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I. introducción del producto
El dispositivo de prueba de resistencia a la presión de resonancia en serie de inducción de frecuencia de Potencia hdtp - 50hz se utiliza para la verificación in situ de transformadores de tensión capacitivos de 500 kv y menos, y el diseño y fabricación de la prueba de resistencia a la presión de CA para hidrogeneradores de 250 MW con capacidad de una sola máquina. El reactor adopta dos diseños separados. Consta de una fuente de alimentación de control de frecuencia variable, un transformador de excitación, un reactor y un divisor de voltaje capacitivo.
Al realizar la verificación del transformador de tensión capacitiva (cvt), la frecuencia de prueba debe llevarse a cabo en condiciones de 50 hz. al mismo tiempo, las condiciones geográficas del sitio son complejas. los dispositivos experimentales tradicionales ya son difíciles de cumplir con los requisitos de manipulación y prueba en el sitio. el dispositivo de impulso de vibración tunable es un dispositivo de resonancia ajustable para la verificación en el sitio. se ha utilizado ampliamente para la verificación en el sitio del transformador de tensión capacitiva de 500 kv y menos en china.
Las pruebas de resistencia a la presión de ca de los generadores, como las unidades térmicas, tienen una capacidad de una sola unidad de más de 1000 mw, las unidades hidráulicas y una gran capacidad de una sola unidad de 800mw; las pruebas de resistencia a la presión de frecuencia de ca de estos equipos, si se utilizan equipos de prueba tradicionales (es decir, transformadores de prueba de frecuencia de potencia), debido a la gran capacidad necesaria para las pruebas, los transformadores de prueba y los reguladores de tensión son muy voluminosos, las fuentes de alimentación de prueba de gran capacidad también son difíciles de resolver en el sitio, y las pruebas en el sitio son extremadamente inconvenientes. El dispositivo de resonancia de frecuencia de Potencia tiene ventajas en términos de capacidad de fuente de alimentación de prueba, peso del equipo, forma de onda de prueba e inversión. El dispositivo está diseñado y fabricado principalmente para la prueba de resistencia a la presión de ca de generadores hidráulicos con una capacidad única de 250 MW o menos.
Otros nombres del producto: dispositivo de aumento de tensión de resonancia para la inspección cvt, resonancia de conversión de frecuencia, resonancia de serie de conversión de frecuencia, resonancia de serie, transformador de resonancia de serie, dispositivo de aumento de tensión de resonancia de serie para la verificación de transformadores, equipo de prueba de resonancia de serie, dispositivo de resistencia a la presión de resonancia de conversión de frecuencia de inducción, dispositivo de aumento de tensión de resonancia de resistencia a la presión de CA del generador
II. principales características
1. protección contra Sobretensión y Sobretensión de transmisión: este dispositivo evita la violación de Sobretensión y Sobretensión de transmisión con métodos de cableado adecuados, enlaces de protección perfectos y absorción gradual de energía. Después de años de práctica in situ, se ha demostrado que los productos de prueba pueden evitar que los dispositivos de prueba completos y los probadores in situ no sean violados y amenazados por el voltaje cuando parpadean o rompen. Al mismo tiempo, también se puede evitar que el punto de falla del objeto de prueba no expanda el daño después de parpadear o romper.
2. pequeño tamaño, peso ligero, instalación y transporte convenientes, cableado simple, muy adecuado para el funcionamiento de los usuarios en el sitio.
3. las principales funciones del dispositivo de resonancia de inducción son:
(1) función de telemetría de la brecha del núcleo del reactor:
El dispositivo está equipado con un sensor de brecha en el reactor, que puede leer directamente la brecha del núcleo de hierro en la consola para guiar la operación, además de instalar un interruptor de límite de brecha y una indicación.
(2) tiempo de resistencia a la presión a la función de reducción automática de la presión arterial:
El tiempo de resistencia a la presión utiliza un cronómetro digital. Y cuando llega el tiempo de resistencia a la presión, el sistema reducirá automáticamente la presión arterial.
(3) función de cierre de posición cero y aumento de tensión de arranque cero:
Tiene una función de límite de posición cero, si el regulador de tensión no está en posición cero, el botón de salida de alta tensión no se puede cerrar, lo que garantiza que el sistema está aumentando la presión desde cero.
(4) función de protección contra sobrecorriente:
El sistema está equipado con un relé de sobrecorriente electromagnético, que tiene una fuerte resistencia y una acción rápida para evitar daños en la muestra de prueba sin flujo.
(5) función de protección contra sobrepresión y flashover del producto probado:
Este dispositivo está equipado con una placa de protección electrónica contra flashes de Sobretensión para evitar que los productos de prueba no sean violados por la presión y los flashes, y se mueve rápidamente.
(6) función de monitoreo en tiempo real de los datos de prueba:
Se puede monitorear la corriente de voltaje en el lado de alta tensión y la corriente de voltaje en el lado de baja tensión, y se puede comprender más intuitivamente la situación de la prueba.
III. principales tecnologías
| Tensión nominal de salida | Personalización de parámetros seguros de 0 a 50 kV (valor efectivo de ca) |
| Frecuencia de salida | 45 a 65 Hz |
| Forma de onda de tensión de resonancia | Onda sinusoidal pura, tasa de distorsión de la forma de onda ≤ 1,0% |
| Sistema de trabajo | Bajo la salida de Potencia completa, el tiempo de trabajo continuo general es de 5 min. |
| Factores de calidad | 10 a 40 |
| Sensibilidad de ajuste de frecuencia | 0.1Hz, Inestabilidad inferior al 0,05% |
| Gran capacidad de prueba | 5000kva y menos |
| Fuente de alimentación de trabajo | 220V o 380v ± 10%, frecuencia de trabajo 50hz ± 5% |
Configuración del producto de la serie (ámbito de aplicación (prueba de resistencia a la tensión de ca de generadores o motores con tensión de salida de 20kv y inferior, frecuencia: 50hz ± 2hz))
| Nombre del modelo del producto | Consola | Reactor | Transformador de excitación | Divisor de presión | Objeto aplicable |
| HDTP-50HZ- 50/50 | 10kW / 220V | 50kv / 1a una unidad | 10kW / 5kV | 50kV / 500pF | Generador 0,07 a 0,13 uf. cable de 10 kV (300mm)2≤1.0km |
| HDTP-50HZ-75/50 | 15 kW / 380V | 50kv / 1.5a una unidad | 15 kW / 5 kV | 50kV / 500pF | Generador 0,13 a 0,2uf. cable de 10 kV (300mm)2≤1,5 km |
| HDTP-50HZ - 225/50 | 25kW / 380V | Dos unidades de 50kv / 1.5a. 50kv / 1.5a una unidad | 25kW / 5kV | 50kV / 500pF | Generador 0,2 a 0,27uf. cable de 10 kV (300mm)2≤2,5 km |
| HDTP-50HZ - 360/50 | 30kW / 380V | Dos unidades de 60kv / 2a. 60kv / 2A una unidad | 30kW / 5kV | 50kV / 500pF | Generadores 0,27 a 0,33 UF |
| HDTP-50HZ- 200kVA / 25kV | 30kW / 380V | 30kva (eléctrico) | Una unidad ajustable de 200kva / 25kv | 30 kVA seco | 30kV | Hidrogenerador. 0.4~1.0μF。 (10kV/40MW) |
| HDTP-50HZ- 300kVA / 50kV | 60 kW / 380V | 60 kVA (eléctrico) | Una unidad ajustable de 300kva / 50kv | Inmersión en aceite de 60 kVA | 50 kV | Generadores de energía térmica. 0.27~0.33μF。 (20kV/300MW) |
| HDTP-50HZ- 600kVA / 50kV | 60 kW / 380V | 60 kVA (eléctrico) | Una unidad ajustable de 200 kVA / 50 KV Una unidad ajustable de 400kva / 50kv |
Inmersión en aceite de 60 kVA | 50 kV | Generadores de energía térmica. 0.113~0.45μF。 (20kV/600MW) |
| HDTP-50HZ- 1200kVA / 50kV | 120kW / 380V | 120kva (inducción) | Dos unidades fijas de 200 kVA / 50 KV Una unidad ajustable de 800kva / 50kv |
120kva sumergido en aceite | 50 kV | Hidrogenerador. 0.6~1.8μF。 (20kV/250MW) |
| HDTP-50HZ- 2750kVA / 55kV | 300kW / 380V | 300kva (inducción) | Dos unidades fijas de 750kva / 55kv Una unidad ajustable de 1250kva / 55kv |
120kva sumergido en aceite | 60 kV | Hidrogenerador. 1.6~3.3μF。 (20kV/770MW) |
Introducción a la configuración de los dispositivos de resonancia de frecuencia de potencia comunes
1. transformador de excitación hdlb - 80kva / 4 / 5 / 6kv 1 unidad
R: capacidad nominal: 80 kva;
B: Tensión de entrada: 400v, fase única;
C: tensión de salida: 4 / 5 / 6 KV
D: estructura: seca;

2. consola hdct - 80kva / 380v 1 unidad
R: capacidad nominal: 80 kva;
B: tensión de entrada: 380v;
C: Tensión de salida: 0 a 400v;
D: Función de protección: cero posición, sobrecorriente, sobrepresión y protección de flashover de la muestra;

3. reactor ajustable HDTB - K - 200kva / 50kv 1 unidad
R: capacidad nominal: 200 kVA
B: tensión nominal: 50 kv;
C: Corriente nominal: 4a;
D: Cantidad de inducción: 25 a 100h
E: Factor de calidad: q ≥ 40;
F: Estructura: ajustable en seco;

3. reactor fijo HDTB - G - 200kva / 50kv 3 unidades
R: Capacidad nominal: 200 kVA
B: Tensión nominal: 50 kv;
C: Corriente nominal: 4a;
D: Capacidad de inducción: 25h * 2 unidades / 35h * 1 unidad
E: Factor de calidad: q ≥ 40;
F: Estructura: ajustable en seco;

4. divisor de voltaje capacitivo hdfcr - 50kv 1 unidad
A: tensión nominal: 50 kv;
B: Precisión de medición: valor efectivo de CA 1,5;
C: Pérdida dieléctrica: Tg Sigma ≤ 0,5%;
D: Relación de presión parcial: 1000: 1, error de relación de presión parcial: ≤ 1,0%;

Para más detalles, preste atención a Wuhan huading POWER EQUIPMENT co., Ltd.

Prueba de resistencia al aislamiento y relación de absorción
La resistencia de aislamiento del equipo de medición es un método auxiliar para comprobar su estado de aislamiento. en el lugar, el megómetro se utiliza generalmente para medir la resistencia de aislamiento. debido a que el voltaje del megómetro seleccionado es inferior al voltaje de trabajo del sujeto, esta prueba es una prueba no destructiva y el funcionamiento es seguro y fácil. A partir de los valores de resistencia al aislamiento medidos, se pueden encontrar cuerpos extraños que afectan el aislamiento de los equipos eléctricos, humedad y suciedad locales o generales del aislamiento, envejecimiento severo del aceite aislante, ruptura del aislamiento y envejecimiento térmico severo, por lo que la medición de la resistencia al aislamiento es el método básico que los inspectores deben dominar durante la instalación, mantenimiento y funcionamiento eléctrico.
Resistencia al aislamiento y relación de absorción
La resistencia al aislamiento se refiere a la relación entre el voltaje de corriente continua aplicado a la muestra y la corriente de fuga (o corriente de conducción) que fluye a través de la muestra bajo el voltaje crítico del aislador, es decir, R = u / ie si el voltaje de corriente continua aplicado excede el voltaje crítico del aislador, se producirá una corriente de conducción, y la resistencia al aislamiento disminuirá drásticamente, de modo que el aislamiento encontrará daños bajo la acción de voltaje excesivo e incluso puede romperse. Por lo tanto, la tensión nominal general del megavatio - hora no es demasiado alta, y debe seleccionarse de acuerdo con el aislamiento de diferentes niveles de tensión al usarlo.
Los medios de aislamiento utilizados en la ingeniería, no puramente aislantes, bajo la acción de la tensión de corriente continua, producirán múltiples polarizaciones y tomarán cierto tiempo desde el principio hasta la finalización de la polarización, generalmente utilizando la relación de la resistencia de aislamiento del aislamiento con el tiempo como base para juzgar el Estado de aislamiento.
Después de aplicar el voltaje de corriente continua sobre el aislador, se generan tres de estas corrientes, a saber, la corriente conductora, la corriente capacitiva y la corriente absorbida. La variación de estas tres corrientes puede reflejar el tamaño de los valores de resistencia al aislamiento, es decir, a medida que aumenta el tiempo de presurización, la suma de estos tres valores de corriente disminuye, mientras que los valores de resistencia al aislamiento aumentan en consecuencia, lo que es más evidente en el caso de equipos de gran capacidad con aislamiento intercalado (como transformadores, cables, motores, etc.). Debido a que la corriente total disminuye con el tiempo y después de un cierto tiempo, tiende al valor de la corriente eléctrica conductora, por lo general, se requiere leer el valor del megómetro después de 1 minuto de presión para representar el valor real de la resistencia de aislamiento. Cuando el aislamiento de la muestra está húmedo, sucio o tiene defectos penetrantes, los iones en el medio aumentan, por lo que la corriente eléctrica de conducción aumenta considerablemente después de la presión y la resistencia al aislamiento se reduce considerablemente. el valor de la resistencia al aislamiento puede reflejar sensiblemente estos defectos de aislamiento y lograr el propósito de comprender inicialmente el Estado de aislamiento de la muestra. sin embargo, debido a que el valor de la resistencia al aislamiento de la muestra no solo depende del grado de humedad de la muestra y la contaminación de la superficie, sino que también está relacionado con muchos factores complejos como el tamaño, el material, el proceso de fabricación y la capacidad, no hay regulaciones específicas uniformes sobre el valor de la resistencia al aislamiento. Además, el valor de la resistencia de aislamiento del mismo sujeto se ve muy afectado por factores externos, como la temperatura, la humedad, etc. por lo tanto, es difícil juzgar el Estado de aislamiento a partir de los resultados de una sola medición, y los resultados de las mediciones anteriores deben compararse en condiciones similares para juzgar.
2, relación de absorción
Debido al fenómeno de absorción en el dieléctrico, en la aplicación práctica, la relación entre el valor de la resistencia al aislamiento medido por la presión 60s y el valor de la resistencia al aislamiento medido por la presión 15s se llama relación de absorción, es decir: k = r60 / r15 para la relación de absorción, debido a que se mide la relación entre dos resistencias o dos corrientes, su valor no tiene una relación obvia con el tamaño, el material, la capacidad y otros factores accidentales, y puede reflejar con mayor precisión la humedad del aislamiento de la muestra, en un buen estado de aislamiento, su corriente de fuga es generalmente pequeña, pero relativamente grande (r15), la relación de absorción es mayor; Cuando el aislamiento es defectuoso, la polarización del dieléctrico se fortalece y la corriente absorbida aumenta, pero el aumento de la corriente de fuga es más significativo (r60 es menor), y el valor k disminuye y se acerca a 1. Por lo tanto, el buen grado de aislamiento se puede juzgar en función del tamaño de la relación de absorción, especialmente comparando los resultados de la medición con los obtenidos en las mismas circunstancias anteriores, pero esta prueba solo se aplica a las muestras con mayor capacidad, como transformadores, cables, motores, etc.Fabricante de dispositivos de prueba de resistencia a la presión de resonancia en serie de inducción de frecuencia de potencia en Mongolia InteriorSus muestras con menor capacidad no tienen valor práctico porque el fenómeno de absorción no es significativo.
Método de ensayo
Desconecte la fuente de alimentación de la muestra y retire todas las conexiones externas, póngala a tierra y descargue completamente, el tiempo de descarga no es inferior a 1 min, para la muestra con gran capacidad (como transformadores, condensadores, cables, etc.), el tiempo de descarga generalmente no es inferior a 2 min. En caso de prueba repetida o después de agregar alta tensión de corriente continua, el tiempo de descarga debe ser más largo. El trabajo de descarga debe realizarse con herramientas aislantes (como barras aislantes, guantes aislantes, pinzas aislantes, etc.), noFabricante de dispositivos de prueba de resistencia a la presión de resonancia en serie de inducción de frecuencia de potencia en Mongolia InteriorHay que tocar directamente el cable de descarga con la mano.
Limpie la suciedad de la superficie de la muestra con un paño limpio y suave, y si es necesario, primero lave la suciedad acumulada en la superficie de la manga con gasolina u otros detergentes adecuados.