Tester HMGTU-50kVA 250kV pentru frecvența puterii cu consolă automată

Tester HMGTU-50kVA 250kV pentru frecvența puterii cu consolă automată

从Tester pentru transformator de tip ulei 10-100kVA产品的简介,特色,功能,维护方法以及常见问题这几个方面重点阐述详细细节好的,以下是关于10{{10 3}}100kVA油浸式变压器耐压测试仪的详细阐述,涵盖了产品简介,特色,功能,维护方法及常见问题.10-100kVA油浸式变压器耐压测试仪综合指南一, 产品简介1.1定义与用途10-100kVA油浸式变压器耐压测试仪(简称"变压器耐压仪"或"工频耐压试验装置")是一种专门用于对10kVA至100kVA容量范围的油浸式电力变压器进行工频交流耐压试验的高压电气测试设备.核心目的:检验变压器的主绝缘强度(如绕组对地,不同电压等级绕组之间)是否符合国家或国际标国际标処组之间) IEC, IEEE等),确保其在长期运行中能承受额定工作电压和可能出现的瞬时过电压(如雷击,操作过电压),从而验证其绝缘性能的可靠性,是变压器出厂,安装后及大修后必须进行的关键试验项目.1.2系统构成该设备通常不是一个单一机箱,而是一套由多个部件组成的系统:控制台(调压控制台):设备的"大脑".提供电源输入,电压调节,测量显示,过流保护,计时控制胭.通常采用数字式控制,带有液晶显示屏.试验变压器(升压变压器):设"备的的".制台输出的低电压(如0-400V)升高到测试所需的高电压(如10kV, 35kV, 100kV等).保护电阻:串联在高压回路中,用于限制试品(变压器)击穿时的短路电流,保护试验变压器和控制系统不受损坏.高压分压器:用于精确测量施加在试品上的高电压值,并将信号反馈给控制台进行显示,确保电压测量的准确性.2,产品特色2.1高精度与稳定性数字式测量:采用高精度电压,电流传感器和ADC芯片,电压和泄漏电流值直接数字化显示,读数直观,准确,避免了传统指针式仪表的视差.定的输出波形:采用高品质的试验变压器和先进的调压技术(如电动调压动调压压器和先进的调压技术电源技术),输出正弦波失真度小,保证测试电压的准确性,符合标准要求.2.2.全面的保护功能过流保护:预设击穿电流阈值.当被测变压器绝缘被击穿,泄漏电流超过设定值时,设备在毫秒级内自动切断高压输出并报警,有效保护试品和设备本身.过压保护:可设定输出电压上限,防止误操作导致电压过高.零位保护:确保调压器总是从零电压开始升压,避免产生冲击电压.接地保护:具备完善的接地检测功能,确保操作人员安全.紧急停止按钮:遇到紧急情况,可一键切断电源.2.3自动化与智能化自动升压:可设定目标电压和升压速率,设备按设定值自廑值自廑值自廑动计时:到达目标电压后自动开始计时,时间到后自动降压并回零.结果判杖:果到后自动降压并回零.后,自动根据预设的击穿电流判据判断试品"合格"或"不合格".数据存储与存储与存储与输品"合格"或"不合格".级型号可存储多次测试数据,并支持USB导出或打印测试报告,便于质量追溯.2.2.安全性设计安全门锁/联锁:高压区域设有安全门,开门即自动断电.高压电.高压电:有压域设有安全门.示灯亮起,提醒人员远离高压区.可靠的接地系统:要求设备及试品必须有牄必须有牢接地系统核心功能3.1工频交流耐压测试这是最基本也是核心的功能.按照标准规定,对变压器绕组施加高于额定工作电压一定倍数(如出厂试验为2倍额定电压)的工频(50Hz)交流电压,持续1分钟,观察其绝缘是否被击穿.3.2电压电流精确测量实时显示施加的高压值(kV)和流过试品的泄漏电流值(mA或μA).泄漏电流是判断绝缘状况的辅助指标,在电压不变的情况下,电流显著增大也预示绝缘可能存在缺陷.3.3耐压时间控制精确控制耐压测试的持续时间,通常为1分钟,也可根据特殊要容殊要4.绝缘强度判断基于"是否击穿"来做出最终判断.如果在规定时间和电压下,泂果在规定时间和电压下,来做出最终判断.电流未超过设定值,且未发生突然的电流激增(击穿),则判定绝缘强度.合栺合维护方法定期的维护是确保测试结果准确性和设备寿命的关键.4.1日常维护清洁:保持控制台,试验变压器等部件表面清洁干燥,避免灰尘,油污积聚.检查接线:每次使用前检查所有电源线,接地线和高压连接线是否牢固,无破损.功能检查:在不接试品的情况下,空载升压一次,检查升压是否平稳,显示是否正常,过流保护功能是否有效.4.2定期维护(建议每半年或每年一次)校准:由有资质的计量单位对设备的电压,电流测量精度进行定期校准,确保数据准确可靠.这是最重要的维护项目.内部检查:由专业电工检查控制台内部元器件有无过热,烧灼痕迹,连接点是否松动.绝缘电阻测试:使用兆欧表测量试验变压器自身一次对2次,对地的绝缘电阻,确保其绝缘性能良好.润滑:对电动调压器的传动部分进行适当的润滑.4.3存放环境设备应存放于阴凉,干燥,无尘,无腐蚀性气体的环境中.5,常见问题与解决方法常见问题可能原因解决方法1. 开机无任何显示​1. 电源插座无电.2. 电源线未插好或损坏.3. 设备内部保险丝熔断.1. 检查电源.2. 插好或更换电源线.3. 联系售后服务更换同规格保险丝.2. 升压过程中突然跳闸​1. 试品问题:变压器绝缘确实不合格,被击穿.2. 过流保护值设定过小.3. 试品容量大,电容电流大,未考虑容升效应.4. 设备内部故障.1. 检查变压器绝缘(如用兆欧表).2. 适当增大过流保护值(一般为额定试验电流的1,2-1,5倍).3. 使用高压分压器直接测量试品2端电压,而非仅看控制台输出值.4. 空载测试设备,若正常则排除设备问题.3. 电压升不上去或升压缓慢​1. 调压器未回零或碳刷接触不良.2. 电源电压过低或容量不足.3. 输出线缆连接处接触电阻过大.1. 确保调压器回零,检查碳刷.2. 使用专用线路,确保电源电压和容量满足设备要求.3. 检查并紧固所有接线端子.4. 显示的电压/电流值不准​1. 设备未经校准,存在误差.2. 传感器或测量电路故障.1. 对设备进行定期校准.2. 联系厂家或专业维修人员检修.5. 设备有异常响声或气味​1. 试验变压器内部匝间短路或绝缘损坏.2. 调压器内部故障.3. 高压端有局部放电.立即停机!切断总电源.这是严重故障的征兆,必须由专业人员进行彻底检修,切勿继续使用.重要安全提示:耐压测试属于高压作业,存在致命风险.操作人员必须经过严格培训,熟悉操作规程和安全规范.测试前务必确保可靠接地,并在测试区域设置安全围栏和警示标志.the Întrebări frecvente Tester pentru transformatoare de tip ulei 10-100 kVABineînțeles. Iată întrebările frecvente (Întrebări frecvente) pentru un tester pentru transformator de tip ulei (10-100kVA), prezentate într-un format-ușor de- citit. Întrebări frecvente: Tester pentru transformator de tip ulei (10-100kVA)}10 scop principal: Tester?A:​ Acest tester este proiectat pentru a efectua un test de tensiune de rezistență la frecvența de alimentare​ (testul AC Hipot) pe transformatoare-immerse în ulei cu capacități cuprinse între 10 kVA și 100 kVA. Scopul său principal este de a verifica integritatea și rezistența izolației principale a transformatorului (de exemplu, între înfășurări și de la înfășurări la masă) pentru a se asigura că poate rezista în siguranță la supratensiuni operaționale și tranzitorii. Î2: Ce caracteristici de siguranță sunt încorporate în tester? Protecție la supratensiune: Previne ca tensiunea de ieșire să depășească o limită de siguranță definită de utilizator. Protecție la pornire zero: Asigură că regulatorul de tensiune pornește de la zero volți pentru a preveni supratensiunile. nu este detectată o conexiune adecvată la masă. Lumini de avertizare de{170}}tensiune ridicată și dispozitive de blocare a ușilor:​ Avertizează personalul și împiedică accesul la zonele de-tensiune înaltă în timpul testării. Î3: Cum pot seta valoarea corectă de-declanșare a curentului? R:​ Valoarea de declanșare ar trebui setată pe baza valorii de declanșare așteptate, plus o marjă de siguranță mare a transformatorului estimat, plus curentul de scurgere estimat la curentul mare​: transformatoarelor, curentul capacitiv poate fi semnificativ. Puteți consulta raportul de testare al transformatorului sau puteți efectua un test preliminar la o tensiune mai mică pentru a estima curentul. Regula generală: o setare comună este de 1,2 până la 1,5 ori curentul de scurgere estimat. Setarea prea scăzută poate cauza declanșarea neplăcută, în timp ce setarea prea mare reduce eficacitatea protecției. Î4: Testerul se declanșează imediat când încep testul. Ce este în neregulă? R:​ Declanșarea imediată indică de obicei una dintre cele trei probleme: Transformatorul este defect:​ Izolația s-a defectat, provocând un scurtcircuit direct. Conexiuni incorecte:​ Cablul de-înaltă tensiune atinge rezervorul transformatorului (împământare) sau conexiunile sunt greșite. Verificați dublu{192}}toate cablurile. Supra-curent Setarea este prea scăzută:​ valoarea protecției este setată mai mică decât curentul de încărcare capacitiv natural al transformatorului. Încercați să creșteți puțin valoarea de declanșare după ce v-ați asigurat că conexiunile sunt corecte. Î5: De ce scade tensiunea când o aplic la transformator, chiar dacă este bine în „空载” (test fără sarcină)? R:​ Acest lucru este normal și se datorează „efectului de sarcină”​ al sistemului de testare. Transformatorul testat prezintă o sarcină capacitivă semnificativă. Căderea de tensiune este cauzată de: impedanța internă a transformatorului de testare:​ transformatorul de testare are propria rezistență și reactanță internă. Soluție:​ Măsurați întotdeauna tensiunea de testare direct la bornele transformatorului testat folosind divizorul de înaltă tensiune încorporat sau extern. Nu vă bazați numai pe citirea tensiunii de ieșire a panoului de control. Î6: Pot folosi acest tester AC Hipot pentru a efectua un test DC Hipot? Pentru a efectua un test de tensiune de rezistență DC sau un test de rezistență a izolației (cum ar fi testul Megger), aveți nevoie de un tester DC Hipot sau un Tester de rezistență de izolație separat. Î7: Cât de des ar trebui calibrat testerul? A:​ Frecvența de calibrare depinde de cerințele de utilizare și de control al calității. Recomandare generală: Anual. Recalibrați întotdeauna dacă echipamentul a fost reparat sau supus la șocuri fizice. Calibrarea trebuie efectuată de un laborator de metrologie acreditat pentru a asigura acuratețea măsurătorilor de tensiune și curent. Î8: Care este rutina de întreținere adecvată? R: Înainte de fiecare utilizare: Inspectați vizual cablurile și conectorii pentru a nu se deteriora. Efectuați un test rapid fără{202}}sarcină pentru a verifica funcționalitatea de bază. În mod regulat (lunar):​ Curățați exteriorul și păstrați-l într-un mediu uscat, fără-praf. Anual:​ Programați o inspecție și o calibrare profesională. Verificați componentele interne pentru conexiuni slăbite sau semne de supraîncălzire. Î9: Care sunt cerințele de depozitare pentru tester? A:​ Depozitați echipamentul într-un mediu: uscat, rece și bine-aerisit​. Zonă ferită de praf, gaze corozive​ și lumina directă a soarelui. Temperatura de depozitare ar trebui să fie de obicei între -20 de grade pentru manualul dvs. model).Q10: Rezultatele testului arată că transformatorul a eșuat. Ce ar trebui să fac în continuare? R:​ Dacă un transformator nu reușește testul de rezistență la tensiunea de curent alternativ: Opriți imediat testarea:​ Nu re-aplicați tensiune. Investigați defecțiunea:​ Efectuați alte teste de diagnosticare pentru a localiza și înțelege defecțiunea, cum ar fi: Testul de rezistență a izolației (Test Megger):​ Pentru a verifica starea generală a izolației la transformator. Testul factorului de disipare (Tan Delta):​ Pentru a evalua calitatea materialului de izolație. Consultați producătorul transformatorului:​ Transformatorul va necesita probabil inspecție internă și reparare de către o echipă de service calificată. Exonerare de răspundere:​ Consultați întotdeauna manualul de utilizare oficial furnizat cu modelul dvs. de tester pentru cele mai precise și detaliate proceduri de operare și instrucțiuni de siguranță. Descărcare parțială Desigur. Iată întrebările frecvente specifice pentru kit-ul HMGTU de înaltă tensiune-AC cu sistem de testare cu descărcare parțială de tip gaz. Acest sistem este semnificativ mai avansat decât un tester Hipot standard, deoarece integrează capabilități de măsurare a descărcării parțiale (PD), necesitând o înțelegere mai profundă atât a ingineriei de-tensiuni înalte, cât și a fenomenelor de înaltă tensiune din seria HMG. Kit de testare de înaltă tensiune cu gaz-Măsurarea descărcării parțiale izolate Q1: Care este diferența esențială dintre HMGTU și un tester Hipot standard? R:​ Diferența principală este integrarea măsurării de descărcare parțială (PD). Tester Hipot standard:​ efectuează doar un test de tensiune „go/negoc”25}}{2. Acesta verifică dacă izolația se defectează complet sub tensiune înaltă. Sistemul HMGTU:​ Efectuează testul de tensiune de rezistență ȘI​ măsoară cantitativ activitatea de descărcare parțială. Măsurarea PD detectează punctele slabe ale izolației localizate (cum ar fi goluri, fisuri sau contaminanți) înainte ca acestea să conducă la o defecțiune completă, oferind o evaluare de diagnosticare predictivă. Î2: Ce înseamnă „Tip de gaz” sau „Gaz-izolat” în acest context? Componente de înaltă tensiune, cum ar fi transformatorul de testare și condensatorul de cuplare fără PD. Avantaje:Dimensiune compactă:​ SF₆ are o rezistență dielectrică excelentă, permițând un design mult mai mic și mai ușor în comparație cu echipamentele izolate cu ulei-de aceeași tensiune nominală. sistemul în sine are descărcare parțială neglijabilă, care este esențială pentru efectuarea de măsurători precise pe obiectul de testat. Întreținere: în general necesită mai puțină întreținere decât sistemele cu ulei-. Î3: Care sunt aplicațiile tipice pentru acest kit? Aplicațiile obișnuite includ:Gaz-Aparatură de comutație izolată (GIS)​ și componentele acestuia. Cabluri de alimentare de-înaltă tensiune​ (cabluri XLPE) și terminații de cablu. teste).Mașini rotative​ (motoare și generatoare mari).Î4: De ce mediul de testare și configurația sunt atât de critice pentru măsurarea precisă a PD? R:​ Semnalele de descărcare parțială sunt foarte slabe (în pico-Coulombs, pC). Zgomotul electric extern poate afecta cu ușurință aceste semnale, ducând la citiri inexacte. Considerații cheie:Laborator ecranat: Testarea ar trebui să fie efectuată în mod ideal într-o cameră ecranată sau într-o cușcă metalică pentru a bloca interferența radio externă. Legătura la pământ:​ Un singur punct, masiv și joasă-impedanță de împământare, pentru toate echipamentele de cuplare a transformatorului, PD este obligatorie. detector, obiect de testare).PD-Conexiuni gratuite:​ Toate conexiunile de înaltă tensiune trebuie să fie netede și rotunjite pentru a evita descărcarea corona. Î5: Obținem o citire PD ridicată, dar bănuim că este zgomot de fundal. Cum putem distinge PD reală de zgomot? R:​ Aceasta este o provocare comună. Detectoarele PD moderne din kituri precum HMGTU folosesc mai multe metode: Analiza timp-zbor (analiza formei de undă): Impulsurile PD reale de la obiectul de testare au o formă de undă specifică, rapidă. Zgomotul (de exemplu, de la antrenările cu tiristoare) are adesea o formă diferită. Model PRPD (Phase Resolved Partial Discharge): Cea mai puternică metodă. Impulsurile PD apar la faze specifice ale ciclului de tensiune AC. Modelul rezultat pe o diagramă ϕ-qn (fază vs. amplitudine vs. număr de impulsuri) este ca o amprentă: Descărcare internă​ (goluri): Modele simetrice în ambele jumătăți de ciclu. model.Gating/Blanketing:​ Instrumentul PD poate „elimina” sursele periodice de zgomot cunoscute. Î6: Care este scopul „Calibratorului” care vine cu kitul? R:​ Calibratorul este esențial pentru asigurarea preciziei măsurătorii. Acesta injectează un impuls de încărcare cunoscut (Q cal​ , de exemplu, 100 pc) direct în circuitul de măsurare la bornele obiectului de testat. Scop: Scala sistemul: Determină „factorul de scară” (pC pe milimetru sau cifră) pe afișajul detectorului PD. corect și că semnalul nu este atenuat.Î7: Citirea PD este instabilă sau „dansează”. Care ar putea fi cauza? R: Citirile instabile ale PD pot fi cauzate de: Conductori plutitori: Piesele metalice libere din apropierea câmpului de înaltă tensiune se pot încărca și descărca aleatoriu. Alimentare: Variațiile tensiunii de intrare a sistemului de testare pot afecta stabilitatea tensiunii înalte. Î8: Care este procedura de bază pas cu pas pentru un test combinat de rezistență la CA și PD? A: Configurare și împământare: Conectați toate componentele conform schemei de cablare. Asigurați-vă că toate împământările sunt conectate la un singur punct. Calibrarea sistemului:​ Injectați pulsul de calibrare cu calibratorul și reglați scala detectorului PD. Măsurarea nivelului de zgomot:​ Aplicați o tensiune scăzută (de exemplu,<10% of test voltage) and record the background noise level. Pre-test Hipot (Optional):​ Some standards require a short-duration withstand test at a higher voltage first to condition the insulation. PD Measurement: Slowly raise the voltage to the specified PD measurement level (e.g., 1.1 * U₀ for cables). Hold the voltage and record the PD inception voltage (if any) and the stable PD magnitude (in pC) at the measurement voltage. Voltage Reduction:​ Slowly reduce the voltage and observe the PD extinction voltage. Analysis:​ Compare the measured PD levels and patterns against the acceptance limits specified in the relevant standard (e.g., IEC 60270, IEEE 4). Q9: How do we maintain the SF₆ gas insulation? A: Gas Pressure:​ Regularly check the gas pressure gauges on the transformer and coupling capacitor. The system will have a minimum pressure requirement for safe operation. Leak Testing:​ Perform periodic leak tests with an SF₆ leak detector, especially around seals and valves. Re-gassing:​ If the pressure drops below the minimum level, the unit must be re-filled with dry, high-purity SF₆ gas by qualified personnel. Used SF₆ must be handled and disposed of according to environmental regulations. Q10: Our test object failed the PD test. What does this mean? A:​ A PD test failure means the insulation has localized defects that are producing electrical discharges exceeding the acceptable limit (e.g., <5-10 pC for new equipment). This indicates: Potential Long-Term Risk:​ While the insulation may pass a short-term withstand test, the ongoing PD activity will gradually degrade the insulation, leading to premature failure in the future. Need for Investigation:​ The test object should be investigated further (e.g., using ultrasound to locate the PD source) and likely requires repair or replacement before being put into service. Disclaimer:​ The HMGTU system is a specialized, high-precision instrument. Operation requires trained and qualified high-voltage engineers. Always adhere to the manufacturer's specific instruction manual and all relevant international safety standards (e.g., IEC 61010). the introduction of HMGTU-50kVA 250kV Power Frequency Hipot Tester with Automatic Console Of course. Here is a detailed introduction to the HMGTU-50kVA/250kV Power Frequency Hipot Tester with Automatic Console. This description is structured to provide a comprehensive overview for a technical datasheet or product brochure. Introduction: HMGTU-50kVA/250kV Power Frequency Hipot Tester with Automatic Console The HMGTU-50kVA/250kV Power Frequency Hipot Test System​ is a state-of-the-art, fully integrated solution designed for conducting AC withstand voltage tests and partial discharge measurements on high-voltage electrical equipment. As a cornerstone of quality assurance and preventive maintenance, this system is engineered for precision, safety, and operational efficiency, making it an indispensable tool for high-voltage laboratories, power equipment manufacturers, and utility companies.
Trimite anchetă
Descriere
Parametrii tehnici

 

Prezentare generală a produsului și aplicațieScenarii

 

Prezentare generală a produsului

Este folosit în principal pentru testarea tensiunii de rezistență a izolatoarelor și testul de suprafață{0}}fulgerHMGTU-50kVA/250kV Sistem de testare a frecvenței puterii​ este o soluție--de ultimă generație,-complet integrată, concepută pentru efectuarea de teste de rezistență la tensiune alternativă și măsurători de descărcare parțială pe echipamente electrice de-înaltă tensiune. Fiind o piatră de temelie a asigurării calității și a întreținerii preventive, acest sistem este conceput pentru precizie, siguranță și eficiență operațională, făcându-l un instrument indispensabil pentru laboratoarele de-înaltă tensiune, producătorii de echipamente electrice și companiile de utilități.

 

Caracteristici și avantaje

 

● Informațiile privind tensiunea, curentul, ora, starea și mesajul prompt pot fi afișate printr-un ecran LCD cu ecran mare de 10 inchi, clar și intuitiv.

● Interfață în limba engleză, operare simplă, se poate adapta la o varietate de aplicații.

●Funcționare la atingere, toate funcțiile pot fi presetate în avans, îmbunătățind siguranța și fiabilitatea produsului;

●Funcții de alertă de stare, operare ghidată în limba engleză.

●Funcție de alarmă, comutator-în alarmă, 5 secunde semnal sonor; Achiziție anormală a semnalului de tensiune, alarmă sonoră.

● Functie de oprire de urgenta. Când se află în modul automat, această funcție poate obține o oprire de urgență cu tensiune de creștere sau scădere-în orice moment.

● Funcția de cronometrare automată. În modul automat, când tensiunea crește automat la valoarea setată, echipamentul începe automat cronometrarea, când sosește timpul de sincronizare, echipamentul scade automat tensiunea, iar automat înapoi la zero;

● Modul manual, Sus/jos este controlat de tasta tactilă, echipamentul confirmă automat nivelul superior/inferior, protecție la supra-tensiune, la supra-protecție.

● Adoptarea tehnologiei anti--interferențe hardware și software combinate, cu performanțe anti--interferențe stabile și puternice .

 

Condiția de funcționare

 

1.1 Locul de utilizare: utilizare în interior

1.2 Temperatura ambiantă:-25 grade -+40 grade;

1.3 Umiditate relativă;+25 grad 时为90%;

1.4 Altitudine: mai mică sau egală cu 1000 m;

1.5 Rezistență la șoc: clasa 8;

1.6 Condiții atmosferice:

Presiunea atmosferică este de 0,1 MPa, fără murdărie și substanțe erozive și explozive care afectează grav izolația transformatorului în atmosferă

1.7 Locul de lucru are un punct stabil de împământare, rezistența de pământ este<0.5Ω

1.8. Interval de frecvență de putere: 49,5-50,5 Hz;

1.9. utilizatorul trebuie să furnizeze o sursă de alimentare de 380 V, capacitatea sursei de alimentare este mai mare sau egală cu 300 kVA.

1.10. Forma de undă a tensiunii de alimentare este unda sinusoidală reală, cu rata de distorsiune a formei de undă de<1%

Întrebări frecvente privind întreținerea

 

Q:Care este principalul avantaj al „Consolei automate” în comparație cu un tester manual?

R: Consola automată oferă programabilitate completă și operare cu o singură atingere-, ceea ce îmbunătățește semnificativ acuratețea, repetabilitatea și siguranța.

Automatizare:​ Puteți pre-seta parametrii de testare (tensiune, timp de creștere, timp de repaus, curent de deplasare). Apoi, sistemul realizează automat întreaga secvență: rampă-în sus, ține apăsat, rampă-coborâre și oferă un rezultat clar de trecere/eșec.

Elimină eroarea umană:Controlul automat elimină inconsecvențele din reglarea manuală a tensiunii.

Înregistrarea datelor:Înregistrează și stochează automat datele de testare (tensiune, curent, timp), care pot fi exportate prin USB pentru rapoarte și trasabilitate de calitate.

Siguranță sporită:​ Secvența automată asigură un proces controlat și repetabil, reducând la minimum expunerea operatorului la zonele de-înaltă tensiune.

Q: Care este capacitatea maximă a curentului de testare a acestui sistem de 50 kVA?

R: Curentul maxim de ieșire este determinat de formula:Curent (I)=Putere (P) / Tensiune (V).

La tensiunea nominală maximă de 250 kV, curentul maxim este50.000 VA / 250.000 V=0.2 A sau 200 mA.

La o tensiune de testare mai mică, să zicem 100 kV, sistemul poate furniza până la500 mA (0,5 A).

Este esențial să vă asigurați că curentul capacitiv al obiectului dvs. de testat nu depășește acest curent nominal maxim.

Q:Poate acest sistem să testeze sarcini capacitive, cum ar fi cablurile lungi de alimentare sau GIS? Cum știu dacă obiectul meu de testare este potrivit?

R: Da, este proiectat pentru sarcini capacitive, dar trebuie să efectuați o verificare a capacității.

Calcul:Puterea necesară pentru a încărca o sarcină capacitivă este P=ω × C × V² (unde ω=2πf). Calculați puterea aparentă (în kVA) necesară pentru capacitatea obiectului de testare (C) la tensiunea de testare (V).

Regula generală:KVA calculat trebuie să fiemai puțin de 50 kVA, evaluarea acestui sistem. Pentru cabluri foarte lungi sau GIS mari, capacitatea poate fi mare, necesitând eventual un sistem de testare și mai mare. Consultați producătorul cu specificațiile obiectului dvs. de testat.

Q: Ce întreținere este necesară pentru acest tester?

A: Inspecție regulată:Verificați dacă există daune fizice, conexiuni slăbite și curățenie înainte de fiecare utilizare.

Verificare funcțională:​ Efectuați periodic un test fără-încărcare pentru a verifica funcționarea normală.

Calibrare:Calibrarea anuală a măsurătorilor de tensiune și curent este critică pentru precizie.

Mediu de izolare a transformatorului:​ Dacă uleiul-izolat, verificați periodic nivelul uleiului și rezistența dielectrică. Dacă este izolat cu gaz SF6-, monitorizați presiunea gazului și verificați dacă există scurgeri.

Q: Trebuie să testăm conform unui standard precum IEC 60060 sau IEEE 4. Este acest sistem compatibil?

A: TheHMGTU-50kVA/250kVSistemul este proiectat și fabricat pentru a îndeplini cerințele standardelor internaționale, cum ar fiIEC 60060-1 și IEEE Std. 4​ pentru tehnici de testare de-înaltă tensiune. Aceasta include cerințe pentru forma de undă a tensiunii (sinusoidală, distorsiune scăzută), precizia măsurării și stabilitate. Conformitatea finală atestîn sine, totuși, depinde de configurația și procedura corectă, așa cum este dictată de standardul specific pentru obiectul de testat (de exemplu, IEC 60270 pentru măsurători PD).

Tag-uri populare: Tester de frecvență de putere hmgtu-50kva 250kv cu consolă automată, China hmgtu-50kva 250kv tester de frecvență de putere hipot cu producători de consolă automată, fabrică, Împrumuturi de testare electrică, Reactanță de testare electrică, Testarea standardului de siguranță a testelor electrice, Ulei de transformator Antifoam Agent Antioxidant Sinergist Detergent Dispozitiv de analiză de detergent de detergent, Tester de compatibilitate a uleiului transformator, Dispozitiv de analiză a demulsifierului uleiului de transformator

Specificatii tehnice

 

● Capacitate nominală: 50kVA

● Curent LV: 0-125A

● Tensiune BT: 0-380V

● Tensiune HV: 0-250kV

● Curent HV: 0-200mA

● Tensiune contor: 0-100V

● Precizia de măsurare a tensiunii a capului contorului: 0,5 %FS ±3 caractere

● Precizia de măsurare curentă a capului contorului: 0,5 %FS ±3 caractere

● Precizie: 4%

● Timp de lucru: 1 min

● Tensiune de alimentare: AC380V ±10%;50Hz±2 Hz

● Mediu: 0-50 grade Umiditate Mai mică sau egală cu 85%RH

 

50kV/250kVATestarea transformatorului

Intrare nominală: 400 V

Ieșire nominală: 0-250 kV

Capacitate nominală: 50 kVA

Ieșire nominală: 0,2 A

Tensiune de impedanță: mai mică sau egală cu 9%

Capacitate de peste-curent: 1,1 ori la curentul nominal, 1 minute;

Capacitate de peste{0}}tensiune: 1,1 ori la tensiunea nominală, 1 min;

mediu izolator: SF6

Rata anuală de scurgere a gazului: mai mică sau egală cu 0,5%

Timp de lucru: 1 min

 

2) Rezistor de curent limitat (intern)

Tensiune/curent de ieșire: 250 kV/0,2 A