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El GE G60, también catalogado como relé de protección de generador G60, funciona como un componente de hardware dedicado para la detección de fallas eléctricas de alta velocidad dentro de las redes de subestaciones eléctricas y generación. La unidad procesa la lógica de parámetros de circuitos múltiples de las subestructuras del estator, el campo y el interruptor, ejecutando algoritmos síncronos para aislar los generadores durante condiciones de línea anormales.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | G60 |
| Marca | GE (General Electric) |
| Origen | Canadá / Estados Unidos |
| Peso | Perfil estándar de montaje en rack horizontal de 19 pulgadas de la serie UR |
| Dimensiones | Configuración de chasis estándar de 4U |
| Temperatura de funcionamiento | Límites del entorno estándar de subestaciones y centrales eléctricas |
| Consumo de energía | Suministrado a través de opciones de fuente de alimentación modular UR interna |
| Estándar de protección | Cumplimiento de los parámetros IEEE C37.102 |
| Protección contra fallas a tierra del estator | Diferencial de tercer armónico y bucles de inyección de subarmónicos |
| Resolución de oscilografía | 64 muestras por ciclo |
| Registro de eventos secuenciales | 1024 eventos con marca de tiempo con escaneo de entrada digital de 0,5 ms |
| Conmutador de comunicaciones | Marco de enrutamiento Ethernet totalmente gestionado integrado |
| Interfaces de red | Tres puertos Ethernet independientes de 100 Mbps, bloques de E/S directas |
| Protocolos industriales | IEC 61850 Ed. 1 / Ed. 2, R-GOOSE, IEEE C37.118, IEC 61850-90-5 |
El módulo se basa en una matriz de enrutamiento integrada y completamente gestionada que admite redes duales HSR, PRP o de anillo tradicionales para garantizar que las duraciones de la conmutación por error de la red no superen los cero milisegundos. La interacción del bus de proceso en tiempo real a través de los diseños de trama IEC 61850-9-2LE e IEC 61869 maneja el seguimiento de mediciones digitalizadas punto a punto en redes de área local independientes. La sincronización se produce a través de parámetros nativos integrados del Protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588, haciendo coincidir los relojes de muestreo posteriores con límites de 1 microsegundo, lo que impide que las latencias de paquetes inducidas por el protocolo corrompan las tareas de disparo de misión crítica.

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