ระบบทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบแรงกระแทกดิจิทัลอัจฉริยะ รุ่น HVIV-1000kV/100kJ
ระบบทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบแรงกระแทกดิจิทัลอัจฉริยะ รุ่น HVIV-1000kV/100kJ ระบบทดสอบแรงดันทนต่อคลื่นกระชาก (±1000kV สูงสุด, พลังงาน 100kJ) พร้อมวงจรมาร์กซ์ 10 ขั้นตอน สร้างคลื่นกระชากฟ้าฟ้าแบบ 1.2/50μs คลื่นกระชากจากการเปิด-ปิดวงจรแบบ 250/2500μs และคลื่นถูกตัดแบบ 2-5μs ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ บันทึกคลื่นดิจิทัลแบบเรียลไทม์ ใช้ทดสอบแรงดันทนต่อคลื่นกระชากสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ GIS ปลอกหุ้มฉนวน หม้อแปลงวัดค่า และฉนวน
- รายละเอียด
- ข้อกำหนด
- การประยุกต์ใช้งาน
- ข้อได้เปรียบ
- คำถามที่พบบ่อย
- สินค้าที่แนะนำ
รายละเอียด
รุ่น HVIV-1000kV/100kJ เป็นระบบทดสอบแรงดันสูงแบบชั่วคราวระดับห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของฉนวนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงภายใต้สภาวะแรงดันเกินจากฟ้าผ่าและแรงดันเกินจากการเปิด-ปิดวงจร โดยสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60060-1:2010 และ GB/T 16927.1-2011 อย่างสมบูรณ์ ใช้โครงสร้างวงจรแบบ Marx multiplier แบบคลาสสิก 10 ขั้นตอน เพื่อผลิตคลื่นแรงดันสูงแบบชั่วคราวที่มีความเสถียรและสามารถทำซ้ำได้อย่างแม่นยำ
ระบบประกอบด้วยแหล่งจ่ายพลังงานสำหรับการชาร์จกระแสตรงแรงดันสูง ตัวกำเนิดคลื่นกระชากแบบ 10 ขั้นตอน ตัวแบ่งแรงดันแบบคาปาซิเตอร์มาตรฐานระดับ 0.2 ชุดอุปกรณ์ช่องว่างตัดคลื่นแบบใช้ลม และระบบควบคุมและวัดผลที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน สามารถสร้างคลื่นกระชากฟ้าฟ้ามาตรฐาน (1.2/50 ไมโครวินาที) คลื่นกระชากจากการสลับวงจรมาตรฐาน (250/2500 ไมโครวินาที) และคลื่นกระชากฟ้าฟ้าที่ถูกตัดปลาย (2–5 ไมโครวินาที) ได้ โดยมีสัมประสิทธิ์การใช้แรงดัน ≥90% และการสั่นสะเทือนที่จุดสูงสุดน้อยกว่า 5% พร้อมด้วยออสซิลโลสโคปดิจิทัลความเร็วสูง (แบนด์วิดท์ 100 เมกะเฮิร์ตซ์ อัตราการสุ่มตัวอย่าง 1 จิกะแซมเปิลต่อวินาที) และซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปคลื่นเฉพาะทาง ซึ่งสามารถวัดพารามิเตอร์ของรูปคลื่นโดยอัตโนมัติ คำนวณผลการทดสอบ และสร้างรายงานการทดสอบตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันความปลอดภัยแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบล็อกเชื่อมโยง (interlock) ระบบป้องกันแรงดันเกิน และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบชนิดโรงงาน การทดสอบรับรอง และการทดลองวิจัยสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบก๊าซฉนวน (GIS) ปลอกฉนวน (bushings) หม้อแปลงวัดค่า (instrument transformers) ฉนวนเซรามิก (insulators) และตัวจำกัดแรงดัน (surge arresters)
ข้อกำหนด
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | ±1000 กิโลโวลต์ (สัญญาณขั้วบวก/ขั้วลบ สามารถสลับได้) |
| พลังงานระดับ | 100 กิโลจูล (10 กิโลจูลต่อขั้นตอน) |
| โครงสร้างวงจร | 10 ขั้นตอน |
| แรงดันไฟฟ้าต่อขั้นตอน | 100 กิโลโวลต์ต่อขั้นตอน |
| ความจุต่อขั้นตอน | 2 ไมโครฟารัดต่อขั้นตอน |
| คลื่นแรงกระแทกแบบฟ้าผ่ามาตรฐาน | 1.2/50 ไมโครวินาที (T1 ±30%, T2 ±20%) |
| คลื่นแรงกระแทกแบบสวิตช์มาตรฐาน | 250/2500 ไมโครวินาที (T1 ±20%, T2 ±60%) |
| คลื่นฟ้าผ่าแบบตัด | เวลาการตัด 2-5 ไมโครวินาที อัตราส่วนการผ่านศูนย์เกิน 0.25-0.35 |
| สัมประสิทธิ์การใช้แรงดันไฟฟ้า | ≥90% (คลื่นฟ้าผ่า ไม่มีโหลด), ≥70% (คลื่นจากการเปิด-ปิดวงจร) |
| การสั่นสะเทือนสูงสุด | <5% |
| ความซ้ำซ้อนของรูปคลื่น | ≤±1% |
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | ≤±1% |
| ความไม่เสถียรของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | <±0.5% |
| ช่วงการปล่อยประจุแบบซิงโครนัส | ≥20% |
| อัตราความผิดพลาดของการปล่อยประจุแบบซิงโครนัส | <2% |
| ช่วงแรงดันจุดระเบิด | 10%–100% ของแรงดันที่กำหนด |
| ระบบการวัด | ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล ความกว้างแถบความถี่ 100 เมกะเฮิร์ตซ์ อัตราการสุ่มตัวอย่าง 1 จิกะแซมเปิลต่อวินาที |
| ระบบควบคุม | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม + ซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows |
| โหมดการทดสอบ | การทดสอบอัตโนมัติ การทดสอบแบบแมนนวล การทดสอบแบบเพิ่มแรงดันทีละขั้นตอน |
| การจัดการข้อมูล | การจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด การสร้างรายงานรูปแบบ PDF การส่งออกข้อมูลไปยัง Excel |
| ฟังก์ชันการป้องกัน | ระบบล็อกเชื่อมโยงกัน (Interlock), แรงดันเกิน, กระแสเกิน, ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, การต่อสายดินอัตโนมัติ |
| เวลาทำงาน | ≥70%Un: 300 วินาทีต่อรอบการชาร์จ-คายประจุ; <70%Un: 120 วินาทีต่อรอบการชาร์จ-คายประจุ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5℃ ถึง +40℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤80%RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| ความสูง | ≤ 1000m |
การประยุกต์ใช้งาน
วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ
- หม้อแปลงไฟฟ้า : เครื่องแปลงไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟฟ้าแบบออโต้ ระดับแรงดัน 110 กิโลโวลต์–220 กิโลโวลต์
- ระบบ GIS และอุปกรณ์เปิด-ปิดแบบฉนวนก๊าซ : อุปกรณ์สวิตช์เกียร์แบบบูรณาการ (GIS), เบรกเกอร์, และสวิตช์แยกวงจร ระดับแรงดัน 110 กิโลโวลต์–220 กิโลโวลต์
- Bushings : ปลอกฉนวนสำหรับหม้อแปลงและปลอกฉนวนผนัง ระดับแรงดัน 110 กิโลโวลต์–220 กิโลโวลต์
- ทรานส์ฟอร์มเมอร์เครื่องมือ : เครื่องแปลงกระแส (CT) และเครื่องแปลงแรงดัน (VT) ระดับแรงดัน 110 กิโลโวลต์–220 กิโลโวลต์
- เครื่องกันไฟ : ฉนวนแขวน ฉนวนตั้งตรง และชุดฉนวน
- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า : อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าชนิดออกไซด์ของโลหะ ระดับแรงดัน 110 กิโลโวลต์–220 กิโลโวลต์
- สายไฟฟ้า : สายเคเบิลไฟฟ้าชนิด XLPE ระดับแรงดัน 110 กิโลโวลต์–220 กิโลโวลต์
สถานการณ์การใช้งานทั่วไป
- การทดสอบตามแบบโรงงาน : การทดสอบรับรองที่โรงงานผู้ผลิต (FAT) ตามมาตรฐาน IEC และ GB
- การเดินเครื่องสถานีไฟฟ้าย่อย : การทดสอบรับรองอุปกรณ์ใหม่
- การวิจัยและพัฒนา การวิจัยประสิทธิภาพของวัสดุฉนวนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม : การทดสอบเพื่อความสอดคล้องและรับรองคุณภาพ
- สถาบันมาตรวิทยาด้านพลังงาน การสอบเทียบและความสามารถในการติดตามย้อนกลับของระบบวัดแรงดันไฟฟ้าแบบกระชาก
ข้อได้เปรียบ
คำถาม: หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระชากคืออะไร?
คำถาม: เครื่องรุ่น HVIV-1000kV/100kJ สามารถผลิตคลื่นรูปแบบใดได้บ้าง?
คำถาม: มันสามารถทดสอบความจุโหลดสูงสุดได้เท่าใด?
คำถาม: มันรองรับการทดสอบอัตโนมัติและการสร้างรายงานอัตโนมัติหรือไม่?
Q: อุปกรณ์นี้มีฟังก์ชันการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้าง?
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: สามารถปรับแต่งรูปคลื่นแบบอิมพัลส์และพารามิเตอร์ต่างๆ ได้หรือไม่
ตอบ: ใช่ค่ะ ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของเครื่องรุ่น HVIV ทั้งแรงดัน กระแส เวลาเริ่มต้นของคลื่น (front time) เวลาครึ่งคลื่น (half-wave time) และพลังงาน สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของท่านได้
คำถาม: เครื่องกำเนิดสัญญาณนี้สอดคล้องกับมาตรฐานใดบ้าง
คำตอบ: ออกแบบอย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันสูงแบบอิมพัลส์ IEC 60060 และข้อกำหนดเฉพาะของการทดสอบแบบอิมพัลส์ของอุตสาหกรรมพลังงานแห่งชาติ
คำถาม: เครื่องกำเนิดสัญญาณกระแสอิมพัลส์ใช้ทดสอบอุปกรณ์ประเภทใดเป็นหลัก
คำตอบ: ใช้ทดสอบอุปกรณ์แรงดันสูง (HV) ประเภทต่างๆ เป็นหลัก เช่น เครื่องจับฟ้าผ่า (lightning arresters), ฉนวน (insulators), อุปกรณ์ควบคุมและตัดต่อวงจร (switchgear), อุปกรณ์ต่อลงดิน (grounding devices), เครื่องป้องกันฟ้าผ่า (lightning protectors) และอื่นๆ สำหรับการทดสอบความทนทานต่อคลื่นฟ้าผ่า
คำถาม: ระบบทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือไม่
คำตอบ: ใช่ค่ะ ระบบสามารถชาร์จไฟฟ้าอัตโนมัติ ทริกเกอร์อัตโนมัติ บันทึกรูปคลื่นอัตโนมัติ จัดเก็บข้อมูล และสร้างรายงานอัตโนมัติ ทำให้การดำเนินงานง่ายและปลอดภัย
คำถาม: สามารถใช้งานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามหรือไม่
คำตอบ: มีโครงสร้างแบบแยกส่วนแบบโมดูลาร์ รองรับทั้งการใช้งานแบบติดตั้งถาวรในห้องปฏิบัติการ และการใช้งานแบบพกพาเพื่อการตรวจสอบแบบอิมพัลส์ในสถานที่จริง