Systemy testowania rezonansu szeregowego o zmiennej częstotliwości

Wyślij zapytanie
Systemy testowania rezonansu szeregowego o zmiennej częstotliwości
Szczegóły
Profesjonalny sprzęt do testowania wysokiego-napięcia wytrzymywanego o mocy 1350 kVA/270 kV, specjalnie zaprojektowany do wykrywania głównych urządzeń elektrycznych w systemach elektroenergetycznych
Klasyfikacja produktów
Rezonansowy system testowy AC
Share to
Opis

MOEORW-WTest rezonansu szeregowego o zmiennej częstotliwości XL778systemy

Profesjonalistatest napięcia wytrzymywanego pod wysokim-napięciemsprzęt o napięciu 1350 kVA/270 kV, specjalnie zaprojektowany do wykrywania głównych urządzeń elektrycznych w systemach elektroenergetycznych

Rezonansowy system testowy AC 270 kVLekki i przenośny jako całość, z wieloma trybami pracy, które można elastycznie dostosować do-potrzeb w miejscu instalacji

Dla wydziałów-testów wysokiego napięcia na szczeblu prefektury, miasta i powiatu oraz jednostek zajmujących się instalacją/konserwacją energii; używany do wykrywania napięcia wytrzymywanego prądu przemiennego w sprzęcie-średniego i wysokiego napięcia, takim jak kable, transformatory i generatory

Dokładnie wykonaj test napięcia wytrzymywanego sprzętu i zapewnij bezpieczną i stabilną pracę sprzętu elektroenergetycznego

 

Wprowadzenie produktu

 

Rezonansowe systemy testowe prądu przemiennegoTo urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane głównie do testowania napięcia wytrzymywanego prądem przemiennym wszystkich głównych urządzeń elektrycznych, w tym kabli 110 kV i 35 kV, generatorów, transformatorów mocy i przełączników szyn zbiorczych o napięciu 35 kV i niższym. Dławiki zaprojektowano jako wiele oddzielnych jednostek, dzięki czemu urządzenie spełnia wymagania testowe zarówno dla sprzętu wysoko-niskonapięciowego,-prądowego, jak i niskonapięciowego-testów napięcia wytrzymywanego prądem przemiennym, np. dla kabli 10 kV. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań jest idealnym urządzeniem do testowania napięcia wytrzymywanego dla-wydziałów testowania wysokiego napięcia na poziomie prowincji, gmin i powiatów, a także dla jednostek zajmujących się instalacją energetyczną, konserwacją i testowaniem.

Jednostka składa się głównie z zasilacza przekształcającego częstotliwość, transformatora wzbudzenia, dławików i pojemnościowego dzielnika napięcia.

1.1 Zalety rezonansu szeregowego w systemach elektroenergetycznych

1. Wymagana moc zasilacza jest znacznie zmniejszona. Szeregowy zasilacz rezonansowy wykorzystuje rezonans pomiędzy reaktorem rezonansowym a pojemnością badanej próbki do generowania wysokiego napięcia i wysokiego prądu. W całym systemie zasilacz musi zapewnić jedynie moc czynną pobieraną przez system; dlatego moc wymagana do testu wynosi tylko 1/Q wydajności testowej.

2. Znacząco zmniejszono wagę i objętość sprzętu. W przypadku szeregowego zasilacza rezonansowego nie tylko eliminuje się nieporęczne regulatory napięcia dużej-mocy i konwencjonalne transformatory testowe wysokiej-mocy-zasilania, ale zasilacz wzbudzenia rezonansowego również wymaga tylko 1/Q wydajności testowej. Powoduje to znaczne zmniejszenie masy i objętości systemu, zwykle w zakresie od 1/10 do 1/30 w porównaniu z konwencjonalnym sprzętem testowym.

3. Ulepszony przebieg napięcia wyjściowego. Zasilacz rezonansowy działa jak obwód filtra rezonansowego, który zmniejsza zniekształcenia kształtu fali napięcia wyjściowego i wytwarza falę sinusoidalną o wysokiej-jakości. To skutecznie zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu badanej próbki przez piki harmoniczne.

4. Zapobieganie uszkodzeniom miejsca zwarcia spowodowanym-dużymi prądami zwarciowymi. W stanie rezonansu szeregowego, gdy słabość izolacji badanej próbki ulegnie uszkodzeniu, obwód natychmiast się rozstroji, a prąd w pętli gwałtownie spadnie do 1/Q normalnego prądu testowego. Natomiast podczas przeprowadzania testów napięcia wytrzymywanego przy użyciu rezonansu równoległego lub transformatora testowego prąd przebicia natychmiast wzrasta kilkunastokrotnie. Porównując oba,-prąd zwarciowy różni się od prądu przebicia setki razy. Dlatego rezonans szeregowy może skutecznie zlokalizować słabe punkty izolacji bez ryzyka, że ​​wysokie-prądy zwarciowe uszkodzą punkt zwarcia.

5. Nie występuje przepięcie powrotne. Kiedy próbka ulegnie uszkodzeniu, wysokie napięcie natychmiast zanika z powodu utraty warunków rezonansowych, a łuk natychmiast gaśnie. Co więcej, proces-przywracania napięcia powrotnego jest bardzo długi, co ułatwia odłączenie zasilania przed ponownym osiągnięciem napięcia przeskoku. Ten proces odzyskiwania napięcia jest przerywanym procesem oscylacyjnym obejmującym akumulację energii; jest długotrwały i nie występuje żadne przepięcie powrotne.

 

Parametr produktu (specyfikacja)

 

Dane techniczne

1. Napięcie znamionowe

27 kV-Odpowiedni do testowania napięcia wytrzymywanego prądem przemiennym kabli 10 kV;

54 kV-Nadaje się do testowania napięcia wytrzymywanego prądem przemiennym kabli 35 kV i systemów 10 kV;

108 kV-Odpowiedni do testowania napięcia wytrzymywanego prądem przemiennym w systemach 35 kV;

135 kV-Odpowiedni do testowania napięcia przemiennego wytrzymywanego kabli 110 kV;

270 kV-Odpowiedni do testowania napięcia wytrzymywanego prądem zmiennym w systemach 110 kV;

2. Stopień zniekształcenia przebiegu napięcia wyjściowego

<1.0%

3. Dopuszczalny czas pracy ciągłej

30 minut ciągłej pracy w warunkach znamionowych; 60 minut ciągłej pracy przy badaniu kabli 35 kV

4. Współczynnik mocy urządzenia

P > 50

5. Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu podczas badania generatora energii cieplnej

Q > 10 (w zależności-od obciążenia)

6. Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu podczas testowania kabla

Q > 30 (w zależności-od obciążenia)

7. Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu podczas testowania transformatora głównego

Q > 30 (w zależności-od obciążenia)

8. Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu podczas testowania GIS, rozdzielnic i innego sprzętu

Q > 50 (w zależności-od obciążenia)

9. Zasilanie wejściowe

Jedno-fazowe 380 V

10. Zakres regulacji częstotliwości

20 Hz do 300 Hz

11. Dokładność pomiaru systemu

1.5%

12. Urządzenie posiada funkcje zabezpieczające, takie jak przepięcie, przetężenie i start w pozycji zerowej

 

2.3 Zgodność ze standardami

„Norma dotycząca badań odbiorczych sprzętu elektrycznego w projektach instalacji elektrycznych”

GB50150-2006

„Sprzęt do testowania rezonansu-wysokonapięciowego”

DL/T 849.6-2004

„Reaktory”

GB10229.88

„Przepisy dotyczące badań profilaktycznych urządzeń elektroenergetycznych”

DL/T596-1996

„Kondensatory sprzęgające i pojemnościowe dzielniki napięcia”

IEC358 (1990)

 

2.4 Główna konfiguracja i parametry techniczne Urządzenia

1. Jeden zasilacz o zmiennej częstotliwości

Moc znamionowa

40 kVA;

Napięcie wejściowe

380 V ±10% 45–65 Hz

Napięcie wyjściowe

Regulacja w zakresie 0–400 V

Częstotliwość napięcia wyjściowego

30–300 Hz

Regulacja w krokach co 0,1 Hz

 

Niestabilność częstotliwości

Mniejsze lub równe 0,02%

Prąd wyjściowy

0–100 A

Dławiki wysokonapięciowe- (łącznie 10 jednostek)

27 kV/5 A

Znamionowe napięcie robocze

27 kV

Znamionowy prąd roboczy

5 A

Indukcyjność znamionowa

25 H

Ciągły czas pracy

60 minut

Wzrost temperatury

Mniej niż 60 stopni

Częstotliwość robocza

30–300 Hz

Transformatory wzbudzenia (2 jednostki)

 

Pojemność znamionowa

20 kVA

Napięcie wejściowe

400 V

Napięcie wyjściowe

4/8/16 kV; Do prób napięcia wytrzymywanego prądem zmiennym na kablach o napięciu znamionowym poniżej 35 kV stosuje się napięcie 4 kV; Do prób napięcia wytrzymywanego prądem zmiennym na kablach 110 kV i podstacjach 35 kV stosuje się napięcie 8 kV; Napięcie 16 kV służy do prób napięcia wytrzymywanego prądem przemiennym w podstacjach 110 kV i 220 kV.O

Jeden pojemnościowy dzielnik napięcia

Typ czysto pojemnościowy 270 kV

Pojemność wewnętrzna

1000 pF

Częstotliwość robocza

30–300 Hz

Niepewność

1.5%

Napięcie znamionowe

135 kV/2000 pF, 270 kV/1000 pF

Jeden kondensator kompensacyjny

Typ czysto pojemnościowy 160 kV

Pojemność wewnętrzna

20 000 pF

Częstotliwość robocza

30–300 Hz

Napięcie znamionowe

160 kV/20 000 pF

 

Cecha produktu i zastosowanie

 

01/

1. Urządzenie posiada funkcje zabezpieczające, takie jak przepięcie, przetężenie, rozruch przy zerowym-napięciu i rozstrojenie systemu (przeskok). Progi zabezpieczenia przepięciowego i nadprądowego można dostosować do wymagań użytkownika. Kiedy nastąpi przeskok, zostaje uruchomione zabezpieczenie przed przeskokiem, które rejestruje wartość napięcia przeskoku do analizy testowej.

02/

2. Każdy element urządzenia jest lekki, a jego maksymalna waga nie przekracza 40 kg, co ułatwia-użytkowanie na miejscu.

03/

3. Urządzenie oferuje trzy tryby pracy, dzięki czemu użytkownicy mogą elastycznie wybierać odpowiedni tryb w oparciu o-warunki w miejscu pracy, zwiększając w ten sposób szybkość testowania.

04/

4. Tryby pracy to: tryb w pełni automatyczny, tryb ręczny i automatyczne strojenie z trybem ręcznego zwiększania napięcia.

05/

5. Dane mogą być przechowywane, a każdy wpis ma przypisany identyfikator numeryczny w celu łatwej identyfikacji i wyszukiwania.

06/

6. Podczas automatycznego przemiatania częstotliwości częstotliwość początkową można ustawić dowolnie w określonym zakresie, a kierunek przemiatania można wybrać w górę lub w dół. Jednocześnie na dużym ekranie LCD wyświetlana jest krzywa skanowania, co pozwala użytkownikowi intuicyjnie określić, czy został znaleziony punkt rezonansu.

07/

7. Wykorzystując technologię platformy DSP, można łatwo dodawać lub usuwać funkcje, a system aktualizować zgodnie z potrzebami użytkownika, jednocześnie czyniąc interfejs człowiek-maszyna-bardziej przyjaznym dla użytkownika.

 

Szczegóły produkcji

 

**Rezonansowe systemy testowe prądu przemiennego** różnych głównych urządzeń elektrycznych średniego- i wysokiego-napięcia w systemach elektroenergetycznych. Odpowiednie dla wydziałów-testów wysokiego napięcia na poziomie prowincji, gmin i powiatów, a także dla jednostek zajmujących się instalacją energetyczną, konserwacją i testowaniem.

Główne obiekty testowe

1. Usieciowane-polietylenowe kable elektroenergetyczne o różnych specyfikacjach na 110 kV, 35 kV i 10 kV

2. Główne transformatory elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i niższym

3. 110Systemy podstacji kV

4. Główny sprzęt elektryczny, taki jak generatory, sprzęt GIS, szyny zbiorcze i przełączniki

 

Kwalifikacje firmy

 

 

Często zadawane pytania

 

Popularne Tagi: systemy testów rezonansowych o zmiennej częstotliwości, Chiny producenci systemów testów rezonansowych o zmiennej częstotliwości, fabryka, Urządzenie do testowania rezonansu serii 108kV serii 108kVAZestaw testowy Rezonant SeriesSystem testów wysokiego napięciaSystem testów rezonansowych HVUrządzenie do testu rezonansu serii 54kV 54kVALekkie systemy rezonansowe o zmiennej częstotliwości

Wyślij zapytanie