Kortsluit- & aardsluitingslokalisatie
Oplossingen voor verschillende netwerktopologieën
Kortsluitings- en aardfoutdetectie maakt het mogelijk om storingen in middenspanningsnetten, lokale onderstations en transformatorstations snel te lokaliseren. Afhankelijk van de netwerkstructuur, de lokalisatiemethode en de mate van digitalisering komen verschillende apparaten in aanmerking. Op deze pagina vindt u de juiste oplossingen, een directe vergelijking tussen de EOR-1DS en de EOR-3DS, evenals typische toepassingsgebieden.
Toepassingsgebieden
EORSys - Kortsluitings- en aardsluitingslokalisatie
Onze kortsluit- en aardfoutmelders als essentieel onderdeel
in lokale distributiestations en transformatorstations
Onze aardsluitingslokalisatie- en kortsluitindicatoren maken het mogelijk om de voordelen van verschillende lokalisatiemethoden met elkaar te combineren. Hierdoor kan voor het eerst een prioritering en weging van de methoden worden uitgevoerd, om ze perfect af te stemmen op de betreffende toepassing.
Door deze combinatie zijn onze apparaten bijzonder geschikt voor gebruik in digitale en klassieke lokale centrales. Uiteraard komen deze voordelen ook direct in de transformatorstation tot hun recht.
Snelle vergelijking: EOR-1DS vs. EOR-3DS
Vind de juiste kortsluit- en aardingsfoutmelder voor uw toepassing.

EOR-1DS
De economische storingsindicator
voor het lokale netwerkstation

EOR-3DS
De storingsmelder
voor het digitale lokale netwerkstation
qu2-wisser-methode
Aardingsfoutdetectiemethodegerichte detectie van kortsluitingen en aardlekken
Pulsortatieprocedure
wattmetrische methode cos(φ)
Blindstroommethode sin(φ)
❌
❌
eenvoudige bediening en instelling zonder software
❌
uitgebreide cyberbeveiligingsfuncties✔️
Flashgeheugen tot 32 GB mogelijkcapacitieve aftakking parallel aan spanningsmeters, sensoren voor kleine signalen (tweedraadstechniek) en klassieke omvormers
Rogowski-klaptransformatoren, sensoren voor kleine signalen (tweedraadstechniek) en klassieke transformatoren
Modbus RTU
❌
❌
❌
❌
qu2-wisser-methode
Methode voor het opsporen van aardlekkengerichte detectie van kortsluitingen en aardlekken
Pulsortatieprocedure
wattmetrische methode cos(φ)
Blindstroommethode sin(φ)
qui-methode
voor terugkerende foutenharmonische methodes
vrij configureerbaar met de software »AEToolbox«
Certificaatbeheer, gebruikers-/rolconcept en versleutelde verbindingen
uitgebreide cyberbeveiligingsfuncties✔️
Flashgeheugen tot 32 GB mogelijkbis 32 GB möglichcapacitieve aftakking parallel aan spanningsmeters, sensoren voor kleine signalen (tweedraadstechniek B of RJ45B ) en klassieke omvormers
Kleinsignaal-sensoren (tweedraadstechniek B of RJ45B ) en klassieke omvormers
Modbus RTU/TCP ('Modbus-Master’ inbegrepen)
IEC 60870-5-101 / 104, IEC 60870-5-103 inclusief storingsmeldingen, IEC 61850 GOOSE, DNP 3.0
MQTT Management&Operations
MQTT IoT
Patch- en Devicemanagement via MQTT
Massaal op afstand instellen van parameters en firmware-updatesvia MQTT Management&Operations-functie
FAQ - Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen het opsporen van kortsluitingen en het opsporen van aardlekken?
Kortsluitingsdetectie richt zich op fouten tussen actieve geleiders of naar aarde met een hoge foutstroom. Aardfoutdetectie dient om eenpolige aardfouten betrouwbaar te herkennen en deze gericht in het netwerk te lokaliseren.
Wanneer is het opsporen van kortsluitingen en aardlekken bijzonder belangrijk?
Vooral in middenspanningsnetten, lokale distributiestations en transformatorstations is een snelle foutlokalisatie van belang om uitval te beperken en de locatie van de storing sneller te kunnen vaststellen.
Wanneer is EOR-1DS de juiste oplossing?
De EOR-1DS is bijzonder geschikt wanneer een voordelige oplossing nodig is voor de gecombineerde weergave van kortsluitingen en aardfouten en de eisen op het gebied van communicatie en parametrering beperkt blijven.
Wanneer is EOR-3DS de betere keuze?
EOR-3DS is bijzonder geschikt wanneer er behoefte is aan een oplossing voor digitale lokale stations, flexibele parametrering en uitgebreide protocollen voor besturingstechniek.
Welke plaatsbepalingsmethoden kunnen relevant zijn?
Afhankelijk van het netwerk en de toepassing komen bijvoorbeeld pulsortatiemethoden, qu2-wisser-methoden, wattmetrische methoden of blindstroommethoden in aanmerking. Welke combinatie zinvol is, hangt af van de topologie, het aardingssysteem en het meetconcept.
Voor welke toepassingen zijn de oplossingen geschikt?
Typische toepassingsgebieden zijn digitale en klassieke lokale netstations, transformatorstations op netknooppunten, transformatorstations, transmissie- en distributienetten en industriële installaties.
Waarom is de netwerkstructuur belangrijk bij de keuze van apparatuur?
Omdat meetmethoden, spannings- en stroommetingen en communicatie-eisen sterk afhangen van het feit of de oplossing in een klassiek of digitaal station wordt gebruikt.
Welke rol speelt communicatie bij moderne storingsmelders?
Bij digitale lokale stations zijn protocollen en integratie op afstand vaak van cruciaal belang. Uitgebreide communicatiemogelijkheden kunnen de integratie in besturingssystemen en digitaliseringsstrategieën aanzienlijk vergemakkelijken.