ລະບົບທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມຖີ່ພະລັງງານແບບຮຽນໂຊແນນ GDTL-120kVA/40kV ສຳລັບເຄື່ອງປ່ອຍພະລັງງານເປັນພິເສດ
ລະບົບທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງຄວາມຕຶງໄຟຟ້າເຖິງຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ (Withstand Voltage Test System) ສຳລັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ປະເພດ GDTL-120kVA/40kV ດິຈິຕອລ ອັດຈະລິຍະ ແລະ ມີຄວາມຖີ່ແຫຼມ (Inductance-Tuned Resonant) ຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ຂອງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ (Power Frequency) (120kVA, AC 0-40kV) ພ້ອມດ້ວຍຂົດລວມແຫ້ງ (Dry-Type Reactor) ທີ່ປັບຄວາມຖີ່ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 15H ຫາ 60H, ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມຖີ່ບໍລິສຸດ 50Hz±0.5%, ຄວາມເບື່ອນຮູບຄວາມ (Waveform Distortion) ≤0.5%, ການປັບຄວາມຖີ່ອັດຕະໂນມັດດ້ວຍໄຟຟ້າ, ແຜ່ນສຳຜັດ 7 ນິ້ວ, ລະບົບປ້ອງກັນຄົບວົງຈອນ, ເໝາະສຳລັບການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງໄຟຟ້າ AC ຂອງຂົດລວມສະຕາເຕີ (Stator Winding) ຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕຶງ 10kV/35kV.
- ຄຳອະທິບາຍ
- ຂໍ້ກຳນົດ
- ການນຳໃຊ້
- ຂໍ້ດີ
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ຄຳອະທິບາຍ
ຂໍ້ກຳນົດ
| ຕົວກໍານົດ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ |
|---|---|
| ອັງການປ້ອນ | 3 ແຜນ 380V±10%, 50Hz |
| ຄວາມສາມາດສົ່ງອອກທີ່ກຳນົດ | 120KVA |
| ຄ່າອຸບັດຕິຖານການຂົງແຫຼງ | 0–40kV AC (RMS) |
| ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບໃນປະຈຸບັນ | 3A |
| ຄວາມຖີ່ການອອກ | ຄ່າຄົງທີ່ 50Hz±0.5% (ຄວາມຖີ່ພະລັງງານສຸດທິ) |
| ການເບີ່ງທີ່ເກີດຈາກຮູບແບບຄື້ນອອກ (THD) | ≤0.5% |
| ປະເພດຂອງລຽກຕີ | ລຽກຕີປະເພດແຫ້ງທີ່ເຮັດດ້ວຍ epoxy ທີ່ສາມາດປັບໄດ້ (ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ) |
| ຂອບເຂດການປັບຄ່າອິນດັກແທນ | 15H–60H (ປັບຄ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີຂັ້ນ) |
| ວິທີການຕັ້ງຄ່າ | ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີເສີໂວເອເລັກຕຣິກ |
| ຄວາມຕ້ານຂອງສະຕາເຕີຂອງເຄື່ອງເກີດໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ | 0.1μF–0.5μF |
| ປັດໄຈຄຸນນະພາບຂອງລະບົບ (Q) | ≥30 (ທົ່ວໄປ 30–40) |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກຄວາມດັນໄຟຟ້າ | ≤±1.5% F.S |
| ຄວາມຖືກເປັນກະແສໄຟຟ້າ | ≤±1.5% F.S |
| ລະບົບທຳປະເສດ | ການທົດສອບເຄື່ອງປ່ອນໄຟອັດຕະໂມມັດ, ການທົດສອບແບບເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ, ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານເປັນເວລາ |
| ຂະnungການເວລາ | ປັບໄດ້ຈາກ 0–9999 ວິນາທີ |
| ສະແດງ | ໂອໜີ 7 ນັ້ງສັมผັສສີ |
| ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ | 1000 ກຸ່ມ (ມີເວລາບັນທຶກ) |
| Data Export | USB flash drive |
| ຟັງຊັນຄແາຍລົງ | ເລີ່ມຈາກສູນ, ແຕ່ງແຕ່ງຄ່າໄຟຟ້າເກີນ, ແຕ່ງແຕ່ງຄ່າປະຈຸລີໄຟເກີນ, ການລຸກລາມຂອງໄຟຟ້າ, ປຸ່ມຢຸດເຫຼວທັນທີ, ການກວດສອບການຕໍ່ດິນ, ອຸນຫະພູມເກີນ |
| เวลาการใช้งานต่อเนื่อง | 30 ນາທີ ໃນສະພາບການເຕັມທີ່ |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10℃ ~ +40℃ |
| ຄວາມຊຸ່ມໃນການເຮັດວຽກ | ≤85%RH (ບໍ່ມີການກົດຕົວ) |
| ຄວາມສອດຄ່ອງ | GB 50150-2016, DL/T 849.6-2016, GB/T 16927.1-2011, IEC 60060-1, IEC 61010-1 CAT III 1000V |
ການນຳໃຊ້
ວັດຖຸທີ່ຕ້ອງທົດສອບຫຼັກ (ເຄື່ອງປ່ອນໄຟ 10kV/35kV)
- ຂົດລວມສະຕາເຕີຂອງເຄື່ອງກ້ຽວ : ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ AC ສຳລັບເຄື່ອງປ່ອນໄຟຊິນໂຄຣນັດ 10kV/35kV (ຕ່ຳກວ່າ 100MW)
- ຂົດລວມການສົ່ງເຄື່ອງປ່ອນໄຟ : ການທົດສອບຄວາມເປັນເກີບຂອງຂົດລວມລ໋ອດເຕີ
- ປ່ຽນແປງຄວາມແຂງ : ການທົດສອບຄວາມເປັນເກີບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າພະລັງງານ 35kV ແລະ ຕ່ຳກວ່າ
- ເຄັບເປີ້ນໄຟຟ້າ XLPE : ການທົດສອບເຄັບເປີໄຟຟ້າພະລັງງານກາງ 35kV ແລະ ຕ່ຳກວ່າ
- ອຸປະກອນປ່ຽນແປງແລະ GIS : ການທົດສອບຄວາມເປັນສະໄລ້ດີຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະດັບກາງ 35kV ແລະຕ່ຳກວ່າ
- ເຄື່ອງປົກປ້ອງແລະເຄື່ອງເກີດຄວາມຕ້ານທານ : ການທົດສອບອິນຊູເລເຕີແລະ bushings ລະດັບສູງ 35kV ແລະຕ່ຳກວ່າ
ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ
- ການເປີດໃຊ້ງານໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ : ການທົດສອບການຮັບຮອງເຄື່ອງຈັກເກີດໄຟຟ້າໃໝ່ຕາມມາດຕະຖານ GB 50150-2016
- ການຮັກສາປ້ອງກັນ : ການທົດສອບຄວາມເປັນສະໄລ້ດີຂອງຂົດລວມສະຕາເຕີຂອງເຄື່ອງຈັກເກີດໄຟຟ້າຢ່າງເປັນປະຈຳ
- ການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງປ່ອນໄຟ : ການຢືນຢັນຄວາມຕ້ານທາງດ້ານໄຟຟ້າຫຼັງຈາກການບໍາລຸງຮັກສາ
- ການກວດສອບຂອງບຸກຄົນທີ 3 : ການທົດສອບເພື່ອການປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ (compliance testing) ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ
- ການທົດສອບໃນເຂດການກໍ່ສ້າງ : ການທົດສອບເຄື່ອງຈັກເກີດໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໃນສະຖານທີ່
ຂໍ້ດີ
ຜົນໄພອັນເປັນໄຟຟ້າ 50Hz ທີ່ບໍ່ປົນເປື້ອນ
≤0.5% ຄວາມເບິ່ງເຄີຍຂອງຮູບແບບຄື້ນທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ
ການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 30 ນາທີ
ການປ້ອງກັນການລົ້ມສະຫຼາບຢ່າງປອດໄພ
ການປັບຄ່າອັດຕະໂນມັດດ້ວຍໄຟຟ້າ
ຂອບເຂດການປັບຄ່າອິນດັກແຕນຊັ້ນກວ້າງ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄຳຖາມ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຊ້ລະບົບຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (variable frequency resonant systems) ໃນການທົດສອບສະຕາເຕີຂອງເຄື່ອງສ້າງພະລັງງານ?
ຄຳຖາມ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດລະຫວ່າງ GDTL-120kVA/40kV (ເຄື່ອງສ້າງພະລັງງານ) ແລະ GDTF-162/54 (ເຄັບເບີລ໌)?
- GDTL-120kVA/40kV (ເຄື່ອງສ້າງພະລັງງານ) : ຜົນຜະລິດຄວາມຖີ່ 50Hz ຢ່າງສົດໃສ່, THD ≤0.5%, ດຳເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ 30 ນາທີ, ຖືກອອກແບບເພື່ອການທົດສອບຂອງຂົດລວມສະຕາເຕີຂອງເຄື່ອງສ້າງພະລັງງານ
- GDTF-162/54 (ເຄັບເບີລ໌) : ຜົນຜະລິດຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (30-300Hz), THD ≤1%, ດຳເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ 60 ນາທີ, ຖືກອອກແບບເພື່ອການທົດສອບເຄັບເບີລ໌ທີ່ຍາວ ທັງສອງໃຊ້ຫຼັກການຄວບຄຸມເປັນລຳດັບ ແຕ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບວັດຖຸທີ່ທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ