Système de test de résonance de cylindre d'isolation AC

Système de test de résonance de cylindre d'isolation AC

Le transformateur de test cylindrique haute tension isolé HMYDJ 250 kVA/500 kV utilise une structure de noyau à cadre unique-. L'enroulement primaire est enroulé autour du noyau, l'enroulement haute tension - étant situé à l'extérieur. Cet agencement coaxial réduit efficacement les fuites magnétiques, augmentant ainsi le couplage entre les enroulements.
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Description
Paramètres techniques

Vidéo des produits

 

Vidéo d'affichage du système de Test de tension de tenue à la fréquence de puissance HMYDJ-250KVA 500KV

 

                                                                              

 

 

 

Présentation du produit et application

 

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Le transformateur de test cylindrique haute tension isolé HMYDJ 250 kVA/500 kV utilise une structure de noyau à cadre unique-. L'enroulement primaire est enroulé autour du noyau, l'enroulement haute tension - étant situé à l'extérieur. Cet agencement coaxial réduit efficacement les fuites magnétiques, augmentant ainsi le couplage entre les enroulements.

 

Principe de fonctionnement

 

Cette série de transformateurs de test haute tension à tubes-isolés-sont des transformateurs monophasés-. Un régulateur de tension de 600 kVA et un transformateur élévateur d'isolement-fournissent une tension réglable de 0 à 2 000 V à l'enroulement primaire du transformateur de test haute tension à tube isolé-haute-. Basé sur le principe de l'induction électromagnétique, une haute tension réglable est obtenue au niveau de l'enroulement secondaire. Le schéma de connexion de fonctionnement d'un seul transformateur de test haute tension à tube isolé CA -haute- est illustré à la figure 1 ; une pile de diodes au silicium haute -est installée dans la traversée haute-tension et connectée en série dans le circuit haute-tension pour fournir une rectification demi-onde-.

Deux ou trois transformateurs de test haute tension à tubes -isolés-peuvent être connectés en série pour obtenir une tension plus élevée. Le principe de câblage pour la connexion en série de transformateurs de test haute tension à tubes -isolés-est illustré à la figure 2. La connexion en série de transformateurs de test à haute tension-à tubes isolés-offre des avantages significatifs, car l'ensemble du système se compose de plusieurs unités individuelles ; chaque transformateur est compact et léger, ce qui le rend facile à transporter et à installer. Ils peuvent être connectés en série pour fournir une tension de sortie plusieurs fois supérieure à la tension nominale d'une seule unité, ou ils peuvent être séparés en plusieurs ensembles de transformateurs de test haute tension - individuels pour une utilisation séparée. Sur la figure 2, chaque transformateur de test haute tension à tube isolé-haute-dans les premier et deuxième étages contient les enroulements d'excitation A1, C1 et A2, C2. Une alimentation basse-tension est appliquée à l'enroulement primaire a1x1 du transformateur d'essai haute tension à tube-isolé-I. Les tensions de sortie des transformateurs d'essai haute tension-à tube isolé-haute-I, II et III sont V1, V2 et V3, respectivement. Les enroulements d'excitation A1 et C1 alimentent les enroulements primaires des transformateurs de test haute tension -à tube isolé-de deuxième étage ; les enroulements d'excitation A2 et C2 du transformateur d'essai à haute tension II à tube isolé à tube isolé de deuxième-étage -alimentent les enroulements primaires du transformateur d'essai à haute tension à tube isolé-à tube isolé de troisième-étage III. Les enceintes du transformateur d'essai II à haute tension à tube isolé à tube isolé de deuxième-étage -et du transformateur d'essai à haute tension à tube isolé-à tube isolé de troisième-étage -à haute tension-III sont aux niveaux de potentiel élevés de V1 et V1+V2, respectivement, par rapport à la terre ; les enceintes sont isolées de la terre, tandis que l'enceinte du transformateur d'essai haute tension à tube isolé-du premier étage-haute-I est mise à la terre. Par conséquent, les tensions de terre des premier-, deuxième- et troisième-transformateurs de test cylindriques isolés haute tension haute-niveau sont respectivement V1, V1+V2 et V1+V2+V3, tandis que leurs capacités nominales sont respectivement de 3P, 2P et 1P.

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Paramètres techniques

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● Capacité nominale : 250 kVA

● Courant basse-tension : 0 à 657,9 A

● Basse tension- : 0 à 380 V

● Tension haute- : 0 à 250 kV

● Courant haute-tension : 0 à 1 A

● Tension de l'instrument : 0–100 V

● Précision du voltmètre : 0,5 % FS ±3 chiffres

● Précision du courantomètre : 0,5 % FS ±3 chiffres

● Précision globale : 4 %

● Plage de temporisation : 0 à 999,9 s (mode spécial disponible pour un fonctionnement étendu)

● Tension d'alimentation : AC 380 V ±10 % ; 50 Hz ±2 Hz

Console de commande entièrement automatique :

  • Tension d'entrée : monophasé-220 V
  • Dimensions : 1600 × 900 × 940 mm
  • Poids : 140 kg

Transformateur de test de fréquence industrielle excité en série-

  • Capacité nominale : 250 kVA
  • Courant d'entrée nominal : 416 A
  • Tension d'entrée : 0–600 V / monophasé-
  • Tension de sortie haute- : 250 kV
  • Courant de sortie haute tension : 1 A
  • Capacité de sortie excitée en série : 250 kVA
  • Tension de sortie excitée en série : 500 kV
  • Courant de sortie excité en série : 0,5 A
  • Aucune-perte de charge : inférieure ou égale à 4 %
  • Perte de charge : inférieure ou égale à 9 %
  • Précision du rapport du transformateur d'entrée, de sortie et de mesure : < 1,5 %
  • Milieu isolant : 25 huile de transformateur
  • Méthode de refroidissement : refroidissement par circulation d'huile
  • Construction : Enceinte de réservoir isolée cylindrique
  • Temps de fonctionnement : Inférieur ou égal à 10 minutes

 

 

 

Précautions de sécurité

1. Aménagez la zone de test conformément aux réglementations en vigueur et connectez les câbles de l'équipement. Dans la mesure du possible, un agent de sécurité désigné doit être présent pour fournir des conseils. Connectez la borne de terre du panneau de commande au réseau de terre et connectez la borne de terre du transformateur au réseau de terre, en vous assurant que les deux bornes de terre sont solidement connectées au même réseau de terre.

2. Connectez le câble d'alimentation et allumez l'alimentation. Si vous devez vous approcher du transformateur de test, de l'éprouvette ou de tout autre équipement connecté, appuyez sur le bouton « Arrêt d'urgence ».

3. Une fois l'alimentation allumée, si le système n'est pas à zéro, il reviendra automatiquement à zéro.

4. Pendant les tests, ne placez aucun élément non lié sur ou autour du panneau de l'équipement.

5. Veuillez vérifier la tension du secteur avant d'allumer l'appareil.

6. Lors du remplacement de fusibles ou d'accessoires, veuillez utiliser le même modèle que cet instrument.

7. Gardez cet instrument à l'abri de l'humidité et de la contamination par l'huile.

8. Avant de tester, veuillez vous assurer que l'équipement testé est-hors tension et déconnecté des autres équipements sous tension.

 

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