Mobilny generator prądu wysokiego natężenia HPCI SER. 3000A
HPCI SER. 3000A cyfrowy inteligentny przenośny generator wysokoprądowy z podziałem obwodu, z regulowanym wyjściem 0–3000 A, 7-calowym ekranem dotykowym, automatycznym czasem pracy oraz wielopoziomową ochroną bezpieczeństwa, przeznaczony do testów obciążenia wysokoprądowego i wzrostu temperatury urządzeń elektrycznych.
- Opis
- Specyfikacje
- Zastosowania
- Zalety
- Często zadawane pytania
- Polecane produkty
Opis
HPCI SER. 3000A to profesjonalny, rozdzielony przenośny generator prądu wysokiego natężenia przeznaczony wyłącznie do testów obciążenia prądem wysokim, testów wzrostu temperatury, kalibracji urządzeń zabezpieczających oraz weryfikacji przekładników prądowych w systemach energetycznych, przemyśle elektrotechnicznym i przedsiębiorstwach przemysłowych. Spełnia w pełni normy GB/T 14048.1-2023, GB 7251.1-2013 oraz IEC 60947-1:2020; zastosowano innowacyjny rozdzielony projekt modułowy, w którym oddzielono skrzynkę sterującą od wzmacniacza prądu – oba elementy wyposażone są w uniwersalne kółka ułatwiające transport i rozmieszczenie na miejscu.
Urządzenie wyposażone jest w wysokowydajny toroidalny wzmacniacz prądu o niskich stratach i wysokiej wydajności wyjściowej, zapewniający ciągłe, regulowane w zakresie 0–3000 A duże natężenie prądu z dokładnością pomiaru ±1% oraz stabilności prądu wynoszącą 0,2%. Falę wyjściową stanowi standardowa fala sinusoidalna o współczynniku zniekształceń ≤3%, spełniająca surowe wymagania międzynarodowych norm dotyczących kształtu fal testowych. Wbudowany wysokiej precyzji przetwornik prądu typu true RMS eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych mierników wzorcowych, gwarantując dokładne i niezawodne wyniki pomiarów.
Specyfikacje
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Parametry systemu | |
| Standard zgodności | GB/T 14048.1-2023, GB 7251.1-2013, IEC 60947-1:2020, DL/T 848.1-2004 |
| Typ struktury | Modułowy układ rozdzielony (skrzynka sterująca + wzmacniacz prądu) |
| Ruchliwość | Uniwersalne kółka z hamulcami na obu jednostkach |
| Tryby działania | Tryb ręczny\/Tryb automatyczny |
| Wyświetlacz | 7-calowy kolorowy ekran dotykowy pojemnościowy o rozdzielczości 800 × 480 |
| Pamięć parametrów | 10 grup parametrów testowych |
| Funkcja czasowa | regulowalny w zakresie 0–999,9 s, dokładność ±0,1 s, sygnał dźwiękowy |
| Parametry elektryczne | |
| Moc wejściowa | Prąd przemienny 380 V ±10%, trójfazowy, 50 Hz ±1 Hz |
| Wydajność nominalna | 30kva |
| Zakres prądu wyjściowego | prąd przemienny 0–3000 A, regulowany płynnie |
| Dokładność prądu | ±1% odczytu |
| Stabilność prądu | ≤0.2% |
| Forma fali wyjściowej | Standardowa fala sinusoidalna |
| Zniekształcenie fali | ≤3% |
| Napięcie otwartego obwodu | ≥10 V |
| Nominalny cykl pracy | 30 minut przy prądzie 3000 A, ciągła praca przy prądzie ≤1500 A |
| Funkcje ochrony | |
| Ochrona przed prądem | Tak (progowy próg regulowany) |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Ochrona przed przegrzaniem | Tak (automatyczne wyłączenie przy temperaturze 80 °C) |
| Ochrona przed zwarciem | Tak (czas odpowiedzi ≤1 ms) |
| Ochrona pozycji zerowej | Tak |
| Zatrzymanie awaryjne | Tak |
| Zasilacz | |
| Moc wejściowa | Prąd przemienny 380 V ±10 %, trójfazowy, 50 Hz |
| Zużycie energii | ≤30 kW (moc szczytowa) |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary skrzynki sterowniczej | 450 × 350 × 300 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Wymiary wzmacniacza prądu | 500 × 400 × 350 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Masa obudowy sterującej | ~30 kg |
| Masa wzmacniacza prądu | ~55 kg |
| Waga całkowita | ~85 kg |
| Obudowa | Stal walcowana na zimno z elektrostatycznym malowaniem proszkowym |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura pracy | -10℃ ~ +50℃ |
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ +60°C |
| Wilgotność | ≤85% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Wysokość | ≤ 2000 m (możliwość dostosowania do wyższych wysokości n.p.m.) |
Zastosowania
Podstawowe obiekty testowe
Urządzenia przekształcania: Wyłączniki, odłączniki, łączniki obciążeniowe, łączniki bezpiecznikowe
Szyny zbiorcze i kable: Niskonapięciowe szyny zbiorcze, kanały szynowe, kable energetyczne, wiązki przewodów
Transformatory i transformatory pomiarowe: Transformatory prądowe (CT), transformatory napięciowe (VT), transformatory niskonapięciowe
Urządzenia ochronne: Rele prądowe, rele termiczne, zabezpieczenia przed przepływem prądu nadmiernego, zabezpieczenia silników
Typowe Scenariusze Użycia
Spółki energetyczne: Inspekcja lokalna stacji transformatorowej, konserwacja rozdzielnic, kalibracja urządzeń ochrony
Producenci rozdzielnic: Kontrola jakości w fabryce, badania typowe, inspekcja partii produkcyjnej
Elektronoze: Badania przerywaczy obwodów generatora, badania wzrostu temperatury szyn zbiorczych, uruchamianie urządzeń elektrycznych
Przedsiębiorstwa przemysłowe: Konserwacja wewnętrznych urządzeń elektrycznych, badania rozruchowych układów silnikowych, inspekcja szaf rozdzielczych
Niepodległe instytucje badawcze: Badania certyfikacyjne urządzeń elektrycznych, badania arbitrażowe jakości
Zalety
Zgodność z najnowszymi międzynarodowymi standardami
Przywództwo branżowe w zakresie rozdzielonego projektu mobilnego
Wysokoprecyzyjne i stabilne wyjście prądowe
Inteligentna kontrola ekranem dotykowym
Kompleksowa wielopoziomowa ochrona bezpieczeństwa
Niezawodność klasy przemysłowej
Długa żywotność i niski koszt konserwacji
Często zadawane pytania
P: Jaka jest zaleta projektu rozdzielonego w porównaniu do zintegrowanych generatorów wysokiego prądu?
- Przenośność projekt rozdzielony zmniejsza masę pojedynczego urządzenia (30 kg skrzynki sterującej + 55 kg wzmacniacza prądu), ułatwiając jego transport przez dwie osoby do odległych miejsc
- Elastyczność wzmacniacz prądu można umieścić blisko obiektu testowego, co skraca długość kabli wysokoprądowych i ogranicza straty mocy
- Bezpieczeństwo skrzynkę sterującą można obsługiwać w bezpiecznej odległości od strefy testów wysokoprądowych, chroniąc operatorów przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz potencjalnymi zagrożeniami
- Serwisowość projekt modułowy ułatwia diagnozowanie usterek oraz wymianę uszkodzonych komponentów
P: Jak długo sprzęt może pracować ciągle przy prądzie znamionowym?
P: Czy można go używać do testowania sprzętu trójfazowego?
P: Jakie środki bezpieczeństwa są zastosowane w celu ochrony operatorów podczas testów przy wysokim prądzie?
- Obwód sterowania z izolacją : Obwód sterowania niskonapięciowego jest całkowicie odizolowany od obwodu wysokoprądowego
- Wielokrotne zabezpieczenia elektryczne ochrona przed przepływem prądu nadmiernego, przeciążeniem, przegrzaniem i zwarciem
- Ochrony mechaniczne ochrona pozycji zerowej oraz przycisk awaryjnego zatrzymania
- System ostrzegawczy dźwiękowe i wizualne alarmy w przypadku nieprawidłowych warunków pracy
- Wyraźne znaki bezpieczeństwa wyróżniające się znaki bezpieczeństwa umieszczone na urządzeniu, przypominające operatorom o potencjalnych zagrożeniach