Abstrakt
Teilentladungstests und Serienresonanz-Spannungstests sind entscheidende Elemente zur Bewertung der Isolationsleistung von elektrischen Hochspannungsgeräten wie Transformatoren, GIS, Messwandlern und Hochspannungskabeln während der Werkslieferung, der Übergabe und der vorbeugenden Wartung. Zu den häufigsten Herausforderungen bei Feldtests gehören schwere Teilentladungsstörungen durch die Stromquelle selbst, starke Wellenformverzerrungen, die zu Fehleinschätzungen der TE-Messung führen, sperrige Geräte mit schwierigem Transport und unzureichende Schutzmechanismen, die das Testrisiko erhöhen.
Das teilentladungsfreie 220-kV-Netzteil mit variabler Frequenz-ist maßgeschneidert für Hochspannungs-Präzisionstests. Es gibt reine Sinuswellen aus und liefert gleichzeitig eine hohe Ausgangsleistung und ein hohes Sicherheitsniveau. Es dient als zentrale Stromversorgungseinheit für das komplette Serienresonanz- und Teilentladungstestsystem.

TEIL 01 Kernprodukt-Highlights
Geringe PD und reiner Sinuswellenausgang, gute TestäquivalenzTeilentladung auf der Hochspannungsseite Weniger als oder gleich 10 pC; Wellenform nicht-lineare Verzerrung Weniger als oder gleich 1 %. Es gibt Standard-Sinuswellen aus, die sich von herkömmlichen Netzteilen mit variabler Frequenz zur Wellenformung unterscheiden. Es ist keine zusätzliche Spitzenmessung erforderlich. Es eliminiert PD-Störungen, die von der Stromversorgung selbst herrühren, und sorgt so für authentische und zuverlässige Teilentladungserkennungsdaten.
Glasfaser-Isolationskommunikation, vollständige Trennung von Hoch- und NiederspannungDie Glasfaserkommunikation verbindet den Schaltschrank mit variabler Frequenz und den Steuerkasten und isoliert den Hochspannungskreis vollständig vom Niederspannungssteuerkreis. Es verhindert Risiken für Personal und Ausrüstung, die durch das Eindringen von Hochspannung in die Steuerklemmen entstehen. Bediener können die Geräte fernsteuern und so die Sicherheit bei Tests vor Ort verbessern.
Großer stufenlos einstellbarer Bereich, kompatibel mit mehreren TestobjektenAusgangsfrequenz: stufenlos einstellbar von 30 Hz bis 300 Hz, Frequenzstabilität kleiner oder gleich 0,05 %; Ausgangsspannung: stufenlos einstellbar von 0 bis 350 V, Spannungsstabilität kleiner oder gleich 1,0 %. Es passt kapazitive und induktive Testobjekte flexibel an, um Resonanzabstimmung, induzierte Spannungsfestigkeit und andere Testszenarien durchzuführen.
Umfassender-Hardwareschutz für sicheres TestenIntegriert mit Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Überschlag, Nullstart, Brückenzweigfehler, Leistungskurvenschutz, Lüfterverriegelungsschutz, Phasenausfallschutz und mehr als 10 Schutzmechanismen. Im Falle von Anomalien wie einem Ausfall des Testobjekts, einem Kurzschluss oder einer Überlastung unterbricht das Gerät schnell den Ausgang, um das Testpersonal, den Prüfling und die gesamte Gerätehardware zu schützen.
Kompakte Struktur, starke-Anpassbarkeit vor OrtÜbernimmt modulares Design und Zwangsluftkühlung. Die robuste Schrankstruktur eignet sich sowohl für den Laboreinsatz als auch für mobile Feldtests. Die unabhängige Steuerbox aus Aluminiumlegierung verfügt über eine intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle, Grob-/Feineinstellungsumschaltung und einfache manuelle Resonanzabstimmung. Im Vergleich zu herkömmlichen Generatorsystemen steigert es-die Arbeitseffizienz vor Ort um 50 %.
Produktanzeige
Dieses Gerät fungiert als Stromquelle für das gesamte Testsystem. Es kann mit Erregertransformatoren, Drosseln, kapazitiven Spannungsteilern und Teilentladungsdetektoren kombiniert werden, um eine vollständige Testplattform zu bilden.Anwendbare Szenarien
Induzierte Spannungsfestigkeits- und Teilentladungsprüfungen für Leistungstransformatoren
AC-Spannungs- und Teilentladungserkennung für Messwandler
Spannungsfestigkeitsprüfungen für GIS, Leistungsschalter, Trennschalter, Durchführungen und Isolatoren
Wechselspannungsprüfungen für Hochspannungskabel
Spannungsfestigkeitsprüfungen für große Stromaggregate
Stromversorgung für große Erdungsnetztests
Funktionsprinzip
Die interne Signalquelle erzeugt Standard-Sinussignale, die über Vorverstärker- und Brückenleistungsverstärkerschaltungen auf hohe Leistung verstärkt werden. Die einstellbare Frequenz treibt den Erregertransformator und die Drossel an. Die Drossel und das Prüfobjekt bilden einen Serienresonanzkreis, um eine hohe Resonanzspannung am Prüfling zu erreichen. Darüber hinaus können transformatorinduzierte Spannungsfestigkeitsprüfungen direkt über einen Zwischentransformator durchgeführt werden.
TEIL 03 Wichtige technische Parameter
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Eingangsleistung | 3-Phasen-Wechselstrom 380 V, 50 Hz |
| Nennausgangsspannung | 220kV |
| Ausgangsfrequenzbereich | 30Hz ~ 300Hz, stufenlos einstellbar |
| Ausgangsspannungsbereich | 0 ~ 350V, stufenlos einstellbar |
| Nennausgangsstrom | 0 ~ 7.43A |
| Frequenzstabilität | Weniger als oder gleich 0,05 % |
| Spannungsstabilität | Weniger als oder gleich 1,0 % |
| Nichtlineare Verzerrung | Weniger als oder gleich 1,0 % |
| Teilentladung | Weniger als oder gleich 10 pC (bei Nennspannung) |
| Betriebszustand | -10 Grad ~ +40 Grad, Höhe kleiner oder gleich 1000 m |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung |
TEIL 04 Wichtige Hinweise für Tests vor-
Sicherheitsrichtlinien für Hoch-spannungstests
Für Hoch-Spannungsprüfungen sind qualifizierte Bediener erforderlich; Warnzonen und Warnschilder einrichten.
Prüfen Sie die Testverkabelung sorgfältig, bevor Sie das Gerät-einschalten. sorgen für eine zuverlässige Erdung des Gerätegehäuses.
Keine Verkabelungsanpassung während des Live-Tests; Nach dem Test vollständig entladen.
Vermeiden Sie Verletzungen durch Hochspannung. Befolgen Sie den standardisierten Betrieb, wobei die Sicherheit oberste Priorität hat.