MOEORW-W567N Prueba de resonancia de CA de 640 kVA y 640 kVSistema
El MOEORW- W567N(640kVA/640kV) Sistema de prueba resonante de CApara pruebas de tensión soportada de CA de equipos eléctricos a 330 kV y menos, y es adecuado para las necesidades de prueba de diversos equipos de alto-voltaje.
Consta de una fuente de alimentación de control del convertidor de frecuencia, un transformador de excitación, cuatro reactores de alto-voltaje, un divisor de voltaje de condensador y accesorios de prueba. Su diseño modular es adecuado para diferentes escenarios de prueba.
Presenta múltiples modos de operación, tamaño pequeño y peso liviano, funciones de protección integrales, baja tasa de distorsión de forma de onda y alta precisión de medición, lo que lo convierte en un dispositivo de voltaje soportado ideal para unidades de prueba y reparación de energía.
Introducción del producto
Equipo de prueba de resonancia de CAEste dispositivo está diseñado y fabricado principalmente para pruebas de tensión soportada de CA de cables de 110 kV, puntos neutros de transformadores principales de 110 kV/100 000 kVA y 330 kV/240 000 kVA, CT/PT de 330 kV e inferiores y GIS de 330 kV. Los reactores están diseñados como unidades múltiples separadas, que cumplen con los requisitos de prueba de equipos de alto-voltaje y baja-corriente y poseen una amplia gama de aplicaciones. Es un dispositivo de prueba de voltaje soportado ideal para departamentos de prueba de voltaje alto- de nivel municipal, de condado y de prefectura, así como para unidades de ingeniería de instalación y mantenimiento de energía.
El dispositivo consta principalmente de una fuente de alimentación de control del convertidor de frecuencia, un transformador de excitación, un reactor y un divisor de condensador.
Ventajas de la resonancia en serie en sistemas de potencia:
1. La capacidad de suministro de energía requerida se reduce considerablemente. La fuente de alimentación resonante en serie utiliza la resonancia del reactor resonante y el condensador del objeto de prueba para generar alto voltaje y gran corriente. En todo el sistema, la fuente de alimentación solo necesita proporcionar la parte de consumo de energía activa del sistema. Por lo tanto, la potencia requerida para la prueba es sólo 1/Q de la capacidad de la prueba.
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2. El peso y volumen del equipo se reducen considerablemente. En la fuente de alimentación resonante en serie, no solo se eliminan los voluminosos dispositivos reguladores de voltaje de alta-potencia y los transformadores de prueba de frecuencia eléctrica de alta-potencia, sino que la fuente de alimentación de excitación resonante solo necesita 1/Q de la capacidad de prueba, lo que reduce en gran medida el peso y el volumen del sistema, generalmente a 1/10 del equipo de prueba ordinario.
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3. Mejora la forma de onda del voltaje de salida. La fuente de alimentación resonante es un circuito de filtro resonante que puede mejorar la distorsión de la forma de onda del voltaje de salida, obtener una buena forma de onda sinusoidal y prevenir eficazmente que los picos armónicos causen una falsa ruptura de la muestra de prueba.
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4. Evita que las grandes corrientes de cortocircuito-quemen los puntos de falla. En resonancia en serie, cuando se rompe la debilidad del aislamiento de la muestra de prueba, el circuito se desafina inmediatamente y la corriente del bucle cae rápidamente a 1/Q de la corriente de prueba normal. Sin embargo, en pruebas de resonancia paralela o de tensión soportada utilizando un transformador de prueba, la corriente de ruptura aumenta inmediatamente decenas de veces. En comparación con la resonancia paralela, la corriente de ruptura difiere cientos de veces. Por lo tanto, la resonancia en serie puede localizar eficazmente las debilidades del aislamiento sin el riesgo de que grandes corrientes de cortocircuito-quemen los puntos de falla.
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5. No se producirá ninguna sobretensión de recuperación. Cuando la muestra de prueba se rompe, el alto voltaje desaparece inmediatamente debido a la pérdida de las condiciones de resonancia, el arco se extingue instantáneamente y el proceso de restablecimiento del voltaje de recuperación es muy largo. Es fácil desconectar la fuente de alimentación antes de que se alcance nuevamente el voltaje de descarga. Este proceso de recuperación de voltaje es un proceso de oscilación intermitente de acumulación de energía. El proceso es largo y no se producirá ninguna sobretensión de recuperación.
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Parámetro del producto (especificación)
(a) MOEORW - se refiere al código del fabricante
640 se refiere a la capacidad nominal máxima que puede generar el equipo, en kVA.
640 se refiere al nivel de voltaje que puede generar el equipo, en kV;
(2) MOEORW-W X567N-640kVA/640kV
Especificaciones técnicas del equipo de prueba de resonancia en serie de frecuencia variable
1. Tensión nominal
Prueba de tensión soportada de CA del punto neutro del transformador principal de 330 kV/240000 kVA, capacitancia inferior o igual a 0,02 uF, frecuencia de prueba 45-65 Hz, tensión de prueba no superior a 184 kV, tiempo de prueba 1 min.
Prueba de voltaje soportado de CA para CT/PT de 330 kV y menos, frecuencia de prueba 30-300 Hz, capacitancia menor o igual a 0,003 uF, voltaje de prueba que no exceda 510 kV, tiempo de prueba 1 min.
La prueba de tensión soportada de CA para GIS de 330 kV se realiza a una frecuencia de 30-300 Hz, con una tensión de prueba que no supera los 310 kV y una duración de prueba de 1 minuto.
Prueba de tensión soportada de CA del punto neutro del transformador principal de 110 kV/100000 kVA, capacitancia menor o igual a 0,02 uF, frecuencia de prueba 45-65 Hz, tensión de prueba no superior a 160 kV, tiempo de prueba 1 min.
Prueba de voltaje soportado de CA de 110 kV/630 mm2 con sección transversal de 0,3 km, frecuencia de prueba de 30-300 Hz, capacitancia menor o igual a 0,0603 uF, voltaje de prueba que no exceda los 128 kV, tiempo de prueba de 60 min.
2. Tasa de distorsión de la forma de onda del voltaje de salida:<1.0%
3. Tiempo de trabajo continuo permitido: 60 minutos de funcionamiento continuo en condiciones nominales;
4. Factor de calidad del dispositivo: Q Mayor o igual a 30 (f=45Hz)
5. Forma de onda de salida del dispositivo: onda sinusoidal
6. Potencia de entrada: trifásica-380 V o monofásica-220 V
7. Rango de ajuste de frecuencia: 30Hz-300Hz
8. Precisión de medición del sistema: 1,5%
9. El dispositivo tiene funciones de protección contra sobretensión, sobrecorriente y arranque en posición cero-.
(iii)El equipo cumple con los estándares.
Norma para pruebas de aceptación de equipos eléctricos en ingeniería de instalaciones eléctricas (GB50150-2016)
Aparato de prueba de resonancia de alto voltaje DL/T 849.6-2004
Reactores GB10229.88
Procedimientos de prueba preventiva para equipos eléctricos (DL/T596-1996)
Condensadores de acoplamiento y divisores de tensión capacitivos, IEC 358 (1990)
(iv) Descripción de la configuración del equipo principal y parámetros técnicos.
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1. Una fuente de alimentación del convertidor de frecuencia |
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potencia nominal |
30kW; |
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voltaje de entrada |
Trifásico-380V 50Hz |
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voltaje de salida |
0-400V ajustable |
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Frecuencia de voltaje de salida |
30-300Hz |
| Pasos ajustables de 0,1 Hz. | |
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inestabilidad de frecuencia |
Menor o igual a 0,02% |
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Corriente de salida |
0-75A |
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2. Reactores de alto-voltaje (cuatro unidades en total) |
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Capacidad nominal |
160kVA |
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Tensión de funcionamiento nominal |
160kV |
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Corriente de funcionamiento nominal |
1A |
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Inductancia nominal |
275H |
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tiempo de trabajo continuo |
60 minutos |
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Aumento de temperatura |
menos de 65k |
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Frecuencia de funcionamiento |
30~300Hz |
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3. Transformador de excitación (una unidad) |
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Capacidad nominal |
30kVA |
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voltaje de entrada |
400V |
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voltaje de salida |
7,5/15/30kV |
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Corriente de salida |
4/2/1A |
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4. Divisor de voltaje del condensador (un juego) |
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Auto-capacitancia |
300pF |
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Tensión nominal |
640kV |
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Frecuencia de funcionamiento |
30-300Hz |
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Incertidumbre |
1.5% |
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Tensión nominal |
640kV/300pF |
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5. Un juego de cables de prueba y accesorios. |
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Característica y aplicación del producto.
1. El dispositivo tiene funciones de protección como sobretensión, sobrecorriente, arranque en posición cero-y desafinación del sistema (flashover). Los valores de protección contra sobretensión y sobrecorriente se pueden configurar según las necesidades del usuario. Cuando la muestra de prueba parpadea, la protección contra descargas disruptivas se activará y registrará el valor del voltaje de descarga disruptiva para el análisis de la prueba.
2. Todo el dispositivo es muy liviano, lo que facilita su uso en el sitio.
3. El dispositivo tiene tres modos de funcionamiento, lo que permite a los usuarios elegir de manera flexible según las condiciones del sitio y mejorar la velocidad de las pruebas. Los modos de funcionamiento son:modo completamente automático, modo manual y modo de ajuste automático/aumento de voltaje manual.
4. Puede almacenar e imprimir datos de forma remota. Los datos almacenados están numerados, lo que ayuda a los usuarios a identificarlos y encontrarlos fácilmente.
5. Cuando el dispositivo barre automáticamente la frecuencia, el punto inicial de la frecuencia se puede configurar arbitrariamente dentro del rango especificado y la dirección del barrido se puede seleccionar hacia arriba o hacia abajo. Al mismo tiempo, la gran pantalla LCD muestra la curva de barrido, lo que hace que sea conveniente para los usuarios comprender intuitivamente si se ha encontrado el punto resonante.
6. Adopta la tecnología de plataforma DSP, que puede agregar o eliminar funciones fácilmente y actualizarlas según las necesidades del usuario, y también hace que la interfaz de interacción humana-computadora sea más fácil de usar-.
Detalles de producción
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Combinación de equipos Sujeto de prueba |
kVA /160 kV reactor de cuatro-sección |
Selección del terminal de salida del transformador de excitación |
Tensión de prueba (kV) |
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330 kV y menos CT/PT |
Cuatro reactores conectados en serie. |
30kV |
Menor o igual a 510kV |
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Punto neutro del transformador principal de 330kV/240000kVA |
Dos reactores conectados en serie. |
15kV |
Menor o igual a 184kV |
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Punto neutro del transformador principal de 110kV/100000kVA |
Dos reactores conectados en serie. |
15kV |
Menor o igual a 160kV |
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SIG de 330kV |
Dos reactores conectados en serie. |
15kV |
Menor o igual a 310kV |
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Sección transversal-de 110 kV/630 mm² 0,3 km |
Cuatro reactores están conectados en paralelo. |
7,5kV |
Menor o igual a 128kV |
Cualificaciones de la empresa
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