Ყველა კატეგორია

Ყველა პროდუქტი

HVIV-1000 kV/100 kJ ციფრული ინტელექტუალური მოხრილი მორევის ძაბვის გამოცდის სისტემა

HVIV-1000 kV/100 kJ ციფრული ინტელექტუალური მოხრილი მორევის ძაბვის გამოცდის სისტემა (±1000kV პიკი, 100kJ ენერგია) 10-სტუფენიანი Marx წრედით, 1,2/50μs მოხრილი იმპულსი, 250/2500μs გადართვის იმპულსი, 2–5μs გაჭრილი ტალღა, კომპიუტერით მართვით, ციფრული ტალღის ჩანაწერით, ენერგეტიკული ტრანსფორმატორების, GIS-ების, ბუშინგების, საზომი ტრანსფორმატორების, იზოლატორების იმპულსური ძაბვის შემძლებლობის ტესტირებისთვის.

  • Აღწერა
  • Სპეციფიკაციები
  • Გამოყენების სფეროები
  • Უპირატესობები
  • Ხშირად დასმული კითხვები
  • Რეკომენდებული პროდუქტები

Აღწერა

HVIV-1000kV/100kJ არის პროფესიონალური, ლაბორატორიული დონის იმპულსური ძაბვის სისტემა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაღალი ძაბვის ელექტრო აღჭურვილობის დაიზოლაციის სიმტკიცის შესამოწმებლად მხოლოდ მოხრისა და გადართვის გადაძაბვის პირობებში. ეს სისტემა სრულად ერთვის IEC 60060-1:2010 და GB/T 16927.1-2011 სტანდარტებს და იყენებს კლასიკურ 10-სტუფენიან მარქსის მრავლებლის სქემას მაღალი ძაბვის იმპულსური ტალღების გენერირებისთვის, რომელთა სტაბილობა და ხელმეორება განსაკუთრებით მაღალია.

Სისტემა შედგება მაღალი ძაბვის მუდმივი დენის სარეცხი ენერგიის მომარაგებლისგან, 10-სტუფენიანი იმპულსური გენერატორისგან, 0,2 დონის სტანდარტული კონდენსატორული დაყოფის მოწყობილობისგან, პნევმატიკური ჭრის შეწყვეტის მოწყობილობისგან და კომპიუტერზე დაფუძნებული მარეგულირებლისა და გაზომვის სისტემისგან. ის შეძლებს სტანდარტული ქარიშხლის იმპულსის სრული ტალღის (1,2/50 მკს), სტანდარტული გადართვის იმპულსის ტალღის (250/2500 მკს) და ქარიშხლის იმპულსის ჭრილი ტალღის (2–5 მკს) გენერირებას ძაბვის გამოყენების კოეფიციენტით ≥90 % და წვეროს ოსცილაციით <5 %. მას აღჭურვილობს სიჩქარის მაღალი ციფრული ოსცილოსკოპი (100 მჰც სიგანის ზოლი, 1 გს/წმ ნიმუშების აღების სიჩქარით) და სპეციალიზებული ტალღის ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ავტომატურად ახდენს ტალღის პარამეტრების გაზომვას, გამოცდის შედეგების გამოთვლას და სტანდარტიზებული გამოცდის ანგარიშების შედგენას. სისტემა აღჭურვილია სრულყოფილი უსაფრთხოების დაცვით, რომელიც მოიცავს ბლოკირების, ზედმეტი ძაბვის და ავარიული შეჩერების სისტემებს, რაც უზრუნველყოფს სამუშაო გარემოში უსაფრთხო და სანდო ექსპლუატაციას. იდეალურია ელექტრო ტრანსფორმატორების, გასის იზოლირებული სისტემების (GIS), იზოლირებული გამტარების, საზომი ტრანსფორმატორების, იზოლატორების და მოკლე დარტყმის დამცავების საწარმოს ტიპის გამოცდების, მიღების გამოცდების და კვლევითი ექსპერიმენტების ჩატარებისთვის.

Სპეციფიკაციები

Პარამეტრი Სპეციფიკაცია
Სასამართლო გამომავალი ვოლტაჟი ±1000 კვ პიკი (დადებითი/უარყოფითი პოლარობა გადასართად)
Ნომინირებული ენერგია 100 кДж (10 кДж ეტაპზე)
Ელექტრო სქემის სტრუქტურა 10-სტუფენიან მარქსის მრავლებლის წრედს
Ეტაპის ძაბვა 100 кВ ეტაპზე
Ეტაპის კონდენსატორულობა 2 მკფ ეტაპზე
Სტანდარტული ხანგრძლივობის შემცირებული იმპულსი 1,2/50 მკს (T1±30 %, T2±20 %)
Სტანდარტული გადართვის იმპულსი 250/2500 მკს (T1±20 %, T2±60 %)
Ხანგრძლივობის შემცირებული იმპულსი გადაჭრილი ტალღით 2–5 μs ჭრის დრო, ნულზე აღმატების კოეფიციენტი 0.25–0.35
Ძაბვის გამოყენების კოეფიციენტი ≥90 % (ქანცელის ტალღა, ტვირთის გარეშე), ≥70 % (გადართვის ტალღა)
Პიკური ოსცილაცია <5%
Ტალღის ფორმის ხელახლა გამეორებადობა ≤±1%
Მუხტვის ძაბვის სიზუსტე ≤±1%
Მუხტვის ძაბვის არასტაბილურობა <±0.5%
Სინქრონული გამოტაცების დიაპაზონი ≥20%
Სინქრონული გამოტაცების შეცდომის სიხშირე <2%
Იგნიციის დიაპაზონი ნომინალური ძაბვის 10%–100%
Ზომვის სისტემა 100 მგჰც სიგნალის სიგანე, 1 გს/წმ დანახულების სიჩქარით ციფრული ოსცილოსკოპი
Კონტროლის სისტემა Სამრეწველო კომპიუტერი + Windows-ზე დაფუძნებული სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა
Გამოცდის რეჟიმები Ავტომატური ტესტირება, ხელით ტესტირება, ნაბიჯ-ნაბიჯ გაძლიერების ტესტი
Მონაცემების მართვა Შეუზღუდავი შენახვა, PDF ანგარიშების გენერირება, Excel-ში ექსპორტი
Დაცული ფუნქციები Ბლოკირება, ძაბვის გადაჭარბება, დენის გადაჭარბება, ავარიული გაჩერება, ავტომატური გამიწა
Სამუშაო დრო ≥70%Un: 300 წმ/დატენვა-გამოტენვა ციკლი; <70%Un: 120 წმ/დატენვა-გამოტენვა ციკლი
Მუშაობის ტემპერატურა 5℃ ~ +40℃
Მუშაობის ტენისტობა ≤80 % RH (არ იწარმოებს კონდენსაციას)
Სიმაღლე ≤1000მ

Გამოყენების სფეროები

Ძირითადი სატესტო ობიექტები

  • Სადენის ტრანსფორმატორების მიწოდებაში 110 კვ–220 კვ ძაბვის ტრანსფორმატორები და ავტოტრანსფორმატორები
  • GIS და გაზით დაიზოლებული გამორთველები : 110 кВ–220 кВ GIS, გამორთველები, გამორთველი დაშლები
  • Ბუშინგები : 110 кВ–220 кВ ტრანსფორმატორების და კედლის იზოლაციური გამტარები
  • Საზომი ტრანსფორმატორები : 110 кВ–220 кВ დენის ტრანსფორმატორები (CT) და ძაბვის ტრანსფორმატორები (VT)
  • Იზოლატორები : ჩამოკიდებადი იზოლატორები, სვეტის იზოლატორები, იზოლატორების ჯაჭვები
  • Გადატვირთვის შემაჩერებლები : 110 кВ–220 кВ მეტალოქსიდული გადატვირთვის შემაჩერებლები
  • Ძალის კაბელები : 110 кВ–220 кВ XLPE საწყობარო კაბელები

Ტიპური გამოყენების სცენარები

  • Საწარმოს ტიპის გამოცდები : წარმოებლის საწარმოში მოხდენილი მიღების გამოცდები (FAT) IEC და GB სტანდარტების მიხედვით
  • Ელექტროსადგურის ჩართვა : ახალი აღჭურვილობის მიღების გამოცდები
  • Კვლევა და განვითარება : იზოლაციური მასალების სიმტკიცის კვლევა და ახალი პროდუქტების შექმნა
  • Მესამე პირის შემოწმება შესაბამობის გამოცდები და სერტიფიცირება
  • Ძალის მეტროლოგიური ინსტიტუტები : იმპულსური ძაბვის საზომი სისტემების კალიბრაცია და სიზუსტის დაკვეყნება

Უპირატესობები

Კითხვა: რა არის იმპულსური ძაბვის გენერატორის პრინციპი?

Პასუხი: ის იყენებს მარქსის მრავლებლის წრედის პრინციპს: დაატენიან კონდენსატორებს პარალელურად დაბალი ძაბვით, შემდეგ გაატენიან მათ სერიულად ისკრის შურელების მეშვეობით, რათა შექმნან მაღალი ძაბვის იმპულსური ტალღები.

Კითხვა: რომელი ტალღების ფორმებს შეიძლება გენერირებული ჰქონდეს HVIV-1000kV/100kJ-ით?

Პასუხი: ის შეძლებს სამი სტანდარტული იმპულსური ტალღის გენერირებას: 1,2/50 მკს სტანდარტული ხანძრის იმპულსური სრული ტალღა , 250/2500 მკს სტანდარტული გადართვის იმპულსური ტალღა და 2–5 მკს ხანძრის იმპულსური გაჭრილი ტალღა , რომლებიც ყველა აკმაყოფილებს IEC 60060-1 სტანდარტის მოთხოვნებს.

Კითხვა: როგორია მაქსიმალური ტვირთის ელექტროტევადობა, რომელსაც ის შეძლებს გამოცდას?

Პასუხი: ის შეძლებს გამოცდას მაქსიმუმ 5000 პიკოფარადი მონახაზის იმპულსური ტალღის შემთხვევაში და მაქსიმუმ 20000 პიკოფარადი გადართვის იმპულსური ტალღის შემთხვევაში, რაც მოიცავს უმეტესობას 110 კვ-220 კვ ელექტრო მოწყობილობების.

Კითხვა: მხარდაჭერს თუ არა ავტომატურ გამოცდასა და ანგარიშის შედგენას?

Პასუხი: კი. კომპიუტერის მართვის სისტემა მხარდაჭერს სრულიად ავტომატურ გამოცდის პროცედურებს, ავტომატურად ჩანაწერს და ანალიზის ტალღებს, გამოთვლის გამოცდის შედეგებს და აგენერირებს სტანდარტიზებულ PDF გამოცდის ანგარიშებს.

Კითხვა: რა უსაფრთხოების დაცვის ფუნქციები აქვს?

Პასუხი: ის მოიცავს ინტერლოკის დაცულობას (გენერატორის კარი და მაღალი ძაბვის არე), ზედმეტი ძაბვის დაცულობას, ზედმეტი დენის დაცულობას, მყარი კავშირის ავარიული გაჩერების სისტემას და გამოცდის დასრულების შემდეგ ავტომატურ პნევმატიკურ გრუნდირებას.

Ხშირად დასმული კითხვები

Კითხვა: შეიძლება თუ არა იმპულსური ტალღების ფორმა და პარამეტრები მორგებული იყოს?

Პასუხი: კი. HVIV სერიის ყველა ძაბვის, დენის, ტალღის წინა დროს, ნახევარტალღის დროს და ენერგიის პარამეტრი შეიძლება მორგებულ იქნას თქვენს სატესტო სტანდარტებზე.

Კითხვა: რომელ სტანდარტებს აკმაყოფილებს გენერატორი?

Სრულად შეიმუშავებულია IEC 60060 სამაღალი ძაბვის იმპულსური ტესტირების სტანდარტების და ეროვნული ელექტროენერგეტიკის იმპულსური ტესტირების სპეციფიკაციების მიხედვით.

Კითხვა: რომელი აღჭურვილობა იტესტება ძირითადად იმპულსური დენის გენერატორით?

Ძირითადად გამოიყენება მოსარეკელების, იზოლატორების, გამორთველი მოწყობილობების, გამოყენების მოწყობილობების, მოსარეკელების და სხვა სამაღალი ძაბვის კომპონენტების მოსარეკელი ტალღების წინააღმდეგ მედეგობის ტესტირებისთვის.

Კითხვა: სისტემა სრულად ავტომატურია?

Პასუხი: კი. ავტომატური დატენვა, ავტომატური გამოძახება, ავტომატური ტალღის ფორმის შეგროვება, შენახვა და ანგარიშის შედგენა, მარტივი და უსაფრთხო ექსპლუატაცია.

Კითხვა: შეიძლება თუ არა მისი გამოყენება როგორც ლაბორატორიული, ასევე ველის გამოცდებისთვის?

Პასუხი: მოდულური გაყოფილი სტრუქტურა მხარს უჭერს როგორც სტაციონარული ლაბორატორიული ტესტების, ასევე პორტატული საველე იმპულსური ვერიფიკაციის ჩატარებას.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

Ჩვენი წარმომადგენელი მალე დაგიკავშირდება.
Ელ. ფოსტა
Მობილური/WhatsApp
Სახელი
Კომპანიის დასახელება
Შეტყობინება
0/1000

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

Ჩვენი წარმომადგენელი მალე დაგიკავშირდება.
Ელ. ფოსტა
Მობილური/WhatsApp
Სახელი
Კომპანიის დასახელება
Შეტყობინება
0/1000