- Opis
- Specyfikacje
- Zastosowania
- Zalety
- Często zadawane pytania
- Polecane produkty
Opis
GDTF-108 kVA/108 kV to profesjonalny, zoptymalizowany pod kątem zastosowań terenowych system rezonansowy szeregowy o zmiennej częstotliwości, zaprojektowany specjalnie do przeprowadzania prób napięciowych prądu przemiennego urządzeń elektrycznych w stacjach transformatorowych 110 kV. Spełnia on w pełni normy DL/T 849.6-2016 oraz GB 50150-2016 i wykorzystuje zasadę rezonansu szeregowego do generowania wysokiego napięcia i dużego prądu przy stosunkowo małej mocy wejściowej, rozwiązując problem tradycyjnych transformatorów do prób, które są zbyt ciężkie i mają niewystarczającą moc przy dużych obciążeniach pojemnościowych.
System składa się ze zmiennoprądowego zasilania sterowanego częstotliwościowo, transformatora wzbudzającego, czterech identycznych suchych reaktorów odlanych w żywicy epoksydowej o napięciu 27 kV/1 A oraz standardowego dzielnika pojemnościowego klasy dokładności 0,5. Reaktory można elastycznie łączyć szeregowo lub równolegle, aby dostosować się do różnych wymagań dotyczących napięcia i prądu testowego. Urządzenie wyposażone jest w 7-calowy kolorowy ekran dotykowy oraz zaawansowany algorytm automatycznego przeskanowania częstotliwości, który umożliwia automatyczne wykrycie punktu rezonansowego w ciągu 30 sekund, wykonanie całego procesu badawczego jednym kliknięciem oraz zapis wszystkich danych pomiarowych w celu zapewnienia śledzalności. Dzięki kompleksowej ochronie bezpieczeństwa — obejmującej zabezpieczenia przed przekroczeniem napięcia, przekroczeniem prądu, przebiciem, uruchomieniem od zera oraz awaryjnym zatrzymaniem — urządzenie gwarantuje bezpieczną pracę w trudnych warunkach terenowych. Idealne do prób odbiorczych i konserwacyjnych zapobiegawczych urządzeń GIS 110 kV, transformatorów mocy, kabli energetycznych z izolacją XLPE, wkładek izolacyjnych, izolatorów oraz rozdzielnic.
Specyfikacje
|
Parametry |
Specyfikacja |
|
Moc wejściowa |
3-fazowe 380 V ±10 %, 50 Hz |
|
Nominalna moc wyjściowa |
108 kVA |
|
Narysowane napięcie wyjściowe |
0–108 kV AC (wartość skuteczna) |
|
Narysowany prąd wyjściowy |
1 A (połączenie szeregowe) / 2 A (połączenie równoległe) |
|
Konfiguracja reaktora |
4 × 27 kV/1 A suche reaktory odlane w żywicy epoksydowej |
|
Tryby połączenia |
27 kV/4 A, 54 kV/2 A, 108 kV/1 A |
|
Zakres częstotliwości pracy |
30 Hz–300 Hz |
|
Rozdzielczość częstotliwości |
0,1 Hz |
|
Stabilność częstotliwości |
≤0.01% |
|
Współczynnik jakości systemu (Q) |
≥30 (zwykle 30–50) |
|
Zakłócenia przebiegu wyjściowego |
≤1% |
|
Dokładność pomiaru napięcia |
≤±1,5% w skali pełnej |
|
Dokładność pomiaru prądu |
≤±1,5% w skali pełnej |
|
Tryby testów |
Test automatyczny, test ręczny, test z czasem |
|
Zakres czasowy |
0–9999 s, regulowalne |
|
Wyświetlacz |
7-calowy kolorowy ekran dotykowy |
|
Przechowywanie danych |
1000 grup (z oznaczeniem czasu) |
|
Eksport danych |
Napęd flash USB |
|
Funkcje ochrony |
Start od zera, przekroczenie napięcia, przekroczenie prądu, przebicie, awaryjne zatrzymanie, wykrywanie połączenia z ziemią, przekroczenie temperatury |
|
Czas ciągłego działania |
60 minut przy pełnym obciążeniu |
|
Temperatura pracy |
-10℃ ~ +40℃ |
|
Wilgotność pracy |
≤85% RH (bez skraplania) |
|
Zgodność |
DL/T 849.6-2016, GB 50150-2016, GB/T 16927.1-2011, IEC 60060-1, IEC 61010-1 CAT III 1000 V |
Zastosowania
Podstawowe obiekty testowe (stacja transformatorowa 110 kV)
- GIS i izolowane gazem urządzenia rozdzielcze: GIS 110 kV, wyłączniki, odłączniki, szyny zbiorcze
- Transformatory mocy: transformatory mocy 110 kV oraz transformatory rozdzielcze
- Kable mocy z polietylenu sieciowego (XLPE): kable 110 kV o długości do 500 m, kable 35 kV o długości do 1 km, kable 10 kV o długości do 3 km
- Izolatory przejściowe i izolatory: izolatory przejściowe transformatorów 110 kV, izolatory słupowe, izolatory zawieszeniowe
- Urządzenia rozdzielcze i szafy rozdzielcze: urządzenia rozdzielcze średniego napięcia do 35 kV włącznie
- Kondensatory i dławiki: wysokonapięciowe kondensatory mocy i dławiki
Typowe Scenariusze Użycia
- Rozruch stacji elektroenergetycznej: badania odbiorcze nowego sprzętu zgodnie ze standardem GB 50150-2016
- Konserwacja zapobiegawcza: okresowe badania wytrzymałości izolacji
- Badania elektrowni: badania transformatora generatora oraz sprzętu pomocniczego
- Inspekcja niezależna: badania zgodności i certyfikacja
- Badania na budowie: badania terenowe nowo zainstalowanego sprzętu
Zalety
97% oszczędności energii w porównaniu do tradycyjnych transformatorów badawczych
Zasada rezonansu szeregowego redukuje moc wejściową do zaledwie 1/Q mocy wyjściowej → niewielka moc wejściowa, mała masa, łatwy transport
Elastyczna konfiguracja reaktorów
czterostopniowe reaktory 27 kV mogą być łączone szeregowo lub równolegle → jeden system pokrywa wszystkie wymagania testowe w zakresie napięć od 10 kV do 110 kV
Automatyczne wyszukiwanie rezonansu
Automatyczne skanowanie jednym kliknięciem znajduje punkt rezonansu w ciągu 30 sekund → eliminuje ręczne strojenie i zwiększa wydajność badań
Czysty wyjście fal sinusów
Zniekształcenie przebiegu ≤1% → spełnia surowe wymagania krajowych i międzynarodowych standardów
Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa
Wielowarstwowa ochrona + ochrona przed przepięciami łukowymi → maksymalne bezpieczeństwo dla operatorów oraz drogiego sprzętu pomiarowego
Często zadawane pytania
P: Jaka jest zasada działania układu rezonansowego o zmiennej częstotliwości?
O: Wykorzystuje on zasadę rezonansu szeregowego: dopasowuje się częstotliwość wyjściową zasilacza tak, aby indukcyjność dławika zrezonowała z pojemnością próby badawczej, generując wysokie napięcie i duży prąd na próbce przy niewielkiej mocy wejściowej.
P: Jaka jest różnica między układem testowym rezonansowym a tradycyjnym transformatorem testowym? transformator testowy
A:
- Układ rezonansowy: moc wejściowa stanowi jedynie 1/Q mocy wyjściowej (Q≥30), ma niewielką masę i gabaryty, generuje czystą falę sinusoidalną, nie występuje efekt podwyższenia napięcia
- Tradycyjny transformator testowy: moc wejściowa jest równa mocy wyjściowej, charakteryzuje się dużą masą i gabarytami, zniekształceniem przebiegu oraz silnym efektem podwyższenia napięcia przy obciążeniach pojemnościowych
P: Jak długo trwa znalezienie punktu rezonansowego?
A: Algorytm automatycznego skanowania częstotliwości może znaleźć punkt rezonansu w ciągu 30 sekund dla większości próbek badawczych.
P: Jaka jest maksymalna długość kabla XLPE o napięciu 110 kV, który można przetestować?
O: Przy prądzie znamionowym 1 A i napięciu 108 kV urządzenie umożliwia testowanie kabli energetycznych XLPE o napięciu 110 kV o długości do 500 m.
P: Czy urządzenie można stosować zarówno do badań przy częstotliwości sieciowej, jak i przy zmiennej częstotliwości?
O: Tak. Szeroki zakres częstotliwości od 30 do 300 Hz umożliwia przeprowadzanie badań przy częstotliwości sieciowej (50 Hz) oraz przy zmiennej częstotliwości (20–300 Hz) zgodnie z różnymi normami.