
Avec le développement des sociétés modernes, la demande en énergie s'est accrue dans divers secteurs. Afin de garantir la stabilité du réseau électrique, il est indispensable d'accorder une plus grande importance à la gestion des câbles à haute tension et de choisir judicieusement leurs méthodes et techniques de contrôle. L'utilisation de méthodes et techniques de contrôle appropriées permet d'améliorer l'efficacité et la qualité du secteur de l'énergie, de réduire la consommation et le gaspillage d'énergie, et de renforcer la stabilité du réseau électrique.
La cause la plus fréquente de la défaillance des câbles d'alimentation à haute tension est leur qualité insuffisante, ce qui engendre d'énormes risques pour la sécurité lors de leur utilisation.
Le système de test de tension impulsionnelle est un appareil de test destiné aux produits haute tension tels que les transformateurs de puissance, les transformateurs haute tension, les interrupteurs haute tension et les câbles d'alimentation. Les tests de tension effectués sur ces produits permettent de générer des ondes de foudre normalisées, des ondes de fonctionnement et des ondes de coupure. Il s'agit d'un instrument de test essentiel pour le contrôle des produits haute tension.
• Altitude maximale : 1000 m
• L'altitude augmente de 100 m et la tension nominale diminue de 1 %
• Température de fonctionnement du composant haute tension : +10 ~ +45℃
• Humidité relative du composant HT (sans condensation) ≤ 95 %
• Température pour le contrôle et la mesure électroniques : +10 ~ +45℃
• Humidité relative des composants électroniques : ≤ 80 %
• Température de stockage et de transport des composants : 20 à +60 °C
• Antisismique : Grade 8
• Résistance de mise à la terre : < 0,3 Ω
• Sans poussière
• Tension nominale : ±100 kV à 6000 kV (et plus)
• Énergie nominale : 2,5 kJ à 600 kJ
• Tension de charge nominale : ±100 kV ±200 kV
• Capacité de l'étage : 1,0 µF/200 kV 2,0 µF/100 kV (selon la capacité totale)
• Impulsion de foudre standard : 1,2/50 µS efficacité : 85 ~ 90 % (1,2±30 %/50±20 % µS)
• Impulsion de commutation : 250/2500 µS efficacité : 65 ~ 70 % (250 ± 20 %/2500 ± 60 % µS)
(1) Coefficient d'utilisation de tension élevé ;
(2) Pratique pour le réglage des vagues, simple à utiliser, excellentes performances de synchronisation et fiables en mouvement ;
(3) Une technique de contrôle automatique est adoptée dans la charge à courant constant, qui est hautement automatisée et possède une forte capacité anti-interférences ;
(4) Un système de mesure et d'analyse numérique des données d'essai d'impulsion est adopté, ce qui augmente le niveau technique et l'efficacité des essais de tension d'impulsion ;
(5) Haute automaticité ;
(6) Communication optique, forte capacité anti-interférences ;
(7) Grande énergie, large gamme d'applications.
Le système de test de tension impulsionnelle est composé d'un générateur de tension impulsionnelle, d'un dispositif de charge CC, d'un système de contrôle intelligent, d'un diviseur de tension à condensateur à faible amortissement, d'un système d'analyse par machine de mesure numérique et d'un dispositif d'interception à éclateur à billes à plusieurs étages.
Notre société propose les quatre types suivants de générateurs de tension impulsionnelle :
CJDS : La structure est de type S, la tension 100KV-800KV / 80KJ adopte cette structure ;
CJD △ : La structure est de type △, la tension 400KV-2400KV / 240KJ adopte cette structure ;
CJDH : La structure est de type H et la tension est supérieure à 1000 kV-6000 kV / 600 kJ.
CJDV : La structure est de type V, la tension 800KV-4000KV / 600KJ adopte cette structure ;
| Modèle | MCJS-400 | MCJ△-2400 | MCJH-3600 | MCJV-4000 | |
| Tension nominale (kV) | ±400 | ±2400 | ±3600 | ±4000 | |
| Énergie nominale (kJ) | 20 | 240 | 360 | 400 | |
| Capacité d'impulsion nominale (nF) | 250 | 83,33 | 55,55 | 50,0 | |
| Tension de charge nominale de chaque étage (kV) | ±100 | ±100 | ±200 | ±200 | |
| Nombre d'étapes | 4 | 24 | 18 | 20 | |
| capacité de l'étage | 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 | |
| Énergie de l'étage (kJ) | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Forme d'onde | Impulsion éclair standard | 1,2/50 µS Efficacité : 85 % (1,2 ± 30 %/50 ± 20 % µs) | 1,2/50 µS Efficacité : 85-90 % (1,2 ± 30 %/50 ± 20 % µs) | 1,2/50 µS Efficacité : 85-90 % (1,2 ± 30 %/50 ± 20 % µs) | 1,2/50 µS Efficacité : 85-90 % (1,2 ± 30 %/50 ± 20 % µs) |
| Impulsion de commutation | / | Efficacité 250/2500 µS : 65-70 % (250 ± 20 % / 2500 ± 60 % µs) | Efficacité 250/2500 µS : 65-70 % (250 ± 20 %/2500 ± 60 % µS) | Efficacité 250/2500 µS : 65-70 % (250 ± 20 %/2500 ± 60 % µS) | |
| Vague hachée | / | 2-6µS variable | 2-6µS variable | 2-6µS variable | |
Le diviseur capacitif à faible amortissement est composé de condensateurs pulsés multisectionnels connectés en série. Chaque bride de condensateur possède une interface de court-circuit, facilitant la connexion avec le condensateur du bras haute tension et modifiant ainsi le rapport de division. La résistance est de type multisectionnel dispersé et le condensateur est de structure non inductive. Le bras basse tension est composé
de condensateurs non inductifs connectés en parallèle.
2.1 Paramètres techniques
• Tension nominale : ±100 kV à 6000 kV (et plus)
• Capacité nominale : 100 à 1000 pF
• Instabilité du facteur d'échelle : Kε ≤ ±1 %
• Sur-impulsion : β ≤ 20 %
• Temps de réponse partiel : Tα ≤ 100 ns
• Type : diviseur capacitif à faible résistance
• Normes : la réponse en onde carrée du facteur d'échelle est conforme à la norme IEC60-2.
Le condensateur est muni d'une résistance d'amortissement.
• Le bras LV est une structure monobloc sans inductance ; avec une roue à la base, mobile
Le dispositif de découpage d'entrefer à plusieurs étages est composé de trois condensateurs à impulsions haute tension montés en série. L'ensemble du dispositif, de type bras basse tension sans inductance, est mobile (ses roues sont en polyuréthane pour protéger le sol). Grâce à son pupitre de commande, l'entrefer peut être réglé à distance. La fonction de déclenchement temporisé offre une meilleure stabilité et fiabilité. Un tore est placé au-dessus du dispositif de découpage.
3.1 Paramètres techniques
• Tension nominale : ±400 à 3000 kV
• Capacité de hachage : 500 à 600 pF
• Temps de hachage : 2 à 6 µs
• Écart de temps de découpage : ≤ 0,1 µs
• Type de déclenchement : déclenchement par décharge sphérique à trois intervalles
• Type de temporisation : temporisation électronique avec circuit réglable
Q : Puis-je visiter votre usine ?
A: Tous les clients, qu'ils soient nationaux ou étrangers, sont chaleureusement invités à visiter notre entreprise et notre usine.
Q : Fournissez-vous l'installation et la mise en service ?
A : Oui, nous procédons comme suit :
-Dès que le client nous aura informés que les machines sont correctement installées, nous enverrons un ingénieur mécanicien et un ingénieur électricien pour la mise en service des machines.
-Tests à vide : Une fois la machine entièrement installée, nous effectuons d'abord des tests à vide.
-Tests avec charge : Habituellement, nous pouvons produire 3 câbles différents pour effectuer des tests de charge.
- Rapport de réception : Une fois que l'acheteur a confirmé que la machine répond à toutes les spécifications du contrat, un rapport de réception sera signé pour nos archives, attestant que la machine est alors sous garantie.
Q : Quelles informations dois-je vous fournir pour obtenir un devis détaillé ?
A : Pour une seule machine : Généralement, nous devons connaître la taille du fil d'entrée, la taille du fil de sortie à produire, la productivité, le retour sur investissement et la taille de la machine à utiliser pour choisir la machine appropriée.
Pour une nouvelle usine de câbles ou une nouvelle ligne de production de câbles, nous devons connaître la fiche technique des câbles à produire, la productivité, les normes à respecter, etc., afin de concevoir toutes les machines nécessaires.
Q : Pouvez-vous fournir l'équipement auxiliaire avec les machines ?
A : Oui, absolument.
Nous avons fourni, avec nos machines, des échangeurs de chaleur, des machines de filtration de poudre de cuivre/aluminium, des tours de refroidissement, des refroidisseurs, des compresseurs d'air, des filières d'étirage, des machines à pointer, des soudeuses à froid, des bobines, etc.
Q : Pourriez-vous réaliser la conception de l'ensemble de l'usine ?
A : Oui, c'est notre avantage.
À partir de la fiche technique du câble à produire, des normes à respecter et de la productivité attendue, notre ingénieur en technologies et machines de production concevra les machines de production, les équipements de test, les accessoires (bobines, matrices, lignes de rebobinage) et les matériaux nécessaires.
Q : Comment puis-je connaître l'état de ma commande ?
A: Nous avons notre système OA pour le suivi de la production.
Pour toute demande, nous pouvons vous envoyer des photos et des vidéos de votre commande, et nous pouvons également utiliser FACETIME pour vous tenir informé de la production.
Q : Comment procédez-vous pour l'inspection avant la livraison ?
A: Nous effectuerons des tests d'équilibrage dynamique, de nivellement, de bruit, etc. pendant la production.
Une fois la production terminée, nous procédons généralement à un essai à vide de chaque machine avant la livraison. Les clients sont invités à assister à cette inspection.
Q : À quelles expositions participerez-vous ? Pourrions-nous nous rencontrer au salon ?
A: Salon international du fil et du câble de Düsseldorf ;
Wire South America Fair;
Salon international du fil et du câble à Shanghai ;
Salon international du fil d'Istanbul, etc.
Salon de l'Asie du Sud-Est, etc.