GDOT-3B całkowicie automatyczny analizator wytrzymałości dielektrycznej oleju izolacyjnego
Cyfrowy inteligentny w pełni automatyczny miernik wytrzymałości dielektrycznej oleju izolacyjnego GDOT-3B z regulowaną wyjściową napięciem 100 kV, trójkomorową zintegrowaną konstrukcją, sterowaniem mikroprocesorowym oraz wieloma programami testowymi zgodnymi ze standardami, przeznaczony do oceny właściwości izolacyjnych oleju izolacyjnego stosowanego w transformatorach energetycznych.
- Opis
- Specyfikacje
- Zastosowania
- Zalety
- Często zadawane pytania
- Polecane produkty
Opis
The GDOT-3B jest profesjonalny, wysokiej precyzji, w pełni zautomatyzowany analizator wytrzymałości dielektrycznej oleju izolacyjnego o napięciu 100 kV wyłącznie zaprojektowany do oceny właściwości izolacyjnych oleju transformatorowego, oleju łącznikowego, oleju kondensatorowego oraz innych olejów izolacyjnych stosowanych w systemach energetycznych i przemyśle petrochemicznym . Pełni on wszystkie wymagania norm GB/T 507-2002 , DL/T 846.7-2016 i IEC 60156:1995 zgodnie ze standardami, zastosowano innowacyjną trójkomorową konstrukcję całkowitą umożliwiającą jednoczesne badanie trzech różnych próbek, co znacznie zwiększa wydajność pomiarów.
Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany system sterowania mikroprocesorowego który zapewnia w pełni automatyczną pracę, kończąc cały proces testu — w tym podwyższenie napięcia, mieszanie, postój, wykrywanie przebicia, obniżenie napięcia, obliczanie średniej oraz drukowanie raportu — bez ingerencji operatora. Jego wysokoprecyzyjna technologia próbkowania wysokiego napięcia zapewnia rozdzielczość napięcia na poziomie 0,1 kV oraz dokładność pomiaru ±2%, przy czasie reakcji na przebicie krótszym niż 1 ms, co gwarantuje dokładne i niezawodne wyniki testów.
Specyfikacje
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Parametry systemu | |
| Standard zgodności | GB/T 507-2002, DL/T 846.7-2016, IEC 60156:1995, ASTM D877-20 |
| Zasada działania testu | Test wytrzymałości dielektrycznej przy częstotliwości zasilania (metoda napięcia przebicia) |
| Zbiorniki do badań | 3 niezależne pojemniki do testów (odstęp elektrod 2,5 mm) |
| Tryb pracy | W pełni automatyczny test jednym przyciskiem / Test ręczny |
| Wyświetlacz | 5-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800×480 |
| Przechowywanie danych | 1000 zestawów wyników pomiarów |
| Eksport danych | USB 2.0, RS232 |
| Drukarka | Wysokoprędkościowy drukarka termiczna, szerokość papieru 58 mm |
| Parametry elektryczne | |
| Zakres napięcia wyjściowego | 0–100 kV prądu przemiennego (50 Hz), regulacja ciągła |
| Rozdzielczość napięcia | 0,1kV |
| Dokładność pomiaru | ±2% wskazań |
| Stopień zniekształcenia przebiegu | ≤3% |
| Czas reakcji na przebicie | ≤1 ms |
| Szybkość narastania napięcia | 0,5 kV/s – 5 kV/s, regulacja (standardowo 2 kV/s) |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 10mA |
| Pojemność transformatora | 2,0 kVA |
| Parametry sterowania | |
| Czas mieszania | 0–99 s, regulacja |
| Czas postoju | 0–999 s, regulacja |
| Liczba testów | 1–10 razy, regulacja (standardowo 6 razy) |
| Interwał wzmocnienia | 0–999 s, regulacja |
| Programy standardowe | GB/T 507, IEC 60156, ASTM D877 |
| Programy niestandardowe | Tak (parametry definiowane przez użytkownika) |
| Ochrona bezpieczeństwa | |
| Ochrona przed przepięciem | Tak (automatyczne wyłączenie zasilania przy napięciu 105 kV) |
| Zabezpieczenie nadprądowe | Tak (automatyczne wyłączenie napięcia przy prądzie 12 mA) |
| Ochrona blokady drzwi | Tak (otwarcie drzwiczek → wyłączenie napięcia wysokiego) |
| Automatyczne wydobywanie | Tak (po zakończeniu testu) |
| Zatrzymanie awaryjne | Tak |
| Zasilacz | |
| Moc wejściowa | Prąd przemienny 220 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz |
| Zużycie energii | ≤200 W (średnio), ≤2000 W (szczytowo) |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary | 550×400×350 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Waga | ~22 kg (wraz ze wszystkimi elementami) |
| Obudowa | Stal walcowana na zimno z elektrostatycznym malowaniem proszkowym |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura pracy | 0 ℃ ÷ +45 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ +60°C |
| Wilgotność | ≤85% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Wysokość | ≤1500 m (możliwość dostosowania do wyższych wysokości n.p.m.) |
Zastosowania
Podstawowe obiekty testowe
- Oleje przemysłowe energetyczne olej transformatorowy, olej łącznikowy, olej kondensatorowy, olej kablowy, olej turbinowy
- Urządzenia napełniane olejem : transformatory mocy, transformatory pomiarowe, kondensatory, wyłączniki, reaktory
Typowe Scenariusze Użycia
- Spółki energetyczne profilaktyczna konserwacja stacji elektroenergetycznych, regularne badania oleju izolacyjnego, ocena właściwości izolacyjnych
- Producenci transformatorów kontrola jakości w fabrykach, badania typowe, serwis posprzedażowy
- Firmy zajmujące się przetwarzaniem olejów : kontrola jakości regeneracji oleju izolacyjnego, kontrola procesu filtracji oleju w warunkach próżni
- Niepodlegające instytucje badawcze : badania jakości oleju, ocena właściwości, rozstrzyganie sporów dotyczących jakości
- Przedsiębiorstwa przemysłowe badania i konserwacja oleju w urządzeniach elektroenergetycznych wewnętrznych
Zalety
Zgodność z najnowszymi międzynarodowymi standardami
Pełne spełnienie chińskiego standardu krajowego GB/T 507-2002, standardu branżowego DL/T 846.7-2016 oraz międzynarodowego standardu IEC 60156 → wyniki badań są uznawane na całym świecie
Przemysłowo prowadząca trójpróbkowa jednoczesna metoda badania
Możliwość jednoczesnego badania trzech próbek, co zwiększa wydajność badań o 300% → oszczędza czas i koszty pracy przy dużych objętościach badań
Pomiar o wysokiej precyzji i szybka reakcja
rozdzielczość napięcia 0,1 kV, dokładność pomiaru ±2%, czas reakcji na przebicie ≤1 ms → zapewnia dokładne i niezawodne wyniki pomiarów
Wbudowane programy testowe zgodne z wieloma normami
Wstępnie zainstalowane procedury zgodne z wieloma międzynarodowymi normami, obsługa niestandardowych ustawień parametrów → spełnia różne wymagania i normy testowe
Kompleksowy System Ochrony Bezpieczeństwa
Wielokrotne zabezpieczenia bezpieczeństwa, w tym blokada drzwiczek i automatyczne rozładowanie → zapewnia bezpieczeństwo operatora podczas testów wysokiego napięcia
Często zadawane pytania
P: Jaka jest zasada pomiaru wytrzymałości dielektrycznej oleju izolacyjnego?
O: Zasada ta opiera się na pomiarze maksymalnego napięcia, jakie próba oleju izolacyjnego może wytrzymać przed przebiciem elektrycznym. Określoną objętość próbki oleju umieszcza się w standardowym naczyniu do badań z dwiema kulistymi elektrodami oddzielonymi od siebie odstępem o szerokości 2,5 mm. Między elektrodami przykłada się przemienne napięcie sieciowe i zwiększa je w sposób jednostajny aż do momentu przebicia oleju. Rejestruje się napięcie przebicia, a test powtarza się kilkukrotnie. Średnia wartość napięć przebicia stanowi wytrzymałość dielektryczną próbki oleju.
P: Jaka jest zaleta konstrukcji z trzema kubkami w porównaniu do testerów z pojedynczym kubkiem?
A:
- Wydajność : Pozwala na jednoczesne badanie trzech próbek, zwiększając wydajność badań o 300%
- Dokładność : Zmniejsza ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia między próbkami, ponieważ każda próbka korzysta z dedykowanego kubka
- Wygoda : Eliminuje konieczność częstego czyszczenia i przygotowywania kubka pomiarowego pomiędzy próbkami
- Niezawodność : Pozwala na równoległe badanie tej samej próbki w celu zweryfikowania powtarzalności wyników
P: Jak długo trwa typowy pomiar?
O: Pełne badanie jednej próbki, obejmujące 6 testów rozkładu, mieszanie oraz okres postoju, trwa około 15–20 minut . W przypadku jednoczesnego badania trzech próbek całkowity czas badań jest taki sam jak dla jednej próbki, co znacznie zwiększa wydajność pracy.
P: Jakie środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w celu ochrony operatorów?
O: Urządzenie GDOT-3B jest wyposażone w kompleksowy system zabezpieczeń:
- Blokada drzwi — automatyczne wyłączenie wyjścia wysokiego napięcia po otwarciu drzwiczek komory testowej
- Automatyczne wydobywanie — automatyczne rozładowanie pozostałego napięcia po zakończeniu testu
- Wielokrotne zabezpieczenia elektryczne — zabezpieczenie przed przekroczeniem napięcia, prądu, obciążenia oraz zwarcia
- Przycisk awaryjnego zatrzymania — jednoprzyciskowa funkcja awaryjnego zatrzymania w przypadku wszelkich nieprawidłowości
- Całkowicie zamknięta komora wysokiego napięcia zapobiega przypadkowemu kontaktowi z elementami wysokiego napięcia