HVIV-1000 kV/100 kJ, sistema digitale intelligente di prova con impulso di sovratensione ad alta tensione
HVIV-1000 kV/100 kJ, sistema digitale intelligente di prova con impulso di sovratensione ad alta tensione (picco ±1000 kV, energia 100 kJ) con circuito Marx a 10 stadi, impulso atmosferico 1,2/50 μs, impulso di manovra 250/2500 μs, onda troncata da 2 a 5 μs, controllo computerizzato, registrazione digitale delle forme d'onda, per prove di tensione di tenuta a impulso su trasformatori di potenza, GIS, isolatori di passaggio, trasformatori di misura e isolatori.
- Descrizione
- Specifiche
- Applicazioni
- Vantaggi
- Domande frequenti
- Prodotti consigliati
Descrizione
L’HVIV-1000kV/100kJ è un sistema professionale di prova in tensione impulsiva, di livello laboratoriale, progettato per la verifica della resistenza dielettrica di apparecchiature elettriche ad alta tensione in condizioni di sovratensione da fulmine e da manovra. È pienamente conforme alle norme IEC 60060-1:2010 e GB/T 16927.1-2011 ed impiega il classico circuito moltiplicatore Marx a 10 stadi per generare forme d’onda impulsive ad alta tensione con eccellente stabilità e ripetibilità.
Il sistema è composto da un alimentatore di potenza per la ricarica in corrente continua ad alta tensione, da un generatore d'impulsi a 10 stadi, da un divisore capacitivo standard di classe 0,2, da un dispositivo pneumatico di interruzione a scintilla e da un sistema di controllo e misura basato su computer. Può generare l'onda completa standard di impulso atmosferico (1,2/50 μs), l'onda standard di impulso di manovra (250/2500 μs) e l'onda troncata di impulso atmosferico (2-5 μs), con coefficiente di utilizzo della tensione ≥90% e oscillazione al picco <5%. Dotato di un oscilloscopio digitale ad alta velocità (larghezza di banda di 100 MHz, frequenza di campionamento di 1 GS/s) e di software dedicato per l'analisi delle forme d'onda, misura automaticamente i parametri delle forme d'onda, calcola i risultati dei test e genera rapporti di prova standardizzati. Grazie a una protezione di sicurezza completa, che include sistemi di interblocco, protezione contro le sovratensioni e pulsante di arresto di emergenza, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile negli ambienti di laboratorio. Ideale per prove di tipo di fabbrica, prove di accettazione e sperimentazioni di ricerca su trasformatori di potenza, GIS, supporti isolanti, trasformatori di misura, isolatori e scaricatori di sovratensione.
Specifiche
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tensione di uscita nominale | ±1000 kV di picco (polarità positiva/negativa commutabile) |
| Energia nominale | 100 kJ (10 kJ per stadio) |
| Struttura del circuito | circuito moltiplicatore Marx a 10 stadi |
| Tensione per stadio | 100 kV per stadio |
| Capacità per stadio | 2 μF per stadio |
| Impulso di fulmine standard | 1,2/50 μs (T1±30%, T2±20%) |
| Impulso di commutazione standard | 250/2500 μs (T1±20%, T2±60%) |
| Onda di fulmine troncata | tempo di troncamento: 2-5 μs, coefficiente oltre lo zero: 0,25-0,35 |
| Coefficiente di utilizzo della tensione | ≥90% (onda di fulmine, a vuoto), ≥70% (onda di commutazione) |
| Oscillazione di picco | <5% |
| Ripetibilità dell'onda | ≤±1% |
| Precisione della tensione di carica | ≤±1% |
| Instabilità della tensione di carica | <±0.5% |
| Intervallo di scarica sincrona | ≥20% |
| Tasso di errore della scarica sincrona | <2% |
| Intervallo di accensione | 10%–100% della tensione nominale |
| Sistema di misurazione | oscilloscopio digitale con larghezza di banda di 100 MHz e frequenza di campionamento di 1 GS/s |
| Sistema di Controllo | Computer industriale + software dedicato basato su Windows |
| Modalità di test | Test automatico, test manuale, test a incrementi progressivi |
| Gestione Dati | Archiviazione illimitata, generazione di rapporti in formato PDF, esportazione in Excel |
| Funzioni di Protezione | Interblocco, sovratensione, sovracorrente, arresto di emergenza, messa a terra automatica |
| Tempo di lavoro | ≥70% Un: 300 s/ciclo di carica-scarica; <70% Un: 120 s/ciclo di carica-scarica |
| Temperatura di funzionamento | 5 ℃ ~ +40 ℃ |
| Umidità operativa | ≤80% UR (senza condensa) |
| Altitudine | ≤1000m |
Applicazioni
Oggetti di prova principali
- Trasformatori di potenza : trasformatori di potenza e autotrasformatori da 110 kV a 220 kV
- GIS e apparecchiature di commutazione isolate a gas : GIS, interruttori e sezionatori da 110 kV a 220 kV
- Bushing : isolatori per trasformatori e isolatori murali da 110 kV a 220 kV
- Trasformatori di misura : trasformatori di corrente (TC) e trasformatori di tensione (TT) da 110 kV a 220 kV
- Isolatori : isolatori sospesi, isolatori in appoggio e catene di isolatori
- Parafurti : arrestatori di sovratensione a ossido metallico da 110 kV a 220 kV
- Cavi di alimentazione : cavi di potenza in XLPE da 110 kV a 220 kV
Scenari di Utilizzo Tipici
- Prove di tipo in fabbrica : prove di accettazione in fabbrica (FAT) effettuate dal produttore secondo le norme IEC e GB
- Collaudo delle stazioni di trasformazione : prove di accettazione per nuovi equipaggiamenti
- RICERCA E SVILUPPO : ricerca sulle prestazioni dei materiali isolanti e sviluppo di nuovi prodotti
- Ispezione di terze parti : prove di conformità e certificazione
- Istituti di metrologia elettrica : taratura e tracciabilità dei sistemi di misura della tensione a impulso
Vantaggi
D: Qual è il principio di funzionamento del generatore di tensione a impulso?
D: Quali forme d’onda può generare l’HVIV-1000kV/100kJ?
D: Qual è la massima capacità di carico che può essere sottoposta a prova?
D: Supporta il test automatico e la generazione automatica del rapporto?
D: Quali funzioni di protezione della sicurezza integra?
Domande frequenti
D: È possibile personalizzare le forme d'onda impulsive e i relativi parametri?
R: Sì. Tutti i parametri di tensione, corrente, tempo di salita dell’onda, tempo di semionda ed energia della serie HVIV possono essere personalizzati in base ai vostri standard di prova.
D: A quali norme rispetta il generatore?
R: Progettato interamente secondo le norme IEC 60060 per le prove impulsive ad alta tensione e le specifiche nazionali del settore elettrico per le prove impulsive.
D: Su quali apparecchiature viene principalmente utilizzato il generatore di corrente impulsiva?
R: Principalmente per prove di resistenza a sovratensioni da fulmine su parafulmini, isolatori, apparecchiature di commutazione, dispositivi di messa a terra, protezioni contro i fulmini e altri componenti ad alta tensione.
D: Il sistema è completamente automatico?
R: Sì. Carica automatica, attivazione automatica, acquisizione automatica della forma d'onda, memorizzazione e generazione di rapporti: operazione semplice e sicura.
D: Può essere utilizzato sia per prove in laboratorio che sul campo?
R: La struttura modulare e suddivisibile consente sia prove fisse in laboratorio che verifiche impulsive portatili in loco.