Przegląd produktu
MOEORW-WHVA81 to tester napięcia VLF, który łączy w jednym urządzeniu pomiary napięcia wytrzymywanego AC/DC, tan delta (straty dielektrycznej), pojemności, rezystancji izolacji i pomiaru wyładowań niezupełnych (PD). Zaprojektowany do obsługi obciążeń o dużej-pojemności, takich jak kable zasilające i silniki elektryczne, wykorzystuje cyfrową konwersję częstotliwości i automatyzację opartą na mikrokontrolerze-do zwiększania napięcia, pomiaru i ochrony. Napięcie i prąd są próbkowane bezpośrednio ze strony-wysokiego napięcia za pomocą kontroli w pętli zamkniętej-, aby wyeliminować efekty wzrostu pojemności. Inteligentna automatyczna-ochrona oblicza progi na podstawie pojemności obciążenia, chroniąc przed przepięciami, przetężeniami, awariami i przeskokami. Duży interfejs ekranu dotykowego zapewnia intuicyjną kontrolę i wyświetlanie przebiegu w czasie rzeczywistym. Podczas testów AC/DC system jednocześnie mierzy tan δ, pojemność, rezystancję izolacji i wyładowania niezupełne, umożliwiając kompleksową ocenę izolacji w ciągu jednej sesji. Uwaga: Przyrząd ten nie nadaje się do pomiarów rezystancyjnych obiektów testowych, takich jak ograniczniki przepięć z tlenku cynku.
Dane techniczne
Zasilacz wysokiego napięcia VLF
|
Parametr |
Specyfikacja |
|
Znamionowe napięcie wyjściowe (szczytowe) |
80 kV |
|
Zakres częstotliwości wyjściowej (automatyczny) |
0,1 Hz – 0,01 Hz |
|
Obciążalność (przy 0,1 Hz) |
Mniejsze lub równe 5 μF |
|
Rozdzielczość napięcia AC |
0,1 kV |
|
Dokładność napięcia AC |
±3% |
|
Rozdzielczość prądu AC |
0,1 mA |
|
Dokładność prądu przemiennego |
±3% |
|
Dodatni/ujemny błąd napięcia szczytowego |
Mniej niż lub równo 3% |
|
Zniekształcenie kształtu fali napięcia |
Mniej niż lub równo 3% |
|
Zasilanie wejściowe |
220 V ±5% / 50 Hz lub 110 V ±5% / 60 Hz |
|
Temperatura pracy |
-10 stopni do +40 stopni |
|
Wilgotność robocza |
Wilgotność względna mniejsza lub równa 85%. |
|
Waga kontrolera |
5 kg |
|
Masa jednostki HV |
65 kg |
Notatka:W przypadku zasilania z przenośnego generatora należy zastosować generator-ze stabilizacją częstotliwości (inwerter). Standardowe generatory o niestabilnej prędkości obrotowej mogą powodować nieprawidłowe napięcie wyjściowe i uszkodzenie przyrządu.
Pomiar delty tan (straty dielektrycznej).
|
Parametr |
Specyfikacja |
|
Zakres napięcia testowego |
1 kV do wartości znamionowej |
|
Częstotliwość testu |
0,1 Hz – 0,01 Hz |
|
Zakres pomiarowy Tan δ |
0,01×10⁻³ do 655,35×10⁻³ |
|
Dokładność pomiaru Tan δ |
±1% |
|
Tan δ Rozdzielczość |
1×10⁻⁵ |
|
Zakres pomiaru pojemności |
0.001 μF – 10 μF |
|
Rozdzielczość pojemnościowa |
0.001 μF |
|
Dokładność pojemności |
±3% |
|
Zakres rezystancji izolacji |
1 MΩ – 65535 MΩ |
|
Rozdzielczość rezystancji izolacji |
1 MΩ |
|
Dokładność rezystancji izolacji |
±3% |
|
Interfejs komunikacyjny |
RS232 (lub USB) |
Notatka:Values exceeding 655.35×10⁻³ for tan δ and 65535 MΩ for insulation resistance are displayed with a ">„wskaźnik.
Test napięcia wytrzymywanego prądem stałym
|
Parametr |
Specyfikacja |
|
Znamionowe napięcie wyjściowe |
30 kV – 80 kV (w zależności od modelu) |
|
Dokładność napięcia |
±3% |
|
Zakres prądu upływowego DC |
0 – 2000 μA |
|
Rozdzielczość prądu upływu DC |
1 μA |
|
Dokładność prądu upływu DC |
±3% |
Pomiar wyładowań niezupełnych (PD).
|
Parametr |
Specyfikacja |
|
Zakres pomiaru WNZ |
0 – 5000 szt |
|
Uchwała P.D |
1 szt |
|
Rozdzielczość próbkowania |
12-bitowy |
|
Częstotliwość próbkowania |
200 MHz |
|
Zakres częstotliwości impulsu rozładowania |
1 kHz – 2000 kHz |
|
Wyświetlacz |
Wartości chwilowe i szczytowe PD; napięcie początkowe/wygaśnięcia wyładowania |
Ogólny
|
Parametr |
Specyfikacja |
|
Zakres ustawień napięcia |
1 kV do wartości znamionowej |
|
Ustawienie czasu testu |
1 – 99 minut |
|
Funkcje ochronne |
Przepięcie, przetężenie, nagła zmiana napięcia/prądu, przeskok |
|
Aplikacja |
Wewnątrz i na zewnątrz |
|
Opcje zasilania |
220 V ± 5% / 50 Hz lub 110 V ± 5% / 60 Hz |
Kluczowe funkcje
Zintegrowana architektura wielofunkcyjna-
MOEORW-HVA81 łączy w jednym zintegrowanym urządzeniu napięcie wytrzymywane prądu przemiennego, napięcie wytrzymywane prądu stałego, pomiar tangensa δ, pomiar pojemności, pomiar rezystancji izolacji i wykrywanie wyładowań niezupełnych. Ta monolityczna konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych zewnętrznych modułów testowych, zmniejszając złożoność konfiguracji w terenie i całkowitą wagę systemu.
Bezpośrednie próbkowanie-po stronie wysokiego napięcia
Dane dotyczące prądu i napięcia są pobierane bezpośrednio ze strony-wysokiego napięcia obwodu testowego. Architektura sterowania z ujemnym sprzężeniem zwrotnym w zamkniętej pętli- gwarantuje, że pomiary wyjściowe są wolne od efektów wzrostu pojemności, zapewniając dokładne i wiarygodne dane nawet podczas testowania długich kabli o znacznej pojemności.
Automatyczny wybór częstotliwości
System automatycznie wybiera optymalną częstotliwość testu w zakresie od 0,1 Hz do 0,01 Hz w oparciu o charakterystykę elektryczną badanego obiektu. Ta adaptacyjna zdolność częstotliwościowa zapewnia stabilne sinusoidalne napięcie wyjściowe w szerokim zakresie długości kabli i warunków obciążenia.
Inteligentny system automatycznej-ochrony
Przyrząd posiada kompleksowy system zabezpieczeń, który nie wymaga ręcznej konfiguracji progów przepięć lub przetężeń. Wartości ochrony są obliczane automatycznie na podstawie zmierzonej pojemności badanego obiektu i przyłożonego napięcia testowego. System zapewnia automatyczne zabezpieczenie przed wyłączeniem:
- Warunki przepięciowe
- Warunki nadprądowe
- Usterki o niskiej-impedancji w obiekcie testowym
- Zdarzenia rozgorzenia
Jednoczesny pomiar delty tan i PD
Podczas testów napięcia wytrzymywanego AC i DC system jednocześnie mierzy tan δ (współczynnik strat dielektrycznych), pojemność, rezystancję izolacji i poziomy wyładowań niezupełnych. Ta możliwość pomiaru równoległego umożliwia kompleksową ocenę stanu izolacji bez wydłużania czasu trwania testu.
Standardowe-procedury testowe zgodne
Przyrząd zawiera zautomatyzowane sekwencje testowe zgodne ze standardami T/CEC-243-2019, Q/CSG1205027-2020 i IEEE 400.2. Program „Standardowy test delty tan” automatycznie wykonuje pomiary przy poziomach napięcia 0,5U₀, U₀ i 1,5U₀, oblicza średnie tan δ, odchylenia i wskaźniki stabilności oraz generuje raport o stanie izolacji kabla, klasyfikując wyniki jako Normalne, Uwaga lub Nieprawidłowe.
Kompensacja osłony w przypadku wycieku powierzchniowego
System obsługuje zarówno jednostronne, jak i podwójne-połączenia ekranowe, aby wyeliminować wpływ powierzchniowego prądu upływowego na pomiary tg δ w warunkach wysokiej-wilgotności lub w przypadku zanieczyszczenia końcówek kabli. Metoda-z pojedynczym zakończeniem mierzy wyciek-przy końcu i kompensuje to, odejmując dwukrotność zmierzonej wartości; metoda dwustronna-mierzy wyciek jednocześnie na obu końcach.
Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym
Wielkoformatowy,-kolorowy ekran dotykowy zapewnia intuicyjną kontrolę i wizualizację-w czasie rzeczywistym parametrów testowych i przebiegów wyjściowych. Wbudowana-pomoc kontekstowa prowadzi operatorów przez każdy etap procedury testowej. Interfejs wyświetla stan przyrządu, komunikaty o błędach i dane pomiarowe w przejrzystym, zorganizowanym układzie.
Zarządzanie danymi i raportowanie
Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną drukarkę termiczną, która umożliwia-generowanie raportów na miejscu. Dane testowe można zapisywać wewnętrznie i pobierać za pomocą funkcji wyszukiwania danych historycznych. Interfejs komunikacyjny RS232 (lub USB) umożliwia przesyłanie danych do-analizy i dokumentacji offline.
Aplikacje
Testowanie kabla zasilającego
- Testowanie napięcia wytrzymywanego prądem przemiennym kabli elektroenergetycznych średniego-napięcia (napięcie znamionowe do 35 kV)
- Pomiar strat dielektrycznych (tan δ) do oceny stanu izolacji
- Wykrywanie wyładowań niezupełnych w celu identyfikacji zlokalizowanych uszkodzeń izolacji
- Pomiar napięcia wytrzymywanego DC i prądu upływu
- Testy uruchomieniowe dla nowo zainstalowanych systemów kablowych
- Testy diagnostyczne w celu-oceny starzenia się kabla w serwisie
Testowanie silników elektrycznych
- Testowanie napięcia wytrzymywanego prądem przemiennym silników o dużej-pojemności
- Pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar tan δ do oceny stanu izolacji uzwojeń
- Wykrywanie wyładowań niezupełnych w celu oceny izolacji uzwojenia stojana
Inne urządzenia o dużej-pojemności
- Pojemnościowe obiekty testowe wymagające badania napięciem wytrzymywanym VLF AC
- Urządzenia elektryczne, w przypadku których konwencjonalne-testowanie częstotliwości zasilania jest niepraktyczne ze względu na dużą pojemność
Uwaga: MOEORW-HVA81 nie nadaje się do stosowania z rezystancyjnymi obiektami testowymi, takimi jak ograniczniki przepięć z tlenku cynku.
Standardy i zgodność
MOEORW-HVA81 został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z następującymi normami i specyfikacjami technicznymi:
|
Standard |
Opis |
|
T/CEC-243-2019 |
Norma China Electricity Council – specyfikacja techniczna dotycząca badania strat dielektrycznych VLF w kablach elektroenergetycznych |
|
Pytanie/CSG1205027-2020 |
China Southern Power Grid Enterprise Standard – specyfikacja techniczna dotycząca testowania izolacji kabli |
|
IEEE 400.2 |
Przewodnik IEEE dotyczący testowania w terenie ekranowanych systemów kabli zasilających wykorzystujących bardzo niską częstotliwość (VLF) |
Program przyrządu „Standard Tan Delta Test” został specjalnie opracowany w celu zapewnienia zgodności z procedurami testowymi i kryteriami oceny określonymi w tych normach, w tym:
- Pomiar przy poziomach napięcia 0,5U₀, U₀ i 1,5U₀
- Obliczanie średnich wartości tan δ przy U₀
- Obliczanie odchylenia tan δ pomiędzy pomiarami od 1,5 U₀ do 0,5 U₀
- Obliczanie stabilności tan δ (odchylenie standardowe) przy U₀
- Automatyczna klasyfikacja stanu izolacji kabla
Struktura produktu
MOEORW-HVA81 składa się z dwóch głównych jednostek:
Jednostka sterująca (5 kg) – Kompaktowa konsola sterująca zawierająca:
- Kolorowy ekran dotykowy o dużym-formacie
- System sterowania-oparty na mikrokontrolerze
- Drukarka termiczna do raportowania-na miejscu
- Interfejs komunikacyjny RS232 (lub USB).
- Podłączenie zasilania wejściowego
Jednostka wysokonapięciowa (65 kg) – zespół cylindryczny-o dużej wytrzymałości, zawierający:
- Transformator podwyższający-wysokonapięciowy-
- Energoelektronika do konwersji częstotliwości
- Złącze wyjściowe-wysokonapięciowego (kabel o wartości znamionowej 150 kV)
- Zintegrowany obwód pomiarowy tan δ
- Zintegrowany obwód wykrywania wyładowań niezupełnych
Kabel wyjściowy wysokiego-napięcia — kabel wysokiego-napięcia znamionowego 150 kV zapewniający bezpieczne i niezawodne połączenie z obiektem testowym.
Akcesoria standardowe
MOEORW-HVA81 jest dostarczany z następującymi standardowymi akcesoriami:
|
Akcesorium |
Opis |
|
Kabel wyjściowy wysokiego-napięcia |
Kabel wysokiego napięcia-150 kV |
|
Pręt uziemiający |
Ręczny pręt wyładowczy do bezpiecznego rozładowania obiektu testowego |
|
Kondensator kompensacyjny |
Dla kabli krótszych niż 200 metrów, aby zapewnić płynną sinusoidalną moc wyjściową |
|
Kable połączeniowe ekranu |
Do pojedynczych-i podwójnych-połączeń ekranowych |
|
Wejściowy kabel zasilający |
Kabel zasilający prądu przemiennego |
|
Rolka papieru termicznego |
Papier wymienny do drukarki wewnętrznej |
|
Instrukcja obsługi |
Kompleksowe instrukcje obsługi |
Rutynowa konserwacja i bezpieczeństwo
Codzienna konserwacja
- Utrzymuj wszystkie powierzchnie w czystości i wolne od wilgoci, kurzu i zanieczyszczeń
- Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia
- Sprawdź, czy izolacja kabla wyjściowego wysokiego napięcia jest nienaruszona i wolna od pęknięć
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia uziemiające są pewne i mają niską rezystancję
Procedury bezpieczeństwa
Sekwencja połączenia
Zawsze najpierw podłączaj obwód testowy, a następnie podłączaj zasilanie
Procedura wypisu
Po zakończeniu testu należy dokładnie rozładować obiekt testowy za pomocą dostarczonego pręta wyładowczego przed jakimkolwiek odłączeniem
Sekwencja rozłączenia
Najpierw odłącz zasilanie, a następnie odłącz obwód testowy
Kompatybilność generatora
Korzystając z przenośnego generatora, używaj wyłącznie generatorów ze stabilizacją częstotliwości (inwerter). Standardowe generatory o niestabilnej prędkości obrotowej mogą powodować nieprawidłowe napięcie wyjściowe i uszkodzić przyrząd
Rozwiązywanie problemów
|
Objaw |
Możliwa przyczyna |
Działanie |
|
Brak wyświetlacza |
Przepalony bezpiecznik lub problem z wejściem zasilania |
Sprawdź bezpiecznik i obwód zasilania |
|
Niestabilne wyjście |
Niestabilność prędkości generatora |
Użyj generatora-ze stabilizacją częstotliwości |
|
Błąd połączenia |
Uszkodzony kabel lub złącze |
Sprawdź ciągłość za pomocą multimetru |
|
Błąd wewnętrzny |
Wewnętrzna awaria komponentu |
Skontaktuj się z producentem w sprawie serwisu |
Uwaga: W przypadku usterek wewnętrznych lub napraw nieobjętych powyżej należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania autoryzowanego serwisu. Nie próbuj otwierać ani naprawiać jednostki-wysokonapięciowej bez odpowiedniego przeszkolenia i autoryzacji.
Często zadawane pytania
P: Do jakich typów obiektów testowych nadaje się MOEORW-HVA81?
Odp.: MOEORW-HVA81 zaprojektowano specjalnie do testowania obiektów o dużej pojemności, w tym kabli zasilających (napięcie znamionowe do 35 kV) i dużych silników elektrycznych. Nie nadaje się do rezystancyjnych obiektów testowych, takich jak ograniczniki przepięć z tlenku cynku.
P: Czy przyrząd może wykonywać testy napięcia wytrzymywanego prądem stałym?
O: Tak. MOEORW-HVA81 obsługuje zarówno testy napięcia wytrzymywanego AC VLF, jak i testy napięcia wytrzymywanego DC. Tryb testu DC umożliwia pomiar prądu upływu w zakresie 0–2000 μA.
P: Czy przyrząd może mierzyć jednocześnie deltę tan i wyładowanie niezupełne podczas testowania napięcia wytrzymywanego?
O: Tak. Podczas testów napięcia wytrzymywanego AC i DC system jednocześnie mierzy tan δ (stratę dielektryczną), pojemność, rezystancję izolacji i poziomy wyładowań niezupełnych, bez konieczności dodatkowego czasu testu lub stosowania sprzętu zewnętrznego.
P: Czym jest program „Standardowy test delty opalenizny”?
Odp.: „Standard Tan Delta Test” to zautomatyzowana procedura testowa zgodna ze standardami T/CEC 243 2019, Q/CSG1205027 2020 i IEEE 400.2. Program automatycznie wykonuje pomiary przy poziomach napięcia 0,5U₀, U₀ i 1,5U₀, oblicza średnie tan δ, odchylenia i wskaźniki stabilności oraz generuje raport stanu izolacji kabla.
P: Jak przyrząd radzi sobie z prądem upływowym powierzchniowym podczas pomiaru tan δ?
Odp.: Przyrząd obsługuje zarówno pojedyncze, jak i podwójne połączenia ekranu. W warunkach wysokiej wilgotności lub gdy końcówki kabli są zanieczyszczone, prąd upływowy powierzchniowy może wpływać na pomiary tan δ. Funkcja kompensacji tarczy eliminuje ten wpływ. W ustawieniach parametrów użytkownik wybiera odpowiednią metodę podłączenia ekranu (jedno- lub dwustronne) w zależności od konfiguracji okablowania obiektowego.
P: Co powinienem zrobić, jeśli obiekt testowy jest krótszy niż 200 metrów?
Odp.: Jeśli testowany kabel jest krótszy niż 200 metrów, przyrząd może nie generować gładkiej sinusoidalnej fali napięcia. Dostarczony kondensator kompensacyjny należy podłączyć równolegle z badanym obiektem. W ustawieniach parametrów wybierz „Compensation Capacitor Enabled” – przyrząd automatycznie odliczy wpływ kondensatora kompensacyjnego od wyników testu. Należy stosować wyłącznie kondensator kompensacyjny dostarczony wraz z przyrządem, gdyż jego parametry są wstępnie skalibrowane w systemie.
P: Czy mogę używać przenośnego generatora do zasilania instrumentu?
Odpowiedź: Tak, ale należy stosować wyłącznie generator ze stabilizacją częstotliwości (inwerter). Standardowe generatory o niestabilnej prędkości obrotowej mogą powodować nieprawidłowe napięcie wyjściowe i uszkodzenie przyrządu.
P: Jak działa system automatycznej ochrony?
Odp.: Przyrząd automatycznie oblicza wartości zabezpieczenia nadnapięciowego i nadprądowego w oparciu o zmierzoną pojemność badanego obiektu i przyłożone napięcie testowe. Nie jest wymagana ręczna konfiguracja progów ochronnych. System zapewnia automatyczną ochronę przed przepięciami, przetężeniami, błędami o niskiej impedancji i przebiciami.
P: Jak powinienem rozładować obiekt testowy po przetestowaniu?
Odp.: Po zakończeniu testu najpierw odłącz zasilanie, a następnie użyj dostarczonego pręta wyładowczego, aby dokładnie rozładować testowany obiekt. Dopiero po całkowitym rozładowaniu należy odłączyć obwód testowy.
P: Czy przyrząd zapisuje dane testowe?
O: Tak. Dane testowe są automatycznie zapisywane po każdej sesji testowej. Dane można drukować za pomocą wbudowanej drukarki termicznej, przeglądać za pomocą funkcji wyszukiwania danych historycznych lub eksportować za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego RS232 (lub USB).
Popularne Tagi: tester wysokiego napięcia vlf z pomiarem tan delta i pomiarem wyładowań niezupełnych, Chiny tester wysokiego napięcia vlf z pomiarem tan delta i pomiarem wyładowań niezupełnych, fabryka, Generator wysokiego napięcia o ultra niskiej częstotliwości 30kV, Generator wysokoprężny 30kV VLF, Generator wysokiego napięcia o ultra niskiej częstotliwości 40 kV, Generator wysokiego napięcia o ultra niskiej częstotliwości 60 kV, Generator wysokiego napięcia o ultra niskiej częstotliwości 80 kV, Zestaw testowy VLF AC Hipot