dt (ROCOF) ПРИМЕЧАНИЕ: Временная задержка указана в периодах (на) Макс. Заводские 1260 Df / dt (ROCOF) Дисплей выбора Df / dt (ROCOF) Заданное значение +/- 0,1 Гц / с 10,0 Гц / с 5,0 Гц / с 1262 Df / dt (ROCOF) Время 1 на 20 на 6 на 1263 Df / dt (ROCOF) Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1264 Df / dt (ROCOF) Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1265 Df / dt ( ROCOF) Включить ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Векторный скачок Макс.Заводские 1270 Отображение выбора векторного скачка Заданное значение векторного скачка 1,0 градус Время векторного скачка Без задержки (немедленное отключение) 1273 Векторный скачок Релейный выход A R0 (Нет) R4 (реле 4) R1 (реле 1) 1274 Векторный скачок Релейный выход B R0 (Нет) R4 (реле 4) R0 (Нет) 1275 Разрешение векторного скачка ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. Лампа запрета аварийной сигнализации мигает, если установлена потеря блокировки входа сети. Страница 38/54
39 Настройка управления Синхронизация Макс. относится к номинальному напряжению генератора.Дю макс. + номинальное напряжение генератора. Максимум. Factory 2010 Дисплей выбора синхронизации Синхронизация Df макс. 0,0 Гц 0,5 Гц 0,3 Гц 2012 Синхронизация Df мин. Гц 0,5 Гц 0,0 Гц 2013 Синхронизация DU макс. 2% 10% 5% 2014 Задержка прерывателя синхронизации 40 мс 300 мс 50 мс Импульс синхронизации составляет 400 мс. Включение выключателя с отключением питания Настройки — это допустимые пределы (напряжение и частота генератора) для включения выключателя. Дю макс. относится к номинальному напряжению генератора. Максимум. Factory 2020 Sync.затемнение Отображение выбора Синхронизация. затемнение Df макс. 0,0 Гц 5,0 Гц 3,0 Гц 2022 Синхр. затемнение DU макс. 2% 10% 5% 2023 Синхронизация. blackout Enable OFF ON OFF Если отключение выключателя включено на нескольких ИБП, необходимо принять внешние меры, чтобы избежать замыкания двух или более генераторов на черной шине. В таком случае синхронизма не будет. Общий отказ (сбой синхронизации) Общий сбой включает: — Время синхронизации — Сбой обратной связи ВКЛ / ВЫКЛ выключателя — Напряжение генератора не установлено — Частота генератора не установлена - Ошибка последовательности фаз Page 39/54
40 Макс.Заводская 2030 Общая неисправность Отображение выбора Общая неисправность Задержка 0,0 с 60,0 с 2032 Общая неисправность Релейный выход A R0 (нет) R4 (реле 4) R2 (реле 2) 2033 Общая неисправность Релейный выход B R0 (нет) R4 (реле 4) R0 ( нет) Общий отказ не может быть отключен. ПИ-регулятор В состав PPU входят контроллеры для различных режимов работы. Контроллеры управляют либо релейным выходом (стандартный слот №3 / вариант D слот №8), либо аналоговым выходом (вариант E слот №4). Основной принцип контроллера заключается в том, что расчет выполняется каждые 5 * время включения (релейный выход) или 5 * интеграл.время (аналоговый выход). Результат этого расчета показывает, находится ли фактическое значение (например, номинальная частота) в пределах зоны нечувствительности. В этом случае на выходе не будет никаких изменений. Если фактическое значение отличается от зоны нечувствительности, контроллер вызовет изменение выходного сигнала. Если используется релейный выход, реле будет настроено на определенное время в зависимости от отклонения от фактического значения до желаемого значения. Длина выходного сигнала будет до 5 * время включения. Если используется аналоговый выход, аналоговый сигнал будет изменяться в зависимости от коэффициента усиления и отклонения от фактического значения до желаемого значения.Период изменения выходного сигнала будет до 5 * время интегрирования. После периода 5 * времени включения или 5 * времени интегрирования выполняется новый расчет. Из приведенной ниже таблицы видно, какие контроллеры активны в различных режимах работы. Контроллеры: Контроллеры Коэффициент смешивания Freq. Мощность Напряжение var PF f / p mix U / var mix Фиксированная частота. x Фиксированная мощность x Спад x Распределение нагрузки x x x Фиксированное напряжение x Фиксированная переменная x Фиксированный коэффициент мощности x Распределение нагрузки x x x Коэффициенты смешивания не являются контроллерами, но они показывают влияние двух рассматриваемых контроллеров.Страница 40/54
41 Пример: Генератор работает в режиме распределения нагрузки. Коэффициент смешивания f / p установлен на 50%. Теперь регулятор частоты участвует с 50% управления регулятором, а регулятор мощности участвует с: = 50%. При работе генераторов соответствующий контроллер должен быть настроен на каждый желаемый режим работы. (Регулятор частоты установленного режима фиксированной частоты). За исключением контроллера PF, контроллеры активны в большем количестве рабочих режимов в зависимости от приложения.Независимо от этого значения контроллера будут такими же. Зона нечувствительности (+/- значение) Контроллеры найдут значение в пределах зоны нечувствительности. Если фактическое значение находится в этой области, выходные сигналы не изменятся. Когда расчет показывает фактическое значение за пределами зоны нечувствительности, выходные сигналы снова изменяются. Коэффициент усиления Коэффициент усиления указывает, с какой скоростью будет изменяться аналоговый выходной сигнал. Более высокий коэффициент усиления приведет к более быстрому регулированию, но также может заставить первопроходцев охотиться.Время включения Выходное реле активно в течение времени = K * время включения. K зависит от отклонения от номинального значения. Диаграммы: Аналоговый выход и время активации выхода f = частота генератора U = аналоговый выходной сигнал f = частота генератора K = konstant Выходной сигнал изменяется: t = K x время интегрирования [мс] Page 41/54
42 Регулятор частоты ON / интегральное время является комбинированным. Если используется релейный контроль скорости, указывает самое короткое время включения реле.Если управление скоростью является аналоговым выходом (опция E), это время интегрирования ПИ-регулятора. Частота% s относится к номинальной частоте генератора. Максимум. Завод 2050 Freq. control Отображение выбора Freq. управление Спад 0,0% 10,0% 4,0% 2052 Част. управление Зона нечувствительности 0,2% 10,0% 1,0% 2053 Freq. контроль Gain Freq. управление ВКЛ / Интегр. Время 10 мс 3000 мс 100 мс Регулятор мощности Время включения / интегрирования складывается. Если используется релейный контроль скорости, указывает самое короткое время включения реле. Если управление скоростью является аналоговым выходом (опция E), это время интегрирования ПИ-регулятора.Мощность% s относится к номинальной мощности генератора. Максимум. Заводская 2060 Регулировка мощности Отображение выбора Регулировка мощности Мертвая зона 0,2% 10,0% 2,0% 2062 Регулировка мощности Усиление Регулировка мощности ВКЛ / Интегр. Время 10 мс 3000 мс 100 мс Наращивание мощности Точка и время задержки — это точка, в которой генератор прекращает линейное изменение после включения выключателя для предварительного прогрева двигателя перед тем, как начать принимать нагрузку. Длительность точки определяется временем задержки. Если функция задержки не требуется, установите время на 0. Мощность% s относится к номинальной мощности генератора.Максимум. Заводская 2070 Нарастание мощности Отображение выбора Нарастание мощности Скорость 1,0% / с 20,0% / с 2,0% / с 2072 Нарастание мощности Точка задержки 1,0% 100,0% 10,0% 2073 Наращивание мощности Время задержки 0,0 с 10,0 с Страница 42/54
43 Понижение мощности Точка отключения выключателя — это то, где срабатывает релейный выход (реле 4) для размыкания выключателя генератора до достижения 0 кВт. Мощность% s относится к номинальной мощности генератора. Максимум. Заводская 2080 Понижение мощности Дисплей выбора Понижение мощности Скорость 1.0% / с 20,0% / с 10,0% / с 2082 Снижение мощности Выключатель разомкнут 1,0% 20,0% 5,0% Коэффициент смешивания управления мощностью / частотой Коэффициент смешивания определяет соотношение между управлением частотой и управлением мощностью при параллельной работе с другими генераторами (нагрузка обмен). Причина этого фактора в том, что существует только одна линия распределения нагрузки по мощности / частоте. Установка коэффициента на 100% выбирает только управление мощностью, при значении 0% выбирает только управление частотой. Максимум. Завод 2090 П / ф контр. смешивание. Индикация выбора P / f contr. смешивание.Коэффициент смешивания 0,0% 100,0% 50,0% Опция контроллера напряжения D Время включения / интегрирования складывается. Если используется управление напряжением реле, указывает самое короткое время включения реле. Если управление напряжением является аналоговым выходом (опция E), это время интегрирования ПИ-регулятора.