Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

NOVAR - 1005- инструкция

Скачать как pdf или txt
Скачать как pdf или txt
Вы находитесь на странице: 1из 72

KMB systems, s.r.o.

Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic


tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896
email : kmb@kmb.cz, internet : www.kmbsystems.eu

Регуляторы реактивной мощности

NOVAR- 1106 / 1114 / 1206 / 1214


NOVAR- 1ххх / S400
NOVAR- 1005 / 1007
NOVAR- 1312

Версия 1.2 / 1.0 ( N1312 )


Руководство по эксплуатации

1/2009
Novar-1xxx KMB systems

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ РЕГУЛЯТОРА............................................ 5
1.1 Структура руководства ......................................................................................................................5

1.2 Novar-1106/1114/1206/1214 – основные функции...........................................................................5

1.3 Novar-1106 / 1114 / 1206 / 1214 – в исполнении « S400 »................................................................6

1.4 Novar-1005 / 1007..................................................................................................................................6

1.5 Novar-1312 – основные функции......................................................................................................6

1.6 Этапы развития программы .............................................................................................................7

1.7 Лицевая панель ...................................................................................................................................7

1.8 Цифровой индикатор .........................................................................................................................7


1.8.1 Регуляторы Novar-11xx / 12xx / 13xx .................................................................................................8
1.8.1.1 Измеренные значения .............................................................................................................8
1.8.1.2 Главная ветвь...........................................................................................................................8
1.8.1.2.1 Ветвь COS .........................................................................................................................8
1.8.1.2.2 Ветвь A.............................................................................................................................11
1.8.1.2.3 Ветвь V..............................................................................................................................11
1.8.1.3 Параметры регулятора..........................................................................................................13
1.8.2 Регуляторы Novar-10xx ..............................................................................................................14
1.8.3 Сообщения о тестах и ошибках.................................................................................................15

1.9 Индицирующие светодиоды...........................................................................................................15


1.9.1 Индикация состояния выходов..................................................................................................15
1.9.2 Индикация рассогласования .....................................................................................................15
1.9.3 Индикация режима Ручной ........................................................................................................15
1.9.4 Индикация обратного питания (экспорт) ..................................................................................16
1.9.5 Индикация аварийных состояний..............................................................................................16

2. УСТАНОВКА.................................................................. 17
2.1 Механический монтаж ......................................................................................................................17

2.2 Подключение .....................................................................................................................................17


2.2.1 Питающее напряжение ..............................................................................................................17
2.2.1.1 Базовое исполнение регуляторов.........................................................................................17
2.2.1.2 Исполнене „/S400“.................................................................................................................18
2.2.1.3 Регуляторы Novar – 1005 / 1007............................................................................................19
2.2.1.4 Защита ....................................................................................................................................19
2.2.2 Измерительное напряжение......................................................................................................19
2.2.2.1 Регуляторы ряда 11xx и 10xx................................................................................................19
2.2.2.2 Регуляторы ряда 12xx ...........................................................................................................19
2.2.3 Измерительный ток ....................................................................................................................20
2.2.4 Аварийная сигнализация ...........................................................................................................20
2.2.4.1 Регуляторы Novar-11xx / 12xx / 13xx....................................................................................20
2.2.4.2 Регуляторы Novar-10xx..........................................................................................................20
2
Novar-1xxx KMB systems

2.2.5 Выходные реле...........................................................................................................................20


2.2.5.1 Базовое исполнение регуляторов ........................................................................................20
2.2.5.2 Исполнение „/S400“...............................................................................................................20
2.2.6 Выбор второго тарифа, внешняя авария .................................................................................21
2.2.7 Коммуникационный интерфейс.................................................................................................21
2.2.7.1 Коммуникационный интерфейс RS-232 ...............................................................................21
2.2.7.2 Коммуникационный интерфейс RS-485 ..............................................................................22

3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ..........................................23


3.1 Первое включение ............................................................................................................................23

3.2 Процесс автоматического распознавания подключения..........................................................23

3.3 Процесс автоматического распознавания мощностей ступеней............................................24

4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ...................................................26
4.1 Настройка регулятора ......................................................................................................................26
4.1.1 Редактирование параметров и обнуление зарегистрированных измеренных величин.......26
4.1.1.1 Редактирование параметров ................................................................................................26
4.1.1.2 Обнуление зарегистрированных измеренных величин ......................................................26
4.1.1.3 Открытие / блокировка редактирования ..............................................................................27
4.1.2 Параметры № 01/07 – требуемый косинус ..............................................................................27
4.1.3 Параметры № 02/08 - время регулирования в области недокомпенсации ...........................28
4.1.4 Параметры № 03/09 - время регулирования в области перекомпенсации ...........................28
4.1.5 Параметры № 04/10 – ширина полосы регулирования при большой нагрузке ....................28
4.1.6 Параметр № 06 - функция второго тарифа..............................................................................31
4.1.7 Параметры № 12,13 - коэффициент измерительного трансформатора тока (ИТТ).............31
4.1.8 Параметр № 14 - время блокировки повторного включения ..................................................32
4.1.9 Параметры № 15,16 - тип и способ присоединения измерительного напряжения...............32
4.1.9.1 Настройка типа подключения при измерениях на разных сторонах силового
трансформатора......................................................................................................................................33
4.1.10 Параметр № 17 – коэффициент измерительного трансформатора напряжения (ИТН) ......34
4.1.11 Параметр № 18 – номинальное напряжение компенсирующей системы (UNOM) ..................35
4.1.12 Параметр № 20 - автоматическое распознавание мощностей ступеней .............................35
4.1.13 Параметр № 21, 22 - программа коммутации, выбор режима линейного включения и
номинальная мощность наименьшего конденсатора (C/kMIN) ..................................................................36
4.1.14 Параметр № 23 - количество конденсаторов...........................................................................37
4.1.15 Параметр № 25 – номинальные значения мощностей компенсирующих ступеней .............38
4.1.16 Параметр № 26 - постоянные ступени, включение охлаждения , отопления и Аварии .......38
4.1.16.1 Постоянные ступени..........................................................................................................38
4.1.16.2 Включение охлаждения и отопления...............................................................................39
4.1.16.3 Сигнализация аварийных режимов (Aвaрия) ( только для Novar – 10xx ) ...................39
4.1.17 Параметр № 27 - предельный косинус для регулирования дросселями .............................39
4.1.18 Параметр № 30 - настройка аварийных режимов (Aвaрия)....................................................40
4.1.18.1 Сигнализирующая функция аварий .................................................................................40
4.1.18.2 Действующая функция аварий ........................................................................................42
4.1.19 Параметры № 31 – 37 – предельные границы для сигнализирующей / действующей
функции аварий............................................................................................................................................43
4.1.20 Параметр № 40 - состояние аварийных режимов (Aвaрия)....................................................43
4.1.21 Параметры № 43, 44 – полное время включения ступеней и количество включений
ступеней 43
4.1.22 Параметр № 45 - тип неисправности регулятора ....................................................................44
4.1.23 Параметр № 46 - состояние времени регулирования.............................................................44

3
Novar-1xxx KMB systems

4.1.24 Параметры № 50,51,52 - адрес прибора, скорость передачи данных и протокол


коммуникации...............................................................................................................................................44
4.1.25 Параметр № 55 – частота сети .................................................................................................45
4.1.26 Параметры № 56, 57 – ширина окна для вычисления средних и
максимальных/минимальных значений .....................................................................................................45
4.1.27 Параметр № 58 – индикация температуры в °C / °F..............................................................46
4.1.28 Параметры № 59,60 – границы включения охлаждения и отопления ...................................46

4.2 Уточнение величин ступеней..........................................................................................................46

4.3 Сuгнализация и отстранение неисправной ступени ..................................................................47

4.4 Регулирование с помощью дросселей .........................................................................................47

4.5 Временная приостановка регулирования ....................................................................................48

4.6 Режим „Ручной“................................................................................................................................49

4.7 Ручное вмешательство в процесс регулирования.....................................................................49

4.8 Инициализация регулятора.............................................................................................................50

4.9 Коэффициент нагрузки конденсаторов высшими гармониками CHL (Capacitor Harmonic


Load factor) ......................................................................................................................................................50

4.10 Перечень текстовых сообщений....................................................................................................53

5. ОПИСАНИЕ РЕГУЛЯТОРА NOVAR-1312.................. 54


5.1 Основные функции...........................................................................................................................54

5.2 Этапы развития программы ...........................................................................................................54

5.3 Подключение .....................................................................................................................................54


5.3.1 Транзисторные выходы .............................................................................................................54
5.3.2 Релейные выходы ......................................................................................................................55

5.4 Описание работы ..............................................................................................................................55


5.4.1 Тиристорная и контакторная секции.........................................................................................55
5.4.2 Принцип регулирования.............................................................................................................56

5.5 Настройка регулятора ......................................................................................................................58


5.5.1 Параметр № 28 – количество конденсаторов тиристорной секции .......................................59
5.5.2 Параметр № 29 – скорость регулирования и время блокировки повторного включения
тиристорной секции .....................................................................................................................................59
5.5.2.1 Принцип работы при настройке максимальной скорости регулирования.........................60

6. ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ....................................... 61

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .......................... 70

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС..................................... 72
4
Novar-1xxx KMB systems

1. Описание регулятора
1.1 Структура руководства
В первой части настоящего руководства рассмотрены регуляторы реактивной мощности типов
Novar-1106, Novar-1114, Novar-1206 и Novar-1214 включая вариант „S400“ , а так же
упрощенные модели Novar-1005 и Novar-1007.
Регулятор Novar-1312, предназначенный для динамической компенсации, конструктивно
происходит от модели Novar-1214 и имеет с ним много общих параметров и функций. Поэтому
его описание приводится в отдельной главе в конце руководства, где описываются лишь его
специфические свойства и характеристики.

1.2 Novar-1106/1114/1206/1214 – основные функции


Регуляторы реактивной мощности модельного ряда Novar-1xxx – это полностью
автоматические приборы, осуществляющие оптимальное управление компенсацией
реактивной мощности. Конструктивно они происходят от модельного ряда Novar-1xx/2xx, и
сохраняя прежний способ управления и подключения, приносят вместе с тем ряд улучшений и
новых функций.
Регуляторы оснащены точными измерительными контурами тока и напряжения, и цифровой
обработкой измеренных величин достигнута высокая точность определения истинного
эффективного значения напряжения, тока и косинуса. Внутренний термодатчик служит для
измерения температуры внутри шкафа.
Приборы осуществляют вычисление основной гармонической составляющей активного и
реактивного тока по алгоритму FFT. Подобным способом вычисляется и основная гармоника
напряжения, чем обеспечивается точность измерения и регулирования и в условиях сильного
искажения высшими гармониками.
Измерительный контур напряжения у приборов Novar-1106/1114 внутри присоединен к клеммам
питающего напряжения, а у приборов Novar-1206/1214 он гальванически отделен и позволяет
подключать к нему переменное напряжение от 45 до 760 V. Частота сетевого напряжения
может лежать в пределах от 43 до 67 Гц. Измерительный контур тока является универсальным
для номинальных значений вторичного тока измерительных трансформаторов тока (ИТТ) 1А
или 5А. Измеряемые сигналы можно подключить к регулятору в произвольной комбинации, то
есть произвольное фазное или линейное напряжение и ток любой фазы.
Запуск (инсталляция ) прибора полностью автоматизирован. Регулятор автоматически
определит как способ подключения, так и величину отдельных присоединенных
компенсирующих ступеней. Ручное задание этих параметров также возможно.
Регулирование протекает во всех четырех квадрантах комплексной плоскости (U,I), и его
скорость зависит как от величины ошибки регулирования, так и от ее полярности (пере-
компенсация/ недо-компенсация) . Подключение и отключение компенсирующих конденсаторов
осуществляется так, чтобы оптимальное состояние компенсации (требуемый косинус) было
достигнуто одним циклом регулирования и минимальным количеством переключаемых
ступеней. При этом прибор выбирает отдельные ступени с учетом их равномерной загрузки и
сначала подключает ступени, которые были отключены раньше всего и их остаточный заряд
минимальный.
Во время регулирования прибор проводит текущий контроль компенсирующих ступеней. При
обнаружении пропадания или изменения величины ступени данная ступень временно
исключается из процесса регулирования (при соответствующей настройке параметров).
5
Novar-1xxx KMB systems

Временно исключенная ступень периодически тестируется и может быть обратно введена в


процесс регулирования.
При измерении вычисляются значения гармонических составляющих напряжения и тока до 19.
порядка. Из этих величин вычисляется коэффициент нелинейных искажений (THD), и
коэффициент нагрузки конденсаторов высшими гармониками (CHL), которые можно увидеть на
дисплее. При этом можно установить допустимые уровни этих коэффициентов, при
превышении которых регулятор отключит все компенсирующие ступени и тем самым
предотвратит их повреждение. Кроме того, наихудшие значения указанных величин
записываются в памяти прибора для дальнейшего анализа.
Наряду с конденсаторами к регулятору можно подключить и компенсирующие дроссели (в
случае декомпенсации сети). Произвольный выход можно запрограммировать как постоянный,
последние два выхода можно настроить для включения вентилятора или отопления.
Регуляторы поставляются в двух основных исполнениях в зависимости от количества выходов:
Novar-1106/1206 с шестью выходными реле, а Novar-1114/1214 с четырнадцатью выходными
реле. Регуляторы ряда Novar 12xx имеют в отличие от регуляторов ряда Novar 11xx
дополнительно гальванически отделенный вход измерительного напряжения и вход для
выбора второго тарифа.
Оба ряда регуляторов имеют релейный выход „ Alarm“, активацию которого можно настроить на
сигнализацию нестандартных состояний, как малый ток, большой ток, пропадание
измерительного напряжения, перенапряжение, превышение настроенного уровня
гармонических искажений, состояние недокомпенсации/перекомпенсации, состояние обратного
питания (экспорт), превышение допустимого числа включений ступени, неисправность ступени
или перегрев.
Все типы регуляторов можно заказать в расширенном исполнении с гальванически отделенным
интерфейсом типа RS-232 или RS-485. В сочетании с удаленным компьютером таким образом
можно дистанционно наблюдать все измеряемые величины и осуществлять настройку
параметров регулятора.

1.3 Novar-1106 / 1114 / 1206 / 1214 – в исполнении « S400 »


Регуляторы в исполнении «S400» (типовое обозначение например Novar-1114/S400 )
отличаются от регуляторов базового исполнения Novar-1106 / Novar-1114 / Novar-1206 / Novar-
1214 следующими особенностями:
• повышенное до 500 V максимальное напряжение питания, постоянное или
переменное
• общие контакты реле выведены на отдельные выводы разъема
Данные приборы предназначнеы в частности для применения в системах электроснабжения с
изолированной нейтралью (без нулевого проводника). Остальные характеристики приборов
совпадают с базовым исполнением регуляторов.

1.4 Novar-1005 / 1007


Данные регуляторы являются упрощенной версией моделей Novar-1106 / 1114. Размещены в
корпусах меньшего размера и предназначены для менее сложных применений. Novar-1005
имеет 6 выходных реле, Novar-1007 имеет 8 реле.

1.5 Novar-1312 – основные функции


Novar-1312 предназначен для динамической компенсации с тиристорными коммутаторами. От
регулятора Novar1214 он отличается двумя главными признаками:
6
Novar-1xxx KMB systems

• выходы с 1 по 12 оснащены транзисторами


• скорость регулирования у этих выходов можно настроить максимально на 25х за
секунду
Описание специфических характеристик регулятора Novar-1312 приводится в отдельной главе.
Остальные характеристики одинаковы с регулятором Novar-1214.

1.6 Этапы развития программы


№. Дата примечание
версии опубликования
1.0 3/2006 - базовая версия
1.1 4/2007 - исправлена функция второго тарифа
- добавлен режим линейного включения – параметр 21
1.2 9/2007 - добавлена функция внешней аварии (режим номер 14)

1.7 Лицевая панель


Лицевая панель прибора образована цифровым индикатором, индицирующими светодиодами и
полем кнопок управления.

Рис. 1.1 : Лицевая панель

1.8 Цифровой индикатор


Информацию, отображаемую на цифровом индикаторе, можно разделить на три основные
группы данных:
• текущие измеренные величины в сети: косинус, ток, напряжение, мощность и т.д.
• параметры регулятора
• сообщения об ошибках и о результатах тестов

7
Novar-1xxx KMB systems

1.8.1 Регуляторы Novar-11xx / 12xx / 13xx


1.8.1.1 Измеренные значения
Режим отображения измеренных значений является основным режимом индикации,
регулятор переключается на него автоматически при подаче напряжения. Если персонал
переключит регулятор в режим отображения параметров, обратно на режим индикации
измеренных величин можно вернуться нажатием кнопки М (измерение).
Регулятор автоматически вернется в режим индикации измеренных величин примерно через
тридцать секунд после момента окончания манипулирования с клавиатурой ( от последнего
нажатия любой кнопки), или через пять минут в случае отображения состояния времени
регулирования – см. описание параметра № 46.

1.8.1.2 Главная ветвь


В режиме индикации измеренных значений всегда светится один из светодиодов COS , A , V .
Эти светодиоды определяют индицируемую группу величин. Измеряемые величины
упорядочены в так называемых ветвях – см. рис. 1.2.
Главная ветвь содержит актуальные значения следующих главных измеряемых величин: cos,
Ieff и Ueff. Отдельные отображаемые величины можно переключать кнопками ▲, ▼.
Нажатием кнопки M можно переключиться на соответствующую боковую ветвь: при индикации
COS на ветвь косинуса, мощностей и температуры (далее «ветвь COS »), при индикации Ieff ,
или Ueff на ветвь тока или напряжения (далее «ветвь А», или «ветвь V»). Внутри этих боковых
ветвей также можно перемещаться нажатием кнопок ▲, ▼. Величины в боковых ветвях
идентифицируются периодическим проблеском обозначения этой величины. Обратно на
главную ветвь текущих значений можно вернуться нажатием кнопки M .
Описание измеряемых величин приведено в таблицах с Табл.1.1 до Табл.1.4.

Taб. 1.1 : Перечень измеряемых величин – главная ветвь

сокра- обознa- величина единица


щение чение измерения
cos - Актуальный косинус фи. Величина соответствует текущему -
отношению активной составляющей мощности к полной
величине мощности основной гармоники тока в сети.
Положительная величина означает индуктивный косинус,
отрицательная - емкостной.
Ieff - Актуальное эффективное значение тока в сети (включая A / kА *
высшие гармонические) в амперах
Ueff - Актуальное эффективное значение напряжения в сети V ( kV )
(включая высшие гармонические). Стандартно в вольтах, в
случае подключения измерительного напряжения через ИТН -
в киловольтах. (см. параметр 17)
* ....... стандартно в А; мигающая десятичная точка говорит о том, что данные показаны в kА

1.8.1.2.1 Ветвь COS


В ветви COS индицируются как мгновенные значения мощностей, так и средние, максимальные
и минимальные значения выбранных величин. Мощности показаны как трехфазные
(измеренные однофазные мощности умножаются на три). Полярность реактивной мощности
обозначена индексом „L“ для положительных значений, и индексом „C“ для отрицательных.

8
Novar-1xxx KMB systems

Рис. 1.2 : Индикация измеренных значений - структура

Главная ветвь
Ветвь COS
M
cos
Pac
M Ветвь A
Ieff
Pre
Iact
Ueff M Ветвь V
dPre
F Irea

Temp
CHL dIrea

Acos
THDU THDI
mincos
3.harU 3.harI s
APac
… 5.harI
maxPac
19.harU …

APre
maxCHL 17.harI

maxPre
maxTHDU 19.harI
19
maxdPre
maxhar3U maxTHDI

maxTemp

mxhar19U

Зарегистрированные величины можно в зависимости от их характера разделить на три группы:

1. Средние значения Acos, APac, APre


Речь идет о средних значениях косинуса, активной и реактивной мощности. Глубину
усреднения можно настроить от 1 минуты до 7 дней в параметре 56.
Примечание: Средние значения активной и реактивной мощности вычисляются с
учетом знака. Поэтому, если например реактивная мощность меняет свою полярность
(имеет поочередно индуктивный и емкостной характер), то ее средне значение APre
может принять и нулевое значение, несмотря на то, что мгновенное значение
реактивной мощности никогда не было нулевым. Подобным образом и среднее
значение косинуса, вычисляемое из средних значений активной и реактивной
мощностей по формуле

9
Novar-1xxx KMB systems

Acos = APac
APac + A Pr e
2 2

может в этом случае принять значение 1, несмотря на то, что мгновенное значение
косинуса в исследуемом интервале времени этого значения не достигало.

Taб. 1.2 : Перечень измеряемых величин – ветвь COS

сокра- обозна- величина единица


щение чение измер.
Pac PAC Мгновенная активная мощность основной гармоники (Power kW / MW*
active)
Pre Pre Мгновенная реактивная мощность основной гармоники kvar / Mvar*
(Power reactive)
dPre dPre Мгновенная реактивная мощность основной гармоники, kvar / Mvar*
которой не хватает в сети для достижения требуемого
косинуса (Delta Power reactive)
Temp O
C или Актуальная температура (в шкафу около регулятора). °C или °F
O Показана в градусах по Цельсию или Фаренгейту, в
F зависимости от настройки параметра 58.
Acos ACOS Средний косинус в сети за время, заданное в параметре 56 -
(Average cos)
mincos nCOS Минимальный косинус в сети, зарегистрированный за время -
от последнего обнуления, ширина окна для вычислений
задается параметром 57
APac APAC Средняя активная мощность основной гармоники в сети за kW / MW*
время заданное параметром 56 (Average Power active)
maxPac mPAC Максимальная активная мощность основной гармоники в kW / MW*
сети, зарегистрированная за время от последнего
обнуления, ширина окна для вычислений задается
параметром 57 (Maximum Power active)
APre APre Средняя реактивная мощность основной гармоники в сети kvar / Mvar*
за время заданное параметром 56 (Average Power reactive)
maxPre mPre Максимальная реактивная мощность основной гармоники в kvar / Mvar*
сети, зарегистрированная за время от последнего
обнуления, ширина окна для вычислений задается
параметром 57 (Maximum Power reactive)
maxdPre mdPr Максимальная реактивная мощность основной гармоники, kvar / Mvar*
которой не хватает в сети для достижения требуемого
косинуса, зарегистрированная за время от последнего
обнуления, ширина окна для вычислений задается
параметром 57 (Maximum Delta Power reactive)
maxTemp mOCили Максимальная температура, зарегистрированная за время °C или °F
от последнего обнуления, вычисляется из средних
MOF скользящих одноминутных значений температуры
(Maximum Temperature)
* ....... стандартно в kW , kvar; мигающая десятичная точка говорит о том, что данные показаны
в MW, Mvar

10
Novar-1xxx KMB systems

2. Максимальные и минимальные значения mincos, maxPac, maxPre, maxdPre


• mincos – вычисляется как отношение средней скользящей активной и полной
мощностей основной гармоники. Глубина скользящего окна настраивается от 1
минуты до 7 дней в параметре 57. Минимальное значение запоминается и
индицируется. Условием для вычисления является наличие в сети среднего
тока на уровне хотя бы 5% от номинального тока, определяемого первичным
током трансформатора тока ИТТ (параметр 12). Иначе рассчитанная величина
не принимается во внимание (величина mincos при минимальной нагрузке не
запоминается).
• maxPac, maxPre – максимальные значения средней скользящей активной и
реактивной мощностей основной гармоники. Глубина скользящего окна
настраивается от 1 минуты до 7 дней в параметре 57.
• maxdPre – максимальное значение средней скользящей реактивной
мощности основной гармоники, недостающей в сети до заданного косинуса. В
отличие от мгновенного значения недостающей реактивной мощности dPre,
которое является разностью между фактической и требуемой реактивной
мощностью, независимо от текущего состояния включенных ступеней
регулятора, значение maxdPre вычисляется только тогда, когда требуемая
реактивная мощность превышает регулирующую мощность установки (то есть
сумму мощностей всех регулирующих ступеней). Значение maxdPre
определяется разностью между регулирующей мощностью установки и
требуемой реактивной мощностью (если регулирующая мощность установки
достаточна, то значение maxdPre равно нулю). Глубина скользящего окна
настраивается от 1 минуты до 7 дней в параметре 57.
3. Максимальная температура maxTemp
Максимальное значение средней скользящей температуры. Глубина скользящего окна
зафиксирована на 1 минуту.
Указанные выше зарегистрированные значения можно обнулить, причем отдельно для каждой
группы – при обнулении одной величины одновременно обнуляются и все остальные величины
данной группы. Последовательность действий при обнулении приводится далее в описании в
главе «Редактирование».

1.8.1.2.2 Ветвь A
В данной ветви показаны все величины, имеющие отношение к электрическому току. Значение
maxTHDI можно вручную обнулить.

1.8.1.2.3 Ветвь V
Данная ветвь содержит все величины, имеющие отношение к напряжению. Речь идет об
общеизвестных величинах, пояснение требуется только для коэффициента гармонической
нагрузки конденсаторов CHL – подробное описание приводится в главе 4.9.
Максимальные значения можно вручную обнулить - при обнулении одной величины
одновременно обнуляются и все остальные максимальные величины данной ветви.

11
Novar-1xxx KMB systems

Taб. 1.3 : Перечень измеряемых величин – ветвь A


Сокра- Обозна- величина единица
щение чение измер.
Iact ACt Мгновенная активная составляющая основной гармоники тока A / кА*
(active)
Irea reA Мгновенная реактивная составляющая основной гармоники A / кА*
тока (reactive). В зависимости от полярности обозначена
индексом L(индуктивная) или C (емкостная)
dIrea dreA Мгновенная реактивная составляющая основной гармоники A / кА*
тока, которой не хватает в сети для достижения требуемого
косинуса (Delta reactive)
THDI tHd Мгновенный уровень полного гармонического искажения тока в %
сети (Total Harmonic Distortion) – показывает отношение
содержания высших гармоник тока до 19 порядка, к уровню
основной гармоники тока. Вычисляется только при полном токе
в сети не менее хотя бы 5% от номинального тока,
определяемого первичным током трансформатора тока ИТТ
(параметр 12).
3. ÷ 19.har H-3 Мгновенный уровень гармонической составляющей тока в сети %
÷19
maxTHDI MtHd Максимальное значение THDI зарегистрированное за время от %
последнего обнуления, вычисляется из средних скользящих
одноминутных значений THDI
* ....... стандартно в А, мигающая десятичная точка говорит о том, что данные показаны в кА

Taб. 1.4 : Перечень измеряемых величин – ветвь V

Сокра- Обозна- величина единица


щение чение измер.
F F Мгновенное значение частоты основной гармоники Hz
напряжения
CHL CHL Мгновенное значение коэффициента гармонической нагрузки %
конденсаторов (Capacitor Harmonic Load)
THDU tHd Мгновенный уровень полного гармонического искажения %
напряжения (Total Harmonic Distortion) - показывает
отношение содержания высших гармоник напряжения до 19
порядка, к уровню основной гармоники напряжения
3. ÷ H-3 Мгновенный уровень гармонической составляющей %
19.har напряжения в сети
÷19
maxCHL MCHL Максимальное значение CHL зарегистрированное за время %
от последнего обнуления, вычисляется из средних
скользящих одноминутных значений CHL
maxTHDU MtHd Максимальное значение THDU зарегистрированное за время %
от последнего обнуления, вычисляется из средних
скользящих одноминутных значений THDU
3. ÷ 19. MH-3 Максимальное значение гармонической составляющей %
maxharI напряжения, зарегистрированное за время от последнего
÷19
обнуления, вычисляется из средних скользящих
одноминутных значений гармонических составляющих

12
Novar-1xxx KMB systems

1.8.1.3 Параметры регулятора


Нажатием кнопки P можно вызвать на индикацию так называемые параметры регулятора.
Сначала на короткое время отобразится номер параметра, а потом его величина. Номер
наблюдаемого параметра будет при этом периодически появляться (примерно через 5 секунд),
для лучшей ориентации.
Параметры можно разделить на три главные группы:
• Параметры определяющие функционирование регулятора. Эти параметры можно
настраивать (изменять ) и тем самым влиять на процесс регулирования. Среди них
такие как : требуемый косинус, время регулирования, время блокировки повторного
включения и т.д.
• Параметры индицирующие текущее состояние регулятора. Речь идет о текущем
состоянии аварийных режимов (параметр №40) , неисправностях регулятора
(параметр №45) и величине времени регулирования (параметр №46). Величину
этих параметров устанавливает регулятор и они служат для более подробной
идентификации нестандартных либо неисправных состояний , и для более
подробного наблюдения за процессом регулирования.
• Зарегистрированные полные времена включения и количества включений
отдельных компенсирующих ступеней (параметры 43 и 44). Эти величины
устанавливает регулятор, и персонал имеет возможность их только обнулять.

Рис. 1.3 : Индикация параметров - структура

P-01

P-02

Побочн.ветвь
P-03

01-C
Главн.ветвь
P
P-25

14-C

P-xx

Параметры располагаются в соответствии с порядковым номером в главной ветви – см.


рис.1.3. Некоторые из параметров (параметр 25 – мощность ступеней, 26 – постоянные
ступени, 30 – настройки аварий, 40 – состояние аварий, 43 – полные времена включения, 44 –
количество включений ступеней ) для лучшей наглядности помещены в так называемых
побочных ветвях. На побочную ветвь у отдельных параметров можно переключиться нажатием
кнопки P и таким же способом можно вернуться обратно на главную ветвь. Подключение к
побочной ветви параметра можно определить по наличию разделительной горизонтальной
черты (тире) между номером параметра и его величиной – например в главной ветви при
индикации параметра 26 (постоянные ступени), появится надпись 01 C (ступень номер 1
регулируемая емкостная). Если хотим посмотреть состояние остальных ступеней, необходимо
13
Novar-1xxx KMB systems

переключить индикацию на побочную ветвь нажатием кнопки P . Надпись на дисплее сменится


на 01-C и теперь можно перемещаться по побочной ветви между значениями ступеней.
Повторным нажатием кнопки P индикация переключится обратно на главную ветвь (знак тире
исчезнет).
Возврат в режим отображения измеренных значений можно осуществить нажатием кнопки M.
Регулятор автоматически вернется в этот режим примерно через тридцать секунд после
момента окончания манипулирования с клавиатурой (от последнего нажатия любой кнопки).
Исключение: В режиме «РУЧНОЙ» значения параметров просмотреть нельзя. После нажатия
кнопки P отобразятся текущие состояния выходов – см. далее описание этого режима.

1.8.2 Регуляторы Novar-10xx


Регуляторы Novar-1005 и Novar-1007 имеют только три кнопки; в отличие от прежних моделей
вместо кнопок M и P имеется только одна кнопка ► .
Способ перелистывания между отдельными окнами остался подобным, с тем только отличием,
что измеренные величины и параметры находятся в общей главной ветви друг под другом. ( см.
рис. 1.4 ).

Рис. 1.4 : Индикация измеренных значений и параметров у моделей Novar - 1005 / 1007

Главная ветвь
Ветвь COS

cos
Pac
► Ветвь A
Ieff
Pre
► Iact
Ueff Ветвь V
… …
F Irea
P-01
CHL … …
P-02
… …
P-03


Побочная ветвь
параметров

P-25 01-C

P-26 02-C

… …

P-xx 08-C

14
Novar-1xxx KMB systems

1.8.3 Сообщения о тестах и ошибках


В режиме отображения измеренных значений в некоторых случаях вместо текущего значения
косинуса может появиться тестовое сообщение или сообщение об ошибке. Отдельные
сообщения подробно описаны далее. В таких случаях, когда отображаемая величина не имеет
значения актуального косинуса, светодиод COS мигает.

1.9 Индицирующие светодиоды


Наряду с числовым дисплеем и относящимися к нему светодиодами COS , A и V, лицевая
панель содержит следующие светодиоды.

1.9.1 Индикация состояния выходов


Группа светодиодов в верхней правой части лицевой панели отображает текущее состояние
выходных реле. Отдельные светодиоды пронумерованы от 1 до 6 (или от 1 до 14) и своим
свечением означают замкнутое состояние соответствующего выходного реле.
Если некоторый из светодиодов мигает, это означает, что регулятор хочет это реле включить,
но должен ждать окончания времени блокировки. Выходное реле разомкнуто, и будет
включено, как только истечет время блокировки повторного включения.
Исключением является пусковой тест элементов индикации. В течение этого теста на дисплее
видна надпись TEST и все светодиоды последовательно загораются и гаснут. Все выходные
реле остаются при этом разомкнутыми.

1.9.2 Индикация рассогласования


Эти светодиоды используются при отображении разности между истинным текущим значением
реактивной мощности в сети и величиной оптимальной реактивной мощности , которая
отвечала бы заданной величине требуемого косинуса.
Если эта разность меньше, чем половина мощности наименьшего конденсатора, оба
светодиода ( ИНД и KOНД ) погашены . В случае , если разность больше, чем половина, но
меньше чем мощность наименьшего конденсатора , соответствующий светодиод мигает – в
случае недокомпенсации мигает ИНД, при перекомпенсации мигает KOНД. Если разность
превысит величину наименьшего конденсатора , соответствующий светодиод светит
постоянно.
Исключение в функции этих светодиодов образуют следующие состояния :
• не определен способ подключения измерительного тока и напряжения (параметр №16)
• протекает процесс автоматического распознавания подключения
• протекает процесс автоматического распознавания токов ступеней
В случае, если не определен способ подключения , оба светодиода мигают, в остальных двух
случаях погашены.

1.9.3 Индикация режима Ручной


Мигающий светодиод Ручной сигнализирует , что регулятор переключен в РУЧНОЙ режим.
Функция регулирования при этом приостановлена.
Если этот светодиод погашен и индикация работает в режиме индикации измеренных
значений, это означает, что регулятор проводит стандартное регулирование, или возможно
проведение автораспознавания подключения или токов ступеней.

15
Novar-1xxx KMB systems

1.9.4 Индикация обратного питания (экспорт)


Если регулятор знает способ подключения (измерительного напряжения и тока), то есть если
уже успешно прошел процесс автоматического распознавания подключения, или способ
подключения был задан вручную, светодиод Экспорт индицирует направление переноса
активной энергии. Если он погашен, энергия течет от предполагаемого источника к
потребителю. Если светодиод горит, энергия перетекает в обратном направлении.

1.9.5 Индикация аварийных состояний


Для сигнализации нестандартых режимов можно использовать реле Alarm. Работу этого реле
можно настроить согласно описанию, приведенному далее ( параметр 30 ).
У регуляторов Novar–10xx, которые не имеют самостоятельного аварийного реле, необходимо
сначала выбрать и настроить функцию реле Alarm . (параметр 26).
Светодиод Aвaрия сигнализирует состояние этого реле, то есть когда выходной контакт реле
Alarm замкнут, светодиод мигает.

16
Novar-1xxx KMB systems

2. УСТАНОВКА
2.1 Механический монтаж
Прибор размещен в пластмассовом корпусе , предназначенном для монтажа на лицевую
панель (дверь) силового шкафа. После вставления в окно прибор фиксируется установленными
на нем замками.
Внутри шкафа должна быть обеспечена естественная циркуляция воздуха, а в
непосредственной близости регулятора, особенно под прибором, не должны размещаться
другие приборы или устройства, являющиеся источниками тепла – иначе результат измерения
температуры будет искажаться.

2.2 Подключение
Для подключения регулятора служит разъем с винтовыми клеммами на задней стенке прибора.
Назначение выводов этого разъема показано на рис.2.1, 2.2 и 2.3 .
Примеры подключения регулятора приведены в специальном разделе.

Рис. 2.1 : Регулятор Novar-1114 - разъемы

NOVAR 1106 1114 / 232 485


Serial / vers.: /
Product. date : /
U 100 ÷ 275 VAC, 7VA, 43 ÷ 67 Hz
IP 4X Made in Czech Republic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ALARM

k l L1 N Rx Tx GND
RS 232/485
max. 230 VAC TR A B GND
5A 10A
(1A)
SUPPLY LOAD
L1
L2
L3
N

Максимальное сечение присоединяемых проводников – 2,5 мм² .

2.2.1 Питающее напряжение


2.2.1.1 Базовое исполнение регуляторов
Регулятор требует для своей работы питающее напряжение величиной согласно диапазону
значений приведенному в таблице технических характеристик.
Напряжение питания подключается к клеммам 3 (L) и 4( N ). В случае постоянного напряжения
полярность его значения не имеет. Цепь питания регулятора необходимо защитить внешним
аппаратом (см. главу Защита далее).
У регуляторов ряда 12xx клеммы питания №3 (L) и №4 (N) внутри соединены с клеммами №5
(L) и №6(N), которые можно использовать для объединения питающего напряжения с
измерительным напряжением (клеммы №. 7- L и № 9 -L/N).

17
Novar-1xxx KMB systems

Клемма №3 (L) внутри присоединена к общему проводу контактов выходных реле. Поэтому
защита на входе регулятора должна быть рассчитана и на мощность катушек управления
примененных выходных контакторов.

Рис. 2.2 : Регулятор Novar-1214 - разъемы

NOVAR 1206 1214 / 232 485


Serial / vers.: /
Product. date : /
U 100 ÷ 275 VAC, 7VA, 43 ÷ 67 Hz
IP 4X Made in Czech Republic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ALARM

k l L1 N Rx Tx GND
L1 N L1 L2/N RS 232/485
max. 230 VAC 58÷690 VAC TR A B GND
5A 10A 2. TARIF
(1A) max. 6A max. 6A
SUPPLY LOAD
L1
L2
L3
N

2.2.1.2 Исполнене „/S400“


Регуляторы в этой модификации можно запитать более высоким напряжением – максимально
до 500 V переменного, или постоянным о напряжением. Потребляемая мощность такая же как у
базового исполнения.
Напряжения питания подключается к клеммам номер 3 (L1) и 5 (L2/N). В случе постоянного
напряжения полярность питания в общем случае произвольная, но для достижения
максимальной электромагнитной совместимости рекомендуется к клемме номер 5 (L2/N)
подключить полюс который будет заземлен (см. далее примеры подключения).
Цепь питания необходимо защитить внешним аппаратом (см. следующую главу) .

Рис. 2.3 : Регулятор Novar-1114/S400 – разъемы

NOVAR 1106 1114 / S400 / 232 485


Serial No / Fw. vers.: /
Production date : /
U 75 ÷ 500 V AC, 7 VA, 43 ÷ 67 Hz
IP 4X Made in Czech Republic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ALARM

k l L1 L2/N Rx Tx GND
max. RS 232/485
500 TR A B GND
5A VAC
(1A) 1A
SUPPLY LOAD
L1
L2
L3
N

В отличие от базовой модификации, клемма питания внутри не соединена с общим полюсом


выходных реле. Клеммы 4 и 6 не подключены.

18
Novar-1xxx KMB systems

2.2.1.3 Регуляторы Novar – 1005 / 1007


Напряжения питания подключается к клеммам номер 4 (L1) и 3 (N). В случе постоянного
напряжения полярность питания произвольная. Цепь питания необходимо защитить внешним
аппаратом (см. главу Защита ) .
Клемма №4 (L1) внутри присоединена к общему проводу контактов выходных реле. Поэтому
защита на входе регулятора должна быть рассчитана и на мощность катушек управления
примененных выходных контакторов.

Рис. 2.4 : Регулятор Novar-1007 – разъем

NOVAR 1005 1007 U~ 80÷275VAC,43÷67Hz


P íkon 5 VA

(7) (8) (1007)

2.2.1.4 Защита
Раздел 6.12.2.1 стандарта EN 61010-1 требует, чтобы прибор имел в качестве средства для
отключения выключатель или автомат, который является составной частью электроустановки
здания, расположен в непосредственной близости и легко доступен для персонала, и
обозначен как отключающий аппарат. Как отключающий аппарат можно применить автомат с
номинальным током до 10А, при этом должна быть визуально обозначена его функция и
состояние.
Поскольку внутренний блок питания регулятора импульсный, то при подаче напряжения он
кратковременно потребляет от сети импульсный ток порядка нескольких ампер – этот факт
надо принимать во внимание при выборе защитных аппаратов, включенных перед
регулятором.

2.2.2 Измерительное напряжение


2.2.2.1 Регуляторы ряда 11xx и 10xx
У регуляторов ряда 11xx питающее напряжение служит одновременно и измерительным, а
потому отдельно подключать измерительное напряжение не требуется (да и невозможно).

2.2.2.2 Регуляторы ряда 12xx


Регуляторы ряда 12xx оснащены универсальным, гальванически отделенным входом
измерительного напряжения. Он позволяет подключать измерительное напряжение в
диапазоне значений от 45В до 760В (переменное) частотой от 43 до 67 Гц., причем как фазное,
так и линейное. В основном варианте подключения фаза L1 подключается на клемму L (№ 7) ,
а средний (нулевой) провод на клемму L/N (№ 9).
Измерительное напряжение должно быть защищено внешним защитным аппаратом (напр.
предохранителем). Если оно совпадает с питающим напряжением, может быть защищено
общим защитным аппаратом. В противном случае обе цепи должны быть защищены
предохранителями или автоматами с номинальным током от 1 до 6А.
19
Novar-1xxx KMB systems

Если измерительное напряжение подключено через измерительный трансформатор


напряжения (ИТН), то для правильной индикации измеренных величин необходимо при
настройке задать коэффициент передачи ИТН (параметр 17 – см. далее ).

2.2.3 Измерительный ток


Выходы с измерительного трансформатора тока (ИТТ) подключаются к клеммам №1 (клемма k)
и № 2 (клемма I) . У регуляторов ряда 10xx полярность подключения обратная - клемма №1
является выводом l и клемма №2 - выводом k.
Возможно применение ИТТ с номинальным выходным током 5А или 1А. Для правильной
индикации измеренных величин необходимо при настройке регулятора задать коэффициент
передачи ИТТ (параметр №12,13 – см. дальше). Против случайного размыкания и возможного
нежелательного разрыва токовой цепи у регуляторов Novar-11xx разъем оснащен резьбовым
креплением.

2.2.4 Аварийная сигнализация


2.2.4.1 Регуляторы Novar-11xx / 12xx / 13xx
Прибор оснащен вспомогательным реле „ Alarm “ для сигнализации нестандартных состояний.
Контакты этого реле выведены на клеммы 17 и 18.

2.2.4.2 Регуляторы Novar-10xx


Нестандартные состояния могут индицироваться одним из двух последних по номеру
выходных реле (если оно не используется для регулирования). Соответствующее реле для
этого необходимо сначала правильно настроить. Способ настройки приводится в описании
параметра 26.

2.2.5 Выходные реле


Прибор содержит 6, 8 или 14 выходных реле (в зависимости от типа регулятора). Выходные
контакты реле выведены на клеммы №19 ... №32 ( у регуляторов Novar-10xx на клеммы с № 5
по №12 ).
Контакты выходных реле внутри защищены с помощью варисторов.

2.2.5.1 Базовое исполнение регуляторов


Общие контакты всех реле внутри соединены с клеммой питающего напряжения L1 (обычно
это №3, только у регуляторов Novar-10xx это клемма №4 ). При включении выходного реле на
соответствующей клемме выходного разъема появится потенциал, подключенный к клемме L1.

2.2.5.2 Исполнение „/S400“


В отличие от базового исполнения общие контакты реле не соединены с клеммой напряжения,
а отдельно выведены на клеммы номер 33, 34.
При использовании постоянного напряжения питания для включения пускателей,
рекомендуется непосредственно на катушки пускателей установить защитные диоды 2A/600V
(см.далее примеры подключения). Кроме того, в таком случае надо принять во внимание и
меньшее значение максимальной токовой нагрузки выходов регулятора (согласно таблице
технических характеристик).

20
Novar-1xxx KMB systems

При инсталляции иногда возникает потребность проверить функционирование отдельных


ступеней регулирования ручным включением и отключением – это можно осуществить в
режиме Ручной или с помощью так называемого ручного вмешательства в регулирующий
процесс (см. описание далее)

2.2.6 Выбор второго тарифа, внешняя авария


В некоторых случаях бывает выгодно эксплуатировать регулятор с двумя разными способами
настройки, например в зависимости от характера нагрузки в различных дневных или недельных
интервалах. Для выбора требуемого способа настройки служит вход второго тарифа.
ВНИМАНИЕ !!! Данный вход гальванически не отделен от внутренних цепей регулятора
и на его выводах присутствует опасное напряжение относительно потенциала земли !!!
Поэтому необходимо, чтобы реле, пускатель или оптрон, который управляет этим входом, был
изолированным (без чужого напряжения), и размещен как можно ближе к регулятору
(оптимально в том же шкафу) , с тем чтобы была минимизирована длина присоединительных
проводов (максимально 2 – 3м.). Вход выведен на клеммы 11 и 12. Внутреннее питающее
напряжение между клеммами около 30В (пост.), коммутируемый ток около 5мА.
В случае, если исполнительным элементом выбора второго тарифа является транзистор (NPN)
или оптрон, необходимо при подключении соблюсти полярность - коллектор транзистора -
оптрона подключить на клемму «+» (№11), эмиттер на клемму «-» (№12).
При разомкнутом входе регулятор работает в соответствии с настройками основного режима
(тарифа), при замкнутом входе (если функция второго тарифа разрешена – см. далее) работает
по настройкам второго тарифа.
Если функция второго тарифа не используется, данный вход можно использовать для
подключения сигнала внешней аварии – см. описание параметров номер 30 и 40.
Входом для выбора второго тарифа оборудованы только регуляторы ряда 12хх и 13хх.

2.2.7 Коммуникационный интерфейс


Регуляторы могут быть оборудованы гальванически отделенным коммуникационным
интерфейсом стандарта RS-232 или RS-485 для дистанционной настройки и наблюдения за
процессом регулирования.

2.2.7.1 Коммуникационный интерфейс RS-232


Информационная линия выведена на дополнительный четырех- полюсный разъем на задней
панели прибора (клеммы 14,15,16). Распределение сигналов по клеммам приведено в табл.2.1.
Коммуникационный интерфейс выполнен в согласии с рекомендациями CCITT V.28 (RS-232), а
именно +/- 12V с минимальным внутренним импедансом нагрузки 3 кОм. При этом
использованы согласно CCITT V.24 сигналы 102 (общий провод), 103 (отправляемые данные) и
104 (читаемые данные).

Taбл. 2.1 : Подключение линии RS-232

Сигнал Клемма №
RxD, читаемые данные 14
TxD, отправляемые данные 15
GND/C, «земля» информационной линии 16

21
Novar-1xxx KMB systems

Интерфейс можно использовать для подключения одного регулятора к удаленному


компьютеру. Максимальная длина коммуникационного кабеля около 30м (рекомендуется
экранированный кабель, напр. MK 3x0,15).

2.2.7.2 Коммуникационный интерфейс RS-485


Распределение сигналов по клеммам в случае интерфейса RS-485 приведено в табл.2.

Taбл.2.2 : Подключение линии RS-485

Сигнал Клемма №
TR 13
DATA A (данные А) 14
DATA B (данные В) 15
GND/C «земля» 16

Интерфейс позволяет подключать до 32 приборов на удалении до 1 км. Рекомендуемый кабель


– экранированный крученый (=twisted) металлический двухпарный.
Линия RS-485 требует при удаленности от нескольких десятков метров и более выполнять на
окончаниях линии установку «концевых» резисторов. Концевые резисторы номиналом,
соответствующим волновому сопротивлению примененного кабеля (как правило, 100 … 200
Ом), присоединяются между клеммами 14 и 15 (DATA A и DATA B). В регуляторе предусмотрен
концевой резистор сопротивлением 330 Ом, который одним концом присоединен к сигналу В
(клемма 15), а другим к клемме TR (Terminal Resistor №13). Для использования данного
резистора достаточно соединить между собой клеммы TR ( №13) и А (№14)
При длине кабеля порядка нескольких сот метров или при наличии сильных электромагнитных
помех рекомендуется применять экранированный кабель. Экран присоединяется к клемме №
16 (GND/C) и на одном конце кабеля к защитному проводнику РЕ.

22
Novar-1xxx KMB systems

3. Ввод в эксплуатацию
3.1 Первое включение
Регулятор поставляется настроенным на стандартные величины согласно таблице 4.1.
После подключения питающего напряжения сначала пойдет тестирование дисплея. Потом на
дисплее кратковременно изобразится :
• тип регулятора (например N214)
• версия ПО (например 1.0)
• настроенный тип измерительного напряжения (U=LN или U=LL)
• настроенная величина номинального вторичного тока ИТТ (I=5A или I=1A)
Если правильно подключено измерительное напряжение, запустится процесс
автораспознавания подключения .
При неподключенном измерительном напряжении на дисплее появятся мигающие данные
U=0.

3.2 Процесс автоматического распознавания подключения


При поставке регулятора параметры подключения измерительного напряжения и тока
настроены следующим образом:
• Тип измерительного напряжения – фазное („LN“, параметр №15)
• Способ подключения U и I не определен (параметр №16)
• Номинальное напряжение компенсирующей системы UNOM настроено на 230 V
(параметр № 18)
    способ подключения не определен, регулятор не может вычислить текущий косинус, и
это состояние индицируется двумя одновременно мигающими светодиодами ИНД и KOНД. В
этом случае регулятор проведет автоматическое распознавание подключения.
Чтобы регулятор мог осуществить этот процесс, должны быть выполнены следующие условия:
• работа регулятора не остановлена (светодиод Ручной погашен)
• числовой дисплей установлен в режим индикации измеренных значений.
• подключено измерительное напряжение требуемой величины (не меньше
минимального)
При выполнении всех условий регулятор запустит процесс автоматического распознавания
подключения.
Процесс может состоять максимально из 7 шагов. В каждом шаге регулятор поведет четыре
пробных замера, при которых последовательно подключает и отключает ступени с 1 по 4 . При
этом предполагается, что хотя бы к двум из этих ступеней подключены конденсаторы (если к
любому из выходов с 1 по 4 был бы подключен дроссель, то процесс будет неуспешным). В
каждом пробном замере на дисплее последовательно появятся следующие два сообщения:

1. номер шага в виде APnn (nn – номер замера)


2. результат замера в виде например L1-0 (см. табл.4.4 – способы подключения )
Если регулятор измерит в отдельных замерах (попытках) повторно одинаковые величины ,
подключение считается распознанным и следующие шаги не производятся. Если результаты
замеров в данном шаге различные, регулятор проведет следующий шаг измерений.
23
Novar-1xxx KMB systems

Для успешного распознавания подключения должны быть выполнены следующие условия :


• правильно настроен тип измерительного напряжения (фазное=LN /линейное=LL –
параметр 15)
• хотя бы к двум из выходов 1….4 должны быть присоединены конденсаторы и ни к
одному из этих выходов не подключен дроссель
В течение всего процесса распознавания регулятор измеряет и величину измерительного
напряжения. В конце процесса он вычислит среднее значение этого напряжения и установит
номинальное напряжение компенсирующей системы UNOM (параметр 18)на ближайшее
значение из ряда выбранных номинальных напряжений в таблице 3.1.

Taб. 3.1 :Ряд выбранных номинальных напряжений

58 V 100 V 230 V 400 V 500 V 690 V

При успешном окончании процесса автоматического распознавания подключения на дисплее


кратковременно появится последовательно тип распознанного подключения, выбранное
номинальное напряжение UNOM и реальная величина косинуса в сети. Потом прибор начнет
процесс регулирования, или возможно процесс распознавания ступеней (см. далее).
Если процесс автоматического распознавания подключения не удастся успешно завершить, на
дисплее появится мигающее сообщение P=0. В этом случае необходимо задать способ
подключения вручную, либо установкой параметра №16 снова задать значение ---- (= не
задано), тем самым вызвать повторный запуск процесса автоматического распознавания
подключения. Иначе регулятор перейдет в режим ожидания и через 15 минут повторит процесс
автоматического распознавания подключения автоматически .
Если в действительности номинальное напряжение компенсирующей системы иное, чем то
которое распознал и записал в параметре 18 регулятор во время процесса автораспознавания,
можно по окончании автораспознавания исправить эту величину на необходимое значение.
Процесс автоматического распознавания подключения можно в любой момент остановить
переключением дисплея в режим индикации параметров. После возврата в режим отображения
текущих значений процесс автоматического распознавания подключения будет запущен снова
с самого начала.

3.3 Процесс автоматического распознавания мощностей


ступеней
Регулятор стандартно поставляется с активированной функцией автоматического
распознавания мощностей ступеней (параметр №20 настроен на значение А). В этом случае
регулятор начнет автоматическое распознавание мощностей ступеней при включении
регулятора (подаче питающего напряжения ) при условии, что ни один из выходов (в параметре
25) не имеет действительного значения мощности (такой случай наступит при первом
включении нового регулятора или после его инициализации). Процесс может быть вызван и
без снятия напряжения, установкой параметра №20 на величину 1, либо так называемой
инициализацией регулятора (см. далее).
Чтобы регулятор мог начать процесс автоматического распознавания мощностей ступеней ,
должны быть выполнены следующие условия :
• работа регулятора не остановлена (светодиод Ручной погашен)
• числовой дисплей установлен в режим индикации измеренных значений
• подключено измерительное напряжение достаточной величины
• задан способ подключения измерительного напряжения и тока (параметр №16)
24
Novar-1xxx KMB systems

При выполнении всех условий регулятор запустит процесс автоматического распознавания


мощностей ступеней.
Процесс может состоять из 3 или 6 шагов . В каждом шаге регулятор последовательно
подключит и отключит каждый выход. При этом он замерит , как подключение и отключение
ступени влияет на полную реактивную мощность в сети . Из измеренных величин регулятор
определит мощность соответствующей ступени .
В каждом пробном замере на дисплее последовательно отобразятся следующие сообщения :
• номер шага в виде AC-n (n – номер шага)
• результирующая измеренная мощность ступени в кварах. Индицируется номинальное
значение мощности измеряемой ступени, то есть значение, отвечающее
номинальному напряжению компенсирующей системы UNOM , настроенному в
параметре 18. Если задан коэффициент ИТТ (параметры №12,13), а при измерении
напряжения через ИТН и его коэффициент (параметр 17), будет показана мощность
ступени прямо в сети (то есть на первичной стороне ИТТ, или ИТН). Если
номинальный первичный ток ИТТ (или ИТН) не задан (параметр №12) , будет
показана мощность ступени на вторичной стороне ИТТ (или ИТН).
Если регулятору не удастся определить величину ступени, он ее не показывает. Это состояние
наступит в случае, когда под влиянием переменной нагрузки величина реактивной мощности в
сети значительно колеблется, в сравнении с мощностью измеряемой ступени.
После проведения трех шагов осуществляются вычисления . Если отдельные измерения в
проведенных шагах предоставляют достаточно стабильные результаты , процесс
распознавания закончен . В противном случае регулятор проведет следующие три шага .
Условием успешного распознавания мощности ступеней является достаточно стабильное
состояние в сети – в течение включения и выключения измеряемой ступени реактивная
мощность нагрузки не должна меняться на величину , которая сравнима либо значительно
больше чем величина реактивной мощности исследуемой ступени . В противном случае
результат измерения будет неуспешным. Обычно величины ступеней распознаются тем
точнее, чем меньше нагрузка в сети.
После успешного окончания процесса автоматического распознавания мощностей ступеней
регулятор проверит , что хотя бы одна конденсаторная ступень была распознана , и если да ,
то начнет процесс регулирования . В обратном случае регулятор перейдет в режим ожидания и
через 15 минут запустит процесс автораспознавания мощностей ступеней вновь.
Отдельные распознанные величины ступеней можно проконтролировать в побочной ветви
параметра № 25 . Положительная величина означает емкостную ступень , отрицательная –
индуктивную . Если ступень не удалось распознать , на дисплее будет ---- . Отдельные
распознанные величины можно при необходимости вручную исправить .
Если процесс автоматического распознавания мощностей ступеней не был завершен успешно,
либо среди распознанных ступеней нет ни одной емкостной , на дисплее будет мигать
сообщение C=0, и одновременно активизируется сигнализация Aвaрия . В этом случае
необходимо задать величины ступеней вручную (см. описание далее) , либо редактированием
параметра №20 установить его на величину A ( или на 1 ), и тем самым снова инициировать
процесс автораспознавания мощностей ступеней.
Процесс автоматического распознавания мощностей ступеней можно в любой момент
остановить переключением дисплея в режим индикации параметров. После возврата в режим
отображения измеренных значений, процесс автоматического распознавания мощностей
ступеней будет запущен снова с самого начала.

25
Novar-1xxx KMB systems

4. Описание работы
4.1 Настройка регулятора
Для достижения оптимального регулирования в соответствии с переменным характером
нагрузки регулятор имеет ряд параметров, которые влияют на его работу. Перечень
параметров приведен в таблице 4.1. Следующие разделы описывают назначение отдельных
параметров и способ их настройки .

4.1.1 Редактирование параметров и обнуление зарегистрированных измеренных


величин
4.1.1.1 Редактирование параметров
Регулятор поставляется с параметрами, настроенными на стандартные величины в
соответствии с табл.4.1.
В некоторых случаях для оптимизации регулирования требуется изменить значения некоторых
параметров, в остальных случаях при монтаже необходимо задать только тип измерительного
напряжения (фазное /линейное) и коэффициент ИТТ.
Если редактирование параметров не заблокировано (см. следующий раздел), оно проводится
следующим образом :
1. Переключить регулятор в режим индикации параметров нажатием кнопки P ( только
для регуляторов Novar-11xx ).
2. Последовательным нажатием кнопок ▲, ▼ вызвать на индикацию требуемый
параметр.
3. Нажать кнопку P (или ► для Novar-10xx) и не отпускать до тех пор, пока данные на
дисплее не начнут мигать .
4. Кнопку P ( ► ) потом отпустить и кнопками ▲, ▼ установить требуемую величину. У
некоторых параметров данные можно автоматически увеличивать / уменьшать
длительным нажатием кнопки ▲, или ▼.
5. При достижении требуемой величины нажать кнопку P ( ► ). Установленная величина
запишется в память регулятора, данные на дисплее перестанут мигать и
редактирование параметра на этом закончено .

4.1.1.2 Обнуление зарегистрированных измеренных величин


Подобным способом можно обнулять зарегистрированные измеренные величины, описанные в
первой главе:
1. Переключить регулятор в режим индикации измеренных значений ( только для
регуляторов Novar-11xx ) и с помощью кнопок ▲, ▼ и M ( или ▲, ▼ и ► для
регуляторов Novar-10xx ) пролистать до требуемой величины, которую хотим обнулить
2. Нажать кнопку M ( или ► ) и удерживать ее нажатой до тех пор, пока данные на
дисплее не начнут мигать
3. Кнопку M ( или ► ) отпустить и кнопкой ▲ или ▼ добиться появления на дисплее
надписи CLr (= clear = обнулить). Следующим нажатием кнопки M ( ►) величина
обнулится.
При обнулении одновременно обнулятся всегда все величины соответствующей группы и их
вычисление начнется снова.

26
Novar-1xxx KMB systems

4.1.1.3 Открытие / блокировка редактирования


Регулятор поставляется в «разблокированном» состоянии, то есть параметры можно
редактировать и зарегистрированные измеренные величины обнулять. После введения в
работу можно редактирование параметров «заблокировать» и тем самым защитить регулятор
от возможных несанкционированных манипуляций.
Информацию о том, открыто или заблокировано редактирование параметров , можно узнать в
параметре №00 . Он может принимать значения :

Ed=0 ......… редактирование заблокировано


Ed=1 ......… редактирование открыто - можно редактировать и обнулять
Состояние открытия / блокировки редактирования параметров сохраняется и при отключении
регулятора от сети.
Если редактирование заблокировано, разблокировать его можно следующим способом,
который подобен редактированию параметров регулятора:
1. Переключить регулятор в режим индикации параметров нажатием кнопки P и
вызвать на индикацию параметр №00 ( или пролистать до параметра номер 00 с
помощью кнопок ▼, ▲ для регуляторов Novar-10xx). На дисплее будет Ed=0.
Ed=0
(регулятор при этом не должен быть в Ручном режиме )
2. Долгим нажатием кнопки P ( или ► ) добиться мигания на дисплее последнего
знака . На месте последнего знака (разряда) при этом изобразится цифра в
интервале от 0 до 9. Предположим, там была цифра 5 , тогда на дисплее будет :
Ed=5, и цифра 5 будет мигать .
3. Последовательно нажать кнопки в следующей комбинации : ▼, ▲, ▲, ▼. Если на
последнем месте дисплея была цифра 5 , то она последовательно сменится на 4 -
5 - 6 - 5, так что по окончании комбинации будет показана первоначальная цифра .
4. Нажать кнопку P ( или ► ) . На дисплее появится Ed=1, подтверждая тем самым
открытие редактирования, теперь изменять значения параметров и обнулять
зарегистрированные измеренные величины.
Число, изображаемое при задании разблокирующей комбинации, не имеет никакого значения.
Регулятор выбирает его произвольно (вводит в заблуждения «неприятеля») . Важным является
лишь точное соблюдение последовательности комбинации нажатия кнопок .
Редактирование будет открытым до той поры , пока не будет персоналом опять заблокировано.
Состояние открытия/блокировки сохраняется и при отключении напряжения .
Блокировку редактирования можно провести подобным способом как и открытие, только в
разделе 3 приведенного выше способа надо задать любую другую последовательность
нажатия кнопок.

4.1.2 Параметры № 01/07 – требуемый косинус


Величину требуемого коэффициента мощности для 1. тарифа (параметр №01) или для 2.
тарифа (параметр № 07) можно задать в диапазоне от 0,80 индуктивного до 0,80 емкостного.
Если необходимо обеспечить более точную настройку в области значений косинуса около 1,0 ,
то можно вместо значений требуемого косинуса задавать непосредственно требуемый угол
фазового сдвига в диапазоне од +10 до -10 электрических градусов. В режим настройки
требуемого фазового угла регулятор перейдет во время редактирования параметра, если
будем пролистывать значения параметра кнопкой ↑ до тех пор, пока не появится значение

27
Novar-1xxx KMB systems

o
требуемого фазового угла, дополненное символом градуса – например, данные дисплея 10
означают +10°.
Если требуемый косинус был настроен в градусах, то автоматически в градусах будет
настраиваться и ширина полосы регулирования при большой нагрузке (см. параметр 04/10
далее)

4.1.3 Параметры № 02/08 - время регулирования в области недокомпенсации


Величину можно установить на время от 5 секунд до 20 минут: 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 -
0.45 -1.0 - 1.30 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 7.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 (число перед десятичной точкой
означает количество минут, а после десятичной точки – количество секунд). Установленное
значение параметра определяет частоту повторения регулирующих воздействий при
следующих условиях:
• Текущий косинус «более индуктивный », чем требуемый , то есть недокомпенсировано
• Разность текущего значения реактивной мощности в сети и оптимального значения ,
соответствующего требуемому косинусу , (ошибка регулирования ) , точно равна
мощности наименьшего конденсатора (С/К)
Например, если параметр настроен на величину 3.0 и в сети установятся указанные условия,
регулятор каждые 3 минуты проведет расчет оптимального способа компенсации и осуществит
регулирующее воздействие.
Указанное время сокращается в зависимости от текущей ошибки регулирования. Если было
задано время регулирования без буквы «L» перед числом, то время регулирования
сокращается пропорционально квадрату отношения ошибки регулирования к величине
наименьшей конденсаторной ступени (C/kMIN). Если в значении параметра перед числом была
задана буква «L», то время регулирования сокращается по линейной зависимости от
указанного отношения (более медленная реакция на большие изменения). Возрастающая
ошибка регулирования может снизить его до минимального значения времени регулирования –
5 секунд.
Наоборот, если ошибка регулирования меньше, чем мощность наименьшей емкостной ступени,
время регулирования увеличивается в два раза. Если ошибка уменьшается и далее, и станет
меньше 1/2 величины мощности наименьшего конденсатора (C/kMIN), регулирующее
воздействие не проводится.

4.1.4 Параметры № 03/09 - время регулирования в области перекомпенсации


Настраиваемая величина определяет частоту регулирующих воздействий подобно как и
вышеописанный параметр №02/08 с тем отличием, что действует в случае, когда текущий
косинус «более емкостной », чем требуемый, то есть настала перекомпенсация .
Изменение времени регулирования в зависимости от величины ошибки регулирования
происходит так же, как и у параметра № 02/08 .

4.1.5 Параметры № 04/10 – ширина полосы регулирования при большой нагрузке


Данным параметром можно настроить ширину полосы регулирования при большой нагрузке
(см. рис.4.1). Настроенная величина определяет в области „C“ диапазон реактивной
мощности, при которой состояние в сети принимается за скомпенсированное, и при которой
регулятор, следовательно, не проводит никакое регулирующее воздействие.

28
Novar-1xxx KMB systems

Таб. 4.1 : Параметры регуляторов Novar -10хх / 11xx / 12xx


№ Назначение Диапазон Шаг Стандарт. Примечание
настройки уст. величина
0 открытие доступа к 0/1 - 1 См. описание блокировки
редактированию редактирования параметров

1 требуемый COS (тариф 1) 0.80 инд. ÷ 0,80 емк. 0.01 0,98 инд.
2 время регулирования при 5 секунд ÷ 20 минут - 3 минуты Без „L“ : квадратичное уменьшение
недокомпенсации (тариф 1) С „L“ : линейное уменьшение
3 время регулирования при 5 секунд ÷ 20 минут - 30 секунд Без „L“ : квадратичное уменьшение
перекомпенсации (тариф 1) С „L“ : линейное уменьшение
4 Ширина полосы 0,000 ÷ 0,040 0,005 0,010
регулирования
6 функция второго тарифа 0–1–E - 0
7 Группа параметров аналогично парам. - - Если не активирована функция 2.
÷ аналогично 1 ÷ 4 для 1÷4 тарифа, не отображается.
10 второго тарифа
12 номинальный первичный 5 ÷ 9950 A 5 Не задан
ток ИТТ
13 номинальный вторичный 1A÷5A - 5
ток ИТТ
14 время блокировки 5 секунд ÷ 20 минут - 20 секунд
повторного включения
15 тип измерительного LN (фазное) – - LN Параметр надо задать правильного
напряжения LL (линейное) для нормального функционирования
автораспознавания подключения.
16 способ присоединения U и I 6 комбинаций - Неопределен См. Описание параметра
17 Коэффициент ИТН без ИТН или - --- (без ИТН) Отношение между номинальным
10 ÷ 5000 первичным и вторичным напряжением
ИТН
18 Номинальное напряжение 50 ÷ 750 V x - 230 / 400 V Регулятор настроит это значение во
компенсирующей системы коэфф.ИТН время автоматического распознавания
подключения
UNOM
20 автоматическое A (авто) - 0 (нет) - - A
распознавание мощностей 1 (да)
отдельных ступеней
21 программа коммутации, 12 типовых - Не 0...индивидуальное задание ступеней.
режим линейного включения комбинаций или „L“ определен Если задано автораспознавание
ступеней, не отображается.
22 Номинальная мощность (0,007 ÷ 1,3 kvar) x 0,001 Не Величина отвечает настроенному UNOM
наименьшего конденсатора коэфф.ИТТ x определен (парам. 18) Если задано
автораспознавание ступеней, не
(величина C/kMIN коэфф.ИТН
отображается.
пересчитанная на первичн.
сторону ИТТ)
23 количество конденсаторов 1 ÷ 14 - 6 / 8 / 14 Если задано автораспознавание
ступеней, не отображается.
25 Номинальная мощность (0,001 ÷ 5,5 kvar) x 0,001 Не Величина отвечает настроенному UNOM
отдельных ступеней коэфф.ИТТ x определен (парам. 18) У конденсаторных ступеней
положительный, у дроссельных
коэфф.ИТН
отрицательный
26 постоянные ступени регулируемая или - Все „F“,/ „H“ / „A“ только для последние два
0/1/F/H/A регулируемые выхода; „A“ только для Novar1005/1007
27 предельный косинус для 0.80 инд. ÷ 0,80 емк. 0,01 Не Если величина не определена,
регулирования дросселями определен регулирование дросселями не
проводится.
30 настройка аварийных 0 / только - Сигнал.и Перечень состояний:
действ. от 1... малый ток 8… CHL >
режимов (Aвaрия) сигнализация / 2... сверхток 9… ошибка компенсации
только действие / малого тока , 3... потеря напряжения 10… экспорт
потери 4... просадка напряж. 11… число включений
сигнализация и напряжения, 5... перенапряжение 12… ошибка ступени
действие/ ошибки 6... THDI > 13… перегрев
ступени 7... THDU > 14… внешняя авария

29
Novar-1xxx KMB systems

31 Границы просадки - - - Диапазоны и единицы измерения по


÷ напряжения, табл. 4.7
Если не настроена соответствующая
37 перенапряжения, THDI,
Авария, то параметр не отображается.
THDU, CHL, количества
включений и температуры
(для Аварий)
40 Актуальное состояние Сигнализация только активных
аварийных режимов (Aвaрия) состояний Aвaрия

43 время включения ступеней Диапазон индикации от 0,001 до 130


(в тыс. час)
44 количество включений Диапазон индикации от 0,001 до 4000
ступеней (в тысячах)
45 тип неисправности
регулятора
46 Актуальное состояние Время до следующ. регул. воздействия
времени регулирования в сек.

50 адрес прибора 1 ÷ 254 1 1


(дист.коммуникация)
51 скорость передачи данных 4800 – 9600 – 19200 - 9600 Bd
(дист.коммуникация) Bd
52 коммуникационный протокол KMB (P0) / - KMB (P0)
(дист.коммуникация) Modbus-RTU (P1)
55 Частота сети A (авто) – 50 Hz – 60 Hz - A (авто)
56 Ширина окна для вычисления 1 минута ÷ 7 дней - 7 дней Действительно для средних значений:
средних значений Acos, APac, APre
57 Ширина окна для 1 минута ÷ 7 дней - 15 минут Действительно для минимальных и
вычисления миним. и максимальных значений: mincos,
maxPac, maxPre, maxdPre
максим. значений
58 Индикация температуры °C – °F - °C
Цельсий/Фаренгейт
59 Граница включения +10 ÷ +60 °C 1 °C +40 °C Если не настроен выход для
охлаждения охлаждения, не индицируется

60 Граница включения -30 ÷ +10 °C 1 °C -5 °C Если не настроен выход для


отопления отопления, не индицируется

Рис. 4.1. : Стандартная ширина полосы регулирования


   cos fi
+0,005
. -0,005

.
(+)
  
    C

 

      

A  

 
(L)

При малой нагрузке (часть полосы „A“) и при средней нагрузке (часть полосы „В“), ширина
полосы регулирования постоянна и соответствует величине C/kmin – полоса отвечает значению
требуемого косинуса с отклонением +/- (C/kMIN)/2. При большой нагрузке ( область «С»),
полоса расширяется таким образом, чтобы ее крайние границы отвечали настраиваемому
отклонению от требуемого косинуса. Стандартное значение ширины полосы регулирования в
30
Novar-1xxx KMB systems

этой области равно 0,010, то есть +/- 0,005 - это состояние показано на рис.4.1. Если при
этом был настроен требуемый косинус, например на 0,98, то в области «С» в таком случае за
скомпенсированное состояние будет приниматься такой уровень реактивной мощности в сети,
при котором косинус будет находиться в пределах от 0,975 до 0,985.
Ширину полосы регулирования при большой нагрузке можно увеличить максимально до 0,040 ,
уменьшить ее можно до 0,000. Расширение полосы регулирования может быть полезно
особенно в системах с большим диапазоном регулирования - ограничением избыточно точного
регулирования при высоких нагрузках уменьшается частота регулирующих воздействий, что
ведет к увеличению срока службы контакторов. При уменьшении настройки параметра до
нулевого значения, ширина полосы регулирования отвечает величине C/kmin (постоянная, не
расширяется).
Примечание: При малой нагрузке полоса регулирования «изогнута» (область „A“) так, чтобы
избежать нежелательного перекомпенсирования (на рисунке показано упрощенно).
Если требуемый косинус (параметр № 01/07) был настроен в градусах, то автоматически в
градусах будет настраиваться и ширина полосы регулирования при большой нагрузке.

4.1.6 Параметр № 06 - функция второго тарифа


Регуляторы Novar располагают двумя группами вышеописанных основных параметров
регулирования.
Настройкой параметра №6 можно задать, должно ли регулирование управляться только первой
группой основных параметров регулирования с 1-го по 4-ый (1. тариф), или при определенных
условиях второй группой основных параметров с 7-го по 10 –ый (2. тариф). Стандартно
параметр №6 настроен на 0 и вторая группа параметров не используется - параметры
№7…№10 при этом теряют свой смысл, а потому не индицируются.
У регуляторов Novar-1206/1214 регулирование может управляться второй группой параметров,
в зависимости от состояния внешнего сигнала (контакта реле). Для этого регуляторы
оснащены входом для выбора второго тарифа, позволяющим подключать к нему
изолированный контакт, или оптрон.

Если настроим величину параметра №6 на величину 1, регулятор начнет вычислять значение


входа выбора второго тарифа, и в зависимости от его текущего значения будет использовать
комплект параметров №1…№4 или №7…№10.
При этом десятичная точка за последним знаком в параметре 6 индицирует, активный ли в
настоящее время вход второго тарифа – если она погашена, вход второго тарифа неактивный
и в регулировании используются параметры для первого тарифа. Наоборот, свечение
десятичной точки сигнализирует активное состояние входа второго тарифа, и регулятор при
этом использует параметры второго тарифа.

Функцию второго тарифа можно еще настроить на значение E. В этом случае вторая группа
параметров используется в случае экспорта активной энергии, то есть когда активная
энергия перетекает от потребителя к источнику.

4.1.7 Параметры № 12,13 - коэффициент измерительного трансформатора тока


(ИТТ)
Параметром №12 можно настроить номинальный первичный ток ИТТ в единицах ампер.
Диапазон значений от 5 до 9950А.

Стандартно этот параметр (№12) не задан (на дисплее ---- ). В этом случае все
измеренные величины тока и мощности, величина C/kMIN (параметр 22), и мощности отдельных

31
Novar-1xxx KMB systems

ступеней (параметр 25) индицируются в размерности , как они были измерены на вторичной
стороне ИТТ . Установка параметра не влияет никоим образом на процесс регулирования ,
влияет только на индикацию величин, имеющих размерность тока или мощности. Настроить
этот параметр можно уже после автоматического распознания мощностей ступеней, не
запуская при этом снова сам процесс распознавания.
Параметром №13 задается вторичный номинальный ток ИТТ. Можно выбрать значение 5А или
1А. ВНИМАНИЕ! В отличие от параметра №12, этот параметр должен быть обязательно
правильно настроен для обеспечения нормальной работы регулятора. Согласно этому
параметру и текущему значению тока в сети регулятор определяет, не перегружен ли токовый
вход , и при неправильной установке параметра может дойти к нежелательному отключению
регулятора , или наоборот не будет регулятор отключен в случае необходимости (см. описание
параметра 30 – авария от сверхтока).
Настроенная величина параметра №13 останется прежней и при инициализации регулятора
(см.описание далее).

4.1.8 Параметр № 14 - время блокировки повторного включения


Служит для обеспечения достаточного разряда конденсатора перед его повторным
включением. Параметр можно установить на время от 5 секунд до 20 минут: 0.05 - 0.10 - 0.15 -
0.20 - 0.30 - 0.45 -1.0 - 1.30 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 7.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0. Формат индикации
времени такой же, как у параметров 02/08.

4.1.9 Параметры № 15,16 - тип и способ присоединения измерительного


напряжения
Параметр №15 определяет, является ли подключенное измерительное напряжение фазовым
(U=LN, стандартная величина), или линейным (U=LL). Если измерительные напряжение и
ток берутся с разных сторон (высокого и низкого напряжения) питающего силового
трансформатора, величину параметра №15 необходимо установить в соответствии с типом
трансформатора – см. описание в отдельном разделе.
Параметр типа подключения (№15) должен быть в любом случае правильно настроен
при инсталляции, даже тогда, когда предполагаем запуск процесса автоматического
распознавания подключения. В противном случае измеряемый косинус будет определен
неправильно.

Таб. 4.2 : Способ подключения измерительного напряжения

измерительное напряжение измерительное напряжение


фазное - U=LN линейное - U=LL
№ Способ подключения № Способ подключения
1 L1-0 1 L1-L2
2 L2-0 2 L2-L3
3 L3-0 3 L3-L1
4 0-L1 4 L2-L1
5 0-L2 5 L3-L2
6 0-L3 6 L1-L3
32
Novar-1xxx KMB systems

При настройке параметра на фазное напряжение ( U=LN ), регулятор одновременно


установит величину номинального напряжения компенсирующей системы UNOM (параметр 18)
на 230 V, при настройке параметра на линейное напряжение ( U=LL ) - на 400 V.
Настроенная величина параметра типа подключения (№15) останется прежней и при
инициализации регулятора (см.описание далее).
Параметр №16 определяет способ подключения измерительного напряжения по отношению к
измерительному току, то есть между какими фазами или фазой и нулевым проводом взято
измерительное напряжение . Предполагается , что ИТТ размещен в фазе 1 и его ориентация
(клеммы k,i ) соответствует направлению источник – потребитель . Способ подключения может
выбираться одной из шести комбинаций в табл.4.2 .
Примечания:
• Предполагается, что ИТТ размещен в фазе 1 и его ориентация (клеммы k,i )
соответствует направлению источник – потребитель.
• Способ подключения задан в виде «Х- У» где Х означает фазу присоединенную к
клемме регулятора L , а У – фазу (провод) , присоединенную к клемме регулятора L/N
( 0 – означает средний, нулевой провод ) .
Если зададим величину этого параметра как не определенную (данные ---- ) , запустится
процесс автораспознавания подключения. Исключение составляет случай, когда настроен
режим линейного включения (см. описание параметра 21), - в этом случае процесс
автораспознавания подключения не запустится и способ подключения поэтому надо задать
вручную.
При смене типа подключения (фазное/линейное напряжение – параметр №15), параметр
способа подключения (№16) автоматически установится на неопределенную величину.

4.1.9.1 Настройка типа подключения при измерениях на разных сторонах


силового трансформатора
Если измеряемый токовый сигнал берется с противоположной стороны питающего
трансформатора, по отношению к измеряемому сигналу напряжения, то для правильной
настройки параметра №15 решающим в данном случае будет так называемый часовой
(временной) угол трансформатора. Эта величина определяет угол векторов напряжения между
соответствующими фазами первичной и вторичной обмоток. Временной угол может быть в
диапазоне от 0 до 11 - т соответствующий этому фазовый угол лежит в пределах от 0 до 330
градусов (с шагом по 30 градусов).
При условии, что измерительное напряжение подключено сонаправленно с типом
трансформатора (то есть при соединении в звезду к регулятору подключено фазное
измерительное напряжение, или при соединении в треугольник подключено линейное
измерительное напряжение), необходимо настроить при четной величине временного угла
трансформатора тип подключения на фазовый. При нечетной величине временного угла
трансформатора - тип подключения линейный.
Если же измерительное напряжение подключено противоположно с типом трансформатора,
действует обратное правило: при четной величине временного угла трансформатора
необходимо настроить тип подключения на линейный, при нечетной величине временного
угла трансформатора - тип подключения фазовый.
Настройку параметра №15 объясним на практических примерах:
Пример 1 :

33
Novar-1xxx KMB systems

Должна быть реализована компенсация потребления нагрузки, подключенной через


трансформатор «Dy1», причем линейное измерительное напряжение будет браться с
первичной стороны (D, значит соединенной по схеме треугольника), а измерительный ток
будет браться с ИТТ на вторичной стороне трансформатора („y“, значит соединенной по схеме
звезды).
Определение типа подключения (параметр № 15) :
1. Первичная сторона трансформатора соединена в треугольник и к регулятору будет
подключено линейное первичное напряжение (обычно через измерительный
трансформатор напряжения с выходом 100В) – следовательно, измерительное
напряжение будет подключено сонаправленно с типом трансформатора.
2. Поскольку измерительное напряжение подключено сонаправленно с типом
трансформатора ,а временной угол трансформатора („1“) нечетный, устанавливаем
тип подключения измерительного напряжения на величину линейный. (если бы
временной угол трансформатора был четный, или если бы измерительное
напряжение не было подключено сонаправленно с типом трансформатора,
установили бы тогда тип подключения фазовый)
Пример 2 :
Должна быть реализована компенсация потребления нагрузки, подключенной через
трансформатор „Yy6“, причем в качестве измерительного будет браться линейное напряжение
вторичной обмотки, („y“, значит соединенной по схеме звезды). Измерительный ток будет
браться с ИТТ на первичной стороне трансформатора. („y“, значит соединенной также по
схеме звезды).
Определение типа подключения (параметр № 15) :
1. Вторичная сторона трансформатора соединена схеме звезды , однако к регулятору
подключаем линейное вторичное напряжение - измерительное напряжение в данном
случае будет подключено противоположно с типом трансформатора.
2. Измерительное напряжение подключено противоположно с типом трансформатора и
временной угол трансформатора („6“) четный, поэтому устанавливаем тип
подключения измерительного напряжения (параметр №15) на величину линейный.
(если бы измерительное напряжение было подключено сонаправленно с типом
трансформатора, установили бы тогда тип подключения фазовый)
В случае сомнений в правильности определения типа подключения, можно проверить его
экспериментально: после автоматического распознавания подключения обычно можно
сравнить величину косинуса, индицируемую регулятором, с измеренными данными на
электросчетчике (отношение числа оборотов активного и реактивного счетчиков за один и тот
же период времени). В случае больших расхождений, необходимо настроить величину типа
подключения на противоположную, и повторить контрольный замер.

4.1.10 Параметр № 17 – коэффициент измерительного трансформатора


напряжения (ИТН)
В параметре можно настроить коэффициент ИТН. Величину можно задать как
неопределенную, или в диапазоне от 10 до 5000.
Стандартно этот параметр (№17) не определен – на дисплее будут данные --- . В этом
случае предполагается, что измерительное напряжение подключено напрямую, без ИТН.
Измеренные значения напряжения тогда будут индицироваться в вольтах.
Если же измерительное напряжение подключено через ИТН, то можно в этом параметре
настроить его коэффициент передачи (пример: если установлен ИТН с характеристикой
35kV/100V, необходимо настроить параметр на 350 ). Если коэффициент ИТН не задан, то все
34
Novar-1xxx KMB systems

измеренные значения напряжения и мощности, а также значения UNOM (параметр18), C/kMIN


(параметр 22) и мощности отдельных ступеней (параметр 25) будут показываться в
размерности, в которой они трансформируются на вторичную сторону ИТН. Если коэффициент
ИТН задан числом, то все указанные величины индицируются в размерности, отвечающей
первичной стороне ИТН, причем значения напряжения будут в этом случае показаны в
киловольтах.
Установка параметра №17 не влияет никоим образом на процесс регулирования, влияет она
только на индикацию величин, имеющих размерность напряжения или мощности. Настроить
этот параметр можно уже после автоматического распознания мощностей ступеней, не
запуская при этом снова сам процесс распознавания.

4.1.11 Параметр № 18 – номинальное напряжение компенсирующей системы


(UNOM)
Параметр UNOM определяет номинальное значение напряжения компенсирующей системы в
единицах вольт – V, или при заданном значении коэффициента ИТН (параметр №17) в
единицах киловольт - kV. В зависимости от типа измерительного напряжения (параметр №15)
оно может быть фазовым или линейным.
При ручной настройке типа подключения (параметр №15), параметр UNOMp автоматически
установится регулятором на предварительную величину – при заданном фазовом напряжении
(U=LN ) предварительная установка UNOM будет равна 230 V, при заданном линейном
напряжении ( U=LL ) - будет равна 400 V. Фактическое значение UNOM впоследствии
настраивается регулятором в зависимости от величины измеренного напряжения всегда в
течение процесса автоматического распознавания подключения на одно из значений из
таблицы 3.1.
Если номинальное напряжение компенсирующей системы не представляет собой какое то
нетиповое значение, то обычно изменять распознанное значение UNOM нет необходимости. В
противном случае значение параметра можно установить вручную в диапазоне значений от 50
до 750 V (в случае задания коэффициента ИТН, напряжение будет индицироваться на
первичной стороне, пересчитанное с учетом коэффициента ИТН, в единицах киловольт - kV).
Величина UNOM является основой для задания граничных значений срабатывания аварийной
защиты от пониженного и повышенного напряжений (параметры 31 и 32).
Значение параметра UNOM можно впоследствии когда угодно изменить, при этом фактические
значения мощностей отдельных ступеней (параметр 25) не изменятся. Фактическое значение
мощностей отдельных ступеней (например так, как они были распознаны в течение
предыдущего процесса автораспознавания ступеней) сохранится в регуляторе прежним,
изменится только лишь их индицируемое номинальное значение, отнесенное к новой величине
UNOM .

4.1.12 Параметр № 20 - автоматическое распознавание мощностей ступеней


При поставке регулятора функция автоматического распознавания мощностей ступеней
активирована (параметр 20 настроен на А , данные на дисплее AC=A) . В этом случае
регулятор начнет автоматическое распознавание мощностей ступеней при включении
регулятора (подаче питающего напряжения ) при условии, что ни один из выходов (в параметре
25) не имеет настроенного действительного значения мощности. Такой случай наступит при
первом включении нового регулятора или после его инициализации, или же при неуспешном
завершении предшествующего процесса автораспознавания ступеней. Если хотя бы одна из
ступеней имеет настроенное действительное значение мощности, то новое распознавание
мощностей ступеней не проводится.

35
Novar-1xxx KMB systems

Если настроим значение параметра на 1 , то регулятор проведет процесс автораспознавания


мощностей ступеней всегда при включении регулятора, независимо от того, были ли мощности
ступеней уже распознаны, или нет.

Процесс можно вызвать и без снятия напряжения, установкой параметра №20 на 1 , либо
инициализацией регулятора (см. далее).
В случае задания автораспознавания ступеней не имеет смысла задавать параметры №
21….24 и поэтому они не индицируются.

Автораспознавание ступеней можно отключить установкой параметра №20 на величину 0. В


этом случае можно задать величины ступеней с помощью параметров 21….24.
Примечание : Если настроен режим линейного включения (см. описание параметра 21), режим
автораспознавания ступеней активировать нельзя.

4.1.13 Параметр № 21, 22 - программа коммутации, выбор режима линейного


включения и номинальная мощность наименьшего конденсатора (C/kMIN)
Если процесс автораспознавания мощностей ступеней отключен, можно задать их величины с
помощью данных параметров, а при необходимости и задать режим линейного включения
ступеней.
Если настроим параметр 21 на одну из предложенных в табл.4.3 комбинаций, установится так
называемая программа коммутации, которая определяет соотношение величин отдельных
конденсаторных ступеней.

Таб. 4.3 : Программа коммутации

№ Комбинация Индикация № Комбинация Индикация


1 1:1:1:1:1 1111 7 1:2:2:2:2 1222
2 1:1:2:2:2 1122 8 1:2:3:3:3 1233
3 1:1:2:2:4 11224 9 1:2:3:4:4 1234
4 1:1:2:3:3 1123 10 1:2:3:6:6 1236
5 1:1:2:4:4 1124 11 1:2:4:4:4 1244
6 1:1:2:4:8 11248 12 1:2:4:8:8 1248
При установке программы коммутации конденсаторы должны быть последовательно
присоединены к выходам регулятора таким образом, чтобы наименьший конденсатор был
присоединен к выходу №1. Количество присоединенных конденсаторов надо задать в
параметре 23. Если их количество больше пяти , регулятор предполагает, что «вес » ступени
№6 и высших по номеру, такой же как и «вес» ступени №5.
Если ни одна из предложенных комбинаций не удовлетворяет требуемой программе
коммутации, можно задать величины ступеней полностью произвольно настройкой параметра
25. В этом случае значение параметра программы коммутации (№21) автоматически
установится на неопределенное значение --- , что означает индивидуальную программу
коммутации . В этом случае теряет смысл значение параметра 22 и поэтому он не
индицируется.
Если выбрана и задана одна из программ из таблицы 4.3, необходимо еще задать величину
номинальной мощности наименьшего (соответствует весу «1») конденсатора C/kMIN ( параметр
22) в единицах квар (несмотря на то, что регулятор измеряет одну фазу, значение отвечает

36
Novar-1xxx KMB systems

полной мощности трехфазного конденсатора). Перед настройкой этой величины необходимо,


чтобы уже были правильно заданы коэффициент ИТТ (параметры 12,13), номинальное
напряжение UNOM (параметр 18), при необходимости и коэффициент ИТН (параметр 17) –
только в этом случае настроенная величина номинальной мощности наименьшего
конденсатора будет отвечать действительности.
Номинальное значение мощности наименьшего конденсатора можно прочитать на его
заводской табличке, при необходимости проконтролировать измерением потребляемого
фазного тока с помощью токовых клещей. В табл.4.4 приведены токи наиболее часто
применяемых трехфазных конденсаторов.

Таб. 4.4 : Величина фазного тока конденсатора (при Us=400V )

Q [kvar] 2 3,15 4 5 6,25 8 10 12,5


I [A] 2,9 4,6 5,8 7,2 9,0 11,6 14,5 18,1
Q [kvar] 15 20 25 30 40 50 60 100
I [A] 21,7 28,9 36,1 43,4 57,8 72,3 86,7 144,5

При настройке параметра №21 на значение L программа коммутации не будет определена


(величины ступеней надо задать в параметре 25), и будет активирован режим линейного
включения , который предназначен для коммутации фильтров высших гармоник. В этом
режиме регулятор подключает (отключает) регулирующие ступени «линейно», то есть
• подключает всегда наименьшую по номеру до сих пор не подключенную
регулирующую ступень (ступени)
• отключает всегда наибольшую по номеру подключенную регулирующую ступень
(ступени)
При этом под регулирующей понимается ступень, которая не настроена как постоянно
включенная или выключенная.
Если настроен режим линейного включения, то автораспознавание ступеней настроить нельзя
(параметр 20), поэтому величины ступеней надо задать вручную (в параметре 25).
Внимание! Режим линейного включения не рекомендуется использовать в обычных
компенсирующих системах, если для этого нет важной причины. Настройка такого режима
ухудшила бы качество регулирования.

4.1.14 Параметр № 23 - количество конденсаторов


При ручном задании мощностей конденсаторов при помощи программы коммутации и
мощности наименьшего конденсатора (параметры 21, 22) необходимо еще задать количество
присоединенных конденсаторов – параметр №23 . Устанавливается в интервале от 1 до
максимального количества выходов данного регулятора.
При использовании меньшего количества ступеней, чем позволяет максимально регулятор ,
конденсаторы необходимо подключать начиная от выхода 1 и далее (то есть
неиспользованные выходы будут с наибольшими порядковыми номерами ) .
Если не все выходы регулятора будут использованы для подключения конденсаторов, можно
оставшиеся выходы использовать для подключения компенсирующих дросселей. Регулятор
предполагает, что дроссели будут подключены последовательно начиная от наименьшего
номера свободного выхода (то есть от выхода, следующего за последним подключенным
«конденсаторным» выходом).

37
Novar-1xxx KMB systems

Величины мощностей этих дросселей можно задать в параметре №25 индивидуально для
каждого дросселя (ВНИМАНИЕ – величина тока дросселя должна быть задана как
отрицательная – положительные величины токов регулятор воспринимает как конденсаторные
ступени!)

4.1.15 Параметр № 25 – номинальные значения мощностей компенсирующих


ступеней
В побочной ветви этого параметра можно прочитать , при необходимости исправить ,
номинальные значения мощностей отдельных компенсирующих ступеней .
Величины отображаются в единицах квар и соответствуют номинальной трехфазной
мощности , которую имеет данная ступень при напряжении, отвечающему настроенному
значению номинального напряжения компенсирующей системы. Чтобы мощности
соответствовали фактической компенсирующей мощности ступени (конденсатора или
дросселя), должен быть правильно задан и коэффициент ИТТ (параметры 12,13) и при
необходимости коэффициент ИТН (параметры 17). Если эти коэффициенты не заданы, то
величины ступеней индицируются так, как будто бы коэффициенты были равны 1.
Емкостные ступени отображаются как положительные, индуктивные как отрицательные. Если
величина неизвестна (например не был успешным процесс автораспознавания ступеней) , на
дисплее будет ---- . В этом случае , также как и при нулевом токе ступени , регулятор этот
выход при регулировании не использует .
При поставке регулятора функция автоматического распознавания мощностей ступеней
активирована (параметр 20 на А) . В этом случае регулятор проведет автораспознавание
ступеней при первом включении (подаче напряжения ) , и при успешном его окончании можно в
побочной ветви параметра 25 проконтролировать и при необходимости скорректировать
распознанные величины мощностей ступеней.
Величины ступеней можно изменить и в случае, если они были заданы вручную с помощью
программы коммутаций и тока наименьшего конденсатора (параметры 21 и 22) .
Если величина ступени индицируется с мигающей десятичной точкой, это означает :
• если точка мигает медленно (1 раз в секунду ), ступень до сих пор не была уточнена
(описание механизма уточнения ступени см. ниже)
• если точка мигает быстро (3 раза в секунду ), ступень была отстранена и регулятор ее
не использует (описание механизма отстранения ступени см. ниже)
Если изменим значение параметра UNOM , то при этом фактические значения мощностей
отдельных ступеней (например так, как они были распознаны в течение предыдущего процесса
автораспознавания ступеней) сохранится в регуляторе прежним, изменится только лишь их
индицируемое номинальное значение, отнесенное к новой величине UNOM .

4.1.16 Параметр № 26 - постоянные ступени, включение охлаждения , отопления


и Аварии
Любой выход регулятора можно настроить как постоянный - в этом случае выход постоянно
включен или выключен. Кроме того, последние два выхода можно использовать для включения
охлаждения или отопления а в случае регуляторов Novar -10xx и для сигнализации аварийных
режимов. Настроенные таким образом ступени регулятор при регулировании не использует.

4.1.16.1 Постоянные ступени


Постоянный выход останется в установленном ранее состоянии (то есть подключен или
отключен) , за исключением случаев :

38
Novar-1xxx KMB systems

• регулятор переведен в Ручной режим


• наступит некоторая из заданных нестандартных ситуаций и при этом установлена
действующая функция аварий (см. подробное описание аварийных режимов далее)
Отключению постоянной ступени (настроенной как постоянно включенная) наступит только в
случае, когда дойдет к активации аварийной функции по причине выхода значения
контролируемой величины за настроенные допустимые границы в течение определенного
времени (подробнее см. описание аварийных режимов далее).
Стандартно все выходы установлены как регулируемые , ни один как постоянный . В этом
случае на дисплее увидим :

01-C.... выход 1 регулируемый , емкостной (конденсатор)


12-L.... выход 12 регулируемый , индуктивный (дроссель)
Величину любой ступени можно установить на 0 или на 1 – в этом случае на дисплее будет
01-0 или 01-1 и соответствующий выход (здесь первый ) станет постоянным - будет
постоянно отключен или подключен.

4.1.16.2 Включение охлаждения и отопления


Последние два выхода ступеней можно настроить на включение охлаждения (вентилятора)
или отопления, например следующим способом:

14-F....выход номер 14 настроен на включение охлаждения ( Fan = вентилятор)

13-H.... выход номер 13 настроен на включение отопления ( Heating )


При такой настройке включение выходов управляется в функции от измеренной мгновенной
температуры. В параметре 59 можно настроить температурную границу для включения
охлаждения. Если температура превысит настроенную границу, соответствующий выход
включится, и наоборот. Подобным способом можно в параметре 60 настроить температурную
границу для включения отопления, ниже которой будет включен соответствующий выход.
Гистерезис при переключении составляет примерно 5 °C.

4.1.16.3 Сигнализация аварийных режимов (Aвaрия) ( только для Novar – 10xx )


У регуляторов Novar – 10xx последние две ступени можно настроить также для индикации
режимов (Aвaрия). При такой настройке надо выбрать одну из двух возможностей :

• 8-A .… выходное реле номер 8 использовано для индикации режимов Aвaрия,


при активном режиме Aвaрия его контакты разомкнуты

• 8-A. …. ( = „A“ с точкой ) выходное реле номер 8 использовано для индикации


режимов Aвaрия, при активном режиме Aвaрия его контакты замкнуты
При такой настройке аварийных режимов все нестандартные состояния регулятора или сети
будут индицироваться наряду с миганием LED диода Авария также и соответствующим
состоянием выбранного выходного реле.

4.1.17 Параметр № 27 - предельный косинус для регулирования дросселями


Данный параметр определяет величину косинуса, при которой регулятор кроме
конденсаторных ступеней начнет использовать в процессе регулирования и индуктивные
компенсирующие ступени – дроссели (если они подключены).

39
Novar-1xxx KMB systems

Если актуальный измеренный косинус «более индуктивный», чем настроенная величина этого
параметра, регулятор использует в регулировании только емкостные ступени (конденсаторы).
Если же величина косинуса в сети изменится таким образом, что станет «более емкостной»,
чем предельный косинус для регулирования дросселями, регулятор начнет использовать при
регулировании комбинацию емкостных и индуктивных компенсирующих ступеней.
Стандартно при поставке регулятора, или после его инициализации, величина этого параметра
установлена как неопределенная (на дисплее -.--). В этом случае регулятор не использует в
регулировании возможно подключенные дроссели (они будут все время отключены), и не
распознает ни один присоединенный дроссель даже при запуске процесса автораспознавания
ступеней.
Подробнее способ регулирования индуктивными ступенями описан в специальном разделе.

4.1.18 Параметр № 30 - настройка аварийных режимов (Aвaрия)


Регуляторы Novar оснащены двумя взаимно независимыми функциями типа Aвaрия :
• сигнализирующая функция Aвaрия
• действующая функция Aвaрия

4.1.18.1 Сигнализирующая функция аварий


Для индикации нестандартных состояний регулирования регулятор оснащен как светодиодом
Aвaрия на лицевой панели, так и беспотенциальным контактом реле „ Alarm “, выведенным
на разъем на задней стенке прибора. У регуляторов Novar - 10xx, которые такое отдельное
реле с беспотенциальным контактом не имеют, для этой цели можно использовать одно из
двух последних выходных реле (см. настройку параметра 26).
Нестандартное состояние индицируется миганием светодиода Aвaрия и замыканием контакта
реле „ Alarm “. В нормальном состоянии этот светодиод погашен и контакт реле „ Alarm “
разомкнут. У регуляторов Novar - 10xx полярность реле настраивается, однако при
исчезновении питающего напряжения его контакт всегда будет разомкнут.
Так называемое нестандартное состояние, при котором должна срабатывать сигнализация,
можно задать в побочной ветви параметра 30 . Сигнализацию может вызвать любой из
тринадцати возможных режимов , указанных в табл.4.5.
Сигнализацию аварии от произвольного состояния можно задать вводом настройки этого
режима в побочной ветви параметра № 30. Настройки могут принимать четыре различные
значения :

1. 01-0 ... режим №1 - малый ток - не сигнализируется (и не вызывает никакого


действия - акции)
2. 01-S ... режим №1 - малый ток - сигнализируется (но не вызывает никакой
акции)
3. 01-A ... режим №1 - малый ток - не сигнализируется (но вызывает определенную
акцию)
4. 01-2 ... режим №1 - малый ток - сигнализируется (и одновременно вызывает
определенную акцию )
Аварийную сигнализацию можно таким же образом, как описано в примере для режима №1 ,
настроить для любого из других режимов . Для некоторых режимов можно кроме сигнализации
настроить функцию аварийной акции (действия ).

40
Novar-1xxx KMB systems

Таб. 4.5 : Aвaрия – сигнализация

№ Состояние Описание Мин. время


активации /
отключения
1 Малый ток Величина тока вторичной обмотки ИТТ менее 5/5 секунд
чем минимальный измерительный ток
2 Сверхток Величина тока вторичной обмотки ИТТ больше немедленно
чем 120% номинальной установленной ( = 6A /
1,2A)
3 Потеря Измерительное напряжение не обнаружено 5/5 секунд
напряжения ( < 30 Veff )
4 Просадка Среднее скользящее одноминутное значение Максимально
напряжения напряжения меньше чем настроенная 1минута(зависит от
минимальная граница просадки (параметр 31) величины просадки)
5 Перенапря- Среднее скользящее одноминутное значение Максимально 1
жение напряжения больше чем настроенная минута (зависит от
максимальная граница перенапряжения величины
(параметр 32) перенапряжения)
6 THDI > Среднее скользящее одноминутное значение Максимально 1
THDI больше чем настроенная максимальная минута (зависит от
граница THDI (параметр 33); действует при величины THDI)
нагрузке 5% и выше
7 THDU > Среднее скользящее одноминутное значение Максимально 1
THDU больше чем настроенная максимальная минута (зависит от
граница THDU (параметр 34) величины THDU)
8 CHL > Среднее скользящее одноминутное значение Максимально 1
CHL больше чем настроенная максимальная минута (зависит от
граница CHL (параметр 35) величины CHL)
9 Ошибка Среднее скользящее 15-минутное значение Максимально 15
компенсации косинуса лежит вне пределов 0,9L-1,00; минут (зависит от
действует при нагрузке 5% и выше величины косинуса)
10 экспорт Обнаружено отрицательное среднее Максимально 1
скользящее одноминутное значение активной минута (зависит от
мощности (переток энергии от потребителя к величины активной
источнику ) мощности)
11 Превышение Количество включений некоторой ступени немедленно
числа превысило допустимую границу (параметр 36)
включений
12 Ошибка При регулировании обнаружена постоянно 5 включений + 5
ступени отличная от нормальной величина ступени выключений
(чаще всего неисправность)
13 Перегрев Среднее скользящее одноминутное значение Максимально 1
температуры больше чем настроенная минута (зависит от
максимальная граница температуры (параметр величины
37) температуры)
14 Внешняя Замкнут вход второго тарифа 5/5 секунд
авария
Примечание : Выделенные жирным шрифтом режимы стандартно уже установлены .

41
Novar-1xxx KMB systems

Сигнализацию может вызвать один из настроенных режимов, или их комбинация. Активация


аварийной сигнализации наступит, если нестандартное состояние длится в течение времени,
указанного в таблице 4.5 в качестве первого числа (перед наклонной чертой); второе число (за
наклонной чертой) определяет время окончания активации аварии после исчезновения
нестандартного состояния, вызвавшего срабатывание сигнализации. Режим, который вызвал
срабатывание сигнализации, можно потом определить в побочной ветви параметра №40
(состояние аварий).
В отличие от нижеописанной действующей функции Aвaрия , сигнализирующая функция не
оказывает никакого влияния на регулирование.
Кроме вышеприведенных режимов, сигнализацию аварий спровоцирует также и состояние, при
котором не задана (при ручном задании ступеней ) или не идентифицирована (при
автораспознавании ступеней ) хотя бы одна ненулевая емкостная ступень. При этом состоянии
на дисплее будут мигать данные : C=0.

4.1.18.2 Действующая функция аварий


Независимо от сигнализирующей функции Aвaрия можно для некоторых нестандартных
режимов установить функцию акции (действия ). Под акцией понимается вмешательство в
процесс регулирования, особенно остановка работы регулятора, и как правило последующее
отключение всех регулируемых ступеней. Перечень акций дан в таблице 4.6.

Таб. 4.6 : Акции Aвaрия


№ Состояние Длительность Действие (акция)
активации/отключения
1 Малый ток 10/5 секунд Отключение всех выходов кроме
постоянных
3 Потеря немедленно/5 секунд Отключение всех выходов
напряжения (включая постоянные)
4 Просадка Максимально 1минута(зависит от Отключение всех выходов
напряжения величины просадки) (включая постоянные)
5 Перенапря- Максимально 1 минута (зависит Отключение всех выходов
жение от величины перенапряжения) (включая постоянные)
6 THDI > Максимально 1 минута (зависит Отключение всех выходов
от величины THDI) (включая постоянные)
7 THDU > Максимально 1 минута (зависит Отключение всех выходов
от величины THDU) (включая постоянные)
8 CHL > Максимально 1 минута (зависит Отключение всех выходов
от величины CHL) (включая постоянные)
10 экспорт Максимально 1 минута (зависит Отключение всех выходов кроме
от величины активной мощности) постоянных
12 Ошибка 5 включений + 5 выключений Отстранение ступени (см.
ступени Описание в разделе ниже)
13 Перегрев Максимально 1 минута (зависит Отключение всех выходов
от величины температуры) (включая постоянные)
14 Внешняя немедленно/5 секунд Отключение всех выходов
авария (включая постоянные)
Примечание: Выделенные жирным шрифтом режимы стандартно уже установлены .

42
Novar-1xxx KMB systems

Если хотим , чтобы регулятор при обнаружении некоторого из нестандартных состояний


отреагировал указанной акцией , необходимо в побочной ветви параметра 30 выбранный
режим настроить на величину A или 2 (см. предыдущую главу).
Состояния, которые не приведены в таблице, не способны вызвать никакую акцию, и настроить
это указанным способом нельзя.

4.1.19 Параметры № 31 – 37 – предельные границы для сигнализирующей /


действующей функции аварий
Если настроена сигнализирующая или действующая функция аварий от некоторых из
состояний из таблицы 4.7, необходимо еще определить значение предельных границ
соответствующей величины, при пересечении которых должна сработать сигнализация, или
осуществиться определенное действие (акция). В таблице приведены номера параметров, в
которых хранятся значения границ, диапазоны настройки границ и их стандартные (заводские)
настройки.
Таб. 4.7 : Границы величин для аварийных режимов
№ Состояние Граница- Диапазон настройки границы Стандартное
номер значение
параметра
4 Просадка напряжения 31 50 ÷ 100 % UNOM (пар. 18) 80 %
5 Перенапряжение 32 100 ÷ 200 % UNOM (пар. 18) 110 %
6 THDI > 33 1 ÷ 300 % 20 %
7 THDU > 34 1 ÷ 300 % 10 %
8 CHL > 35 80 ÷ 300 % 130 %
11 Превышение числа 36 10 ÷ 2000 x тысяч включений 1000 x тысяч
включений
13 Перегрев 37 20 ÷ 60 °C 45 °C

Предел количества включений (параметр №36) приведен в тысячах включений.


Если не настроена ни сигнализирующая и ни действующая функция аварий от некоторого из
этих состояний, соответствующая предельная граница не индицируется.

4.1.20 Параметр № 40 - состояние аварийных режимов (Aвaрия)


Если установлена сигнализирующая функция от какого либо нестандартного состояния
(параметр 30 ) , то в побочной ветви этого параметра №40 можно просмотреть текущее
состояние аварий на данный момент времени.
Сигнализацию может вызвать любой из девяти возможных режимов, указанных в табл.4.5.
Параметр №40 служит для более подробного описания состояния, вызвавшего срабатывание
сигнализации . Аварийная сигнализация была вызвана теми состояниями, которые имеют
значение 1.

4.1.21 Параметры № 43, 44 – полное время включения ступеней и количество


включений ступеней
В побочной ветви данных параметров можно контролировать полное время, в течение которого
была включена каждая из компенсирующих ступеней (параметр 43 ), и количество включений
отдельных ступеней (параметр 44 ) от момента последнего обнуления.
Время включения индицируется в тысячах часов. При малой величине времени его можно
определить с точностью до единиц часов. Максимальная величина данных 130 тысяч часов.

43
Novar-1xxx KMB systems

Количество включений приведено в тысячах. При небольшой величине количества включений


число написано с десятичной точкой , так что его можно установить с точностью до десятков
(или сотен ) включений. Максимальная величина данных 4 000 х тысяч = 4 миллиона
включений.
Значения параметров формируются в оперативной (энергозависимой ) памяти регулятора и
примерно каждые 8 часов переписывается в энергонезависимую память, где они сохраняются и
при отключении напряжения. Время и количество включений , произошедших за последние
восемь часов , при отключении напряжения или при инициализации регулятора не сохраняется.
В случае замены конденсатора или контактора некоторой ступени, состояние счетчика
соответствующего выхода можно обнулить в режиме редактирования параметров.

4.1.22 Параметр № 45 - тип неисправности регулятора


В течение регулирования регулятор проводит с регулярными интервалами собственную
диагностику. Результаты диагностики можно узнать в данном параметре.

В исправном состоянии отображается величина E-00 , где последние два знака означают
номер неисправности. Если же эта величина ненулевая, это означает, что регулятор обнаружил
какую либо неисправность. Это состояние не должно обязательно означать, что регулятор
вышел из строя – в таком случае необходимо связаться с поставщиком регулятора и сообщить
ему отображенный на индикации номер неисправности. Это даст возможность специалистам
поставщика определить способ устранения неисправности.

4.1.23 Параметр № 46 - состояние времени регулирования


При оптимизации настроек регулятора иногда возникает потребность более подробного
исследования времени регулирования. Текущее значение расчетного времени регулирования
можно узнать в этом параметре - время индицируется в секундах , остающихся до следующего
регулирующего воздействия .
Чтобы исследование времени регулирования имело смысл, регулирование при этом не может
быть остановлено – потому только при изображении этого единственного параметра
одновременно разрешен процесс регулирования. Другим исключением при изображении этого
параметра является автоматический возврат на изображение измеренных величин. Этот
автоматический возврат наступит при просмотре этого параметра через 5 минут от последнего
нажатия кнопки ( при индикации любого другого параметра уже через 30 секунд).

4.1.24 Параметры № 50,51,52 - адрес прибора, скорость передачи данных и


протокол коммуникации
Данные параметры имеют смысл только для приборов, оснащенных интерфейсом
дистанционной коммуникации.
При подключении коммуникационной линии к прибору необходимо задать адрес прибора
(параметр №50) на одно из значений в диапазоне от 1 до 253 (адреса 0, 254 и 255 выделены
для специальных задач – пользователю использовать их запрещено). Если к
коммуникационной линии подключено несколько приборов, каждый из них должен иметь свой
оригинальный адрес.
Скорость коммуникации (параметр №51) можно настроить на одно из значений 4,8-9,6-19,2 kBd.
Стандартно поставляемая с регулятором программа коммуникации использует фирменный
коммуникационный протокол КМВ. Этот протокол задается изготовителем путем настройки
параметра №52 на величину P0. С целью обеспечения возможности подключения регулятора к
прикладным программам он дополнительно оборудован коммуникационным протоколом

44
Novar-1xxx KMB systems

Modbus-RTU. Этот протокол можно задать как протокол P1N / P1E / P1O (без пар /
четные пары / нечетные пары). Подробное описание протокола превышает объем данного
руководства и при необходимости его можно скопировать на сайте www.kmbsystems.eu , или
запросить у производителя.
Настроенные значения сохраняются и при инициализации регулятора (см. описание далее).

4.1.25 Параметр № 55 – частота сети


Для правильного вычисления измеряемых значений квантование подключенного напряжения и
тока должно управляться в функции от частоты сети. Частоту сети регулятор определяет по
кратности переходов через ноль сигнала напряжения. Квантование напряжения и тока в
зависимости от настройки данного параметра проводится следующим образом:

F= A.... непрерывное квантование в функции от измеренной частоты (стандартная


настройка)
F=50.... фиксированное квантование отвечающее частоте сети 50 Hz
F=60.... фиксированное квантование отвечающее частоте сети 60 Hz
В большинстве случаев оптимальной является настройка на значение A. Квантование
измеряемых сигналов при этом непрерывно управляется в функции от среднего скользящего
значения измеряемой частоты при ширине временного окна 10 секунд в диапазоне 43 – 67 Hz.
В случае, когда напряжение настолько искажено, что его частоту нельзя измерить с
достаточной точностью, можно переключить параметр на значения 50 или 60. Измеряемые
сигналы будут тогда квантоваться с фиксированной скоростью, отвечающей настроенной
частоте сети, независимо от измеренного значения частоты.

4.1.26 Параметры № 56, 57 – ширина окна для вычисления средних и


максимальных/минимальных значений
Наряду с индикацией мгновенных значений измеряемых величин, регулятор вычисляет и
запоминает также и средние и экстремальные (максимум/минимум) значения. Ширина окна для
вычисления максимума THD, CHL, высших гармоник и температуры фиксированная и равна 1
минуте, у остальных величин ее можно настроить в диапазоне от 1 минуты до 7 дней по
таблице 4.8.

Таб. 4.8 : Ширина окон для вычисления средних и экстремальных значений


мощностей и косинуса

Пар.№ назначение стандартная


величина
56 Ширина окна для вычисления среднего косинуса Acos и 7 дней
средних мощностей APac, APre
57 Ширина окна для вычисления минимального косинуса mincos 15 минут
и максимальных мощностей maxPac, maxPre и maxdPre

При указанных стандартных настройках величины Acos, APac, APre представляют собой
средний косинус, среднюю активную мощность, среднюю реактивную мощность за последние 7
дней.
Аналогично величины mincos, maxPac, maxPre, maxdPre представляют собой минимальное
значение из средних одноминутных величин косинуса, и подобным способом вычисленные

45
Novar-1xxx KMB systems

максимальные значения активной, реактивной, недостающей реактивной мощностей за период


от последнего обнуления.

Ширина окон может настраиваться на 1 –15 –1H – 8H –1d –7d , что означает 1 минута –
15 минут – 1 час – 8 часов – 1день – 7 дней. При изменении ширины окна автоматически
обнуляются соответствующие средние или экстремальные величины, и их вычисление
начинается снова.

4.1.27 Параметр № 58 – индикация температуры в °C / °F


Данным параметром настраивается индикация температуры в градусах Цельсия или
Фаренгейта.
Соответственно измеряемые величины – мгновенная температура (Temp), максимальная
температура (maxTemp), и параметры аварийная граница перегрева (параметр 37), граница
включения отопления (параметр 59), граница включения охлаждения (параметр 60),
O
индицируются на дисплее в выбранной размерности, что показано символом C или OF.
4.1.28 Параметры № 59,60 – границы включения охлаждения и отопления
Если в параметре 26 один из выходов был настроен для включения охлаждения или отопления,
то в параметре 59 или 60 можно настроить требуемую границу температуры. Гистерезис
включения и выключения составляет около 5°C. Диапазоны настройки и стандартные значения
приведены в таблице 4.1.
Если ни один выход не был настроен на включение охлаждения или отопления, то
соответствующая граница теряет свое значение и потому не индицируется.

4.2 Уточнение величин ступеней


Если регулятор настроен на автоматическое распознавание мощностей ступеней, он его
осуществит всегда после исчезновения напряжения, или после инициализации.
После успешного окончания автоматического распознавания мощностей ступеней отдельные
измеренные величины мощностей запишутся и начнется процесс регулирования . При этом
все измеренные и записанные величины будут обозначены как «еще не уточненные » . Ступень
, величина которой «еще не уточнена» , можно отличить по медленно мигающей десятичной
точке . (примерно 1х за сек., в отличие от часто мигающей десятичной точки у отстраненной
ступени – см. описание далее) .
Во время регулирования при подключении и отключении ступеней регулятор непрерывно
проводит измерения. Для каждой «еще не уточненной» ступени он вычисляет среднюю
величину и при накоплении около 100 значений этой средней величиной заменит
первоначальную величину ступени, определенную при автоматическом распознавании.
Одновременно обозначит эту ступень как уточненную и в дальнейшем ее уточнение уже не
производит .
Тем самым исключаются возможные неточности измерения при автораспознавании.
Если величины ступеней заданы вручную (с помощью программы коммутации и величины
мощности наименьшей ступени, либо вводом ступеней в параметре 25), последующее их
уточнение не проводится. Точно так же не проводится уточнение возможных индуктивных
ступеней .
При настроенном автоматическом распознавании мощностей ступеней процесс уточнения
может быть вновь запущен и когда угодно во время регулирования . Если регулятор
определит, что некоторые из конденсаторов повторно показывают при замерах иную величину,
чем он измерил при автораспознавании , и величина отличается не на целый порядок (то есть
46
Novar-1xxx KMB systems

в интервале от 1/2 до 2х кратной ) от значения записанного в памяти , запустится процесс


уточнения. Тем самым может быть исключено влияние изменения емкости конденсатора
(старение диэлектрика, замена конденсатора и др.)

4.3 Сuгнализация и отстранение неисправной ступени


В настройке аварийного режима (параметр 30) можно выбрать сигнализирующую или
действительную функцию аварий при обнаружении неисправной ступени.
Если была установлена хотя бы одна из этих двух функций, регулятор при отключении и
отключении отдельных ступеней в процессе регулирования проводит текущий контроль
изменения реактивной мощности в сети и сравнивает ее с записанной величиной мощности
ступени. Если коммутация некоторой ступени многократно не вызывает адекватного изменения
реактивной мощности в сети (или это изменение сильно отличается от записанной величины
ступени) , регулятор эту ступень обозначит как неисправную и в случае настройки
соответствующей действительной функции аварий ее отстранит и в дальнейшем
регулировании временно эту ступень не использует .
Для сигнализации отстранения ступени можно использовать сигнализирующую функцию
аварий (параметр 30) . Если одновременно не была настроена действительная функция
аварий, регулятор неисправную ступень только обозначит и вызовет сигнализацию аварии , но
означенную ступень продолжит использовать в регулировании . Номер неисправной ступени
можно уточнить по быстро мигающей (3хсек.) десятичной точке в данных о величине ступени в
побочной ветви параметра 25, (в отличие от медленно мигающей, означающей еще не
уточненную ступень – см. описание выше).
Временно отстраненная ступень периодически (5 дней ) проверяется однократным
включением. Если регулятор обнаружит, что подключение данной ступени вызвало
соответствующую (с допустимым отклонением) реакцию в сети, то вернет ступень обратно в
процесс регулирования, и в случае настроенного автораспознавания ступеней одновременно
проведет над ней процесс уточнения. Так может автоматически вернуться в регулирование,
например отремонтированная ступень (например при замене сгоревших предохранителей).
Если регулятор не вернет отстраненную ступень в процесс регулирования автоматически ,
возврат осуществится в следующих случаях :
• прерыванием питающего напряжения или инициализацией регулятора
• редактированием величины этой ступени либо редактированием некоторого из
параметров 21 … 23 (программа коммутации, величина наименьшего конденсатора,
количество конденсаторов)
• проведением процесса автораспознавания мощностей ступеней
Индикацию и отстранение неисправной ступени можно настроить только для конденсаторных
ступеней – возможные дроссельные ступени не контролируются.

4.4 Регулирование с помощью дросселей


Для возможных случаев декомпенсации сети прибор позволяет подключать к своим выходам
дроссели. Систему декомпенсации можно реализовать как комбинированную, когда к
регулятору подключены как дроссели, так и конденсаторы, или же можно подключить только
дроссели. В случае системы без конденсаторов скорость регулирования будет вычисляться на
основе мощности наименьшего подключенного дросселя.
Условием для возможности регулирования дросселями является настройка предельного
косинуса для дроссельного регулирования (параметр 27) на величину в пределах 0,8 инд. – 0,8
емк. Если этот параметр настроен на неопределенную величину (на дисплее -.-- ),

47
Novar-1xxx KMB systems

регулирование дросселями не проводится (если к некоторым выходам подключены дроссели,


они будут все время отключены).
Если величина предельного косинуса для дроссельного регулирования настроена на некоторую
действительную величину, дроссель включится в следующем случае:
• Регулятор уже отключил все конденсаторные ступени
• Косинус в сети постоянно «более емкостной», чем требуемый и одновременно он
«более емкостной», чем настроенная величина предельного косинуса для дроссельного
регулирования
• Длительность такого состояния превышает пятикратное настроенное время
регулирования в области перекомпенсации (параметр № 3,9)
• Хотя бы к одному выходу подключен дроссель и он имеет такую величину, что после его
подключения можно дорегулировать косинус до требуемого значения с помощью
комбинации конденсаторов, то есть не настанет состояние большой недокомпенсации.
Если к регулятору подключено несколько дросселей, подключится всегда наиболее
подходящий по своей мощности , а следующий подключится при продолжении
вышеописанного состояния опять по истечении пятикратного настроенного времени
регулирования в области перекомпенсации .
Если некоторая комбинация дросселей уже подключена, и наступит состояние
недокомпенсации, то по истечении нормального времени регулирования в области
недокомпенсации (параметр 2,8), отключится такое количество дросселей, чтобы не настало
состояние перекомпенсации.
Декомпенсирующие дроссели подключаются предпочтительно к выходам №5 и следующим по
возрастанию. Выходы с 1 по 4 зарезервированы для конденсаторных ступеней, потому что
данные выходы регулятор использует в процессе автораспознавания подключения. Однако и к
этим выходам можно подключить дроссели – но в этом случае при инсталляции нельзя будет
использовать процесс автораспознавания подключения и параметр номер 16 надо будет
настроить вручную.
С целью определения мощности дросселей можно использовать и процесс автораспознавания
ступеней, только перед этим обязательно должен быть настроен предельный косинус для
дроссельного регулирования (параметр 27) на некоторую действительную величину. Если этот
параметр настроен на неопределенную величину (на дисплее -.-- ), регулятор предполагает
что к его выходам никакие дроссели не подключены а потому распознаны они не будут.
После инициализации регулятора значение параметра №27 устанавливается на
неопределенное, так что стандартно дроссельное регулирование отключено.

4.5 Временная приостановка регулирования


Когда регулятор находится в режиме регулирования (не переключен в Ручной), на дисплее
изображена одна из измеренных величин и регулятор осуществляет процесс регулирования в
соответствии с результатами измерений и настроенными параметрами.
Если переключим регулятор на изображение параметров, процесс регулирования временно
остановится. Выходные реле при этом останутся в состоянии , в котором они находились в
момент остановки . Регулятор предполагает , что персонал хочет провести контроль или
изменение некоторых параметров , и до окончания этой процедуры состояния выходов не
меняет (разумеется, предполагается , что не настало некоторое из нестандартных состояний ,
как например пропадание измерительного напряжения). В момент переключения обратно на
режим индикации, прибор продолжит регулирование.

48
Novar-1xxx KMB systems

Если персонал не осуществит заключительное переключение на режим индикации измеренных


значений, регулятор переключится на этот режим автоматически примерно через 30 сек. от
последнего нажатия любой кнопки .
Исключением является индикация времени регулирования (параметр 46) – в этом случае
временно остановленное регулирование запустится снова, чтобы можно было видеть реакцию
регулятора. Автовозврат на режим изображения измеренных значений при этом произойдет
через 5 минут.
Подобным же образом происходит и приостановка возможно протекающего в это время
процесса автораспознания подключения или мощностей ступеней , с тем лишь отличием , что
когда приостановление этого режима закончено , он проводится всегда снова с самого начала .

4.6 Режим „Ручной“


При монтаже или проверке регулятора иногда возникает необходимость проверить работу
отдельных ступеней, что может потребовать отключение процесса регулирования на более
долгое время. В этих случаях регулятор можно переключить в режим , в котором он проводит
только измерение и индикацию данных . Переключение в этот режим осуществляется
одновременным нажатием кнопок M и P ( или кнопок ▲ и ▼ в случае регуляторов Novar-10xx
) на время около 6 сек. (пока не замигает светодиод Ручной ) . Таким же способом можно
вернуться обратно в регулирование .
В режиме Ручной нельзя просмотреть или изменить параметры – можно только подключать
или отключать отдельные выходы регулятора .
После переключения регулятора в Ручной режим все выходы остаются в состоянии, в каком
они находились во время регулирования перед переключением . Состояние выходов можно
последовательно вручную менять - после нажатии кнопки Р ( или кнопки ► ) в данном случае
отобразится состояние данного выхода (например . 01-0 – выход 1 сейчас отключен ).
Между отдельными выходами можно переключаться с помощью кнопок ▲, ▼ и изменять их
состояние подобно как параметр регулятора. Изменить состояние выхода можно только в
режиме редактирования и при этом будет выдерживаться время блокировки повторного
включения .
Если в Ручном режиме исчезнет напряжение, при его возобновлении регулятор опять
перейдет в Ручной режим. При этом последовательно включатся все выходы , которые были
включены перед исчезновением напряжения (состояния выходов запоминаются).
Внимание ! В режиме Ручной действующие функции аварий (см. параметр 30) отключены !

4.7 Ручное вмешательство в процесс регулирования


С целью изучения реакции регулятора на изменение ошибки регулирования можно вызвать
включение или отключение ступеней действиями персонала не только в Ручном режиме, но и в
течение процесса регулирования.
При нажатии и удерживании кнопки M можно с помощью кнопок ▲, ▼ подключать или
отключать ступени и наблюдать за реакцией регулятора на изменение режима сети. Каждым
нажатием подключается (▲) либо отключается (▼) всегда одна ступень , причем та , которая
имеет наименьшую мощность ( исключение : в режиме линейного включения порядок
подключения/отключения ступеней определяется алгоритмом описанным в параметре 21).
При этом соблюдается время блокировки повторного включения.
Если регулятор оставим в режиме регулирования, он по истечении времени регулирования
проведет вычисления и осуществит регулирующее воздействие, тем самым вернув
искусственно вызванное рассогласование режима сети опять к скомпенсированному
состоянию.
49
Novar-1xxx KMB systems

4.8 Инициализация регулятора


В некоторых случаях возникает потребность возврата настроек регулятора в первоначальное
стандартное состояние, в котором он был поставлен от производителя . Для этого служит
режим инициализации . После инициализации одновременно запустится вводной тест , то есть
регулятор проведет все действия как при подключении напряжения .
Параметры регулятора при инициализации установятся на значения указанные как
стандартные в табл.4.1, за исключением следующих параметров:
• Номинальный вторичный ток ИТТ (№13)
• Тип измерительного напряжения (фазное или линейное - №15)
• У прибора с интерфейсом и адрес прибора, скорость передачи данных и протокол
(№ 50,51,52)
Эти параметры будут сохранены такими, какими они были установлены перед
инициализацией.
Значения времени и количества включений (параметры 43,44), а также зарегистрированные
средние, минимальные и максимальные измеренные значения инициализацией не изменяются.
Инициализацию можно вызвать одновременным нажатием трех кнопок M, P и ▼ ( или кнопок
▲, ▼и ► в случае регуляторов Novar-10xx ) на время около 6 секунд . Регулятор немедленно
отключит все ступени и запустит вводной тест – в этот момент можно кнопки отпустить . Затем
произойдет собственно инициализация и запустится процесс автораспознавания подключения.
ВНИМАНИЕ : При инициализации одновременно прервется режим Ручной (если он был
установлен в это время). Регулятор после инициализации всегда устанавливается в режим
регулирования !!!

4.9 Коэффициент нагрузки конденсаторов высшими гармониками


CHL (Capacitor Harmonic Load factor)
Одной из измеряемых величин является коэффициент нагрузки конденсаторов высшими
гармониками CHL . Эта величина характеризует их полную токовую нагрузку и при настройке
соответствующей аварийной акции ее можно использовать для защиты конденсаторов от
перегрузки. Ниже приводится описание этого коэффициента.
Срок службы конденсаторов зависит от соблюдения предельных режимов эксплуатации. Одним
из режимов является наибольший ток конденсатора. В условиях гармонического искажения
напряжения возникает опасность его (тока) превышения, вследствие зависимости емкостного
сопротивления конденсатора от частоты.
Если напряжение имеет график чистой (неискаженной) синусоиды, ток конденсатора определен
выражением:
U U
Ic = = = 2πfCU [A] [1]
Zc 1
2πfC
где :
Ic....ток конденсатора [A]
U....напряжение на конденсаторе [V]
Zc....импеданс конденсатора [Ω]
f.... частота напряжения [ Hz ]
C.... емкость конденсатора [F]

50
Novar-1xxx KMB systems

В случае гармонического искажения напряжения полный ток, протекающий через конденсатор,


определен векторной суммой отдельных гармонических составляющих тока.
r n r
Ic = ∑Ii
i =1
[ A] [2]

где величина тока каждой гармоники в соответствии с формулой [ 1 ]:


Ii = 2 π fi C Ui = 2 π (ff x i ) C Ui [A] [3]
где :
i.... порядковый номер гармоники [-]
Ii....ток i-той гармоники [A]
Ui.... напряжение i-той гармоники [V]
fi....частота i-той гармоники [ Hz ]
ff.... частота основной гармоники напряжения [ Hz ]
Из уравнения [ 3 ] видно, что ток каждой гармоники прямо пропорционален произведению
напряжения данной гармоники и ее порядкового номера (Ui x i). Из этого следует, что
общеизвестный коэффициент гармонических искажений, определяемый формулой
2
U 
 N

THDU = ∑  i  * 100 [%] [4]
i =2  U 
 1 
где :
THDU…полное гармоническое искажение напряжения [ % ]
Ui….....i-тая гармоника напряжения [V]
U1….....основная гармоника напряжения [V]
не подходит в качестве критерия токовой перегрузки конденсатора под влиянием высших
гармоник, потому что не учитывает распределение полного искажения по отдельным
гармоникам.
Поэтому определяем коэффициент «гармонической» нагрузки конденсатора как
2
 iU 
 N

CHL = ∑  i
 * 100 [%] [5]
i =1  U 
 NOM 
где :
CHL…коэффициент нагрузки конденсатора гармониками (Capacitor Harmonic Load) [%]
i.... порядок гармоники [-]
Ui….....i-тая гармоника напряжения [V]
UNOM…номинальное значение напряжения сети [ V ]
Данный коэффициент учитывает наряду с уровнем напряжения гармонических составляющих
и их спектральное распределение, а также несет в себе и влияние величины напряжения.
Поэтому он является более приемлемым в качестве величины, определяющей полную токовую
нагрузку конденсатора. В случае неискаженного сетевого напряжения номинальной величины
коэффициент имеет значение 100 %. Для информации в таблице 4.9 приведены значения
коэффициента CHL для некоторых вариантов спектрального распределения высших гармоник
при номинальном значении напряжения первой гармоники (U1 =UNOM).

51
Novar-1xxx KMB systems

Таб. 4.9 : Примеры значений параметра CHL для некоторых комбинаций высших гармоник
напряжения (U1=UNOM)
пример Уровень гармоник напряжения [ % ] CHL
номер 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. [%]
1 2.5 3.5 2.5 1.0 2.0 1.5 0.8 1.0 0.5 110
2 3.5 4.5 3.5 1.2 2.5 2.0 1.0 1.5 1.0 118
3 5.0 6.0 5.0 1.5 3.5 3.0 0.5 2.0 1.5 133
4 5.5 6.5 5.5 2.0 4.0 4.0 1.8 2.3 1.8 146
5 8.0 9.0 8.0 6.0 7.0 7.0 2.3 4.0 3.5 208

Пример номер 3 ( CHL = 133 %) соответствует предельным допустимым величинам


гармонического искажения напряжения по стандарту EN 50160.

52
Novar-1xxx KMB systems

4.10 Перечень текстовых сообщений


В режиме индикации измеренных величин в некоторых случаях вместо актуального косинуса
может индицироваться текстовое сообщение . Перечень этих сообщений дан в табл.4.10.
Таб. 4.10 : Перечень текстовых сообщений

Сообщение Значение Примечание

AHOy Начальная надпись при подаче напряжения или Регулятор проводит


инициализации собственную диагностику
TEST
N206 - Тип регулятора

2 .1 - Номер версии ПО

U=Ln
U=Ln - настроенный тип измерительного напряжения Параметр № 15
(фазное)

I=5A - настроенная номинальная величина вторичного Параметр № 13


тока ИТТ

U=0 Измерительное напряжение не подключено или Регулятор в ждущем режиме


основная гармоника измерительного напряжения
меньше допустимого значения

I=0 Измерительный ток не подключен или меньше Регулятор в ждущем режиме


допустимого значения

APnn Идет процесс автораспознавания подключения Процесс может иметь 1…7


шагов

P=0 процесс автораспознавания подключения не Процесс автораспознавания


завершен успешно и способ подключения не подключения повторится
задан (параметр 16 ) автоматически через 15 минут,
или можно задать параметр 16
вручную

AC-n Идет процесс автораспознавания мощностей Может иметь 3 или 6 шагов ,


отдельных ступеней после 3 шагов пауза 30 сек.

C=0 В процессе автораспознавания токов ступеней При настройке на


не был установлен ни один конденсатор либо автораспознавание процесс
автоматически повторится в
при настроенном ручном задании ступеней
течение 15 минут , или можно
(пар.20) не заданы параметры 21…26 , либо
задать параметры 21..26
все ступени с конденсаторами автоматически вручную
отстранены из- за неисправности (пар.25) или
настроены как постоянные (пар.26)

53
Novar-1xxx KMB systems

5. Описание регулятора Novar-1312


5.1 Основные функции
Регулятор реактивной мощности Novar-1312 – это полностью автоматический прибор,
осуществляющие оптимальное управление быстрой компенсацией реактивной мощности со
скоростью до 25 регулирующих воздействий за секунду. Он оснащен транзисторными
выходами для управления тиристорными коммутаторами и двумя релейными выходами для
управления стандартными контакторами, или для включения вентиляции или отопления.
Регулятор Novar-1312, конструктивно происходит от модели Novar-1214 и большинство
параметров и функций у них одинаковые. Novar-1312 отличается от модели Novar-1214 двумя
основными характеристиками:
• Выходы с 1 по 12 оснащены транзисторами
• Скорость регулирования у этих выходов можно настроить до 10 воздействий за
секунду
Поэтому следующий ниже текст поясняет только свойства и характеристики, которые
отличаются от регулятора Novar-1214. Остальные характеристики общие для обоих типов
регуляторов.

5.2 Этапы развития программы


Номер Дата примечание
версии опубликования
0.1 3/2007 - базовая версия
1.0 10/2008 - повышение максимальной скорости регулирования

5.3 Подключение
5.3.1 Транзисторные выходы
Регулятор оснащен двенадцатью выходными транзисторами с Т1 по Т12 типа MOSFET,
открытые коллекторы которых выведены на контакты разъема с 18 по 29. Эмиттеры
транзисторов соединены между собой и выведены на контакт 17.
Предполагается, что к этим выходам будут через ограничивающие резисторы подключены
входные оптроны полупроводниковых коммутаторов. Этому отвечают и предельные параметры
транзисторных выходов: максимальное напряжение 100V DC и максимальный ток 100 mA.
Вся секция транзисторных выходов гальванически отделена от остальных цепей прибора.
Транзисторные выходы должны быть запитаны или от источника постоянного напряжения
полупроводникового коммутатора, либо от внешнего источника напряжением от 10 до 30 вольт,
защищенного предохранителем от 0,3 до 0,5A (можно применить например источник ZP-24,
поставляемый производителем регуляторов). Отрицательный полюс источника напряжения
должен быть соединен с контактом 17. Пример подключения приводится в специальном
разделе.

54
Novar-1xxx KMB systems

Рис. 5.1 : Регулятор Novar 1312 - разъемы

NOVAR 1312 / 232 485


Serial / vers.: /
Product. date : /
U 100 ÷ 275 VAC, 7VA, 43 ÷ 67 Hz
IP 4X Made in Czech Republic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ALARM

k l L1 N Rx Tx GND
L1 N L1 L2/N RS 232/485
max. 230 VAC 58÷690 VAC TR A B GND
5A 10A 2. TARIF
(1A) max. 6A max. 6A
SUPPLY LOAD
L1
L2
L3
N

5.3.2 Релейные выходы


Прибор имеет два выходных реле – номера 13 и 14. Выходные контакты этих реле выведены
на контакты разъема номер 33 и 34. Общие контакты реле внутри прибора присоединены к
питающему напряжению – клемме номер 3(L). При включении реле на соответствующем
выходе появится подключенное питающее напряжение.
Контакты выходных реле внутри защищены с помощью варисторов.

5.4 Описание работы


5.4.1 Тиристорная и контакторная секции
Регулятор оснащен двенадцатью транзисторными выходами с Т1 по Т12 и двумя релейными
выходами R13, R14. К транзисторным выходам можно непосредственно подключать
тиристорные коммутаторы, к релейным выходам можно непосредственно подключать
контакторы. Тиристорные коммутаторы необходимо подключать последовательно начиная от
выхода Т1 и далее, и количество подключенных выходов необходимо настроить в параметре
номер 28 после подачи питающего напряжения на регулятор (стандартно этот параметр
настроен на 0).
После подачи напряжения сначала пройдет тест дисплея. Потом кратковременно покажутся
данные согласно разделу 3.1 и в качестве последнего параметра появится настроенное
количество подключенных транзисторных выходов (например t=O ).
Затем необходимо настроить величину параметра согласно фактическому количеству
подключенных тиристорных коммутаторов. Последующий процесс автораспознавания
подключения и автораспознавания ступеней происходят уже обычным способом, как это
изложено в главе 3.2 и 3.3.
Настроенной величиной параметра 28 определяется так называемая тиристорная секция ,
то есть группа выходов, к которым подключены тиристорные коммутаторы. Все остальные
выходы образуют так называемую контакторную секцию (пример – если параметр 28
настроен на 3, то выходы с 1 по 3 образуют тиристорную секцию, а выходы с 4 по 14 образуют
контакторную секцию).
Выходы тиристорной секции регулятор использует в быстром процессе регулирования,
выходы контакторной секции в медленном процессе регулирования (см. далее).
55
Novar-1xxx KMB systems

Если не все транзисторные выходы были задействованы для подключения тиристорных


коммутаторов, то свободные выходы можно использовать для подключения контакторов –
контакторы однако при этом должны быть подключены к транзисторным выходам через
вспомогательное реле (например Schrack RT с катушкой 24 V DC). Пример подключения
приводится в приложении.

5.4.2 Принцип регулирования


В регуляторе Novar-1312 протекают одновременно и в определенной степени независимо два
процесса регулирования: так называемый быстрый процесс регулирования с выходами
тиристорной секции, управляющими тиристорными коммутаторами, и так называемый
медленный процесс с выходными реле, которые управляют контакторами.
Быстрый процесс регулирования состоит из фазы измерения, и фазы вычисления и
осуществления регулирующего воздействия. Частоту регулирующих воздействий, так же как и
время блокировки повторного включения тиристорных выходов, можно настраивать, чтобы
процесс регулирования можно было адаптировать в соответствии с мощностью примененных
разрядных (быстрых) резисторов. Ступени, мощность которых различается не более чем на
четверть мощности наименьшей ступени транзисторной секции, регулятор считает как
одинаковые и включает/ отключает их по круговому алгоритму. При вычислении регулирующего
воздействия во внимание берется только мощность тиристорной ступени (количество
включений ступени не контролируется).
Медленный процесс регулирования релейными выходами должен соблюдать ограничения,
связанные с характеристиками и долговечностью контакторов. Фаза измерения проводится
один раз в секунду, и в зависимости от вычисленной ошибки регулирования и настроенного
времени регулирования (параметры 2 и 3), назначается длительность фазы регулирования,
которая может повторяться не более одного раза за пять секунд. При вычислении
регулирующего воздействия берется во внимание время блокировки повторного включения
(параметр 14). Оптимальное регулирующее воздействие формируется с учетом не только
мощностей ступеней, но и с учетом количества включений данной ступени, времени от
последнего отключения, и суммарного количества переключений во время регулирующего
воздействия.
В оптимальном случае процесс регулирования протекает следующим образом : малые
(меньшие чем текущая регулирующая мощность тиристорной секции) отклонения от
требуемого косинуса компенсирует в течение долей секунды быстрый процесс , а для
медленного процесса это состояние будет как скомпенсированное , и состояние выходных реле
не изменится . В случае возникновения большего рассогласования , чем суммарная величина
всех ступеней тиристорной секции , все транзисторные выходы сразу установятся в
одинаковое состояние (все включены или все выключены). Медленный процесс вычислит
возникшее рассогласование и начнет отсчитывать время регулирования медленного процесса
(можно контролировать в параметре 46). По истечении времени регулирования регулятор
проведет регулирующее воздействие с помощью релейных выходов.
Регулирующее воздействие медленного процесса проводится так, чтобы скомпенсированное
состояние было достигнуто одновременным подключением не более чем половины
компенсирующей мощности ступеней тиристорной секции. В этом оптимальном состоянии в
дальнейшем быстрый процесс способен реагировать на изменения косинуса в сети в обоих
направлениях.
Исключением из выше описанного является состояние, когда требуется малая реактивная
мощность. Если мгновенное значение требуемой реактивной мощности меньше, чем общая
компенсирующая мощность транзисторных выходов, регулирующее воздействие медленного
процесса регулирования проводится только на величину «докомпенсирования», а не на
половину компенсирующей мощности транзисторных выходов.
56
Novar-1xxx KMB systems

Таб. 5.1 : Параметры регулятора Novar-1312

№ Назначение Диапазон Шаг Стандарт. Примечание


настройки уст. величина
0 открытие доступа к 0/1 - 1 См. описание блокировки редактирования
параметров
редактированию
1 требуемый COS (тариф 1) 0.80 инд. ÷ 0,80 емк. 0.01 0,98 инд.
2 время регулирования 5 секунд ÷ 20 минут - 3 минуты Без „L“ : квадратичное уменьшение
С „L“ : линейное уменьшение
контакторной секции при
недокомпенсации (тариф 1)
3 время регулирования 5 секунд ÷ 20 минут - 30 секунд Без „L“ : квадратичное уменьшение
С „L“ : линейное уменьшение
контакторной секции при
перекомпенсации (тариф 1)
4 Ширина полосы 0,000 ÷ 0,040 0,005 0,010
регулирования
контакторной секции
6 функция второго тарифа 0–1–E - 0
7 Группа параметров аналогично парам. - - Если не активирована функция 2. тарифа, не
отображается.
÷ аналогично 1 ÷ 4 для 1÷4
10 второго тарифа
12 номинальный первичный 5 ÷ 9950 A 5 Не задан
ток ИТТ
13 номинальный вторичный ток 1A-5A - 5
ИТТ
14 время блокировки 5 секунд ÷ 20 минут - 20 секунд
повторного включения
контакторной секции
15 тип измерительного LN (фазное) – - LN Параметр надо задать правильного для
нормального функционирования
напряжения LL (линейное) автораспознавания подключения.
16 способ присоединения U и I 6 комбинаций - Не См. Описание параметра
определен
17 Коэффициент ИТН без ИТН или - --- (без ИТН) Отношение между номинальным первичным
и вторичным напряжением ИТН
10 ÷ 5000
18 Номинальное напряжение 50 ÷ 750 V x - 230 / 400 V Регулятор настроит это значение во время
автоматического распознавания подключения
компенсирующей системы коэфф.ИТН
UNOM
20 автоматическое A (авто) - 0 (нет) - 1 - A
распознавание мощностей (даo)
отдельных ступеней
21 программа коммутации 12 типовых - Не 0...индивидуальное задание ступеней. Если
задано автораспознавание ступеней, не
комбинаций определен отображается.
22 Номинальная мощность (0,007 ÷ 1,3 kvar) x 0,001 Не Величина отвечает настроенному UNOM
наименьшего конденсатора (парам. 18) Если задано автораспознавание
коэфф.ИТТ x определен ступеней, не отображается.
контакторной секции (величина коэфф.ИТН
C/kMIN пересчитанная на
первичн. сторону ИТТ)
23 количество конденсаторов 1 ÷ 14 - 14 Если задано автораспознавание ступеней, не
отображается.
контакторной секции
25 Номинальная мощность (0,001 ÷ 5,5 kvar) x 0,001 Не Величина отвечает настроенному UNOM
(парам. 18) У конденсаторных ступеней
отдельных ступеней коэфф.ИТТ x определен положительный, у дроссельных
коэфф.ИТН отрицательный
26 постоянные ступени регулируемая или - Все „F“,/ „H“ только для последние два
0/1/F/H регулируемые выхода
27 предельный косинус для 0.80 инд. ÷ 0,80 емк. 0,01 Не Если величина не определена,
регулирование дросселями не проводится.
регулирования дросселями определен
28 количество конденсаторов 1 ÷ 12 - 0 Всегда должно быть задано вручную.
Настроенное значение сохраняется при
тиристорной секции инициализации регулятора.

57
Novar-1xxx KMB systems

29 скорость регулирования / и 1 ÷ 20 регул. возд. 1 возд. за Действительно только для тиристорной


секции
время блокировки за сек. / сек.
повторного включения 0÷ 10 секунд 10 секунд
тиристорной секции
30 настройка аварийных 0 / только - Сигнал.и Перечень состояний:
1... малый ток 8… CHL >
режимов (Aвaрия) сигнализация / действ. от 2... сверхток 9… ошибка компенсации
только действие / малого тока , 3... потеря напряжения 10… экспорт
сигнализация и потери 4... просадка напряжения 11… число
включений
действие/ напряжения, 5... перенапряжение 12… ошибка ступени
ошибки 6... THDI > 13… перегрев
ступени 7... THDU > 14... внешняя авария

31 Границы просадки напряжения, - - - Диапазоны и единицы измерения по табл. 4.7


Если не настроена соответствующая Авария,
÷ перенапряжения, THDI, THDU, то параметр не отображается.
37 CHL, количества включений и
температуры (для Аварий)
40 Актуальное состояние Сигнализация только активных состояний
Aвaрия
аварийных режимов (Aвaрия)
43 время включения ступеней Диапазон индикации от 0,001 до 130.
Действительно только для выходов
(в тыс. час) контакторной секции
44 количество включений Диапазон индикации от 0,001 до 4000.
Действительно только для выходов
ступеней (в тысячах) контакторной секции.
45 тип неисправности
регулятора
46 Актуальное состояние Время до следующ. регул. воздействия
контакторной секции в сек.
времени регулирования
50 адрес прибора 1 ÷ 254 1 1
(дист.коммуникация)
51 скорость передачи данных 4800 – 9600 – 19200 - 9600 Bd
(дист.коммуникация) Bd
52 коммуникационный протокол KMB(P0) / - KMB(P0)
(дист.коммуникация) Modbus-RTU(P1)
55 Частота сети A(авто) – 50 Hz – 60 Hz - A (авто)
56 Ширина окна для вычисления 1 минута ÷ 7 дней - 7 дней Действительно для средних значений: Acos,
APac, APre
средних значений
57 Ширина окна для вычисления 1 минута ÷ 7 дней - 15 минут Действительно для минимальных и
максимальных значений: mincos, maxPac,
миним. и максим. значений maxPre, maxdPre
58 Индикация температуры °C – °F - °C
Цельсий/Фаренгейт
59 Граница включения +10 ÷ +60 °C 1 °C +40 °C Если не настроен выход для охлаждения, не
индицируется
охлаждения
60 Граница включения -30 ÷ +10 °C 1 °C -5 °C Если не настроен выход для отопления, не
индицируется
отопления

5.5 Настройка регулятора


По сравнению с регулятором Novar-1214 , регулятор Novar-1312 имеет два новых параметра:
• Количество конденсаторов тиристорной секции (параметр 28)
• Скорость регулирования и время блокировки повторного включения тиристорной
секции (параметр 29)
Остальные параметры одинаковые, или же относятся к контакторной секции (параметры со 2
по 4, 14, с 21 по 23, 43,44,46).
Полный перечень параметров приведен в таблице 5.1.

58
Novar-1xxx KMB systems

5.5.1 Параметр № 28 – количество конденсаторов тиристорной секции


В данном параметре необходимо при настройке регулятора задать действительное количество
компенсирующих конденсаторов для быстрого регулирования, подключенных через
полупроводниковые тиристорные коммутаторы.
К регулятору можно подключить до 12 таких коммутаторов. При использовании меньшего
количества, коммутаторы необходимо подключать начиная от выхода 1 и далее (то есть
неиспользованные выходы будут с наибольшими порядковыми номерами ) .
Настроенная величина сохранится и при так называемой инициализации регулятора.

5.5.2 Параметр № 29 – скорость регулирования и время блокировки повторного


включения тиристорной секции
Несмотря на то, что полупроводниковые коммутаторы не ограничены в количестве включений
(оно не влияет на срок службы, как у контакторов), и что вследствие коммутации при нулевой
разности потенциалов не возникают токовые импульсы, регулятор позволяет настраивать
параметры быстрого процесса регулирования. Скорость регулирования и время блокировки
повторного включения выходов транзисторной секции необходимо также в некоторых случаях
адаптировать к мощности примененных быстрых разрядных резисторов (эти резисторы
необходимы для исправной работы мощных тиристорных коммутаторов там, где при
отключении происходит перезаряд конденсатора до повышенного, относительно сетевого,
напряжения – например при двухфазовом включении трехфазных конденсаторов).

Величина параметра индицируется в формате R-N.N , где

R.......... количество регулирующих воздействий за секунду


N.N... время блокировки повторного включения в секундах
Скорость регулирования можно настроить в диапазоне от 1 до 20 регулирующих воздействий за
секунду, и в зависимости от выбранной скорости можно задать и время блокировки повторного
включения в соответствии с Табл.5.2.
Примечание : При настройке 10 регулирующих воздействий за секунду данные „r“ будут
индицировать значение 9 (например 9-0.1).

Таб. 5.2 : Возможность настройки скорости регулирования и времени блокировки


тиристорной секции

Скорость регулирования Время блокировки повторного


[ регулирующих воздействий за сек ] включения [секунд]
1 1 - 2 - 5 - 10
2 0,5 - 1 - 2,5 - 5
3 0,3 - 0,7 - 1,7 - 3,3
5 0,2 - 0,4 - 1 - 2
10 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1
20 *) 0,0
*) действительная скорость регулирования зависит от количества конденсаторов
тиристорной секции, см. ниже.

59
Novar-1xxx KMB systems

Таб. 5.3 : Действительная скорость регулирования при настройке 20 регулирующих


воздействий за секунду

Количество конденсаторов Действительная скорость


тиристорной секции регулирования
( величина Параметра 28 ) [количество регулирующих
воздействий за секунду ]
1÷5 >= 25
6÷7 >= 20
8 ÷ 12 >= 15

При инициализации регулятора будет установлена величина 1 – 10, что означает 1


регулирующее воздействие за секунду и время блокировки 10 сек.

5.5.2.1 Принцип работы при настройке максимальной скорости регулирования


При настройке 20 регулирующих воздействий за секунду скорость регулирования не является
постоянной, и ее действительное значение зависит от настроенного количества конденсаторов
тиристорной секции (Параметр 28). Обычно чем меньше количество ступененей тиристорной
секции, тем выше скорость регулирования – см.Табл.5.3.
Далее, при измерении частоты, которе регулятор при стандартной настройке проводит
регулярно каждую секунду, доходит к замедлению протекающего непосредственно в этот
момент цикла регулирования примерно на 30мс. Это замедление можно устранить настройкой
частоты сети (Параметр 55) на фиксированное значение 50 или 60 Гц, если это позволяется
осуществить в данной компенсирующей установке. При такой настройке регулятор частоту не
измеряет и периодическое замедление регулирования не происходит. Величина мгновенного
значения частоты в таком случае не определена.

60
Novar-1xxx

NOVAR 1007 U~ 80÷275VAC,43÷67Hz


Serial / Vers. Power : 5 VA
Product. Date :
6. Примеры подключения

61
KMB systems, s.r.o.
Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7
CZECH REPUBLIC
www.kmbsystems.eu
Novar-1007 - монтаж
KMB systems
Novar-1xxx KMB systems

Novar-1106 – монтаж

62
Novar-1xxx KMB systems

Novar-1114 – монтаж

63
Novar-1xxx KMB systems

Novar-1206 – монтаж, измерения на стороне НН

64
Novar-1xxx KMB systems

Novar-1214 – монтаж, измерения на стороне ВН

65
Novar-1xxx KMB systems

Novar-1114/S400 – монтаж

66
Novar-1xxx KMB systems

Novar-1214/S400 – монтаж,
питание регулятора и пускателей постоянным напряжением

67
Novar-1xxx KMB systems

Novar-1312 – монтаж, комбинированная система с


тиристорными коммутаторами и контакторами

68
Novar-1xxx KMB systems

NOVAR-206 214 / 232 485



Výr. ./verze.: /
Datum výroby : /

Nap.: 230 V~50/60 Hz P ík.: 10VA
IP 4X Made in Czech Republic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ALARM
NOVAR-206 NOVAR-214

   

 
RS-232 RS-485

69
Novar-1xxx KMB systems

7. Технические характеристики

Настраиваемые параметры
параметр Novar
1005 / 1007 1106 / 1114 1206 / 1214 1312
Требуемый косинус 0,80инд до 0,80емк.
Время включения / скорость от 5 до 1200 секунд от 1 до
регулирования 25х / сек
Время блокировки повторного от 5 до 1200 секунд 0 ÷ 10
включения секунд
Ток наименьшего конденсатора (0,02÷2 A) x ИТТ (0,002 ÷ 2 A) x коэфф.ИТТ
Установка величин ступеней Автоматически или вручную
Установка способа подключения Автоматически или вручную

Диапазоны, точность
Напряжение питания:
• базовое исполнение 80 ÷ 275Vперем. 90÷275 Vпер.90 ÷ 275 Vпер.(43÷67 Hz)
43 ÷ 67 Hz, 5VA 43÷67Hz,7VA или 100÷300 Vпост., 7VA
• исполнение „/S400“ — 75÷500 Vпер.75÷500Vпер. —
43 ÷ 67 Hz 43 ÷ 67 Hz
или
90÷600 Vпос,
7VA
Измерительное напряжение совпадает с напряжением 57,7 ÷ 690 Vпер.+10/-20%,
питания 43 ÷ 67 Hz
Точность измерения напряжения +/-1% от диапазона +/- 1 разряд
Входное сопротивление — > 800 kOhm
измерительного контура
напряжения
реакция на исчезновение <= 20 ms
измерительного напряжения / сигнал
второго тарифа(отключение
выходов)
Измерительный ток (гальванически 0,02 ÷ 7 A 0,002 ÷ 7 A
разделен)
Входное сопротивление токового < 10 mOhm
входа
Точность измерения тока
• диапазон 0,5 ÷ 7A +/- 0,02A +/- 1 разр +/- 0,02A +/- 1 разряд
• диапазон 0,02 ÷ 0,5 A +/- 0,002A +/-1разр +/- 0,002A +/- 1 разряд
• диапазон 0,002 ÷ 0,02A — +/- 0,0005A +/- 1 разряд
Максим. угловая ошибка при +/-1° при I > 3 % +/-1° při I > 3 % диапазона, иначе +/-3°
измерении косинуса и мощностей диапазона, иначе
+/-5°
Точность измерения гармоник тока ±5 % ± 1 разряд (при U, I > 10 % диапазона)
и THD
Диапазон измерения температуры / -30 ÷ 60 °C, ± 5 °C
точность
Количество выходных реле 6/8 6 / 14 12T + 2R

70
Novar-1xxx KMB systems

Нагрузочн. способность вых.реле:


• базовое исполнение переменное 250 V / 4 A
постоянное 110 V / 0,3 A
• исполнене „/S400“ — переменное 250 V/ 4 A ; —
постоянное 110 V/ 0,5 A ;
постоянное 220 V/ 0,2 A
(переменное 400 V для
катег. перенапряжений II.)
Нагрузочная способность — — — max.100Vпост
транзисторных выходов / 100 mA
Вход для переключения тарифа — — постоянное 30 V / 5 мA
(гальванически не отделен, для
подключения изолированного
контакта или оптрона)
Категория перенапряжений ,
степень загрязнения III-2 по EN 61010-1
-для напряжения до 300 Vперем
-для напряжения выше 300 Vперем — II-2 по EN 61010-1

Дистанционная коммуникация
Интерфейс RS 232/R 485, гальванически
разделены
Скорость передачи 4800 ÷ 19200 Baud
Максимальное количество приборов на одной линии 1 / 32
Максимальная удаленность двух узлов 30 m / 1200 m
Протокол KMB / Modbus RTU

Условия эксплуатации
Производственное помещение класс C1 по IEC 654-1
Температура рабочая -40° ÷ +60°C
Относительная влажность 5 ÷ 100 %

Электромагнитная совместимость - EMC


Излучение EN 50081-2, EN 55011,кл. A,
EN 55022 , класс A
Стойкость EN 61000-6-2

Механические характеристики
характеристика Novar
1005 / 1007 1106 / 1114 1206 / 1214 1314
защита
• лицевая панель IP40 (по заявке IP54)
• задняя панель IP 20
размеры
• лицевая панель 96 x 96 mm 144 x 144 mm
• монтажная глубина 80 mm 80 mm
• монтажное отверстие 92+1 x 92+1 mm 138+1 x 138+1 mm
масса max. 0,3 kg max. 0,7 kg

71
Novar-1xxx KMB systems

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС
В течение работы регуляторы Novar не требует никакого обслуживания .Необходимо только
соблюдать указанные условия эксплуатации и беречь прибор от механических повреждений .
Цепь питающего напряжения внутри регулятора защищена сетевым плавким предохранителем
T0,5A. Предохранитель доступен только после снятия задней стенки, которое может проводить
только специально обученный персонал поставщика регулятора.
В случае неисправности регулятора необходимо направить рекламацию в адрес Вашего
поставщика.
Поставщик : Производитель :
KMB systems, s.r.o.
Dr. M. Horákové 559
460 06, Liberec 7
internet : www.kmbsystems.eu
Изделие при этом должно быть хорошо упаковано, чтобы исключить возможные повреждения
при транспортировке. С регулятором необходимо прислать описание неисправности. В течение
гарантийного срока необходимо прислать и гарантийный лист. В случае послегарантийного
ремонта необходимо прислать также заявку на ремонт.

Гарантийный лист
На регулятор предоставляется гарантия 24 месяцев от дня продажи, но не более 30 месяцев со
времени отгрузки от производителя. Неисправности и дефекты, возникшие в течение этого
времени, явно по причине некачественного изготовления, недостатков конструкции или
некачественных материалов, будут бесплатно устранены производителем или
аккредитованной сервисной организацией.
Гарантия прекращается и до истечения гарантийного срока, если пользователь проведет на
приборе какие либо несогласованные изменения, подключит прибор на неправильно
выбранные величины, повредит прибор недозволенными действиями или неправильной
манипуляцией, допустит эксплуатацию прибора с нарушением требований приведенных
технических характеристик.

Тип изделия : NOVAR.................................... зав. №..............................................


Дата отгрузки: ........................................... Выходной контроль: ....................

Печать производителя :

Дата продажи: ............................................... Печать продавца :

72

Вам также может понравиться