Испытание на резонансное напряжение без частичных разрядов подходит для:

Новости

 Испытание на резонансное напряжение без частичных разрядов подходит для: 

2025-10-28

Система для испытания на резонансное напряжение без частичных разрядов

Испытание на резонансное напряжение без частичных разрядов подходит для:
Испытания силовых трансформаторов на стойкость к индуктивному напряжению и частичные разряды; Испытания измерительных трансформаторов и другого оборудования на стойкость к переменному напряжению и частичные разряды; Испытания силовых кабелей на стойкость к переменному напряжению; Испытания комбинированного электрооборудования с элегазовой изоляцией на стойкость к переменному напряжению; Испытания емкостного оборудования, такого как автоматические выключатели, разъединители, изоляторы и вводы, на стойкость к переменному напряжению.

Подходит для испытания больших генераторных установок на стойкость к переменному напряжению промышленной частоты;
Подходит для испытания источников питания для больших сетей заземления.

Испытательная система для испытания на резонансное напряжение без частичных разрядов может использоваться для испытания любого электрооборудования на стойкость к переменному напряжению и частичные разряды. Она использует трансформатор возбуждения для возбуждения последовательного или параллельного резонансного контура. При регулировке выходной частоты источника питания переменной частоты катушка индуктивности L в контуре резонирует с конденсатором C испытуемого образца. Резонансное напряжение – это напряжение, подаваемое на испытуемый образец. В качестве альтернативы, выходной сигнал может быть напрямую подан на первичную обмотку трансформатора через промежуточный трансформатор для испытания на стойкость к индуктивному напряжению.

Основные характеристики
1. Отличная эквивалентность испытаний. Выходной сигнал этого устройства представляет собой синусоидальный сигнал с минимальным искажением формы. Коэффициент искажения формы сигнала составляет <3%, в отличие от других типов источников питания с регулируемой частотой (которые используют выходной сигнал прямоугольной формы, преобразованный в синусоидальный посредством формирования сигнала). Поэтому этому устройству не требуется измерение пиковых значений во время испытаний.
2. Оптоволоконное управление полностью изолирует высоковольтные и низковольтные цепи управления.
3. Компактный размер, малый вес и удобство транспортировки делают его идеальным для использования в полевых условиях.
4. Простота эксплуатации и подключения повышают эффективность работы на 50% (по сравнению с системами на основе генератора). 5. Безопасное и надежное устройство оснащено множеством защитных функций, включая защиту от пробоя разряда, защиту от перенапряжения, защиту от короткого замыкания на выходе, защиту нулевого положения при включении питания, защиту цепи усилителя мостовой схемы и защиту кривой мощности. При срабатывании любой из этих защит устройство немедленно отключает выходное испытательное напряжение и источник питания основной цепи, обеспечивая безопасность персонала, испытуемых объектов и испытательной системы.
6. Источник сигнала в устройстве генерируется специальной микросхемой и управляется микрокомпьютером, что обеспечивает высокую стабильность выходной частоты, достигающую 0,01 Гц. 7. Выходное напряжение переменной частоты управляется высокоскоростным микрокомпьютером с нестабильностью выходного напряжения <1%.
8. Возможность ручного/автоматического переключения режима повышения напряжения.
9. Автоматическая настройка.

Технические характеристики
1. Номинальное входное напряжение: 380 В ±10% трехфазный переменный ток, 50 Гц.
2. Номинальная выходная мощность: 450 кВт однофазная.
3. Диапазон выходной частоты: 20–300 Гц, плавная регулировка; 0–350 В, плавная регулировка.
4. Номинальное выходное напряжение: 0–350 В, плавная регулировка.
5. Номинальный выходной ток: 0–1286 А, плавная регулировка.
6. Нестабильность частоты: <0,05%
7. Нестабильность напряжения: <1,0%
8. Нелинейные искажения: <1,0%
9. Частичный разряд: <10 пКл, измеренный на стороне высокого напряжения повышающего трансформатора.
10. Условия эксплуатации: температура: от -10°C до +45°C, влажность: от 10 до 90% относительной влажности.
11. Способ охлаждения: принудительное воздушное охлаждение.

Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение