Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Уханьская электроэнергетическая компания
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

plast-mach> >Продукты
Категории продукта

Уханьская электроэнергетическая компания

  • Электронная почта

    3305059282@qq.com

  • Телефон

    15926253748

  • Адрес

    Зона технико - экономического развития

АСвяжитесь сейчас

Устройство для испытания на прочность при последовательном резонансе

ДоговариваемыйОбновление на01/17
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Внутренняя Монголия HDTP - 50HZ Рабочая частотная модуляция индуктивного последовательного резонанса Устройство испытания на прочность при постоянном резонансе для проверки на месте конденсаторных трансформаторов напряжения 500 кВ и ниже и для испытания на прочность переменного тока для гидротурбинных генераторов мощностью 250 МВт. Реактор имеет две отдельные конструкции. Состоит из преобразователя частотного управления, трансформатора возбуждения, реактора, конденсаторного делителя напряжения.

Подробности о продукте

I. Описание продукции
Испытательная установка HDTP - 50HZ для последовательного резонансного напряжения с модуляцией рабочей частоты предназначена для регулируемых резонансных устройств с полевой проверкой конденсаторных трансформаторов напряжения 500 кВ и ниже и для испытаний на напряжение переменного тока для гидротурбинных генераторов мощностью 250 МВт. Реактор имеет две отдельные конструкции. Состоит из преобразователя частотного управления, трансформатора возбуждения, реактора, конденсаторного делителя напряжения.

Конденсаторный трансформатор напряжения (CVT) при проведении калибровки, частота испытаний должна быть выполнена в условиях 50 Гц, в то время как географические условия на месте сложны, традиционные экспериментальные установки уже трудно удовлетворить требованиям обработки на месте, испытания, настраиваемые вибрационные повышающие устройства - это регулируемые резонансные устройства для полевой проверки, широко используются в отечественных конденсаторных трансформаторах напряжения 500 кВ и ниже для полевой проверки.

Испытания на давление переменного тока генераторов, таких как тепловые генераторы, автономная мощность превысила 1000 МВт, гидрогенераторы, автономная большая мощность достигла 800 МВт; Испытание на сжатие рабочей частоты переменного тока для этих устройств, если используется традиционное испытательное оборудование (то есть испытательный трансформатор рабочей частоты), из - за большой емкости, необходимой для испытания, испытательный трансформатор, регулятор напряжения очень громоздкий, испытательный источник большой емкости также трудно решить на месте, полевые испытания крайне неудобны. Рабоче - частотные резонансные устройства имеют преимущества с точки зрения испытательной мощности питания, веса оборудования, формы испытательной волны и инвестиций. Устройство в основном предназначено для испытаний на давление переменного тока для гидрогенераторов мощностью 250 МВт и ниже.

Изделие также называется: CVT - испытательное устройство для резонансного подъема напряжения, преобразовательный резонанс, преобразовательный резонанс последовательного резонанса, последовательного резонанса, последовательного резонанса, последовательного резонансного трансформатора, трансформатора для проверки последовательного резонансного подъема напряжения, оборудования для испытания последовательного резонанса, индуктивного преобразователя резонансного напряжения, генератора переменного тока
II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Защита от перенапряжения и передачи перенапряжения: Устройство предотвращает противодействие перенапряжению и перенапряжению путем правильного соединения, надежного защитного звена и последовательного поглощения энергии. После многих лет полевой практики было доказано, что во время вспышки или пробоя образец избегает набора испытательных устройств и полевых испытателей, которые не подвержены воздействию и угрозе напряжения. В то же время можно избежать того, чтобы точка отказа испытуемого не увеличивала повреждение после вспышки или пробоя.
2.Небольшой размер, легкий вес, удобство установки, обработки, простой провод, идеально подходит для работы персонала использования на месте.
Основными функциями сенсорно - резонансного устройства являются:
(1) Функция телеметрии зазора между сердечниками реактора:
Устройство устанавливает датчик зазора на реакторе, на консоли можно непосредственно считывать зазор сердечника для руководства операцией, а также устанавливает ограничительный переключатель зазора и инструкции.
(2) Время выдержки давления до функции автоматического сброса давления:
Время выдержки давления измеряется цифровыми таймерами. При достижении времени выдержки давление автоматически снижается.
(3) Нулевое выключение, функция нулевого подъема давления:
Имеет функцию нулевого ограничения, если регулятор давления не находится в нуле, кнопка выхода высокого давления не может быть закрыта, гарантируя, что система поднимается с нуля.
(4) Функция защиты от перенасыщения:
Система оснащена электромагнитным реле перенапряжения, которое имеет сильное сопротивление и быстрое действие, чтобы избежать повреждения образца без потока.
(5) Функции защиты от избыточного давления и вспышки испытуемых:
Данное устройство оснащено электронным экраном защиты от избыточного давления, чтобы избежать повреждения образца без давления и вспышки и быстро двигаться.
(6) Функции мониторинга данных испытаний в режиме реального времени:
Можно контролировать ток напряжения на стороне высокого давления и ток напряжения на стороне низкого давления, чтобы получить более интуитивное представление об испытаниях.
III. Основные технологии

Номинальное выходное напряжение 0 - 50 кВ (AC Эффективное значение) Настройка параметров безопасности
Выходная частота 45-65 Гц
форма волны резонансного напряжения Чистая синусоидальная волна, частота искажения формы волны 1,0%
Режим работы При выходе полной мощности общее время непрерывной работы 5 мин.
Фактор качества Десять - сорок.
чувствительность регулирования частоты 0.1Hz, Неустойчивость < 0,05%
Большая испытательная мощность 5000 кВА и ниже
рабочий источник питания 220 В или 380 В ± 10%, рабочая частота 50 Гц ± 5%

Серия конфигураций изделий (область применения (испытание на напряжение переменного тока генератора или двигателя выходного напряжения 20 кВ и ниже, частота: 50 Гц ± 2 Гц)

Тип продукции Консоль реактор трансформатор возбуждения Разделитель давления Применимый объект
HDTP-50Гц-50/50 10кВт/220В 50 кВ / 1А 10кВт/5кВ 50кВ/500pF Генератор 0.07 - 0.13uF. Кабель 10kV (300 мм)2≤1,0 км
HDTP-50Гц-75/50 15 кВт/380В 50kV / 1.5A Один 15 кВт/5 кВ 50кВ/500pF Генератор 0.13 ~ 0.2 uF. Кабель 10 кВ (300 мм)2≤1,5 км
HDTP-50Гц - 225/50 25кВт/380В 50kV / 1.5A Два. 50kV / 1.5A Один 25 кВт/5 кВ 50кВ/500pF Генератор 0,2 - 0,27uF. Кабель 10kV (300 мм)2≤2,5 км
HDTP-50Гц - 360/50 30кВт/380В 60kV / 2A Два. 60kV / 2A Один 30кВт/5кВ 50кВ/500pF

Генератор 0,27 - 0,33 uF

HDTP-50HZ-200kVA/25kV 30кВт/380В 30 кВА (электрический) 200 кВА / 25 кВ 30 кВА сухой 30 кВ Гидрогенераторы. 0.4~1.0μF。 (10kV/40MW)
HDTP-50HZ-300kVA/50kV 60кВт/380В 60 кВА (электрический) 300 кВА / 50 кВт, можно настроить 60 кВА 50 кВ Огневые генераторы. 0.27~0.33μF。 (20kV/300MW)
HDTP-50Гц-600кВА/50кВ 60кВт/380В 60 кВА (электрический) 200 кВА / 50 кВ
400кВА / 50кВ - настраиваемая установка
60 кВА 50 кВ Огневые генераторы. 0.113~0.45μF。 (20kV/600MW)
HDTP-50HZ-1200kVA/50kV 120кВт/380В 120 кВА (индукция) 200 кВА / 50 кВ
800 кВА / 50 кВ Поддерживаемый модуль
120 кВА 50 кВ Гидрогенераторы. 0.6~1.8μF。 (20kV/250MW)
HDTP-50HZ-2750kVA/55kV 300кВт/380В 300 кВА (индукция) 750 кВА / 55 кВ Стационарные 2
1250 кВА / 55 кВ Поддерживаемый модуль
120 кВА 60 кВ Гидрогенераторы. 1.6~3.3μF。 (20kV/770MW)

Настройка обычно используемых рабочих частотных резонансных устройств
1. Трансформаторы возбуждения HDLB - 80kVA / 4 / 5 / 6 кВ 1
A: Номинальная емкость: 80 кВА;
В: Входное напряжение: 400В, однофазный;
C: выходное напряжение: 4 / 5 / 6 кВ
D: Структура перехода: сухой;

隔离变压器

2. Оператор HDCT - 80kVA / 380V 1
A: Номинальная емкость: 80 кВА;
B: Входное напряжение: 380 В;
С: Выходное напряжение: 0 ~ 400В;
Д: Функция защиты: нулевая, перенасыщенная, перенапряженная и пробная защита от вспышки;

调感谐振操作箱

3. Регулируемый реактор HDTB - k - 200 кВА / 50 кВ 1
A: Номинальная емкость: 200 кВА
B: Номинальное напряжение: 50 кВ;
С: Номинальный ток: 4А;
Д: Чувствительность: 25 ~ 100H
Е: Коэффициент качества: Q ≥ 40;
F: Структура перехода: сухая регулируемая;

串联谐振调感

3. Стационарные реакторы HDTB - G - 200kVA / 50kV 3
А: Номинальная мощность: 200 кВА
В: Номинальное напряжение: 50 кВ;
С: Номинальный ток: 4А;
Д: индуктивность: 25H * 2 / 35H * 1
Е: Коэффициент качества: Q ≥ 40;
F: Структура перехода: сухая регулируемая;

电抗器

4. Конденсаторный делитель напряжения HDFCR - 50kV 1
A: Номинальное напряжение: 50 кВ;
В: Точность измерения: Эффективное значение переменного тока 1,5 уровня;
С: Потери среды: tg сигма 0,5%;
Д: Коэффициент парциального давления: 1000: 1, погрешность отношения парциального давления: 1,0%;

谐振分压器

Подробнее обратите внимание на Wuhan Huawein Power Equipment Co., Ltd.

  • испытание изоляции на сопротивление и отношение поглощения

Изоляционное сопротивление измерительного оборудования является вспомогательным методом проверки его изоляционного состояния на месте обычно используется мегаометр для измерения сопротивления изоляции, так как выбранное напряжение мегаометра ниже рабочего напряжения испытуемого, поэтому это испытание является неразрушающим испытанием, безопасной и простой в эксплуатации. Измеренные значения сопротивления изоляции могут обнаруживать инородные тела, влияющие на изоляцию электрооборудования, локальное или общее влагообразование и загрязнение изоляции, серьезное старение изоляционного масла, пробой изоляции и сильное тепловое старение и другие дефекты, поэтому измерение сопротивления изоляции является основным методом, который должен быть освоен проверяющим персоналом во время электрической установки, ремонта и эксплуатации.

  • Сопротивление изоляции и отношение поглощения

Изоляционное сопротивление относится к критическому напряжению изолятора, отношение напряжения постоянного тока, наложенного на образец, к току утечки (или току проводимости), протекающему через образец, то есть R = U / Ie, если напряжение постоянного тока превышает критическое напряжение изолятора, образует ток проводимости, сопротивление изоляции резко падает, так что изоляция под действием чрезмерного напряжения может быть повреждена или даже пробита. Таким образом, номинальное напряжение обычного мегаометра не слишком велико, и его следует выбирать в соответствии с изоляцией разных уровней напряжения.

Инженерно используемая изоляционная среда, а не чистый изолятор, под действием напряжения постоянного тока, будет производиться множество поляризаций и от начала поляризации до завершения, требуется определенное время, как правило, используя отношение изоляционного сопротивления со временем в качестве основы для определения состояния изоляции.

После наложения напряжения постоянного тока на изолятор производятся три вида тока: ток проводимости, ток емкости и ток поглощения. Изменение этих трех типов токов может отражать размер значения сопротивления изоляции, то есть с увеличением времени под давлением сумма этих трех значений тока уменьшается, а значение сопротивления изоляции соответственно увеличивается, что более очевидно для оборудования большой емкости с многослойной изоляцией (например, трансформаторы, кабели, двигатели и т. Д.). Поскольку общий ток с течением времени затухает, после определенного времени, прежде чем приблизиться к значению тока проводимости, обычно требуется, чтобы после нажатия 1 мин. прочитать значение мегометра, чтобы представлять истинное значение сопротивления изоляции. Когда изоляция образца влажна, загрязнена или имеет сквозные дефекты, Ионы в среде увеличиваются, поэтому ток проводимости после давления значительно увеличивается, сопротивление изоляции может быть значительно уменьшено, значение сопротивления изоляции может чувствительно отражать эти дефекты изоляции, чтобы достичь цели предварительного понимания состояния изоляции образца, но поскольку значение сопротивления изоляции образца не только зависит от степени влажности образца и загрязнения поверхности, но также связано со многими сложными факторами, такими как его размер, материал, технология изготовления, емкость, поэтому нет единого конкретного положения о значении сопротивления изоляции. Кроме того, значение сопротивления изоляции одного и того же испытуемого сильно зависит от внешних факторов, таких как температура, влажность и т. Д. Поэтому трудно судить о состоянии изоляции только по результатам одного измерения, результаты предыдущих измерений должны быть сопоставлены в аналогичных условиях, чтобы судить.

2Коэффициент поглощения

Из - за абсорбции в диэлектрике, в практическом применении отношение значения сопротивления изоляции, измеренного напряжением 60s, к значению сопротивления изоляции, измеренному давлением 15s, называется отношением поглощения, то есть: K = R60 / R15 для коэффициента поглощения, так как измерено отношение двух сопротивлений или двух токов, поэтому его значение не имеет очевидной связи с размером, материалом, емкостью и другими факторами, а также меньше зависит от других случайных факторов, может более точно отражать влажность изоляции образца, при хорошей изоляции ток утечки, как правило, очень мал, но поглощает ток R15 относительно невелик, но поглощает ток меньше (R15) Больше, чем K; Когда изоляция дефектна, диэлектрическая поляризация усиливается, поглощающий ток увеличивается, но увеличение тока утечки более заметно (R60 меньше), значение K уменьшается и приближается к 1. Таким образом, по размеру коэффициента поглощения, в частности, сравнение результатов измерений с результатами, измеренными при тех же обстоятельствах, что и раньше, можно определить хорошую степень изоляции, но это испытание применяется только к образцам с большей емкостью, таким как трансформаторы, кабели, двигатели и т. Д.Производитель испытательного устройства для последовательного резонанса с модуляцией рабочей частоты во Внутренней МонголииИспытания с его меньшей емкостью не имеют практической ценности, потому что поглощение не является значительным.

  • Метод испытания

  1. Отключите источник питания испытуемого и демонтируйте все внешние соединения, заземляйте его для полного разряда, время разряда не менее 1 мин. Для испытуемых с большей емкостью (например, трансформаторы, конденсаторы, кабели и т. Д.), время разряда обычно не менее 2 мин. В случае повторных испытаний или испытаний, произведенных при повышенном давлении постоянного тока, время разряда должно быть больше. Для разрядки следует использовать изоляционные инструменты (например, изоляционные стержни, изоляционные перчатки, изоляционные щипцы и т.д.),Производитель испытательного устройства для последовательного резонанса с модуляцией рабочей частоты во Внутренней МонголииНужно непосредственно соприкасаться с разрядным проводом рукой.

  2. Очистите поверхность образца чистой мягкой тканью и, при необходимости, очистите поверхность обсадной колонны бензином или другим подходящим амортизатором.