อุปกรณ์ทดสอบกระแสอิมพัลส์

ส่งคำถาม
อุปกรณ์ทดสอบกระแสอิมพัลส์
รายละเอียด
ความไม่เสถียรของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ < ± 0.5% เกินข้อกำหนดมาตรฐานแห่งชาติที่ ± 1%
ฮาร์ดแวร์-หยุดฉุกเฉินโดยตรง + ปล่อยสายดินอัตโนมัติ ตัดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายภายในมิลลิวินาที
การควบคุมประจุ/การคายประจุกระแสไฟคงที่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ- ทำการทดสอบตามลำดับด้วยการตั้งค่าเพียงครั้งเดียว
ประเภท
ระบบทดสอบไฟฟ้าแรงสูง
Share to
คำอธิบาย

แนะนำผลิตภัณฑ์

 

MOEORW-WGL150 Impulse Current Generator เป็นอุปกรณ์ทดสอบแบบรวมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง-ในระบบไฟฟ้า โดยหลักแล้วจะใช้เพื่อสร้างรูปคลื่นกระแสพัลส์กระแสฟ้าผ่ามาตรฐานสำหรับการทดสอบแรงดันตกค้าง และการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนต่ออุปกรณ์จับยึด ฉนวน ช่องว่างอากาศ บุชชิ่ง หม้อแปลงไฟฟ้า GIS และอุปกรณ์ส่งกำลังและการแปลงพลังงานอื่น ๆ อุปกรณ์นี้มีโครงสร้างกรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด 150kV ตัวเครื่องหลักและคอนโซลควบคุมได้รับการออกแบบแยกกัน ทำให้การพกพามีความสมดุลกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตัวเครื่องใช้แรงดันไฟฟ้าไม่สมมาตร-วิธีการชาร์จสองเท่า ซึ่งประกอบด้วยพัลส์คาปาซิเตอร์โลหะ-สองตัวที่ปิดล้อม คู่ช่องจุดประกายไฟ และตัวต้านทานการชาร์จ/คายประจุเพื่อสร้างวงจรมาตรฐาน ตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำรูปร่างคลื่น-สามารถกำหนดค่าได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการในการทดสอบเพื่อรองรับคุณลักษณะโหลดต่างๆ คอนโซลควบคุมที่สร้างขึ้นโดยใช้ PLC ของ Siemens ผสมผสานการควบคุมการชาร์จ การควบคุมการทริกเกอร์ จอแสดงผลแรงดันและกระแส การเชื่อมต่อด้านความปลอดภัย และการวินิจฉัยข้อผิดพลาด เมื่อใช้ร่วมกับขดลวด Rogowski และตัวแบ่งแรงดันตกค้าง ทำให้เกิดระบบการวัดที่สมบูรณ์

 

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ (ข้อกำหนด)

 

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันสเตจ

±150กิโลโวลต์

รูปคลื่นกระแสฟ้าผ่าอิมพัลส์

(7-9)/(18-22)µs, กระแสสูงสุด 10/20±10% kA

ทนทานต่อรูปคลื่นกระแสอิมพัลส์

(3.6-4.4)/(9-11)µs, กระแสสูงสุด 100±10% kA

ช่วงการวัดแรงดันตกค้าง

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50kV

ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ

0-150kV, แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 30.0-150kV

ความแม่นยำในการปรับแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ

0.1kV

ความไม่เสถียรของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ

<±0.5%

การเบี่ยงเบนจากแรงดันที่ตั้งไว้

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ±1%

ช่วงการตั้งค่าเวลาเพิ่มแรงดันไฟฟ้า

30-190 วินาที ความแม่นยำในการปรับ 1 วินาที

ช่วงการตั้งค่าการนับการทดสอบแรงกระตุ้น

0-99 ครั้ง ความแม่นยำในการปรับ 1 ครั้ง

ความล่าช้าในการปลุก

2s

สภาพการทำงานต่อเนื่อง

มากกว่าหรือเท่ากับ 75% Un: ชาร์จ/คายประจุทุกๆ 120 วินาที <75% Un: ชาร์จ/คายประจุทุกๆ 60 วินาที

ระดับความสูง

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ม

อุณหภูมิแวดล้อม

-10 องศา -+45 องศา

ความชื้นสัมพัทธ์

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90%

อัตราการชาร์จหม้อแปลงไฟฟ้า

8kVA, หลัก 380V / รอง 80kV

ข้อมูลจำเพาะวงจรเรียงกระแสซิลิคอนแรงดันไฟฟ้าสูง-

2DL-300kV/300mA

ข้อกำหนดความต้านทานต่อสายดิน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5Ω

 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 

1. เอาท์พุตรูปคลื่นที่มีความแม่นยำสูง- ช่วยให้มั่นใจได้ถึงข้อมูลการทดสอบที่เชื่อถือได้

อุปกรณ์นี้ใช้ระบบควบคุมการชาร์จปัจจุบันแบบคงที่อัจฉริยะ-ของ Siemens PLC- รวมกับโมดูลการประมวลผลดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูง- บิตสูง-ความเร็วสูง-และ-เทคโนโลยีสำรองฮาร์ดแวร์- ทำให้มีความแม่นยำในการติดตามแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จดีกว่า ±0.5% ซึ่งเกินข้อกำหนดมาตรฐานแห่งชาติในเรื่องความไม่เสถียร ±1% อย่างมาก ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบต้านทานมีโครงสร้างหุ้มฉนวนที่แช่น้ำมันพร้อมวงแหวนป้องกันแบบต่อสายดิน ช่วยลดการรบกวนความจุไฟฟ้าจรจัดต่อความแม่นยำในการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความแม่นยำนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงเอาท์พุตรูปคลื่นที่สม่ำเสมอในการเปรียบเทียบแบทช์และการทดสอบประเภท ป้องกันการตัดสินการทดสอบที่ผิดพลาดที่เกิดจากความผันผวนของอุปกรณ์

 

2. ระบบป้องกันความปลอดภัยแบบซ้ำซ้อน-หลายชั้น

อินพุตและเอาต์พุต PLC ทั้งหมดถูกแยกออกผ่านเทคโนโลยีการแยกออปโตอิเล็กทรอนิกส์และสวิตช์ ซึ่งทำให้วงจรควบคุมอยู่ในสถานะแรงดันไฟฟ้าต่ำ{0}}ที่แยกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา แม้ว่าในกรณีที่เกิดการพังทลายที่ด้านแรงดันไฟฟ้าสูง- การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าชั่วคราวที่รุนแรงก็ไม่สามารถทะลุผ่านแกนควบคุมได้ ปุ่มหยุดฉุกเฉินมีให้ที่ระดับฮาร์ดแวร์ ทำงานโดยตรงผ่านวงจรฮาร์ดแวร์ที่ไม่ขึ้นกับ PLC ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด โดยจะตัดไฟวงจรหลักทันทีเมื่อกด เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น อุปกรณ์ต่อสายดินอัตโนมัติจะเชื่อมต่อผ่านกลไกที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า-เพื่อต่อสายดินอุปกรณ์ชาร์จ ในขณะที่ตัวเก็บประจุหลักจะลัดวงจร-และคายประจุออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตที่ตกค้าง อินเตอร์ล็อคประตูช่วยให้แน่ใจว่าระบบจะสะดุดโดยอัตโนมัติหากประตูนิรภัยถูกเปิดระหว่างการทดสอบ

 

3. การออกแบบการวัดและการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบรวมการควบคุมการชาร์จ การควบคุมการกระตุ้น การสลับขั้ว การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์รูปคลื่น ไว้ในอินเทอร์เฟซผู้ปฏิบัติงานเพียงตัวเดียว ก่อนการทดสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพียงตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ (ปรับได้ 30.0-150kV) จำนวนการคายประจุ (ปรับได้ 0-99 เท่า) เวลาเพิ่มแรงดันไฟฟ้า (ปรับได้ 30-190 วินาที) และช่วงเวลาบนหน้าจอสัมผัสของคอนโซล จากนั้นระบบจะเรียงลำดับการชาร์จกระแสคงที่- การบ่งชี้ถึงแรงดันไฟฟ้า การจุดระเบิด และการบันทึกข้อมูลตามลำดับทั้งหมดโดยอัตโนมัติ การสลับขั้วจะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยมอเตอร์ขับเคลื่อนพร้อมการแสดงสถานะแบบเรียลไทม์ เมื่อจับคู่กับออสซิลโลสโคป Tektronix และการส่งข้อมูลแบบไฟเบอร์ออปติก รูปคลื่นจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และสามารถสร้างและพิมพ์รายงานการทดสอบมาตรฐานได้ ในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ต้องตั้งค่าพารามิเตอร์และติดตามการทำงาน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการทดสอบทั้งหมดได้อย่างมาก

 

4. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพการทำงานในวงกว้าง

หม้อแปลงชาร์จใช้การออกแบบตัวเครื่องที่หุ้มฉนวนน้ำมัน- โดยมีแรงดันไฟฟ้าหลัก 380V แรงดันไฟฟ้าสำรอง 80kV และพิกัดกำลัง 8kVA ช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพทางความร้อนในระหว่างการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน โครงสร้างแชสซีอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมผสานความแข็งแรงเชิงกลเข้ากับการออกแบบที่มีน้ำหนักเบา ช่วยให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่ระดับความสูงสูงสุดถึง 1,000 ม. อุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศาถึง +45 องศา และความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 90% เกี่ยวกับการควบแน่นบนส่วนประกอบฉนวนที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ คู่มือนี้กำหนดให้ต้องพัก 12 ชั่วโมงอย่างชัดเจนก่อนใช้งานเมื่ออุณหภูมิต่างกันเกิน 25 องศา เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

5. การออกแบบการป้องกันสัญญาณรบกวนที่แข็งแกร่ง-

คอนโซลใช้เทคโนโลยีออปโตอิเล็กทรอนิกส์และการแยกสวิตช์อย่างกว้างขวาง การรับสัญญาณแอนะล็อกทั้งหมด - รวมถึงแรงดันและกระแสปฐมภูมิของหม้อแปลงชาร์จและแรงดันการชาร์จที่ตัวเครื่องหลัก - ได้รับการประมวลผลผ่านโมดูลประมวลผลดิจิทัลความเร็วสูง 12-บิต- พร้อมการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเข้าสู่คอนโซล การสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกระหว่างออสซิลโลสโคปและคอมพิวเตอร์ช่วยลดเส้นทางการรบกวนของกราวด์ได้อย่างสมบูรณ์ แม้ในสภาพแวดล้อมของสนามชั่วคราวที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างโดยกระแสคายประจุ 100kA ระบบการวัดจะบันทึกพารามิเตอร์รูปคลื่นได้อย่างเสถียร โดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือการควบคุมเบี่ยงเบน

 

6. การออกแบบโครงสร้างโมดูลาร์และการบำรุงรักษา

ตัวหลักประกอบด้วยตัวเก็บประจุพัลส์โลหะ-สองตัวที่ปิดล้อม คู่ของช่องว่างประกายไฟที่กระตุ้น ตัวต้านทานการชาร์จและการคายประจุที่สร้างวงจรคายประจุมาตรฐาน ตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำรูปร่างคลื่น-สามารถกำหนดค่าได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของชิ้นงานทดสอบ โมดูล PLC ภายใน เครื่องส่ง และบอร์ดทริกเกอร์ในคอนโซลล้วนเป็นส่วนประกอบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ช่วยให้ระบุตำแหน่งและเปลี่ยนข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว กลไกการขับเคลื่อนช่องว่างประกายไฟมีการตรวจจับขีดจำกัด ให้การแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดการติดขัดหรือความผิดปกติ การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มความพร้อมของอุปกรณ์ได้อย่างมาก

 

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

 

เครื่องกำเนิดกระแสกระตุ้น MOEORW-WGL150 ใช้ได้กับสถานการณ์การทดสอบเฉพาะต่อไปนี้:

 

โรงงาน Arrester และการทดสอบประเภท:ทำการทดสอบแรงดันตกค้างของกระแสฟ้าผ่าอิมพัลส์ และทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าบนตัวป้องกันไฟกระชากโลหะออกไซด์- เพื่อประเมินคุณลักษณะการทำงานและความสามารถในการทนต่อพลังงานภายใต้แรงดันไฟฟ้าเกินจากฟ้าผ่า นี่คือแอปพลิเคชันหลักของอุปกรณ์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน GB/T 11032 และ IEC 60099-4

 

การทดสอบประสิทธิภาพแรงกระตุ้นของสายฉนวน: ประเมินคุณลักษณะวาบไฟตามผิวและความแข็งแรงเชิงกลของฉนวนภายใต้กระแสฟ้าผ่าอิมพัลส์ โดยให้ข้อมูลการทดลองสำหรับการออกแบบฉนวนภายนอกของสายส่ง

 

การวิจัยลักษณะการปล่อยช่องว่างอากาศ:จำลองการทดสอบการสลายช่องว่างอากาศภายใต้แรงดันไฟฟ้าเกินฟ้าผ่าในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษารูปแบบการปล่อยประจุภายใต้การกำหนดค่าอิเล็กโทรด ระยะห่างของช่องว่าง และสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา

 

การทดสอบอุปกรณ์บุชชิ่งและ GIS:ดำเนินการทดสอบกระแสอิมพัลส์บนบุชชิ่งหม้อแปลงไฟฟ้า, บุชชิ่ง GIS และโครงสร้างฉนวนภายใน เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือในการประสานงานของฉนวนภายใต้แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวของระบบ

 

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทนต่อการตรวจสอบ:ดำเนินการฉีดกระแสอิมพัลส์ที่จุดที่เป็นกลางของหม้อแปลงหรือขั้วต่อขดลวดเพื่อตรวจสอบขอบฉนวนเมื่อถูกคลื่นฟ้าผ่าบุกรุก

 

การวิจัยขั้นพื้นฐานในสถาบันวิทยาศาสตร์:ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดกระแสอิมพัลส์มาตรฐานในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง-สำหรับการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการแยกตัวของวัสดุ ฟิสิกส์การคายประจุ และเทคโนโลยีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน

 

เนื้อหาแพ็คเกจผลิตภัณฑ์

 

เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้น MOEORW-WGL150 ที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสี่ส่วนต่อไปนี้ พร้อมสำหรับการติดตั้งและใช้งานเมื่อส่งมอบ:
1. อุปกรณ์ชาร์จ
ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียมอัลลอยด์ที่เคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย: ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าต้านทานกระแสตรง (-โครงหุ้มฉนวนน้ำมันพร้อมวงแหวนป้องกันสายดิน), SCR แบบสอง-ทิศทางและอุปกรณ์กระแส-คงที่, หม้อแปลงชาร์จ (แบบจุ่มน้ำมันโครงหุ้มฉนวน-, 380V หลัก/80kV รอง, พิกัด 8kVA), วงจรเรียงกระแสซิลิคอนแรงดันสูง- (ประเภท 2DL-300kV/300mA รองรับโดยท่อฉนวน การกลับขั้วเปลี่ยนเอาต์พุตเป็นบวก/ลบ) ตัวต้านทานป้องกัน (ประมาณสิบกิโล-โอห์ม) อุปกรณ์ต่อสายดินอัตโนมัติ (กลไกหน้าสัมผัสที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า จะต่อสายดินโดยอัตโนมัติหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น)
 

2. ตัวเครื่องหลักแบบอิมพัลส์
โครงสร้างประเภทถังเสาหุ้มฉนวน-ประกอบด้วย:ตัวเก็บประจุหลัก (ตัวเก็บประจุพัลส์โลหะ-สองตัวที่ปิดล้อม) ตัวต้านทานการชาร์จ ตัวต้านทานการคายประจุ ตัวต้านทานรูปร่างคลื่น- และตัวเหนี่ยวนำ (กำหนดค่าได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดในการทดสอบชิ้นงานทดสอบต่างๆ) ทำให้เกิดช่องว่างประกายไฟ (คู่ที่ขับเคลื่อนด้วยนิวแมติก) อุปกรณ์จุดระเบิด โครงอะลูมิเนียมอัลลอยด์
 

3. คอนโซลควบคุม
คอนโซลควบคุมแบบพกพาประกอบด้วย:ระบบควบคุม PLC ของ Siemens, อินเทอร์เฟซผู้ควบคุมหน้าจอสัมผัส, จอแสดงผลแรงดันไฟฟ้า/กระแสแบบดิจิทัล, ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (การควบคุมโดยตรงด้วยฮาร์ดแวร์ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด), การควบคุมมอเตอร์สลับขั้ว, การตั้งค่าและการแสดงผลแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ, การวินิจฉัยข้อผิดพลาดและโมดูลสัญญาณเตือน
 

4. ระบบการวัด
ประกอบด้วย: คอยล์ Rogowski (สำหรับการวัดกระแสอิมพัลส์), ตัวแบ่งความต้านทานแรงดันตกค้าง (สำหรับการวัดแรงดันตกค้าง), สายเคเบิลการวัด, อินเทอร์เฟซออสซิลโลสโคปและโมดูลการสื่อสารออปติกไฟเบอร์- (สำหรับการส่งข้อมูลแบบแยกระหว่างออสซิลโลสโคปและคอมพิวเตอร์)

 

คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?

ตอบ: เราเป็นผู้ผลิตโดยตรงที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง- เรามีทีมงาน R&D และโรงงานผลิตของเราเอง ซึ่งช่วยให้เราสามารถเสนอราคาโดยตรงจากโรงงาน-และการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

ถาม: การรับประกันและนโยบายหลังการขาย-ของคุณเป็นอย่างไร

ตอบ: ทุกหน่วยมาพร้อมกับการรับประกัน 12 เดือน หลังจากการรับประกันหมดอายุ เราจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคตลอดอายุการใช้งานและบริการบำรุงรักษาแบบชำระเงิน

ถาม: คุณรองรับอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษหรือไม่

ตอบ: ใช่ รุ่นมาตรฐานของเรามีแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ ซอฟต์แวร์ และคู่มือผู้ใช้ หากคุณต้องการภาษาอื่น โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการปรับแต่ง

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: อุปกรณ์ทดสอบกระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบกระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้น โรงงาน, ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบความถี่ไฟฟ้าบางส่วน

ส่งคำถาม