
En el desarrollo de la sociedad moderna, el crecimiento de diversos sectores ha incrementado la demanda de energía. Para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, es necesario prestar mayor atención a la gestión de los cables de alta tensión y seleccionar de forma adecuada los métodos y las técnicas de ensayo. Esto permite detectar a tiempo los problemas en los cables. El uso de métodos y técnicas de ensayo apropiados mejora la eficiencia y la calidad del sector eléctrico, reduce el consumo y el desperdicio de energía y fortalece la estabilidad del sistema.
La causa más común de fallos en los cables de alta tensión es su propia calidad deficiente, lo que provoca enormes riesgos para la seguridad durante su funcionamiento.
El sistema de prueba de tensión de impulso es un dispositivo de prueba para productos de alta tensión, como transformadores de potencia, interruptores de alta tensión y cables de alimentación. Las pruebas de tensión en estos productos permiten generar ondas de rayo estándar, ondas de operación y ondas de corte. Es un instrumento de prueba esencial para la detección de fallas en productos de alta tensión.
• Altitud máxima: 1000 m
• La altitud aumenta 100 m y la tensión nominal disminuye un 1 %.
• Temperatura de funcionamiento para el componente de alta tensión: +10 ~ +45℃
• Humedad relativa del componente HV (sin condensación) ≤ 95 %
• Temperatura para control y medición electrónica: +10 ~ +45℃
• Humedad relativa de los componentes electrónicos: ≤ 80%
• Temperatura de almacenamiento y transporte de componentes: 20 ~ + 60℃
• Antisísmico: Grado 8
• Resistencia de puesta a tierra: < 0,3 Ω
• Sin polvo
• Tensión nominal: ±100 kV ~ 6000 kV (y superior)
• Energía nominal: 2,5 kJ ~ 600 kJ
• Tensión de carga nominal: ±100 kV ±200 kV
•Capacitancia de etapa: 1,0 µF/200 kV 2,0 µF/100 kV (Según la capacitancia total)
• Impulso de rayo estándar: 1,2/50 µS eficiencia: 85 ~ 90% (1,2 ± 30%/50 ± 20% µS)
• Impulso de conmutación: 250/2500 µS eficiencia: 65 ~ 70% (250±20%/2500±60% µS)
(1) Alto coeficiente de utilización de voltaje;
(2) Conveniente en el ajuste de ondas, sencillo en el funcionamiento, excelente en el rendimiento de sincronización y fiable en el movimiento;
(3) Se adopta una técnica de control automático en la carga de corriente constante, que es altamente automatizada y fuerte capacidad antiinterferencias;
(4) Se adopta un sistema digital de medición y análisis para los datos de prueba de impulso, lo que aumenta el nivel técnico y la eficiencia de las pruebas de tensión de impulso;
(5) Alta automaticidad;
(6) Comunicación óptica, fuerte capacidad antiinterferencias;
(7) Gran energía, amplio rango de aplicación.
El sistema de prueba de tensión de impulso se compone de un generador de tensión de impulso, un dispositivo de carga de CC, un sistema de control inteligente, un divisor de tensión de condensador de baja amortiguación, un sistema de análisis de máquina de medición digital y un dispositivo de intercepción de espacio de bolas multietapa.
Nuestra empresa ofrece los siguientes cuatro tipos de generadores de tensión de impulso:
CJDS: La estructura es de tipo S, el voltaje de 100KV-800KV / 80KJ adopta esta estructura;
CJD △: La estructura es de tipo △, el voltaje 400KV-2400KV / 240KJ adopta esta estructura;
CJDH: La estructura es de tipo H y el voltaje es superior a 1000 KV-6000 KV / 600 KJ.
CJDV: La estructura es de tipo V, el voltaje de 800 KV-4000 KV / 600 KJ adopta esta estructura;
| Modelo | ECJDS-400 | ECJ△-2400 | ECJH-3600 | ECJV-4000 | |
| Tensión nominal (kV) | ±400 | ±2400 | ±3600 | ±4000 | |
| Energía nominal (kJ) | 20 | 240 | 360 | 400 | |
| Capacitancia de impulso nominal (nF) | 250 | 83.33 | 55.55 | 50.0 | |
| Tensión de carga nominal de cada etapa (kV) | ±100 | ±100 | ±200 | ±200 | |
| Número de etapas | 4 | 24 | 18 | 20 | |
| Capacitancia de etapa | 1,0 μF/100 kV, 2,0 μF/50 kV | 1,0 μF/200 kV, 2,0 μF/100 kV | 1,0 μF/200 kV, 2,0 μF/100 kV | 1,0 μF/200 kV, 2,0 μF/100 kV | |
| Energía de la etapa (kJ) | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | |
| forma de onda | Impulso de rayo estándar | Eficiencia de 1,2/50 µS: 85 % (1,2 ± 30 %/50 ± 20 % µs) | Eficiencia de 1,2/50 µS: 85-90% (1,2 ± 30%/50 ± 20% µs) | Eficiencia de 1,2/50 µS: 85-90% (1,2 ± 30%/50 ± 20% µs) | Eficiencia de 1,2/50 µS: 85-90% (1,2 ± 30%/50 ± 20% µs) |
| Impulso de conmutación | / | Eficiencia de 250/2500 µS: 65-70% (250 ± 20%/2500 ± 60% µs) | Eficiencia de 250/2500 µS: 65-70% (250±20%/2500±60% µS) | Eficiencia de 250/2500 µS: 65-70% (250±20%/2500±60% µS) | |
| Ola cortante | / | Variable de 2 a 6 µS | Variable de 2 a 6 µS | Variable de 2 a 6 µS | |
El divisor capacitivo de baja amortiguación está compuesto por condensadores de pulso de múltiples secciones conectados en serie. Cada brida del condensador tiene una ranura de interfaz de cortocircuito, lo que facilita la conexión en cortocircuito con el condensador del brazo de alta tensión, cambiando así la relación de división. La resistencia adopta un tipo disperso de múltiples secciones y el condensador tiene una estructura no inductante. El brazo de baja tensión está compuesto por
de condensadores no inductantes conectados en paralelo.
2.1 Parámetros técnicos
• Tensión nominal: ±100 kV ~ 6000 kV (y superior)
• Capacitancia nominal: 100 ~ 1000 pF
• Inestabilidad del factor de escala: Kε ≤ ±1 %
• Sobrepulso: β≤ 20 %
• Tiempo de respuesta parcial: Tα ≤ 100 nS
• Tipo: divisor capacitivo de baja resistencia
• Normas: la respuesta de onda cuadrada con factor de escala cumple con la norma IEC60-2.
El condensador tiene resistencia de amortiguación.
• El brazo LV es una estructura de jaula simple no inductancia; con rueda en la base, móvil.
El dispositivo de corte de brechas multietapa se compone de tres condensadores de pulsos de alta tensión conectados en serie. Todo el dispositivo es de tipo brazo de baja tensión no inductivo y móvil (la rueda está hecha de poliuretano para proteger el suelo). Con la mesa de control, la brecha esférica se puede regular de forma remota. La función de activación por retardo es más estable y fiable. En la parte superior del dispositivo de corte se encuentra el toroide.
3.1 Parámetros técnicos
• Tensión nominal: ±400 ~ 3000 kV
• Capacitancia de conmutación: 500 ~ 600 pF
• Tiempo de corte: 2 ~ 6 µs
• Desviación del tiempo de corte: ≤ 0,1 µS
• Tipo de disparo: disparo por descarga de esfera de tres espacios
• Tipo de retardo: retardo electrónico con circuito regulable
P: ¿Puedo visitar su fábrica?
R: Todos los clientes, tanto nacionales como extranjeros, son bienvenidos a visitar nuestra empresa y fábrica.
P: ¿Ustedes se encargan de la instalación y la puesta en marcha?
A: Sí, lo hacemos de la siguiente manera:
-En cuanto el cliente nos informe de que las máquinas están colocadas en el lugar correcto, enviaremos un ingeniero mecánico y un ingeniero eléctrico para la puesta en marcha de las máquinas.
-Pruebas sin carga: Una vez instalada la máquina por completo, realizamos primero pruebas sin carga.
-Pruebas con carga: Normalmente podemos producir 3 cables diferentes para realizar pruebas de carga.
-Informe de aceptación: Una vez que el comprador confirme que la máquina cumple con todas las especificaciones del contrato, se firmará el informe de aceptación para que conste que la máquina estará en período de garantía.
P: ¿Qué información debo proporcionar para obtener un presupuesto detallado?
A: Para una sola máquina: Normalmente necesitamos saber el tamaño del cable de entrada, el tamaño del cable de salida que se va a producir, la productividad, el desembolso y el tamaño de recogida para elegir la máquina adecuada.
Para una nueva planta de cables o una nueva línea de producción de cables, necesitamos conocer la ficha técnica de los cables que se van a producir, la productividad, las normas que se deben seguir, etc., para diseñar toda la maquinaria necesaria.
P: ¿Pueden suministrar el equipo auxiliar junto con las máquinas?
A: Sí, definitivamente.
Con nuestras máquinas, hemos suministrado intercambiadores de calor, máquinas de filtrado de polvo de cobre/aluminio, torres de refrigeración, enfriadores, compresores de aire, matrices de trefilado, máquinas de punzonado, soldadoras en frío, bobinas, etc.
P: ¿Podría usted diseñar toda la planta?
A: Sí, esa es nuestra ventaja.
Con la ficha técnica del cable a fabricar, el estándar que deben seguir sus cables y la productividad esperada, nuestro ingeniero en tecnología y maquinaria de producción diseñará las máquinas de producción, los equipos de prueba, los accesorios como bobinas, matrices, líneas de rebobinado y los materiales necesarios.
P: ¿Cómo puedo saber el estado de mi pedido?
A: Tenemos nuestro sistema OA para el seguimiento de la producción.
Para cualquier solicitud, podemos enviarle fotos y videos de su pedido, y también podemos usar FaceTime para informarle sobre la producción.
P: ¿Cómo realizan la inspección antes de la entrega?
R: Realizaremos pruebas de equilibrio dinámico, pruebas de nivelación, pruebas de ruido, etc., durante la producción.
Una vez finalizada la producción, solemos realizar una prueba de funcionamiento sin carga de cada máquina antes de la entrega. Los clientes son bienvenidos a asistir a la inspección.
P: ¿A qué exposiciones asistirá? ¿Podemos encontrarnos en la feria?
A: Feria Internacional de Cables y Alambres de Düsseldorf;
Feria Wire de Sudamérica;
Feria Internacional de Cables y Alambres en Shanghái;
Feria Internacional de Cables de Estambul, etc.
Feria del Sudeste Asiático, etc.