TAPCON® ISM®
Maximale Zuverlässigkeit und Flexibilität vom Marktführer
Über 50 Jahre Erfahrung stecken im neuen TAPCON® ISM®. Das Ergebnis: ein hochflexibler Spannungsregler, der optimal auf die Herausforderungen moderner Netze abgestimmt ist. Die dynamische Sollwertregelung basierend auf der Wirkleistung trägt dazu bei, teure Netzausbaumaßnahmen angesichts des Wachstums erneuerbarer Energien zu reduzieren. Mit modernen Kommunikationsprotokollen wie IEC 61850 GOOSE verringert der Regler den Verdrahtungsaufwand und bildet die Basis für digitale Umspannwerke.
Halten Sie Ihren TAPCON® aktuell
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Ihre Vorteile auf einen Blick
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Intuitive Bedienung mit einem modernen grafischen Touch-Display
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Flexible Architektur ermöglicht selbst die komplexesten Regelungsaufgaben
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Vereinfachte Verdrahtung durch GOOSE‑Kommunikation über ein einziges Kabel
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Dynamische Sollwertregelung, um kostspielige Netzausbaumaßnahmen zu verschieben
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Kompromisslose Zuverlässigkeit und robuste Cyber‑Security
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Optimiert für die Integration erneuerbarer Energien und dynamische Netzbedingungen
Produktinformationen
| Basic | Pro | Expert | |
| Automatische Spannungsregelung mit Sollwert, Bandbreite, lineare Verzögerungszeit T1 | ● | ● | ● |
| Integrale Verzögerungszeit T1 | ● | ● | ● |
| Verzögerungszeit T2 (Schnellschaltung) | ● | ● | ● |
| Sollwertferneinstellung (z.B. TDSC) | ○ | ○ | ○ |
| Leitungskompensation (R-X-Kompensation, Z-Kompensation) | ● | ● | ● |
| Bandbreitenüberwachung | ● | ● | ● |
| Funktionsüberwachung | ● | ● | ● |
| Grenzwertüberwachung (Spannung, Strom, Leistung, Phasenwinkel) | ● | ● | ● |
| Stufenstellungsüberwachung | ● | ● | ● |
| Schaltintervallüberwachung | - | ● | ● |
| Parallellauf über CAN-Bus oder GOOSE | - | ● | ● |
| Messwertspeicher | - | ● | ● |
| Parallellauferkennung über Topologie | - | - | ○ |
| Wirkleistungsregelung (Phasenschieber) | - | - | ○ |
| Blindleistungsregelung (Shunt Reaktor) | - | - | ○ |
| Regelung eines Dreiwicklertransformators | - | - | ○ |
| Regelung der Oberspannungsseite oder Unterspannungsseite | - | - | ○ |
Optionen (● = enthalten, ○ = optional, - = nicht verfügbar)
| SCADA‑Kommunikationsprotokolle | IEC 61850 Ed.2, DNP 3.0, MODBUS RTU/TCP/ASCII, IEC 60870‑5‑101/‑103/‑104 |
| GOOSE‑Kommunikation | Kommunikation zu Motorantrieb (ETOS® erforderlich), IED‑Kommunikation, Parallellauf, Spannungs- und Stromwerterfassung, etc. |
| Kommunikationsschnittstellen | Ethernet: RJ45 oder FO LC 1310 nm Seriell: SUB-D9 (RS232), Steckbarer Klemmblock (RS485) oder F-ST 820nm |
| Redundanz‑Protokolle | PRP, RSTP oder HSR |
| Transformer Personal Logic Editor | Programmierung kundenspezifischer Logiken |
| Digitale Universal-Ausgänge/-Eingänge | bis zu 8/8 |
| Analoge Universal-Ausgänge/-Eingänge | bis zu 4/4 |
| GUI-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch |
Sprache wählen
| Basic | Pro | Expert | |
| Automatische Spannungsregelung mit Sollwert, Bandbreite, lineare Verzögerungszeit T1 | ● | ● | ● |
| Integrale Verzögerungszeit T1 | ● | ● | ● |
| Verzögerungszeit T2 (Schnellschaltung) | ● | ● | ● |
| Sollwertferneinstellung (z.B. TDSC) | ○ | ○ | ○ |
| Leitungskompensation (R-X-Kompensation, Z-Kompensation) | ● | ● | ● |
| Bandbreitenüberwachung | ● | ● | ● |
| Funktionsüberwachung | ● | ● | ● |
| Grenzwertüberwachung (Spannung, Strom, Leistung, Phasenwinkel) | ● | ● | ● |
| Stufenstellungsüberwachung | ● | ● | ● |
| Schaltintervallüberwachung | - | ● | ● |
| Parallellauf über CAN-Bus oder GOOSE | - | ● | ● |
| Messwertspeicher | - | ● | ● |
| Parallellauferkennung über Topologie | - | - | ○ |
| Wirkleistungsregelung (Phasenschieber) | - | - | ○ |
| Blindleistungsregelung (Shunt Reaktor) | - | - | ○ |
| Regelung eines Dreiwicklertransformators | - | - | ○ |
| Regelung der Oberspannungsseite oder Unterspannungsseite | - | - | ○ |
| SCADA‑Kommunikationsprotokolle | IEC 61850 Ed.2, DNP 3.0, MODBUS RTU/TCP/ASCII, IEC 60870‑5‑101/‑103/‑104 |
| GOOSE‑Kommunikation | Kommunikation zu Motorantrieb (ETOS® erforderlich), IED‑Kommunikation, Parallellauf, Spannungs- und Stromwerterfassung, etc. |
| Kommunikationsschnittstellen | Ethernet: RJ45 oder FO LC 1310 nm Seriell: SUB-D9 (RS232), Steckbarer Klemmblock (RS485) oder F-ST 820nm |
| Redundanz‑Protokolle | PRP, RSTP oder HSR |
| Transformer Personal Logic Editor | Programmierung kundenspezifischer Logiken |
| Digitale Universal-Ausgänge/-Eingänge | bis zu 8/8 |
| Analoge Universal-Ausgänge/-Eingänge | bis zu 4/4 |
| GUI-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch |
Sprache wählen
GOOSE-Kommunikation
Einfacher, intelligenter, zukunftssicher
Einfacher, intelligenter, zukunftssicher
Während früher mehrere Kabel zwischen Motorantrieb und Spannungsregler erforderlich waren, ersetzt die Kombination aus TAPCON® ISM® und ETOS® diese komplexe Verdrahtung durch ein einziges Ethernet-Kabel über IEC 61850 GOOSE. Das bringt entscheidende Vorteile:
- Reduzierte Verdrahtungsaufwände: Weniger Kabel bedeutet geringere Installationskosten, kürzere Inbetriebnahmezeiten und weniger Fehlerquellen.
- Synergien durch Datenintegration in ETOS®: Strom- und Spannungswerte werden direkt übertragen und ermöglichen in Kombination mit der Top-Oil-Temperatur präzise thermische Modelle sowie eine DP-basierte Lebensdauerberechnung – ohne zusätzliche Sensorverdrahtung.
- Flexibilität bei Erweiterungen: Anpassungen in der Steuerung erfordern keine neue Verdrahtung – ideal für modulare Netzarchitekturen und zukünftige Anpassungen.
- Schnelle, sichere Kommunikation: IEC 61850-konform für digitale Umspannwerke. Optional sorgen Redundanzprotokolle für höchste Ausfallsicherheit – für eine zukunftssichere Automatisierung.
TAPCON Dynamic Setpoint Control (TDSC)
Spannungsregelung für die Integration erneuerbarer Energien
Spannungsregelung für die Integration erneuerbarer Energien
In heutigen dezentralen Netzen mit stark wachsendem Anteil erneuerbarer Energien erfordert die Sicherstellung stabiler Spannungen in allen Netzabschnitten oft kostspielige und langwierige Netzausbaumaßnahmen. Bis diese Maßnahmen umgesetzt sind, wird eine dynamische Sollwertanpassung entscheidend, um Spannungsbandverletzungen zu vermeiden. TDSC passt den Spannungssollwert kontinuierlich an den aktuellen Wirkleistungsfluss an. Das ermöglicht:
- Adaptive Spannungsregelung: Gewährleistet Stabilität auch bei volatiler PV- und Windeinspeisung, einschließlich Rückspeiseszenarien.
- Unterstützung bestehender Netzstrukturen: Optimiert das Spannungsprofil entlang des gesamten Abgangs, insbesondere dort, wo konventionelle Kompensation an ihre Grenzen stößt.
- Verschieben kostenintensiver Netzausbaumaßnahmen: Hält Spannungen länger innerhalb der zulässigen Grenzen und überbrückt die Zeit, bis Verstärkungsmaßnahmen umgesetzt sind.
- Unterstützung des Ausbaus erneuerbarer Energien: Ermöglicht eine flexible, netzflussbasierte Regelung für Netze mit hohem Anteil dezentraler Erzeugung.