ระบบทดสอบแบบเรโซแนนซ์ความถี่กำลังไฟฟ้าแบบกำลังสูง รุ่น GDTL-600 kVA/50 kV
ระบบทดสอบแรงดันทนต่อความถี่กระแสไฟฟ้าแบบดิจิทัลอัจฉริยะ GDTL-600kVA/50kV แบบเรโซแนนซ์ที่ปรับค่าความเหนี่ยวนำได้ (600kVA, 0–50kV AC) พร้อมขดลวดเหนี่ยวนำแบบแห้งที่ปรับค่าได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 10H–45H, ผลลัพธ์ความถี่บริสุทธิ์ 50Hz ±0.5%, การบิดเบือนรูปคลื่น ≤0.5%, การปรับแต่งอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า, หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว, การป้องกันอย่างครอบคลุม สำหรับการทดสอบแรงดันทนต่อความถี่กระแสไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200MW, หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่, อุปกรณ์ GIS ระดับ 35kV และสายเคเบิล XLPE ความยาวมาก
- คำอธิบาย
- ข้อกำหนด
- การประยุกต์ใช้งาน
- ข้อได้เปรียบ
- คำถามที่พบบ่อย
- ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
คำอธิบาย
The GDTL-600kVA/50kV เป็น ระบบทดสอบแบบเรโซแนนซ์ที่ปรับค่าอินดักแตนซ์ได้ ใช้ความถี่กำลังไฟฟ้าทั่วไป สำหรับงานกำลังสูง ออกแบบมาเพื่อการทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบ AC แบบทนทาน (AC withstand voltage test) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่าความจุสูง โดยสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างสมบูรณ์กับ มาตรฐาน GB 50150-2016 «มาตรฐานการทดสอบรับรองงานวิศวกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้า» และ DL/T 849.6-2016 โดยใช้หลักการเรโซแนนซ์แบบอนุกรม เพื่อสร้างแรงดันสูงและกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยพลังงานขาเข้าเพียงเล็กน้อย พร้อมรักษารูปคลื่นไซน์บริสุทธิ์ที่ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ซึ่งตรงกับความถี่ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างแม่นยำ
ต่างจากระบบเรโซแนนซ์แบบความถี่แปรผัน ระบบอุปกรณ์นี้ปรับค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดเหนี่ยวนำ (reactor) เพื่อให้เกิดเรโซแนนซ์ที่ ความถี่คงที่ 50 Hz ซึ่งช่วยขจัดความแตกต่างของแรงเครียดฉนวนที่ขึ้นกับความถี่อย่างสิ้นเชิง ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินผิดพลาดในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบนี้ประกอบด้วย กล่องควบคุมอัจฉริยะแบบดิจิทัล , หม้อแปลงจ่ายพลังงาน (มีขดลวดรองสองระดับ: 5 kV / 6 kV) , รีแอคเตอร์แบบแห้งชนิดอีพอกซีหล่อ (dry-type epoxy-cast reactor) ที่ปรับค่าความเหนี่ยวนำได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 10H–45H , ตัวเก็บประจุแบบชดเชย (compensating capacitor) แบบเลือกใช้ได้ และตัวแบ่งแรงดันแบบตัวเก็บประจุมาตรฐานระดับ 0.5 grade (อัตราส่วน 1000:1) มาพร้อมกับฟังก์ชัน ระบบปรับแต่งแบบเซอร์โวไฟฟ้า และ อัลกอริทึมขั้นสูงสำหรับค้นหาความถี่เรโซแนนซ์โดยอัตโนมัติ สามารถปรับค่าความเหนี่ยวนำของรีแอคเตอร์ให้สอดคล้องกับค่าความจุของตัวอย่างที่ทดสอบ (0.1 μF–0.5 μF) และบรรลุภาวะเรโซแนนซ์ภายในเวลา 60 วินาที โดยอัตโนมัติ พร้อมด้วย ความสามารถในการทำงานต่อเนื่องภายใต้โหลดเต็มเป็นเวลา 30 นาที และ การป้องกันความปลอดภัยแบบครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าการทดสอบฉนวนมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ทั้งในโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
ข้อกำหนด
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| พลังการเข้า | สามเฟส 380 โวลต์ ±10% ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ |
| ความจุเอาต์พุตที่กำหนด | 600KVA |
| แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | 0–50 กิโลโวลต์ AC (ค่า RMS) |
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 12A |
| ความถี่เอาต์พุต | ความถี่คงที่ 50 เฮิร์ตซ์ ±0.5% (ความถี่ไฟฟ้าบริสุทธิ์) |
| การบิดเบือนรูปคลื่นขาออก (THD) | ≤0.5% |
| ประเภทตัวเหนี่ยวนำ | รีแอคเตอร์แบบแห้งชนิดอีพอกซีหล่อ (ปรับค่าได้ด้วยช่องว่างอากาศที่แม่นยำ) |
| ช่วงการปรับค่าอินดักแตนซ์ | 10H–45H (ปรับค่าต่อเนื่องแบบไม่มีขั้น) |
| วิธีการปรับ | ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โวไฟฟ้า |
| ความจุของตัวอย่างทดสอบที่สอดคล้องกัน | 0.1 ไมโครฟารัด–0.5 ไมโครฟารัด |
| ค่าคุณภาพของระบบ (Q) | ≥30 (โดยทั่วไป 30–45) |
| ความแม่นยำในการวัดแรงดัน | ≤±1.5% ของค่าเต็มสเกล |
| ความแม่นยำในการวัดกระแสไฟฟ้า | ≤±1.5% ของค่าเต็มสเกล |
| โหมดการทดสอบ | การทดสอบอัตโนมัติ การทดสอบด้วยตนเอง การทดสอบทนแรงดันตามเวลาที่กำหนด การเพิ่มแรงดันแบบขั้นบันได |
| ช่วงเวลาการทำงาน | ปรับค่าได้ตั้งแต่ 0–9999 วินาที |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสสี 7 นิ้ว |
| การจัดเก็บข้อมูล | 1,000 ชุด (พร้อมข้อมูลเวลา) |
| การส่งออกข้อมูล | ไดรฟ์แฟลช USB, การสร้างรายงานรูปแบบ PDF |
| รีโมทคอนโทรล | รีโมตคอนโทรลไร้สายแบบเลือกใช้ได้ ระยะ 100 เมตร |
| ฟังก์ชันการป้องกัน | เริ่มต้นที่ศูนย์, เกินแรงดัน, เกินกระแส, การลัดวงจรแบบสปาร์กโอเวอร์, ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, การตรวจจับการต่อพื้นดิน, เกินอุณหภูมิ, ระบบล็อกเชื่อมโยง |
| เวลาการใช้งานต่อเนื่อง | 30 นาทีภายใต้โหลดเต็ม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~ +40℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤85%RH (ไม่ควบแน่น) |
| ความสูง | ≤3000ม. |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | GB 50150-2016, DL/T 849.6-2016, GB/T 16927.1-2011, IEC 60060-1, IEC 61010-1 CAT III 1000V |
การประยุกต์ใช้งาน
วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ
- ขดลวดสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : การทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบ AC สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 35kV/10kV (กำลังสูงสุดถึง 200MW)
- หม้อแปลงไฟฟ้า : เครื่องแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่และเครื่องแปลงไฟฟ้าแบบออโต้ 35kV/110kV
- ระบบ GIS และอุปกรณ์เปิด-ปิดแบบฉนวนก๊าซ : อุปกรณ์สวิตช์เกียร์แบบบูรณาการขนาดใหญ่ระดับ 35 กิโลโวลต์ (GIS), เครื่องตัดวงจร, เครื่องแยกวงจร, บัสบาร์
- สายเคเบิลส่งกำลังชนิด XLPE : สายเคเบิลระดับ 35 กิโลโวลต์/300 ตารางมิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 2 กิโลเมตร และสายเคเบิลระดับ 10 กิโลโวลต์/300 ตารางมิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 6 กิโลเมตร
- ตัวแปลงแรงดันแบบคอนเดนเซอร์ (CVT) : การสอบเทียบและทดสอบความทนทานของ CVT ระดับ 35 กิโลโวลต์/110 กิโลโวลต์
- ปลอกฉนวนและฉนวนรองรับ : ปลอกฉนวนหม้อแปลงระดับ 35 กิโลโวลต์/110 กิโลโวลต์, ฉนวนแบบเสากลม, ฉนวนแบบแขวน
สถานการณ์การใช้งานทั่วไป
- การเดินเครื่องโรงไฟฟ้า : การทดสอบรับรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงใหม่ตามมาตรฐาน GB 50150-2016
- การเดินเครื่องสถานีไฟฟ้าย่อย : การทดสอบรับรองอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อยระดับ 35 กิโลโวลต์/110 กิโลโวลต์
- การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : การทดสอบความแข็งแรงของฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นระยะ
- การซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : การตรวจสอบยืนยันคุณสมบัติฉนวนหลังการซ่อมบำรุง
- การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม : การทดสอบเพื่อความสอดคล้องและรับรองคุณภาพ
- การทดสอบตามแบบโรงงาน : การทดสอบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต (FAT)
ข้อได้เปรียบ
เอาต์พุตความถี่ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 50 เฮิร์ตซ์
มีความถี่เท่ากับความถี่ของระบบส่งไฟฟ้า ไม่มีความเครียดฉนวนที่ขึ้นกับความถี่ → สอดคล้องตามข้อกำหนด GB 50150-2016 สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
การบิดเบือนรูปคลื่นต่ำสุด ≤0.5%
คุณภาพของรูปคลื่นที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ผลการทดสอบแม่นยำ → กำจัดการวินิจฉัยผิดพลาดเกี่ยวกับสภาพฉนวนที่เกิดจากฮาร์โมนิก
การดำเนินงานแบบเต็มโหลดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที
สอดคล้องตามข้อกำหนดการทดสอบระยะเวลานานสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า → รับประกันการประเมินฉนวนอย่างครบถ้วน
ระบบป้องกันการลัดวงจรอย่างปลอดภัย
กระแสลัดวงจรหลังการแตกหักมีค่าเพียง 1/Q ของกระแสทดสอบ → ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ราคาแพงระหว่างการทดสอบ
การปรับแต่งแบบอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า
การปรับแต่งอัตโนมัติแบบคลิกเดียวค้นหาจุดเรโซแนนซ์ภายใน 60 วินาที → กำจัดการปรับแต่งด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ
ช่วงการปรับค่าอินดักแตนซ์ที่กว้าง
การปรับอย่างต่อเนื่องในช่วง 10H–45H สอดคล้องกับค่าความจุของตัวอย่างการทดสอบได้หลากหลาย → หนึ่งระบบครอบคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า GIS และสายเคเบิล
ประหยัดพลังงานได้ถึง 97% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงทดสอบแบบดั้งเดิม
หลักการเรโซแนนซ์แบบอนุกรมช่วยลดกำลังไฟฟ้าขาเข้าให้เหลือเพียง 1/Q ของกำลังไฟฟ้าขาออก → กำลังไฟฟ้าขาเข้าต่ำ น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก
คำถามที่พบบ่อย
Q: ความแตกต่างระหว่าง GDTL-600kVA/50kV กับ GDTL-120kVA/40kV คืออะไร?
A:
- GDTL-600kVA/50kV : แรงดันขาออกสูงสุด 50 kV กำลังไฟ 600 kVA กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไว้ 12 A ช่วงค่าความเหนี่ยวนำ 10H–45H ใช้ทดสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดสูงสุด 200 MW และสายเคเบิล 35 kV ยาวสูงสุด 2 กม. , เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และสถานีไฟฟ้าย่อย
- GDTL-120kVA/40kV : แรงดันขาออกสูงสุด 40 kV กำลังไฟ 120 kVA กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไว้ 3 A ช่วงค่าความเหนี่ยวนำ 15H–60H ใช้ทดสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูงสุด 100 เมกะวัตต์ และสายเคเบิลแรงดัน 35 กิโลโวลต์ ยาว 1.5 กิโลเมตร เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดกลาง ทั้งสองระบบใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งความถี่แบบเรโซแนนซ์ด้วยขดเหนี่ยวนำบริสุทธิ์ที่ทำงานที่ความถี่ของระบบไฟฟ้าเท่านั้น
คำถาม: ทำไมการมีเอาต์พุตบริสุทธิ์ที่ 50 เฮิร์ตซ์จึงสำคัญต่อการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า?
คำตอบ: ฉนวนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ความถี่ของระบบไฟฟ้า (50 เฮิร์ตซ์) การทดสอบที่ใช้ความถี่แปรผันจะเปลี่ยนค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกและการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าภายในฉนวน ส่งผลให้ผลการทดสอบไม่แม่นยำและอาจนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาด มาตรฐาน GB 50150-2016 กำหนดอย่างชัดเจนว่า การทดสอบความต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าต้องดำเนินการที่ความถี่ของระบบไฟฟ้า (50 เฮิร์ตซ์) .
คำถาม: ความยาวสูงสุดของสายเคเบิล XLPE ระดับแรงดัน 35 กิโลโวลต์ที่สามารถทดสอบได้คือเท่าใด?
คำตอบ: ด้วยกระแสที่กำหนดไว้ที่ 12 แอมแปร์ ที่แรงดัน 50 กิโลโวลต์ สามารถทำการทดสอบได้ สายเคเบิลไฟฟ้าแบบ XLPE แรงดัน 35 กิโลโวลต์ หน้าตัด 300 ตารางมิลลิเมตร ยาวสูงสุด 2 กิโลเมตร หรือ สายเคเบิลไฟฟ้าแบบ XLPE แรงดัน 10 กิโลโวลต์ หน้าตัด 300 ตารางมิลลิเมตร ยาวสูงสุด 6 กิโลเมตร .
คำถาม: ใช้เวลานานเท่าใดในการค้นหาจุดเรโซแนนซ์?
คำตอบ: ระบบปรับแต่งอัตโนมัติด้วยไฟฟ้าสามารถหาจุดเรโซแนนซ์ที่แม่นยำที่ความถี่ 50 Hz ได้ภายใน 60 วินาที สำหรับตัวอย่างการทดสอบใดๆ ที่อยู่ในช่วงการจับคู่
คำถาม: หากตัวอย่างทดสอบเกิดการล้มเหลวระหว่างการทดสอบ จะเกิดอะไรขึ้น?
A: เมื่อเกิดการล้มเหลว ระบบจะสูญเสียการตอบสนองแบบเรโซแนนซ์ทันที และกระแสลัดวงจรจะมีค่าเพียง 1/Q ของกระแสทดสอบ (โดยทั่วไป < 0.4 A) ซึ่งสามารถป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมต่อตัวอย่างการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ