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Inyector primario de corriente tipo puntero HPCI-M-2000A de 2000 A

Generador de corriente elevada de frecuencia de potencia HPCI-M-2000A con indicador analógico tipo aguja, capacidad de 12 kVA, ajuste continuo de 0 a 2000 A, régimen intermitente, para ensayos de elevación de temperatura y características de actuación de equipos eléctricos de baja tensión.

  • Descripción
  • Especificaciones
  • Aplicaciones
  • Ventajas
  • Preguntas frecuentes
  • Productos recomendados

Descripción

HPCI-M-2000A es un generador profesional de corriente alterna de alta frecuencia con puntero tipo indicador (inyector de corriente primaria) diseñado para ensayo de elevación de temperatura, verificación de las características de actuación y calibración de la relación en equipos eléctricos de baja tensión en fábricas de equipos de conmutación, fabricantes de barras colectoras, subestaciones eléctricas, talleres de reparación eléctrica e instituciones de ensayo externas. Cumple estrictamente con DL/T 848.2-2018 , GB 7251.1-2013 y IEC 60947-1 normas, adoptando núcleo del transformador de chapa de acero al silicio de alta calidad + estructura moldeada con resina epoxi que proporciona una salida de onda senoidal estable y un rendimiento fiable durante la operación continua a alta corriente.
El instrumento suministra salida de corriente alterna continuamente ajustable de 0 a 2000 A con tensión en circuito abierto de 6 V y Precisión de medición Clase 1,5 , que cubre la mayoría de los requisitos de ensayo para equipos de baja tensión y barras colectoras. Su amperímetro analógico de alta precisión con indicador en forma de aguja destaca por su lectura intuitiva y su excelente resistencia a las interferencias electromagnéticas, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos con campos electromagnéticos intensos durante ensayos con corrientes elevadas. Está disponible en versiones integradas y desmontables para satisfacer distintas necesidades de disposición in situ y transporte. El dispositivo incorpora un diseño de ciclo de trabajo intermitente con protección integrada contra sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuito, garantizando así una operación segura y estable.

Especificaciones

Parámetros ESPECIFICACIÓN
Normas de Conformidad DL/T 848.2-2018, GB 7251.1-2013, GB/T 14048.1-2012, IEC 60947-1:2020
Capacidad nominal 12kva
Fuente de alimentación CA 220 V / 380 V ±10 %, 50 Hz ±2 Hz, monofásico
Corriente de entrada ~54 A (entrada a 380 V)
Rango de corriente de salida 0–2000 A CA, ajustable continuamente
Voltaje de circuito abierto 6 V CA
Forma de onda de salida Onda senoidal estándar, THD < 5 %
Precisión de medición Clase 1,5 (escala completa)
Modo de visualización Amperímetro analógico de alta precisión con indicador en forma de aguja
Ciclo de trabajo Intermitente: 5 min encendido / 5 min apagado a la corriente nominal (funcionamiento cíclico)
Tipo de estructura Tipo integrado / tipo separado (opcional)
Modo de regulación de tensión Regulador de voltaje de tipo contacto, ajuste manual
Funciones de protección Sobrecorriente, sobrecalentamiento, cortocircuito, arranque en posición cero
Método de enfriamiento Refrigeración por aire forzado con ventilador axial
Grado de aislamiento Clase F
Temperatura de funcionamiento -10℃ ~ +40℃
Humedad ≤ 85 % HR (sin condensación)
Altitud ≤1000m
Dimensiones totales (tipo integrado) 530 × 640 × 930 mm (L×A×A)
Peso total (integrado) ~110 kg
Carcasa Armario de acero laminado en frío con pulverización y ruedas

Aplicaciones

Objetos de prueba principales

  • Dispositivos de conmutación interruptores automáticos moldeados, interruptores automáticos de aire, contactores, fusibles, relés
  • Barra colectora y tableros de conmutación barras colectoras de baja tensión, conductos para barras colectoras, cuadros de distribución, conjuntos de tableros de conmutación
  • Transformadores de Instrumentación transformadores de corriente (TC), transformadores de corriente para medición y protección
  • Otros componentes conectores para barras colectoras, terminales de cable, partes conductoras de los equipos eléctricos

Escenarios de Uso Típicos

  • Fábricas de equipos eléctricos : Prueba de elevación de temperatura en la línea de producción de interruptores automáticos y barras colectoras, inspección de calidad del producto terminado y ensayo de fábrica
  • Fabricantes de equipos de conmutación : Verificación de la elevación de temperatura de las barras colectoras, ensayo de las características de actuación de los dispositivos de protección y asistencia en ensayos de tipo
  • Subestaciones eléctricas : Verificación in situ de la relación de los transformadores de corriente (TC), ensayo preventivo de los equipos de conmutación y inspección de aceptación de los equipos
  • Talleres de reparación eléctrica : Ensayo de corriente en motores y transformadores rebobinados, verificación del rendimiento de los equipos reparados
  • Instituciones de ensayo de terceros : Certificación de seguridad de productos eléctricos, servicios de inspección de calidad y calibración

Ventajas

Cumplimiento de normas internacionales y sectoriales

Cumple plenamente DL/T 848.2, GB 7251.1, IEC 60947-1 → Los resultados de los ensayos cumplen con las normas de calidad de los productos eléctricos y con las especificaciones de ensayos eléctricos

Medición analógica antiperturbaciones

Lectura directa con indicador analógico de aguja, alta resistencia a fuertes interferencias electromagnéticas → lectura estable y fiable en entornos de prueba de alta corriente, sin parpadeo ni deriva digitales

Salida de corriente elevada suave y estable

Regulador de voltaje de alta calidad + transformador con núcleo de acero al silicio → aumento uniforme de la corriente, baja distorsión de forma de onda y buena repetibilidad en las pruebas

Opciones flexibles de estructura

Estructura integrada o separada opcional → satisface tanto los requisitos de pruebas fijas en laboratorio como los de pruebas móviles in situ

Protección Integral de Seguridad

Inicio en posición cero + protección contra sobrecorriente + sobrecalentamiento + cortocircuito → elimina riesgos operativos y garantiza la seguridad del equipo y del personal

Rentable y duradero

Estructura sencilla, baja tasa de fallos y fácil mantenimiento → precio asequible, adecuado para configuración por lotes en fábricas y equipos de mantenimiento

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es el uso principal de un generador de corriente elevada (inyector primario de corriente)?

A: Los generadores de alta corriente se utilizan principalmente para inyectar corriente alterna de alta intensidad a frecuencia de red en equipos eléctricos, con el fin de realizar ensayos de elevación de temperatura, ensayos de características de actuación y calibración de la relación de transformación. Las aplicaciones típicas incluyen la verificación de la elevación de temperatura de barras colectoras y tableros de distribución, la prueba de las características de disparo de los interruptores automáticos, la calibración de la relación de transformación y del error de los transformadores de corriente, y la evaluación de la capacidad de conducción de corriente de los componentes conductores.

P: ¿Por qué el dispositivo adopta un régimen intermitente en lugar de funcionamiento continuo?

A: La generación de una corriente elevada produce una gran cantidad de calor Joule en el interior del transformador y de los conductores. Una operación continua nominal durante mucho tiempo provocará sobrecalentamiento y dañará el aislamiento. El diseño cíclico intermitente de 5 minutos ENCENDIDO / 5 minutos APAGADO cumple plenamente los requisitos de las pruebas eléctricas convencionales (la mayoría de las pruebas de elevación de temperatura y de actuación se completan en pocos minutos), garantizando al mismo tiempo la seguridad del equipo y su vida útil. Para aplicaciones que requieren operación continua prolongada, se pueden seleccionar generadores de alta corriente con refrigeración por agua.

P: ¿Cuáles son las ventajas del tipo con indicador analógico frente al tipo con pantalla digital?

A: En entornos con campos electromagnéticos intensos, como las pruebas de alta corriente, los medidores digitales tienden a presentar parpadeo numérico, deriva e incluso daños debido a la interferencia electromagnética. Los medidores analógicos con indicador (puntero) poseen una elevada capacidad de inmunidad frente a interferencias, ofrecen lecturas estables e intuitivas y permiten observar la tendencia del cambio de corriente mediante el movimiento del puntero, lo que los hace más adecuados para escenarios de prueba in situ de alta corriente.

P: ¿Cuál es la diferencia entre la estructura integrada y la estructura separada?

R: La estructura integrada combina la unidad de control y el transformador elevador de corriente en un único armario, lo que facilita su colocación fija en el laboratorio y su traslado completo. La estructura separada sitúa la caja de control aparte del cuerpo del elevador de corriente, lo que ofrece mayor flexibilidad para el cableado in situ, reduce el espacio ocupado durante la prueba y simplifica el transporte y la manipulación por secciones. El usuario puede elegir según el escenario de uso real.

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