เครื่องมือทดสอบการวินิจฉัย VLF‑Tan Delta ในตัว

ส่งคำถาม
เครื่องมือทดสอบการวินิจฉัย VLF‑Tan Delta ในตัว
รายละเอียด
MOEORW-WHVA30 คือเครื่องทดสอบฮิโปต์ VLF ขนาดกะทัดรัด 19.5 กก. ที่รวมแรงดันไฟฟ้าที่ทนไฟ AC เข้ากับการวินิจฉัย Tan Delta ที่แม่นยำสำหรับสายเคเบิล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์
โดยจะลดความต้องการพลังงานลงเหลือ 1/500 ของระบบ 50/60 Hz ทำให้สามารถทดสอบไซต์งานได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้-โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่
ลำดับอัตโนมัติ การควบคุมหน้าจอสัมผัส และการรายงานทันทีช่วยลดเวลาหยุดทำงานและส่งข้อมูลสภาพของฉนวนที่ดำเนินการได้ในภาคสนาม
ประเภท
ชุดทดสอบ VLF AC Hipot
Share to
คำอธิบาย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 

MOEORW-WHVA30 คือเครื่องทดสอบฮิป็อต AC ความถี่ต่ำมาก 0.1Hz ที่ผสานรวมกับการวัดการสูญเสียอิเล็กทริกของ Tan Delta และความสามารถในการทนต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยแบบพกพา-ใน-เครื่องเดียว โดยจัดการกับความท้าทายในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความจุสูง- เช่น สายไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ มอเตอร์ และตัวเก็บประจุไฟฟ้า ซึ่งการทดสอบ-ความถี่ AC กำลังแบบเดิมๆ ต้องใช้หม้อแปลงที่เทอะทะและมีราคาแพงเกินไป

 

ด้วยการใช้เทคโนโลยีความถี่ต่ำพิเศษ- 0.1Hz ทำให้ HVA30 ลดความสามารถในการทดสอบที่จำเป็นลงเหลือประมาณ 1/500 ของที่ 50/60Hz ทำให้ได้ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดกะทัดรัด 19.5 กก. โดยไม่กระทบต่อความเทียบเท่าในการทดสอบกับกำลัง-ความถี่ AC หน่วยนี้รวมหน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟขนาด 7- นิ้ว เครื่องพิมพ์เทอร์มอล-ในตัว และไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 พร้อม-การรับ ADC ความเร็วสูง ให้ลำดับการทดสอบอัตโนมัติเต็มรูปแบบตั้งแต่การเพิ่มระดับไปจนถึงการวัดและการป้องกัน

 

WHVA30 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานของจีน DL/T849.4-2004 เงื่อนไขทางเทคนิคทั่วไปสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ำมาก และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลที่แนะนำโดย IEC สำหรับการทดสอบ VLF

 

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

 

แบบอย่าง

โมเอโรว์-WHVA30

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

100-240V; 50/60เฮิร์ต; ±10%

กำลังไฟฟ้าเข้า

400VA

แรงดันไฟขาออก [สูงสุด]

VLF Sinewave: 28kVrms (RMS), 40kVPeak (ค่าสูงสุด)

VLF สแควร์เวฟ: 30kV

กระแสตรง [+/-]: +40กิโลโวลต์/-40กิโลโวลต์

แรงดันไฟขาออก [สูงสุด]

คลื่นไซน์: 10mArms

สแควร์เวฟ/ดีซี[+/-]: 14.5mA

ความถี่เอาท์พุต

0.01Hz-0.1Hz โดยเพิ่มทีละ 0.01Hz

การเพิ่มประสิทธิภาพความถี่

มี

กำลังการผลิตไฟฟ้าขาออก

ที่แรงดันไฟฟ้า 0.1Hz: 0.5µF; ที่ความถี่ต่ำหรือแรงดันไฟฟ้าต่ำ: 12µF

การวัด

ความละเอียดปัจจุบัน: 1µA±1%

ความละเอียดแรงดันไฟฟ้า: 0.1kV ± 1%

ความละเอียดของตัวเก็บประจุ: 0.1nF-20µF

ความต้านทาน: 0.1MΩ-20GΩ

งานเอาท์พุต

อย่างต่อเนื่อง

โหมดทดสอบ

ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ

โหมดเอาท์พุต

(ไม่เกี่ยวข้องกับโหลด สมมาตร)

VLFACSinewave

VLFACSquarewaveDC[+หรือ–ขั้ว]

การทดสอบขวดสุญญากาศ

โหมดการจัดการส่วนโค้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา: การเผาไหม้ส่วนโค้ง

วิธีการสะดุดข้อผิดพลาด: การดับไฟแบบอาร์ค

อินเตอร์เฟซพีซี

RS232 (มาตรฐาน)

โมดูลแฟลชไดรฟ์ USB (อุปกรณ์เสริม)

การจัดเก็บบันทึก

หน่วยความจำในตัว-: รายงานสูงสุด 50 รายงาน ลำดับการทดสอบ 40 รายการ

แฟลชไดรฟ์ USB: หน่วยความจำไม่จำกัด

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (รวมถึง)

HVRControlCenter สำหรับ WindowsXP/Vista

น้ำหนัก

19.5กก

ขนาด

(ไม่รวมคอนโทรลเลอร์)

430mmx360mmx250mm(17"x14"x10")

สิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิการจัดเก็บ: -25 องศาถึง 70 องศา (-13 องศา F ถึง 158 องศา F)

อุณหภูมิในการทำงาน: -5 องศาถึง 45 องศา (23 องศา F ถึง 113 องศา F)

ความชื้น: 5-85% (ไม่ควบแน่น)

 

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

 

1. การวิเคราะห์ Tan Delta และฉนวนแบบบูรณาการ
HVA30 วัดค่าแทนเจนต์ของมุมการสูญเสียไดอิเล็กทริก Tan δ เพื่อประเมินอายุของฉนวน ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนของกระแสรั่วไหลของตัวต้านทานต่อกระแสคาปาซิทีฟภายใต้การกระตุ้น 0.1Hz เครื่องมือนี้จะแสดงตัวบ่งชี้เชิงปริมาณของการเสื่อมสภาพของฉนวน ผลการทดสอบจะถูกเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความชัน และค่าเฉลี่ย เพื่อกำหนดสภาพของฉนวนตามปกติ แนะนำให้ติดตาม- หรือต้องดำเนินการทันที

 

2. สถาปัตยกรรมการควบคุมแบบดิจิทัลขั้นสูง
สร้างขึ้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7{0}} ประสิทธิภาพสูงพร้อมวงจรรับ ADC - ความเร็วสูง HVA30 ใช้การแปลงความถี่ดิจิทัลและ- การควบคุมการตอบสนองเชิงลบแบบลูปปิด การออกแบบนี้ขจัดผลกระทบที่เพิ่มขึ้นแบบคาปาซิทีฟและรับประกันความเสถียร{6}}เอาต์พุตไซน์ซอยด์ที่ปราศจากความผิดเพี้ยนตลอดช่วงโหลดเต็ม

 

3. ลำดับการทดสอบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เครื่องมือจะจัดการรอบการทดสอบทั้งหมด:-การตรวจสอบการวินิจฉัยด้วยตนเอง การเพิ่มแรงดันไฟฟ้า- เอาต์พุตแอมพลิจูดคงที่- การปิดเครื่องอัตโนมัติ และการคายประจุแบบคาปาซิทีฟ ผู้ปฏิบัติงานเพียงตั้งค่าพารามิเตอร์การทดสอบ รวมถึงแรงดันไฟฟ้า ความถี่ ระยะเวลา และขีดจำกัดการป้องกัน และเริ่มลำดับผ่านหน้าจอสัมผัส

 

4. ความยืดหยุ่นของเอาต์พุตโหมดหลาย-
รองรับโหมดการทดสอบคลื่นไซน์เวฟ VLF AC, คลื่นสี่เหลี่ยม VLF AC, ขั้ว DC +/− และขวดสุญญากาศ การเลือกความถี่ตั้งแต่ 0.01 Hz ถึง 0.1 Hz โดยเพิ่มทีละ 0.01 Hz ช่วยให้สามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับมาตรฐานการทดสอบและเงื่อนไขโหลดที่แตกต่างกัน

 

5. ระบบป้องกันที่ครอบคลุม
การป้องกันหลาย-ชั้นประกอบด้วยการป้องกันกระแสไฟเกิน- การป้องกันกระแสไฟ-แรงดันไฟสูง- กระแสเกิน- และการป้องกันกระแสไฟ-แรงดันไฟต่ำ- กระแสไฟเกิน- ด้านข้าง โดยมีเวลาตอบสนองทริปน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ms ตัวควบคุมเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าสูง-ผ่านการแยกแสง เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

 

6. เปิด-การจัดการข้อมูลไซต์
ติดตั้งหน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟขนาด 7- นิ้วที่แสดงรูปคลื่นและกระแสไฟแบบเรียลไทม์- และข้อมูลการทดสอบ เครื่องพิมพ์เทอร์มอลในตัวสร้างรายงานการทดสอบได้ทันที หน่วยความจำภายในจัดเก็บรายงานผลการทดสอบได้มากถึง 50 รายงาน และลำดับการทดสอบ 40 รายการ แฟลชไดรฟ์ USB ที่เป็นอุปกรณ์เสริมจะขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่มีกำหนด ซอฟต์แวร์พีซี HVR Control Center ช่วยให้สามารถส่งออกข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างรายงานได้

 

7. การออกแบบที่ทนทานและพกพาได้
โครงสร้างแบบรวมพร้อมที่จับ น้ำหนักเพียง 19.5 กก. และขนาด 430×360×250 มม. ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมภาคสนามตั้งแต่ -5 องศาถึง 45 องศา

 

การใช้งาน

 

การทดสอบสายไฟ
สายเคเบิล XLPE และ PILC สูงถึงระดับ 35kV

การทดสอบการใช้งาน: 60 นาทีที่ 3U₀

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: 15 นาทีที่ 3U₀

การวัด Tan Delta พร้อมกันสำหรับการประเมินสภาพฉนวน

 

การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ มอเตอร์ซิงโครนัส

ฉนวนขดลวดสเตเตอร์ทนต่อแรงดันไฟฟ้าและการวินิจฉัยการสูญเสียอิเล็กทริก

ค่าความจุไฟฟ้าเฟสเดียว-ต่อตารางในคู่มือ

 

ตัวเก็บประจุไฟ
การทดสอบโหลดความจุสูง-โดยความต้องการพลังงานลดลง

การวัดการสูญเสียอิเล็กทริกสำหรับการประเมินอายุ

 

การทดสอบขวดสุญญากาศ
โหมดเอาต์พุตเฉพาะสำหรับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของผู้ขัดขวางสุญญากาศ

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

 

รายการ

ปริมาณ

MOEORW-WHVA30 ยูนิตหลัก

1

สายเคเบิลเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าสูง-

1 ชุด

สายดิน

1

สายไฟ 100–240V

1

สายเคเบิลสื่อสาร RS232

1

ซีดีซอฟต์แวร์ศูนย์ควบคุม HVR

1

แกนปลดประจำการ

1

สายทดสอบและคลิป

1 ชุด

ฟิวส์สำรอง

2

คู่มือผลิตภัณฑ์

1

 

หลักการทำงาน

 

การสร้าง VLF
WHVA30 ใช้เทคโนโลยีการแปลงความถี่ดิจิทัลเพื่อสร้างรูปคลื่นไซนูซอยด์แรงดันไฟฟ้าสูง 0.1Hz หรือความถี่ผันแปรสูง-จากอินพุตหลัก AC มาตรฐาน ด้วยการลดความถี่ทดสอบลงเหลือ 1/500 ของความถี่กำลัง ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารีแอกทีฟของโหลดแบบคาปาซิทีฟจะลดลงตามสัดส่วน ทำให้มีการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาซึ่งมาแทนที่หม้อแปลงทดสอบความถี่-เรโซแนนซ์หรือกำลัง-จำนวนมาก

 

การวัดตันเดลต้า
สำหรับสายเคเบิลที่ทดสอบ ฉนวนสามารถจำลองเป็นแบบคู่ขนานระหว่างความต้านทานของฉนวน, R และความจุไฟฟ้า C ภายใต้การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสสลับ:

  • กระแสไฟฟ้าต้านทานหรือการรั่วไหลอยู่ในเฟสที่มีแรงดันไฟฟ้าและบ่งบอกถึงการเสื่อมสภาพของฉนวน
  • กระแสไฟแบบคาปาซิทีฟทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า 90 องศาและเป็นสัดส่วนกับความยาวและประเภทของสายเคเบิล

มุมการสูญเสีย δ คือมุมที่แทนเจนต์เท่ากับอัตราส่วนของความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟ:

ตาล δ=I_resistive / I_capacitive

ค่า Tan δ ที่สูงกว่าบ่งชี้ถึงการสูญเสียฉนวนที่มากขึ้นและการเสื่อมสภาพที่เร็วขึ้น HVA30 วัด Tan δ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าหลายระดับ ได้แก่ 0.5U₀, 1.0U₀ และ 1.5U₀ ในระหว่างลำดับการทดสอบ และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินผ่านหรือไม่ผ่าน

 

การจัดการส่วนโค้ง

 

ระบบรวมกฎการควบคุมการเผาไหม้ส่วนโค้ง- และโหมดการตัดการทำงานของส่วนโค้ง- เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมข้อผิดพลาดหรือตัดการทำงานได้ทันทีเมื่อตรวจจับส่วนโค้ง ปกป้องทั้งอุปกรณ์ที่ทดสอบและตัวผู้ทดสอบเอง

 

การบำรุงรักษาตามปกติ

 

ไฟฟ้ารายเดือน-เปิดในสภาพอากาศชื้น
ในภูมิภาคที่มีความชื้นสูงหรือในช่วงฤดูฝน หากเก็บเครื่องมือไว้เป็นเวลานาน แนะนำให้เปิดเครื่องเป็นเวลาประมาณสองชั่วโมงต่อเดือนเพื่อกระจายความชื้นภายในและปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 

สภาพการเก็บรักษา
เก็บในสภาพแวดล้อมในร่มที่มีการระบายอากาศที่อุณหภูมิ -20 องศาถึง +60 องศา ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 85% ปราศจากก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามวางกับพื้นหรือผนังโดยตรง

 

การขนส่ง
ใช้บรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมบุโฟม ป้องกันฝน ฝุ่น และการกระแทกทางกลระหว่างการขนส่ง

 

การเปลี่ยนฟิวส์
ช่องจ่ายไฟประกอบด้วยตัวยึดฟิวส์ หากหน้าจอไม่สว่างขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง- ให้ตรวจสอบและเปลี่ยนฟิวส์ตามพิกัดที่ระบุ

 

คู่มือการแก้ไขปัญหา

ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้

การกระทำ

หน้าจอเปิดไม่ติด

ฟิวส์ขาด

ตรวจสอบและเปลี่ยนฟิวส์ตามข้อกำหนด

ไม่มีข้อความโหลดปรากฏขึ้น

ตรวจไม่พบโหลดแบบคาปาซิทีฟหรือไม่ได้เชื่อมต่อหน่วยแรงดันไฟฟ้าสูง-

ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับชิ้นงานทดสอบหรือส่วน-แรงดันไฟฟ้าสูง

ทริปแรงดันไฟฟ้าเกิน-

แรงดันไฟขาออกเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้

ตรวจสอบขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่ตั้งไว้ ตรวจสอบชิ้นงานทดสอบเพื่อดูการพังทลายของฉนวน

มากกว่า-การเดินทางปัจจุบัน

กระแสไฟเอาท์พุตเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้

ตรวจสอบการคำนวณความจุโหลด ตรวจสอบความผิดปกติของฉนวน ปรับการตั้งค่าขีดจำกัดปัจจุบัน

เอาต์พุตไม่เสถียรหรือการบิดเบือนของรูปคลื่น

ข้อบกพร่องของฉนวนที่เป็นไปได้ในชิ้นงานทดสอบ

หยุดการทดสอบทันที ตรวจสอบตัวอย่าง; สะอาดและแห้งหากสงสัยว่ามีการปนเปื้อนบนพื้นผิว

 

คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม: ข้อดีของการทดสอบ 0.1Hz VLF เหนือ DC หรือการทดสอบความถี่ AC{1}} กำลังไฟคืออะไร

ตอบ: การทดสอบ VLF ให้ความเค้นของฉนวนที่เทียบเท่ากับพลังงาน-ความถี่ AC แต่ต้องการความจุพลังงานเพียงประมาณ 1/500 เท่านั้น ทำให้สามารถพกพาอุปกรณ์พกพาได้ ต่างจากการทดสอบ DC ซึ่งอาจทำให้เกิดการสะสมประจุพื้นที่และความเสียหายของฉนวนถาวร VLF AC ใช้ความเครียดแบบสองทิศทางที่จำลองสภาวะการบริการได้ดีกว่า DC hipot ไม่แนะนำอีกต่อไปตามมาตรฐานการทดสอบเชิงป้องกันของจีนล่าสุด

ถาม: ฉันจะตรวจสอบแรงดันทดสอบสำหรับสายเคเบิลได้อย่างไร

ตอบ: สำหรับสายเคเบิลที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า U₀ ซึ่งเป็นแรงดันเฟส-ถึง-กราวด์ แรงดันทดสอบคือ 3U₀ สำหรับการทดสอบ VLF AC ตัวอย่างเช่น สายเคเบิล 10kV ที่มี U₀=8.7kV ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูงสุดที่ 26kV โปรดดูตารางพิกัดแรงดันไฟฟ้าในคู่มือสำหรับประเภทสายเคเบิลและมาตรฐานเฉพาะ

ถาม: ฉันจะตั้งค่าการป้องกันกระแสเกิน-ได้อย่างไร

ตอบ: ประมาณค่ากระแสประจุไฟฟ้าโดยใช้: I₀=2πfCU โดยที่ C คือความจุของสายเคเบิลในหน่วย µF, f=0.1 Hz และ U คือแรงดันไฟฟ้าทดสอบในหน่วย kV คูณด้วยปัจจัยความน่าเชื่อถือ k=1.5 สำหรับการตั้งค่าการป้องกัน

ถาม: การทดสอบควรใช้เวลานานเท่าใด?

ตอบ: สำหรับการทดสอบการใช้งานหรือการยอมรับ: 60 นาที สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: 15 นาที ระยะเวลาเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน DL/T สำหรับสาย XLPE

ถาม: การวัด Tan Delta บอกอะไรฉันบ้าง

ตอบ: Tan δ วัดปริมาณอัตราส่วนของกระแสรั่วไหลของตัวต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟในฉนวน Tan δที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการสูญเสียอิเล็กทริกที่เพิ่มขึ้นและอายุของฉนวน HVA30 ประเมินพารามิเตอร์หลายตัว รวมถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความชันระหว่าง 0.5U₀ ถึง 1.5U₀ และค่าเฉลี่ยที่ U₀ เทียบกับเกณฑ์เกณฑ์เพื่อจำแนกสภาพของฉนวน

ถาม: การทดสอบ HVA30 สามารถโหลดแบบอื่นนอกเหนือจากสายเคเบิลได้หรือไม่

ก. ใช่. อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และขวดสุญญากาศ ความสามารถในการโหลดเอาต์พุตขยายเป็น 12 µF ที่ความถี่หรือแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า

ถาม: ฉันควรทำอย่างไรหากชิ้นงานทดสอบล้มเหลวในระหว่างการทดสอบ

ตอบ: หากมีการปล่อยประจุแบบทำลาย ถือว่าการทดสอบล้มเหลว หากสังเกตเห็นรูปคลื่นที่ผิดปกติ กระแสไฟกระชาก ควัน หรือวาบไฟตามผิว ให้หยุดทันทีและตรวจสอบ หากเกิดจากการปนเปื้อนหรือความชื้นบนพื้นผิว ให้ทำความสะอาดและทำให้ชิ้นงานแห้งก่อนทำการทดสอบซ้ำ

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องทดสอบการวินิจฉัย vlf-tan delta แบบรวม, ประเทศจีน ผู้ผลิตเครื่องทดสอบการวินิจฉัย vlf-tan delta แบบรวม, โรงงาน, เครื่องกําเนิดไฟฟ้า VLF HV 30kV, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ําพิเศษ 40kV, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ําพิเศษ 50kV, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ําพิเศษ 60kV, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ําพิเศษ 80kV, ชุดทดสอบ VLF AC Hipot

ส่งคำถาม