HVIV-400 kV/20 kJ მორევის იმპულსური ძაბვის გენერატორი
HVIV-400kV/20kJ ციფროვანი გონიერი მოძრავი ძაბვის გენერატორი (±400kV პიკი, 20kJ ენერგია) 4-სტუფენიანი Marx-სქემით, 1.2/50μs სტანდაარტული მოძრავი ძაბვა, არჩევითი 250/2500μs გადართვის ძაბვა და 2-5μs შეჭრილი ტალღა, კომპიუტერით მართვა, ციფროვანი ტალღის ჩაწერა, 110kV ძაბვის ტრანსფორმატორის, GIS-ის, ბუშინგის, საზომი ტრანსფორმატორის, იზოლატორის მოძრავი ძაბვის წინააღმდეგობის ტესტირებისთვის.
- Აღწერა
- Სპეციფიკაციები
- Გამოყენების სფეროები
- Უპირატესობები
- Ხშირად დასმული კითხვები
- Რეკომენდებული პროდუქტები
Აღწერა
The HVIV-400kV/20kJ არის პროფესიონალური, კომპაქტური ლაბორატორიული დონის ხაზგარეშე იმპულსური ძაბვის გამოცდის სისტემა განკუთვნილია 110 кВ-ის და ქვემოთ მდებარე სასწავლო ელექტრო აღჭურვილობის დაიზოლაციის სიმტკიცის შემოწმება ხაზგარეშე ზეძაბვის პირობებში. სისტემა სრულად ექვემდებარება IEC 60060-1:2010 და GB/T 16927.1-2011 სტანდარტებს და იყენებს კლასიკურ 4-სტუფენიან მარქსის მრავლებლის წრედს მაღალი ძაბვის იმპულსური ტალღების გენერირებისთვის, რომელთა სტაბილურობა და ხელმეორებადობა განსაკუთრებით მაღალია.
Სისტემა შედგება მაღალი ძაბვის მუდმივი დენის მომარაგების წყაროს, 4-სტუფენიანი იმპულსური გენერატორის, 0,2 კლასის სტანდარტული კონდენსატორული გამყოფის, არჩევითი პნევმატიკური გადაჭრის შევიწროების მოწყობილობის და კომპიუტერზე დაფუძნებული მარეგულირებლისა და გაზომვის სისტემისგან. ის შეძლებს გენერირებას სტანდარტული მოკლე იმპულსი მოხრილი ტალღით (1.2/50 მკს) სტანდარტულად, არჩევითი სტანდარტული გადართვის იმპულსის ტალღა (250/2500 მკს) და მოკლე იმპულსი მოჭრილი ტალღით (2–5 მკს) . ძაბვის გამოყენების კოეფიციენტი ხაზგარეშე ტალღის შემთხვევაში ≥85 %, ხოლო გადაჭრილი ტალღის შემთხვევაში ≥75 %, ხოლო პიკის ოსცილაცია <5 %. აღჭურვილია სწრაფი ციფრული ოსცილოსკოპით (100 მჰც სიგანის ზოლი, 1 გს/წმ ნიმუშების აღების სიჩქარით) და სპეციალიზებული ტალღის ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფით, რომელიც ავტომატურად აწარმოებს ტალღის პარამეტრების გაზომვას, გამოთვლის სატესტო შედეგებს და აგენერირებს სტანდარტიზებულ სატესტო ანგარიშებს. მოწყობილობა აღჭურვილია სრულყოფილი საurança დაცვა შემოზღუდვის, ზედმეტი ძაბვის და ავარიული გაჩერების სისტემებით, რაც უზრუნველყოფს სამუშაო სადგურებში უსაფრთხო და სანდო ექსპლუატაციას. იდეალურია საწარმოს ტიპის გამოცდების, მიღების გამოცდების და სამეცნიერო ექსპერიმენტების 110 кВ-ის და ქვემოთ მდებარე ძაბვის ტრანსფორმატორების, GIS-ების, იზოლირებული გამტარების, საზომი ტრანსფორმატორების, იზოლატორების და გამომტაცებლების.
Სპეციფიკაციები
| Პარამეტრი | Სპეციფიკაცია |
|---|---|
| Სასამართლო გამომავალი ვოლტაჟი | ±400 кВ პიკი (დადებითი/უარყოფითი პოლარობა გადასართავი) |
| Ნომინირებული ენერგია | 20 кДж (5 кДж ეტაპზე) |
| Ელექტრო სქემის სტრუქტურა | 4-სტუფენიან მარქსის მრავლებლის წრედს |
| Ეტაპის ძაბვა | 100 кВ ეტაპზე |
| Ეტაპის კონდენსატორულობა | 1 мкФ ეტაპზე (სულ 0,25 мкФ) |
| Სტანდარტული ხანგრძლივობის შემცირებული იმპულსი | 1,2/50 мкс (T1±30 %, T2±20 %) — სტანდარტული |
| Ვარიანტი: გადართვის იმპულსი | 250/2500 мкс (T1±20 %, T2±60 %) — ვარიანტი |
| Ვარიანტი: მოკლებული მოხრილი ტალღა | ჩაჭრის დრო 2–5 мкс, ნულის გადაკვეთის კოეფიციენტი 0,25–0,35 — ვარიანტი |
| Ძაბვის გამოყენების კოეფიციენტი | ≥85 % (მოხრილი ტალღა, ტვირთის გარეშე), ≥75 % (მოკლებული ტალღა), ≥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 | ≥80 %Un: 120 წმ/დატენვა-გამოტენვა ციკლი; <80 %Un: 60 წმ/დატენვა-გამოტენვა ციკლი |
| Მუშაობის ტემპერატურა | 5℃ ~ +40℃ |
| Მუშაობის ტენისტობა | ≤80 % RH (არ იწარმოებს კონდენსაციას) |
| Სიმაღლე | ≤1000მ |
Გამოყენების სფეროები
Ძირითადი სატესტო ობიექტები (110 кВ და ქვემოთ)
- Სადენის ტრანსფორმატორების მიწოდებაში 35 кვ–110 кვ ძაბვის ტრანსფორმატორები და განაწილების ტრანსფორმატორები
- GIS და გაზით დაიზოლებული გამორთველები 35 кვ–110 кვ გაზით იზოლირებული საკაბელო სისტემები (GIS), გამორთველები, გამოყოფელები
- Ბუშინგები 35 кვ–110 кв ტრანსფორმატორების და კედლის იზოლატორები
- Საზომი ტრანსფორმატორები 35 кв–110 кв დენის ტრანსფორმატორები (CT) და ძაბვის ტრანსფორმატორები (VT)
- Იზოლატორები : ჩამოკიდებადი იზოლატორები, სვეტის იზოლატორები, იზოლატორების ჯაჭვები
- Გადატვირთვის შემაჩერებლები 35 кв–110 кв მეტალოქსიდული შემხედრობის დამცავები
- Ძალის კაბელები 35 кв–110 кв XLPE ძალის 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
Რამდენიმე იმპულსური ტალღის ფორმა
Სტანდარტულად ქმნის სტანდარტულ ქარიშხლის სრულ ტალღას, არჩევითი რეჟიმებით — გადართვის ტალღა და ქარიშხლის გაჭრილი ტალღა → ერთი სისტემა აკმაყოფილებს 110 кв აღჭურვილობის უმეტესობის იმპულსური გამოცდების მოთხოვნებს
Მაღალი სიზუსტე და განსაკუთრებული ხელმეორებადობა
≤±1 % სიზუსტე დატენვის დროს და ≤±1 % ტალღის მეორედ გამოყენების შესაძლებლობა → უზრუნველყოფს სანდო და მუდმივ ტესტირების შედეგებს
Სრულად ავტომატიზებული ტესტირების პროცესი
Ტესტის შესრულება ერთი კლიკით, ავტომატური ტალღის ჩაწერა და ანალიზი → ამცირებს ადამიანის შეცდომებს, აუმჯობესებს ტესტირების ეფექტურობას
Სრულყოფილი საurança დაცვა
Რამდენიმე დაცვის ფენა + ავტომატური გრუნდინგი → მაქსიმალური უსაფრთხოება ოპერატორებისა და ძვირადღირებული ტესტირების აღჭურვილობისთვის
Კომპაქტური მობილური დიზაინი
Გახლევადი მობილური სტრუქტურა კოლესით, რაც ამარტივებს გადატანას და დაყენებას → მორგებულია სხვადასხვა ლაბორატორიის განლაგებასა და ველურ გამოყენებას
Ღამრის ეფექტური გადაწყვეტილება
Ოპტიმიზებულია 110 кВ-ის და ქვემოთ მოწყობილობებისთვის, რაც უზრუნველყოფს განსაკუთრებულ სამუშაო შედეგებს კონკურენტუნარიანი ფასით → იდეალური პატარა და საშუალო ზომის ლაბორატორიების და წარმოებლებისთვის
Ხშირად დასმული კითხვები
Კითხვა: როგორ მუშაობს ნახტომის იმპულსური ძაბვის გენერატორი?
Პასუხი: ის იყენებს მარქსის მრავლების წრედის პრინციპს: დაატენიანებს კონდენსატორებს პარალელურად დაბალი ძაბვით, შემდეგ კი გამოატენიანებს მათ თავმოყრილად ისკრის შურელების მეშვეობით, რათა გამოიწვიოს მაღალი ძაბვის ნახტომის იმპულსური ტალღები.
Რომელ ტალღის ფორმებს შეძლებს HVIV-400kV/20kJ გენერირებას?
Პ: ის ქმნის 1,2/50 მკს სტანდარტული ხანძრის იმპულსური სრული ტალღა სტანდარტულად. არჩევითი ტალღები მოიცავს 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 3000 პიკოფარადი მონახაზის იმპულსური ტალღის შემთხვევაში და მაქსიმუმ 10000 პიკოფარადი გადართვის იმპულსური ტალღისთვის, რომელიც მოიცავს უმეტესობას 110 კილოვოლტის და ამ მნიშვნელობის ქვეშ მომუშავე 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.