FTU模块技术方案
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FTU模块技术方案FTU(Feeder Terminal Unit)是指电网中用于表示、测量、保护、控制电力系统的末端设备。
为了满足电力系统的自动化需求,FTU模块技术方案应包括以下几个主要方面:1.硬件设计:(1)高稳定性和可靠性:FTU模块作为电力系统的末端设备,需要长时间运行并保持稳定性,同时需要具备高可靠性以应对电力系统的异常情况。
(2)高精度和高灵敏度:FTU模块需要使用高精度的电流和电压传感器,以确保测量数据的准确性和灵敏度,从而更好地满足保护和控制需求。
(3)通信接口多样化:FTU模块应提供多种通信接口,如RS485、Ethernet等,以便与上级监控系统进行数据交换和控制指令的传送。
(4)防尘防水防雷等封装设计:FTU模块在户外使用,需要具备防尘防水防雷等功能,以确保正常工作和设备的寿命。
2.软件开发:(1)实时数据采集和处理:FTU模块需要实时采集电流、电压等数据,并进行处理,如计算功率、电能、谐波等,以满足监控系统的实时数据需求。
(2)保护和控制算法开发:FTU模块需要具备保护和控制功能,如过流保护、短路保护、开关控制等。
开发过流保护和其他保护算法,确保电力系统的安全可靠运行。
(4)人机界面开发:FTU模块需要提供用户友好的人机界面,以便操作员进行配置和监控。
开发界面需要考虑操作简便、信息直观等设计原则。
3.功能需求:(1)测量功能:FTU模块需要能够测量电流、电压、频率、功率因数等各种参数,并进行实时显示和存储。
(2)保护功能:FTU模块需要具备过流、短路、地震等保护功能,当电力系统发生异常时,能够及时采取措施以保护电力设备和系统的安全。
(3)控制功能:FTU模块需要能够控制开关,通过开关控制实现对电力系统的操作,如开关操作、电力设备的启动和停止等。
4.其他需求:(1)数据存储和传输:FTU模块需要具备存储和传输数据的功能,以便后续的数据分析和监控系统的数据交互。
(2)远程监控和操作:FTU模块需要具备远程监控和操作功能,以便远程操作员可以对电力系统进行监控和控制。
FTU模块技术方案1 技术方案1.1 FTU模块总体方案FTU模块采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压,采用配电线损采集模块实现计量功能。
1.2 FTU模块基本组成一二次融合FTU模块采用罩式装置,其重要组成部分为线损采集模块和航空插头接口,且航空插头接口包括:供电电源及线电压输入接口(6芯,1个)、电流输入接口(6芯防开路,1个)、控制信号、零序电压接口(14芯,1个)、以太网接口(1个,备用)。
开关侧采用2根电缆、1个26芯航空插头从开关本体引出零序电压、电流及控制信号,接入到FTU的航空插头;采用2根电缆提供供电电源、线电压信号(采用电磁式PT取电)。
1.3 技术方案优缺点优点:罩式FTU模块体积小,防护等级高,能适应更为严酷的户外运行环境,使用寿命高;缺点:罩式FTU模块的小体积对内部线损模块、电源模块等重要组成部件要求更高,增大了生产工艺难度。
1.4 与相关技术方案对比无对比技术方案。
2 功能要求2.1 计量功能要求(配套用户末端分界开关除外)FTU采用配电线损采集模块实现计量功能,包括:a)正反向有功电量计算和四象限无功电量计算及功率因数计算;b)计量数据冻结功能:包括日冻结数据,功率方向改变时的冻结数据;c)有功电量计算为0.5S级精度,无功电量计算为2级,功率因数分辨率0.01。
2.2测量功能要求采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压。
(1)保护功能要求a)应满足Q/GDW-514《配电自动化终端子站功能规范》及《配电自动化终端技术规范》相关要求。
b)分段/联络断路器、分界断路器具备相间故障检测及跳闸功能、相间故障信息上传功能。
c)分段/联络断路器、分界断路器、分界负荷开关具备进出线接地故障的检测及跳闸功能;具备故障录波与通信上传功能,接地故障录波每周波80点以上。
(2)测量/计量/保护精度要求a)保护、测量、计量电压:外置PT线电压额定输入为100V,测量精度≤0.5%;b)保护、测量、计量电流:三相额定电流输入为1A;保护≤3%;测量精度为0.5级;计量精度为0.5S级;c)零序电流:20A/1A;测量精度≤0.5%;d)零序电压:(10kV/√3)/(6.5V/3);测量精度3P。
配电自动化馈线终端〔FTU〕技术尺度目录1 尺度性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 尺度技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义〔参考性附录〕 (14)附录B 馈线终端接口定义〔尺度性附录〕 (28)配电自动化馈线终端〔FTU〕技术尺度1 尺度性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不成少的。
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电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 176 静电放电抗扰度试验射频电磁场辐射抗扰度试验浪涌〔冲击〕抗扰度试验电快速瞬变脉冲群抗扰度试验工频磁场的抗扰度试验阻尼振荡磁场的抗扰度试验电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验远动设备及系统第2局部:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备尺度的共用技术要求GB/T 14285 继电庇护和安然自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级〔IP〕GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件底子试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械布局低压成套开关设备和控制设备第五局部:对户外公共场合的成套设备—动力配电网用电缆分线箱〔CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端远动设备及系统第5-101局部:传输规约底子远动任务配套尺度远动设备及系统第5-104局部:传输规约采用尺度传输协议子集的IEC60870-5-101网络拜候DL/T 814 配电自动化系统功能尺度Q/GDW 382 配电自动化技术导那么Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能尺度Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能尺度Q/GDW 625 配电自动化建设与改造尺度化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的布局形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录1 规范性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 标准技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) (14)附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) (28)配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
FTU的整体设计与实现FTU(Fault-Tolerant Unit,即容错单元)是一种用于容错系统中的重要组件,用于保证系统在面对故障时仍能正常运行。
本文将对FTU的整体设计与实现进行详细探讨。
首先,FTU的整体设计需要考虑实现容错的基本原理和方案。
常见的容错技术包括纠错码、冗余机制、备份机制等。
在FTU中,我们可以采用冗余机制来实现容错。
具体而言,可以使用多个相同的FTU模块,每个模块都连接到同一个系统,并且通过相互之间的冗余备份,实现故障的容错处理。
基于以上思路,FTU的整体设计可以分为两个主要方面,即硬件设计和软件设计。
在硬件方面,FTU需要具备以下几个基本组件:1.传感器和执行器:传感器用于检测系统状态和环境信息,而执行器用于控制系统的动作。
通过传感器和执行器,FTU能够实时监控系统的运行状况,并在发生故障时采取相应的纠正措施。
2.冗余备份机制:为了保证容错功能的实现,FTU中应该存在多个相同的模块,并且它们之间应该通过互联的冗余备份线路进行连接。
这样,在一个FTU模块出现故障时,其他备份模块可以接管其功能,确保系统的正常运行。
3.故障检测与自修复机制:FTU需要具备故障检测机制,以便能够及时发现系统中的故障。
一旦故障被检测到,FTU需要具备自动修复的能力,通过切换到备份模块,或者采取其他故障恢复措施,实现系统的自修复。
在软件方面,FTU需要实现以下关键功能:1.故障检测与恢复算法:FTU需要实现一套精确的故障检测算法,以便能够准确地检测系统中的故障,并根据不同的故障类型采取相应的恢复措施。
常见的故障检测算法包括检测冗余、差错检测等。
2.备份模块的选择与切换算法:当主FTU模块出现故障时,FTU需要根据一定的策略来选择备份模块,并及时进行切换,确保系统的连续运行。
备份模块的选择与切换算法需要考虑多种因素,如备份模块的状态、负载等。
3.系统的自修复算法:当FTU检测到系统中的故障时,它需要自动采取一定措施来修复故障,并保证系统的正常运行。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录1 规范性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 标准技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) (14)附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) (28)配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
FTU模块技术方案1技术方案1.1FTU模块总体方案FTU模块采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压,采用配电线损采集模块实现计量功能。
1.2FTU模块基本组成一二次融合FTU模块采用罩式装置,其重要组成部分为线损采集模块和航空插头接口,且航空插头接口包括:供电电源及线电压输入接口( 6芯,1个)、电流输入接口( 6芯防开路,1个)、控制信号、零序电压接口(14芯,1个)、以太网接口( 1个,备用)。
开关侧采用2根电缆、1个26 芯航空插头从开关本体引出零序电压、电流及控制信号,接入到FTU的航空插头;采用 2根电缆提供供电电源、线电压信号(采用电磁式 PT取电)。
1.3技术方案优缺点优点:罩式FTU模块体积小,防护等级高,能适应更为严酷的户外运行环境,使用寿命高;缺点:罩式FTU模块的小体积对内部线损模块、电源模块等重要组成部件要求更高,增大了生产工艺难度。
1.4与相关技术方案对比无对比技术方案。
2功能要求2.1计量功能要求(配套用户末端分界开关除外)FTU采用配电线损采集模块实现计量功能,包括:a)正反向有功电量计算和四象限无功电量计算及功率因数计算;b)计量数据冻结功能:包括日冻结数据,功率方向改变时的冻结数据;c)有功电量计算为0.5S级精度,无功电量计算为 2级,功率因数分辨率0.01 o2.2测量功能要求采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压。
(1)保护功能要求a)应满足Q/GDW-51《配电自动化终端子站功能规范》及《配电自动化终端技术规范》相关要求。
b)分段/联络断路器、分界断路器具备相间故障检测及跳闸功能、相间故障信息上传功能。
c)分段/联络断路器、分界断路器、分界负荷开关具备进出线接地故障的检测及跳闸功能;具备故障录波与通信上传功能,接地故障录波每周波80点以上。
(2)测量/计量/保护精度要求a)保护、测量、计量电压:外置PT线电压额定输入为100V,测量精度0.5 %;b)保护、测量、计量电流:三相额定电流输入为1A;保护W 3%测量精度为0.5级;计量精度为0.5S级;c)零序电流:20A/1A;测量精度< 0.5 % ;d)零序电压:(10kV/ V3)/(6.5V/3);测量精度 3P。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录1 规范性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 标准技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) (14)附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) (16)配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
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GB/T 17626。
1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626。
4 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626。
5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626。
8 工频磁场的抗扰度试验GB/T 17626。
10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 17626。
11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 7251。
5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备-动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5—101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端.2。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录1 规范性引用文件 (1)2 技术要求 (2)3 标准技术参数 (17)4 环境条件表 (20)5 试验 (20)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) (22)附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) (36)配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
FTU模块技术方案1 技术方案1.1 FTU模块总体方案FTU模块采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压,采用配电线损采集模块实现计量功能。
1.2 FTU模块基本组成一二次融合FTU模块采用罩式装置,其重要组成部分为线损采集模块和航空插头接口,且航空插头接口包括:供电电源及线电压输入接口(6芯,1个)、电流输入接口(6芯防开路,1个)、控制信号、零序电压接口(14芯,1个)、以太网接口(1个,备用)。
开关侧采用2根电缆、1个26芯航空插头从开关本体引出零序电压、电流及控制信号,接入到FTU的航空插头;采用2根电缆提供供电电源、线电压信号(采用电磁式PT取电)。
1.3 技术方案优缺点优点:罩式FTU模块体积小,防护等级高,能适应更为严酷的户外运行环境,使用寿命高;缺点:罩式FTU模块的小体积对内部线损模块、电源模块等重要组成部件要求更高,增大了生产工艺难度。
1.4 与相关技术方案对比无对比技术方案。
2 功能要求2.1 计量功能要求(配套用户末端分界开关除外)FTU采用配电线损采集模块实现计量功能,包括:a)正反向有功电量计算和四象限无功电量计算及功率因数计算;b)计量数据冻结功能:包括日冻结数据,功率方向改变时的冻结数据;c)有功电量计算为0.5S级精度,无功电量计算为2级,功率因数分辨率0.01。
2.2测量功能要求采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压。
(1)保护功能要求a)应满足Q/GDW-514《配电自动化终端子站功能规范》及《配电自动化终端技术规范》相关要求。
b)分段/联络断路器、分界断路器具备相间故障检测及跳闸功能、相间故障信息上传功能。
c)分段/联络断路器、分界断路器、分界负荷开关具备进出线接地故障的检测及跳闸功能;具备故障录波与通信上传功能,接地故障录波每周波80点以上。
(2)测量/计量/保护精度要求a)保护、测量、计量电压:外置PT线电压额定输入为100V,测量精度≤0.5%;b)保护、测量、计量电流:三相额定电流输入为1A;保护≤3%;测量精度为0.5级;计量精度为0.5S级;c)零序电流:20A/1A;测量精度≤0.5%;d)零序电压:(10kV/√3)/(6.5V/3);测量精度3P。
配电自动化馈线终端〔FTU〕技术标准目录配电自动化馈线终端〔FTU〕技术标准1标准性引用文件以下文件关于本文件的应用是必不可少的。
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电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T176静电放电抗扰度试验射频电磁场辐射抗扰度试验浪涌〔冲击〕抗扰度试验电快速瞬变脉冲群抗扰度试验工频磁场的抗扰度试验阻尼振荡磁场的抗扰度试验电压暂落、短时中断和电压变化抗扰度试验远动设备及系统第2局部:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T11022高压开关设备和操纵设备标准的共用技术要求GB/T14285继电保卫和平安自动装置技术规程GB/T4208外壳防护等级〔IP〕GB/T13729远动终端设备GB/T5096电子设备用机电件全然试验规程及测量方法GB/T19520电子设备机械结构低压成套开关设备和操纵设备第五局部:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱〔CDCs)的特不要求DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T721配电网自动化系统远方终端远动设备及系统第5-101局部:传输规约全然远动任务配套标准远动设备及系统第5-104局部:传输规约采纳标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访咨询DL/T814配电自动化系统功能标准Q/GDW382配电自动化技术导那么Q/GDW513配电自动化主站系统功能标准Q/GDW514配电自动化终端/子站功能标准Q/GDW625配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
箱式馈线终端安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为箱式,按照功能分为箱式“三远〞终端和箱式“二远〞终端。
罩式馈线终端安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为罩式,按照功能分为罩式“三远〞终端和罩式“二远〞终端。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录1 规范性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 标准技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) (14)附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) (16)配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB/T 17626。
1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 17626。
2 静电放电抗扰度试验GB/T 17626。
3 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626。
4 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626。
5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626。
8 工频磁场的抗扰度试验GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 7251。
5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 634。
5101 远动设备及系统第5—101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634。
5104 远动设备及系统第5—104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870—5—101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端.2.1.1箱式馈线终端安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为箱式,按照功能分为箱式“三遥”终端和箱式“二遥”终端.2。
FTU模块技术设计方案FTU(Fault Terminal Unit)是一种用于电力系统中的终端设备,用于监测、控制和保护电力设备。
本文将介绍FTU模块的技术设计方案。
1.引言2.硬件设计2.1 主控芯片:选择一款性能稳定、功耗低的ARM Cortex-M系列芯片作为主控芯片。
该芯片具有较高的计算能力和丰富的外设接口,可以满足FTU模块的数据处理和通信需求。
2.2输入输出模块:设计多路输入输出信号的输入输出模块,可以接入各种类型的传感器和执行器。
同时,为了提高FTU模块的稳定性和可靠性,该模块应支持冗余设计,以防单个输入输出模块出现故障。
2.3通信模块:选择高可靠性的通信模块,如以太网和4G通信模块。
以太网用于与电力系统SCADA系统进行数据传输,而4G通信模块用于远程监控和控制。
2.4电源模块:设计高效稳定的电源模块,以满足FTU模块的供电需求。
这包括使用高质量的电源稳压芯片和电源滤波器,以提供稳定和清洁的供电。
3.软件设计3.1实时操作系统(RTOS):选择适合嵌入式系统的实时操作系统,以管理FTU模块的多任务和中断处理。
RTOS可以提供任务调度、内存管理和设备驱动等功能。
3.2驱动程序:编写驱动程序来管理FTU模块的不同硬件组件,包括输入输出模块、通信模块和电源模块。
驱动程序应提供接口和API供上层应用程序调用。
3.3数据处理程序:编写数据处理程序来处理从传感器到FTU模块的各种数据。
这些程序应实现数据解析、转换和校验功能,确保数据的可靠性和完整性。
3.5故障保护算法:设计故障保护算法来监测电力设备的状态并触发相应的保护动作。
这些算法应根据实际需求进行设计,并能及时响应和处理系统故障。
4.总结本文介绍了FTU模块的技术设计方案。
通过选择适当的硬件和软件组件,可以设计出稳定可靠的FTU模块,用于监测、控制和保护电力设备。
在实际应用中,还需考虑FTU模块的可扩展性、可靠性和安全性等方面的需求。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录1 规范性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 标准技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) (14)附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) (28)配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2技术要求2.1概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
.FTU 模块技术方案1技术方案1.1 FTU 模块总体方案FTU 模块采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压,采用配电线损采集模块实现计量功能。
1.2 FTU 模块基本组成一二次融合 FTU模块采用罩式装置,其重要组成部分为线损采集模块和航空插头接口,且航空插头接口包括:供电电源及线电压输入接口( 6 芯, 1 个)、电流输入接口( 6 芯防开路, 1 个)、控制信号、零序电压接口(14 芯,1 个)、以太网接口( 1 个,备用)。
开关侧采用 2 根电缆、 1 个26 芯航空插头从开关本体引出零序电压、电流及控制信号,接入到 FTU的航空插头;采用 2 根电缆提供供电电源、线电压信号(采用电磁式PT 取电)。
1.3 技术方案优缺点优点:罩式 FTU 模块体积小,防护等级高,能适应更为严酷的户外运行环境,使用寿命高;缺点:罩式 FTU 模块的小体积对内部线损模块、电源模块等重要组成部件要求更高,增大了生产工艺难度。
1.4 与相关技术方案对比无对比技术方案。
2功能要求2.1计量功能要求(配套用户末端分界开关除外)FTU采用配电线损采集模块实现计量功能,包括:a)正反向有功电量计算和四象限无功电量计算及功率因数计算;b)计量数据冻结功能:包括日冻结数据,功率方向改变时的冻结数据;c) 有功电量计算为0.5S 级精度,无功电量计算为 2 级,功率因数分辨率0.01 。
2.2测量功能要求采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压。
(1)保护功能要求a)应满足 Q/GDW-514《配电自动化终端子站功能规范》及《配电自动化终端技术规范》相关要求。
b)分段 / 联络断路器、分界断路器具备相间故障检测及跳闸功能、相间故障信息上传功能。
c)分段 / 联络断路器、分界断路器、分界负荷开关具备进出线接地故障的检测及跳闸功能;具备故障录波与通信上传功能,接地故障录波每周波80 点以上。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录1 规范性引用文件 (1)2 技术要求 (1)3 标准技术参数 (10)4 环境条件表 (12)5 试验 (13)附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) (14)附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) (28)配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2 技术要求2.1 概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
FTU的整体设计与实现FTU是一种用于嵌入式系统的触摸显示模块,它将触摸和显示功能结合在一起,为用户提供更直观、友好的操作方式。
在设计和实现FTU时,需要考虑到以下几个方面:硬件设计、驱动开发和应用程序设计。
首先,硬件设计是整个FTU设计的基础。
硬件设计主要涉及到电路设计、PCB设计和外壳设计。
电路设计需要根据需求确定所需的元件和芯片,并对其进行电路连接,实现触摸和显示功能。
PCB设计将电路设计结果转化为PCB布局图,将元件安置在正确的位置上,并进行连线。
外壳设计则需要考虑到实际使用环境和用户需求,设计一个外观美观、结构合理的外壳,以保护电路和提供舒适的使用体验。
其次,驱动开发是FTU设计中的重要组成部分。
驱动开发主要包括触摸驱动和显示驱动。
触摸驱动需要通过读取触摸屏上的电容来获取用户的触摸输入,并将其转化为数字信号,以便应用程序处理。
而显示驱动则需要将应用程序生成的图形数据转化为对应的电平信号,驱动显示屏上的像素点进行亮灭控制。
在驱动开发中,需要了解触摸屏和显示屏的底层通信协议,并编写相应的驱动程序进行解析和处理。
最后,应用程序设计是FTU的核心。
应用程序设计需要根据用户需求开发相应的功能模块,实现用户与FTU的交互。
例如,可以设计一个菜单系统,用户可以通过触摸屏来选择不同的菜单项,并进行相应操作。
应用程序设计也需要考虑到系统的实时性和稳定性,确保在用户操作时能够快速响应,并保证系统的可靠性。
综上所述,FTU的整体设计与实现包括硬件设计、驱动开发和应用程序设计三个方面。
在设计过程中,需要深入理解触摸屏和显示屏的底层原理和工作方式,并根据用户需求进行相应的设计和开发。
只有在这三个方面都做得足够好,FTU才能够提供稳定、可靠、友好的触摸显示体验。
ftu硬件方案一、引言FTU(Fault Tolerant Unit)是电力系统中的一种重要保护设备,旨在提高电力系统的可靠性和稳定性。
本文将介绍一个全新的FTU硬件方案,以满足以下要求:可靠性高、灵活性强、成本低廉、易于维护。
二、硬件方案概述该FTU硬件方案由以下几个主要组成部分构成:1. 控制器控制器是FTU硬件方案的核心,采用高性能的嵌入式处理器,具有强大的计算和处理能力。
控制器通过与其他硬件模块的通信,实现对电力系统的监测和保护功能。
2. 传感器传感器用于感知电力系统中的状态和参数,包括电流、电压、频率等。
本方案中采用了高精度的传感器,能够实时准确地采集电力系统的运行数据,并将数据传输给控制器进行处理。
3. 物理接口物理接口是控制器与电力系统之间的连接桥梁,主要包括信号采集模块、通信模块等。
信号采集模块负责将传感器采集到的数据转换成数字信号,并传输给控制器;通信模块则负责与其他FTU设备进行通信,实现数据的共享和同步。
4. 电源模块电源模块为整个FTU硬件方案提供稳定可靠的电力供应。
采用高效率的开关电源设计,具有过压、过流、过载等保护功能,能够在电力系统异常情况下保障FTU的正常运行。
5. 外壳和散热设计外壳和散热设计在保证FTU硬件方案正常工作的同时,也具备一定的防护和散热功能。
外壳采用高强度的金属材料制作,能够有效防护FTU硬件免受外界的干扰;散热设计采用高效的散热器和风扇,能够在高温环境下保持FTU硬件的正常工作。
三、主要特点和优势本FTU硬件方案具有以下主要特点和优势:1. 高可靠性:采用先进的硬件设计和工艺,拥有强大的抗干扰和抗冲击能力,能够在恶劣的环境条件下稳定运行。
2. 灵活性强:硬件方案支持多种不同类型的电力系统,具备灵活的配置能力,能够满足不同用户的需求。
3. 成本低廉:采用成熟的集成电路和组件,有效降低了硬件方案的制造成本,使其更加经济实用。
4. 易于维护:硬件方案采用模块化设计,易于维修和升级,降低了维护成本和工作量。
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范目录配电自动化馈线终端(FTU)技术规范1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。
GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T 静电放电抗扰度试验GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 工频磁场的抗扰度试验GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 4208 外壳防护等级(IP)GB/T 13729 远动终端设备GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法GB/T 19520 电子设备机械结构GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问DL/T 814 配电自动化系统功能规范Q/GDW 382 配电自动化技术导则Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定2技术要求概述馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。
箱式馈线终端安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为箱式,按照功能分为箱式“三遥”终端和箱式“二遥”终端。
FTU模块技术方案
1 技术方案
1.1 FTU模块总体方案
FTU模块采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压,采用配电线损采集模块实现计量功能。
1.2 FTU模块基本组成
一二次融合FTU模块采用罩式装置,其重要组成部分为线损采集模块和航空插头接口,且航空插头接口包括:供电电源及线电压输入接口(6芯,1个)、电流输入接口(6芯防开路,1个)、控制信号、零序电压接口(14芯,1个)、以太网接口(1个,备用)。
开关侧采用2根电缆、1个26芯航空插头从开关本体引出零序电压、电流及控制信号,接入到FTU的航空插头;采用2根电缆提供供电电源、线电压信号(采用电磁式PT取电)。
1.3 技术方案优缺点
优点:罩式FTU模块体积小,防护等级高,能适应更为严酷的户外运行环境,使用寿命高;
缺点:罩式FTU模块的小体积对内部线损模块、电源模块等重要组成部件要求更高,增大了生产工艺难度。
1.4 与相关技术方案对比
无对比技术方案。
2 功能要求
2.1 计量功能要求(配套用户末端分界开关除外)
FTU采用配电线损采集模块实现计量功能,包括:
a)正反向有功电量计算和四象限无功电量计算及功率因
数计算;
b)计量数据冻结功能:包括日冻结数据,功率方向改变
时的冻结数据;
c)有功电量计算为0.5S级精度,无功电量计算为2级,
功率因数分辨率0.01。
2.2测量功能要求
采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压。
(1)保护功能要求
a)应满足Q/GDW-514《配电自动化终端子站功能规范》及
《配电自动化终端技术规范》相关要求。
b)分段/联络断路器、分界断路器具备相间故障检测及跳
闸功能、相间故障信息上传功能。
c)分段/联络断路器、分界断路器、分界负荷开关具备进
出线接地故障的检测及跳闸功能;具备故障录波与通
信上传功能,接地故障录波每周波80点以上。
(2)测量/计量/保护精度要求
a)保护、测量、计量电压:外置PT线电压额定输入为
100V,测量精度≤0.5%;
b)保护、测量、计量电流:三相额定电流输入为1A;保
护≤3%;测量精度为0.5级;计量精度为0.5S级;
c)零序电流:20A/1A;测量精度≤0.5%;
d)零序电压:(10kV/√3)/(6.5V/3);测量精度3P。
(3)功耗要求
“三遥”FTU、“二遥”动作型FTU整机功耗不大于35VA
(含配电线损采集模块,不含通信模块、后备电源)。
3 技术要求
3.1 使用环境
a)海拔高度:≤2000m;
b)环境温度:-40°C~+40°C
c)地震烈度:不超过GB/T 17742-1999中的Ⅸ级;
d)使用场所:户外,无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所;
e)风速:≤35m/s;
f)防污等级:IV级;
g)最大日温差:25°C;
h)最大覆冰厚度:10mm。
3.2 参数指标
暂无。
3.3 测试标准
待定。
3.4 结构要求
(1)采用全密封防水结构插头插座。
插头插座焊线侧必须灌装硅脂橡胶,保证无带电裸露点;
(2)电缆上接电源PT的电缆破口需做防雨水浸入处理,安装时做上U型固定。
电缆控制器侧要做下U型固定,防止雨水顺电缆灌入插头;
(3)电压时间型开关、分界开关等尽量采用罩式装置,控制单元满足IP67防护等级,满足下水试验要求。
(4)不同属性信号线间,强弱电间应留有空端子。
FTU 内端子排建议采用水平式结构,箱式FTU应满足IP54的防护等级,箱体内金属附件,板材建议采用非金属钝化处理以减少凝露,箱体底部留有导流孔。
(5)控制器线路板、连接件外露针需做三防绝缘处理(三防漆,绝缘漆,硅橡胶灌封),绝缘材料为非易燃品。
控制器应满足DL/T 721-2013有关湿热条件实验要求。
3.5 接口要求
FTU的航空插头接口包括:供电电源及线电压输入接口(6芯,1个)、电流输入接口(6芯防开路,1个)、控制信号、零序电压接口(14芯,1个)、以太网接口(1个,备用)。
采用2根电缆、1个26芯航空插头从开关本体引出零序电压、电流及控制信号,接入到FTU的航空插头。
采用2根电缆提供供电电源、线电压信号(采用电磁式PT取电)。
航空插头引脚定义见附录A。
与开关本体相连的电缆在FTU侧分别连接到电流输入、控制信号航空插头;与PT电源相连的电缆在FTU侧连接到
供电电源和电压信号航空插头。
3.6 其他技术要求
(1)通信要求:配电终端应同时具备光纤、无线通信接口,通信接口要求应满足Q/GDW-514《配电自动化终端子站功能规范》及《配电自动化终端技术规范》相关要求。
附录A:
附表A.1 柱上开关26芯航空插件管脚电气定义
17
PT-
(可选)
内置PT- RVVP1.5mm²
18
PT+
(可选)
内置PT+ RVVP1.5mm²
19 YXCOM 遥信公共端RVVP1.0mm²
20 HW 合位RVVP1.0mm²
21 FW(可
选)
分位RVVP1.0mm²
22 WCN 未储能位RVVP1.0mm²
23 -- --
24 Uo+零序电压+RVVP1.0mm²
25 Uo-零序电压-RVVP1.0mm²
26 -- --
附表A.2 FTU电源/电压航空插头引脚定义引脚号标记标记说明电缆规格备注图示
1 1TVa1AB线电压TV二次侧电
压(对应A相)
RVVP1.5mm²电源
2 2TVc1CB线电压TV二次侧电
压(对应C相)
RVVP1.5mm²电源
3 1TVb1/
2TVb1
AB/BC线电压TV二次
侧电压(对应B相)
RVVP1.5mm²电源
4 1TVa2AB线电压TV二次侧电
压(对应A相)
RVVP1.5mm²测量
5 2TVc2 CB线电压TV二次侧电
压(对应C相)
RVVP1.5mm²测量
6 1TVb2/
2TVb2
AB/BC线电压TV二次
侧电压(对应B相)
RVVP1.5mm²测量
附表A.3 FTU电流输入接口引脚定义
电流输入接口(ID)引脚定义及接线要求
引脚号标记标记说明电缆规格备注图示
1 Ia A相电流RVV2.5mm²
2 Ib B相电流RVV2.5mm²
3 Ic C相电流RVV2.5mm²
4 In 相电流公共端RVV2.5mm²
5 I0 零序电流RVV2.5mm²
6 I0com 零序电流公共端RVV2.5mm²
附表A.4 FTU控制信号航空插头引脚定义
(配弹簧机构开关)
引脚号标记标记说明电缆规格备注图示
1 HW 合位RVVP1.0mm²
2 FW 分位RVVP1.0mm²
3 CN- 储能CN- RVVP1.5mm²
4 CN+ 储能CN+ RVVP1.5mm²
5 WCN 未储能位RVVP1.0mm²
6 YXCOM 遥信公共端RVVP1.0mm²
7 HZ- 合闸输出- RVVP1.5mm²
8 HZ+ 合闸输出+ RVVP1.5mm²
9 FZ- 分闸输出- RVVP1.5mm²
10 FZ+ 分闸输出+ RVVP1.5mm²
11 ――――
12 ――――
13 Uo+ 零序电压+RVVP1.0mm²
14 Uo- 零序电压- RVVP1.0mm²。