GDTF-540 kVA / 270 kV muutuva sagedusega jadaresonantslik testikomplekt
GDTF-540 kVA/270 kV muutuva sagedusega seeriasse resonantsete hipot-taasturitega seade koos ühendatavate kuivtüüpi reaktoritega, reguleeritav sagedus 30–300 Hz, Q ≥ 30, täielik ohutuskaitse; ideaalne 10/35/110 kV XLPE-kaablite, GIS-i ja transformaatorite vahelduvvoolu talumistesti tegemiseks; vastab standarditele IEC 60060-1 ja DL/T 849.6-2016.
- Kirjeldus
- Spetsifikatsioonid
- Rakendused
- Eelised
- KKK
- Soovitud tooted
Kirjeldus
GDTF-540kVA/270kV on kõrgmahtuvusega moodulne muutuva sagedusega jäävresonantsi talumispinge süsteem, mida on eriliselt arendatud globaalseteks elektrijaamade vastuvõtu- ja ennetava hoolduse testideks. See põhineb LC-jäävresonantsi põhimõttel ja teeb võimalikuks kõrgendatud testpinge saamise väikese sisendvõimsusega, reguleerides töösagedust vahemikus 30–300 Hz, mis vähendab oluliselt seadme kaalu võrreldes traditsiooniliste kõrgpinge testtransformaatoritega.
See täielik seade koosneb DSP-digitaalsest muutuva sagedusega juhtimiskappist, põhjustusmuundurist, mitmest kuivast epoksiühendusega moodulreaktorist ja 270 kV kapatiivsest pingejagajast. Kõik reaktorid saab paindlikult ühendada järjestikku või rööbiti, et saavutada mitu väljundtasemet: 27 kV/20 A, 54 kV/10 A, 135 kV/4 A, 270 kV/2 A. Seadmel on 7-tolline tööstuslik puuteekraan, mis toetab täielikult automaatselt resonantsi otsimist, pingetõstmist, pauside aegamist ja automaatset pingelaskmist. Kui testproov katkeb või toimub läbilöömine, tühistab süsteem kohe resonantsi ja laseb pinget nullini, et vältida teist korda isoleerimiskahjustusi kallitele testproovidele, nagu GIS ja kõrgpingelised elektrikaablid. Seda kasutatakse laialdaselt elektriettevõtetes, EPC-täitjates, kolmandate osapoolte testimislaborites ja maailmas toodetavates transformaatorite tootjates.
Spetsifikatsioonid
| Parameeter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Sisselaskevõimsus | 3-faasiline 380 V ±10 %, 50 Hz |
| Nominaalne väljundvõimsus | 540 kVA |
| Nimetatud väljundping | 0–270 kV AC (efektiivväärtus) |
| Nimiväljundvool | 2 A (6 jada) / 4 A (3 jada, millest igaüks koosneb kahest rööbiti ühendatud jadast) / 6 A (2 jada, millest igaüks koosneb kolmest rööbiti ühendatud jadast) / 12 A (6 rööbiti ühendatud jada) |
| Reaktori konfiguratsioon | 6×45 kV/2 A kuivatüüpi epoksiühendusega reaktorid |
| Kombinatsioonirežiimid | 45 kV/12 A, 90 kV/6 A, 135 kV/4 A, 270 kV/2 A |
| Töötamissagedusvahemik | 30 Hz – 300 Hz |
| Sageduslahutusvõime | 0,1 Hz |
| Sageduse stabiilsus | ≤0.01% |
| Süsteemi kvaliteeditegur (Q) | ≥30 (tüüpiline 30–50) |
| Väljundsignaali moonutus | ≤1% |
| Pinge mõõtmise täpsus | ≤±1,5 % täisväärtusest |
| Praeguse mõõtmise täpsus | ≤±1,5 % täisväärtusest |
| Testirežiimid | Automaatne test, käsitsi test, ajastatud test |
| Ajastusvahemik | 0–9999 s reguleeritav |
| Näitus | 7-tolline värvitav puuteekraan |
| Andmete salvestamine | 1000 gruppi (koos ajatempliga) |
| Andmete eksport | USB-mälupulk |
| Kaitsmised | Nullalt käivitumine, ülepinge, ületugevus, läbikäigupinge, häirepeatus, maandustuvastus, ülekuumenemine |
| Pidev tööaeg | 60 minutit täiskoormaga |
| Töötemperatuur | -10℃ ~ +40℃ |
| Töötamiskiirus | ≤85 % RH (mittekondenseeruv) |
| Vastavus | DL/T 849.6-2016, GB 50150-2016, GB/T 16927.1-2011, IEC 60060-1, IEC 61010-1 CAT III 1000 V |
Rakendused
Tuumatestiobjektid (220 kV alajaam)
- GIS ja gaasisisaldav lülitusseade : 220 kV GIS, kaitselülitid, lahtilülitid, juhtmed
- Võimsus Transformatoorid : 220 kV võimsustransformaatorid ja jaotustransformaatorid
- XLPE elektrikaablid : 220 kV kablid ≤1 km, 110 kV kablid ≤2 km, 35 kV kablid ≤4 km, 10 kV kablid ≤8 km
- Isolatsioonisteed ja isolaatorid : 220 kV transformaatori isolatsioonisteed, postisolaatorid, ripputoed
- Lülitusseadmed ja kappid : 110 kV ja madalamate pinge klasside keskmise pinge lülitusseadmed
- Kondensaatorid ja reaktorid : kõrgpingelised võimsuskondensaatorid ja reaktorid
Tavist kasutussituatsioonid
- Elektrijaama seadistamine : uue varustuse vastuvõtu katsetused vastavalt standardile GB 50150-2016
- Ennetav hooldus : perioodilised isoleerumisvastupanu katsetused
- Elektrijaama katsetamine : generaatorite transformaatorite ja abiseadmete katsetused
- Kolmanda osapoole kontroll : vastavuskatsetused ja sertifitseerimine
- Ehitusplatsi katsetamine – seadme paigaldamise järel toimuv kohapealne testimine
Eelised
97 % energiasääst traditsiooniliste testtransformaatoritega võrreldes
Sarjaresonantsi põhimõte vähendab sisendvõimsust ainult 1/Q väljundvõimsusest → väike sisendvõimsus, väike kaalutõs, lihtne transportimine
Elastne reaktori kombinatsioon
6-astmelisi 45 kV reaktoreid saab ühendada nii järjestikku kui ka rööbiti → üks süsteem hõlmab kõiki testimisnõudeid 10 kV-st kuni 220 kV-ni
Automaatne resonantsi leidmine
Üheklõpsuga automaatne skaneerimine leiab resonantsipunkti 30 sekundi jooksul → elimineerib käsitsi sättimise ja parandab testide tõhusust
Puhas sinuslaine väljund
Lainekuju moonutus ≤1 % → vastab riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele esitatud rangele nõudele
Üldine turvatugevus
Mitmekordne kaitsekiht + läbikäigu kaitse → maksimaalne turvalisus operaatoreile ja kallitele testseadmetele
Lahutatud kerkekonstruktsioon
Kõik komponendid < 55 kg (välja arvatud reaktorid) → lihtne transportida ja paigaldada kaugsetes alajaamades
Vastavus viimastele standarditele
Täielikult vastab standarditele DL/T 849.6-2016 ja GB 50150-2016 → tagab regulatiivse vastavuse ja testitulemuste aktsepteerimise
KKK
K: Mis on muutuva sagedusega resonantstesti süsteemi põhimõte?
S: See kasutab seeriasüsteemi resonantsi põhimõtet: reguleeritakse toiteallika väljundsagedust nii, et reaktori induktiivsus resoneteks testitava näidise mahtuvusega, tekitades väikese sisendvõimsusega suure pinget ja suurt voolu testitaval näidisel.
K: Mis on resonantstesti süsteemi ja traditsioonilise testtransformaatori erinevus?
A:
- Resonantssüsteem sisendvõimsus on ainult 1/Q väljundvõimsusest (Q ≥ 30), kerge kaaluga, väike suurus, puhas siinuslaine väljund, pinge tõusmise efekti puudumine
- Traditsiooniline katsetransformaator sisendvõimsus võrdub väljundvõimsusega, raske, suur suurus, lainekuju moonutus, kondensaatorkoormuste puhul tõsine pingetõusuefekt
K: Kui kaua võtab resonantsipunkti leidmine?
A: Automaatne sagedusskaneerimise algoritm leiab resonantspunkti 30 sekundit enamiku katseproovide puhul.
K: Mis on maksimaalne pikkus 220 kV XLPE-kaabel, mida saab testida?
A: 2 A nimivoolu ja 270 kV pinge korral saab testida kuni 1 km pikkust 220 kV / 400 mm² XLPE-energiakaablit , 2 km pikkust 110 kV / 400 mm² XLPE-energiakaablit , või 8 km pikkust 10 kV / 300 mm² XLPE-energiakaablit .
K: Kas seda saab kasutada nii võimsussageduse kui ka muutuva sageduse testide jaoks?
A: Jah. See 30–300 Hz lai sagedusvahemik toetab nii võimsussageduse (50 Hz) kui ka muutuva sageduse (20–300 Hz) teste erinevate standardite kohaselt.