MOEORW-WXL778 Resonantietest met variabele frequentieseriesystemen
Een professionalhoge-spanning is bestand tegen spanningstestapparatuur met 1350 kVA/270 kV, speciaal ontworpen voor de detectie van elektrische hoofdapparatuur in energiesystemen
AC-resonanttestsysteem 270 kVLicht en draagbaar als geheel, met meerdere bedieningsmodi om flexibel aan te passen aan de- behoeften ter plaatse
Voor hoogspanningstestafdelingen op prefectuur-, stads- en provinciaal niveau, en eenheden voor energie-installaties/onderhoudstechniek; gebruikt voor AC-weerstandsspanningsdetectie van midden- en hoog-spanningsapparatuur zoals kabels, transformatoren en generatoren
Voltooi nauwkeurig de weerstandsspanningstest van apparatuur en zorg voor de veilige en stabiele werking van elektrische apparatuur
Productintroductie
Resonante AC-testsystemenDit apparaat is in de eerste plaats ontworpen en vervaardigd voor het testen van AC-weerstandsspanning van alle belangrijke elektrische apparatuur, inclusief 110 kV- en 35 kV-kabels, generatoren en stroomtransformatoren en railschakelaars met een vermogen van 35 kV en lager. De reactoren zijn ontworpen als meerdere afzonderlijke eenheden, waardoor het apparaat kan voldoen aan de testvereisten voor zowel hoog-spannings-, laag-stroomapparatuur als laag-AC-spanningstests, zoals die voor 10 kV-kabels. Met zijn brede scala aan toepassingen is het een ideaal spanningstestapparaat voor hoogspanningstestafdelingen op provinciaal, gemeentelijk en provinciaal niveau, maar ook voor energie-installatie-, onderhouds- en testafdelingen.
De eenheid bestaat voornamelijk uit een frequentieomzettingsvoeding, een bekrachtigingstransformator, reactoren en een capacitieve spanningsdeler.
1.1 Voordelen van serieresonantie in voedingssystemen
1. De benodigde stroomvoorzieningscapaciteit wordt aanzienlijk verminderd. Een serieresonantievoeding maakt gebruik van de resonantie tussen de resonantiereactor en de capaciteit van het testmonster om hoge spanning en hoge stroom te genereren. In het hele systeem hoeft de voeding alleen het actieve vermogen te leveren dat door het systeem wordt verbruikt; daarom bedraagt het voor de test benodigde vermogen slechts 1/Q van de testcapaciteit.
2. Het gewicht en het volume van de apparatuur zijn aanzienlijk verminderd. Bij een serieresonantievoeding worden niet alleen omvangrijke hoog-spanningsregelaars en conventionele hoog-vermogen-testtransformatoren geëlimineerd, maar vereist de resonantie-excitatievoeding ook slechts 1/Q van de testcapaciteit. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van het systeemgewicht en -volume, doorgaans variërend van 1/10 tot 1/30 van die van conventionele testapparatuur.
3. Verbeterde golfvorm van de uitgangsspanning. De resonante voeding functioneert als een resonant filtercircuit, dat de golfvormvervorming van de uitgangsspanning vermindert en een sinusgolf van hoge-kwaliteit produceert. Dit voorkomt effectief dat harmonische pieken een onbedoelde storing van het testmonster veroorzaken.
4. Voorkomen van schade aan het foutpunt veroorzaakt door hoge kortsluitstromen-. In een serieresonantietoestand, wanneer de isolatiezwakte van het testmonster wordt verbroken, wordt het circuit onmiddellijk ontstemd en daalt de lusstroom snel tot 1/Q van de normale teststroom. Bij het uitvoeren van weerstandsspanningstests met behulp van parallelle resonantie of een testtransformator neemt de doorslagstroom daarentegen onmiddellijk tientallen keren toe. Als we deze twee vergelijken, verschilt de kortsluitstroom met een factor honderden van de doorslagstroom. Daarom kan serieresonantie effectief zwakke plekken in de isolatie opsporen zonder het risico dat hoge kortsluitstromen het foutpunt beschadigen.
5. Er vindt geen hersteloverspanning plaats. Wanneer het proefstuk kapot gaat, verdwijnt de hoge spanning onmiddellijk als gevolg van het wegvallen van de resonantieomstandigheden en wordt de boog onmiddellijk gedoofd. Bovendien duurt het proces van het opnieuw-herstellen van de herstelspanning erg lang, waardoor het gemakkelijk is om de voeding los te koppelen voordat de flashover-spanning weer wordt bereikt. Dit spanningsherstelproces is een intermitterend oscillatieproces waarbij energieaccumulatie betrokken is; het duurt langer en er treedt geen herstel-overspanning op.
Productparameter (specificatie)
|
Technische specificaties |
|
|
1. Nominale spanning |
27 kV-Geschikt voor AC-weerstandsspanningstests van 10 kV-kabels; 54 kV-Geschikt voor AC-weerstandsspanningstests van 35 kV-kabels en 10 kV-systemen; 108 kV-Geschikt voor AC-weerstandsspanningstests van 35 kV-systemen; 135 kV-Geschikt voor AC-weerstandsspanningstests van 110 kV-kabels; 270 kV-Geschikt voor AC-weerstandsspanningstests van 110 kV-systemen; |
|
2. Vervormingssnelheid van de uitgangsspanning |
<1.0% |
|
3. Toegestane continue bedrijfstijd |
30 minuten continu gebruik onder nominale omstandigheden; 60 minuten continu gebruik bij het testen van 35 kV-kabels |
|
4. Vermogensfactor van het apparaat |
V > 50 |
|
5. Vermogensfactor bij volledige belasting tijdens het testen van thermische stroomgeneratoren |
Q > 10 (belasting-afhankelijk) |
|
6. Vermogensfactor bij volledige belasting tijdens kabeltesten |
Q > 30 (belasting-afhankelijk) |
|
7. Vermogensfactor bij volledige belasting tijdens het testen van de hoofdtransformator |
Q > 30 (belasting-afhankelijk) |
|
8. Vermogensfactor bij volledige belasting tijdens testen van GIS, schakelapparatuur en andere apparatuur |
Q > 50 (belasting-afhankelijk) |
|
9. Ingangsvoeding |
Enkel-fase 380 V |
|
10. Frequentie-instelbereik |
20 Hz tot 300 Hz |
|
11. Nauwkeurigheid van systeemmetingen |
1.5% |
|
12. Het apparaat beschikt over beveiligingsfuncties zoals overspanning, overstroom en nul-start |
|
|
2.3 Naleving van normen |
|
|
"Standaard voor acceptatietests van elektrische apparatuur in elektrische installatieprojecten" |
GB50150-2006 |
|
"Testapparatuur voor hoogspanningsresonantie"- |
DL/T 849.6-2004 |
|
"Reactoren" |
GB10229.88 |
|
"Regelgeving voor preventief testen van elektrische apparatuur" |
DL/T596-1996 |
|
"Koppelingscondensatoren en capacitieve spanningsdelers" |
IEC358(1990) |
|
2.4 Hoofdconfiguratie en technische parameters van de apparatuur |
|
|
1. Eén voeding met variabele frequentie |
|
|
Nominaal vermogen |
40 kVA; |
|
Ingangsspanning |
380 V ±10% 45–65 Hz |
|
Uitgangsspanning |
0–400 V instelbaar |
|
Uitgangsspanning Frequentie |
30–300 Hz |
|
Instelbaar in stappen van 0,1 Hz |
|
|
Frequentie-instabiliteit |
Minder dan of gelijk aan 0,02% |
|
Uitgangsstroom |
0–100 A |
|
Hoogspanningsreactoren (totaal 10 eenheden) |
27 kV/5 A |
|
Nominale bedrijfsspanning |
27 kV |
|
Nominale bedrijfsstroom |
5 A |
|
Nominale inductie |
25 H |
|
Continue bedrijfstijd |
60 min |
|
Temperatuurstijging |
Minder dan 60 graden |
|
Bedrijfsfrequentie |
30–300 Hz |
|
Excitatietransformatoren (2 stuks) |
|
|
Nominaal vermogen |
20 kVA |
|
Ingangsspanning |
400 V |
|
Uitgangsspanning |
4/8/16 kV; 4 kV wordt gebruikt voor AC-weerstandsspanningstests op kabels met een vermogen lager dan 35 kV; 8 kV wordt gebruikt voor AC-houdspanningstests op 110 kV-kabels en 35 kV-substations; 16 kV wordt gebruikt voor AC-houdspanningstests op 110 kV- en 220 kV-substations.O |
|
Eén capacitieve spanningsdeler |
270 kV puur capacitief type |
|
Interne capaciteit |
1000 pF |
|
Bedrijfsfrequentie |
30–300 Hz |
|
Onzekerheid |
1.5% |
|
Nominale spanning |
135 kV/2000 pF, 270 kV/1000 pF |
|
Eén compensatiecondensator |
160 kV puur capacitief type |
|
Interne capaciteit |
20.000 pF |
|
Bedrijfsfrequentie |
30–300 Hz |
|
Nominale spanning |
160 kV/20.000 pF |
Producteigenschap en toepassing
1. Het apparaat beschikt over beveiligingsfuncties zoals overspanning, overstroom, nul-spanningsopstarten en systeemontstemming (flashover). De drempelwaarden voor overspannings- en overstroombeveiliging kunnen worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Wanneer er een flashover optreedt, wordt de flashover-beveiliging geactiveerd en wordt de flashover-spanningswaarde geregistreerd voor testanalyse.
2. Elk onderdeel van de unit is licht van gewicht, met een maximaal gewicht van niet meer dan 40 kg, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is-op locatie.
3. De unit biedt drie bedrijfsmodi, waardoor gebruikers flexibel de juiste modus kunnen selecteren op basis van- de omstandigheden ter plaatse en daardoor de testsnelheid kunnen verhogen.
4. De bedrijfsmodi zijn: Volautomatische modus, Handmatige modus en Automatische afstemming met handmatige spanningsverhogingsmodus.
5. Gegevens kunnen worden opgeslagen, waarbij aan elke invoer een numerieke ID wordt toegewezen voor gemakkelijke identificatie en opvraging.
6. Tijdens automatisch frequentievegen kan de startfrequentie willekeurig binnen het gespecificeerde bereik worden ingesteld en kan de veegrichting naar boven of naar beneden worden geselecteerd. Tegelijkertijd geeft het grote LCD-scherm de scancurve weer, zodat gebruikers intuïtief kunnen bepalen of het resonantiepunt is gevonden.
7. Door gebruik te maken van DSP-platformtechnologie kunnen functies eenvoudig worden toegevoegd of verwijderd en kan het systeem worden geüpgraded op basis van de behoeften van de gebruiker, terwijl ook de mens-machine-interface gebruiksvriendelijker- wordt gemaakt.
Prodectiedetails
**Resonante AC-testsystemen** van diverse midden- en hoog-elektrische hoofdapparatuur in energiesystemen. Geschikt voor hoogspanningstestafdelingen op provinciaal, gemeentelijk en provinciaal niveau, maar ook voor energie-installatie-, onderhouds- en testafdelingen.
Belangrijkste testobjecten
1. Cross-verbonden polyethyleen stroomkabels met verschillende specificaties bij 110 kV, 35 kV en 10 kV
2. Hoofdstroomtransformatoren met een vermogen van 110 kV en lager
3. 110kV-onderstationsystemen
4. Grote elektrische apparatuur zoals generatoren, GIS-apparatuur, rails en schakelaars
Bedrijfskwalificaties
Populaire tags: resonantietestsystemen met variabele frequentieserie, China fabrikanten van resonantietestsystemen met variabele frequentieserie, fabriek