Tester per iniettori di corrente primaria

Tester per iniettori di corrente primaria
Dettagli:
Sistema di test di iniezione primaria ad alta-corrente per testare TA, interruttori automatici e sbarre collettrici. L'uscita varia da 500 A a 50000 A. Ideale per la messa in servizio del trasformatore, la verifica della protezione dei relè e la manutenzione delle apparecchiature primarie. Robusto, portatile e preciso
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Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di tester per iniettori di corrente primaria in Cina. Non esitate a acquistare prodotti scontati all'ingrosso in vendita qui e ottenere un preventivo dalla nostra fabbrica. Gli ordini personalizzati sono i benvenuti.

 

 

Cos'è il tester per iniettori di corrente primaria?

ILTester per iniettori di corrente primariaè un set di test specializzato ad alta-corrente e bassa-tensione progettato per iniettare una corrente CA controllata direttamente nellato primariodi apparecchi elettrici. A differenza dei set di test dell'iniezione secondaria che simulano i segnali ai relè, il sistema di iniezione primaria testa i segnaliintero percorso attuale, compresi trasformatori di corrente (TA), cablaggi, collegamenti e conduttori primari di interruttori automatici o sbarre collettrici.

Questo sistema è essenziale per verificare l'effettive condizioni operativedei regimi di protezione. Conferma che i trasformatori di corrente sono cablati correttamente, hanno il rapporto e la polarità corretti e che l'intera catena di protezione-dal conduttore primario al relè-funziona come previsto in condizioni di carico realistico o correnti di guasto.

I nostri sistemi spaziano da unità portatili (500 A-1.000 A) per la manutenzione del sito a unità di classe stazione ad alta-capacità (2.000 A-50.000 A) per la messa in servizio delle sottostazioni e i test in fabbrica. Sono strumenti indispensabili permessa in servizio del trasformatore, collaudo dei quadri, Everifica del relè di protezione

 

 

 

Quali sono le caratteristiche del prodotto?

Tensione in ingresso: comunemente disponibili sono CA 220 V o 380 V, sebbene alcuni dispositivi più grandi possano supportare tensioni in ingresso più elevate. Corrente di uscita: la gamma è ampia, da poche centinaia di ampere a decine di migliaia di ampere. Ad esempio, la serie Hertz Power DDG offre correnti di uscita in varie specifiche, tra cui 500 A, 1000 A, 2000 A e persino 15.000 A.
Tensione di uscita: generalmente bassa, generalmente compresa tra pochi volt e decine di volt. Ad esempio, la serie DDG ha in genere una tensione a circuito aperto-di 6 V.
Forma d'onda di uscita: per lo più un'onda sinusoidale standard con un basso fattore di ondulazione. Ad esempio, alcuni prodotti hanno un fattore di ondulazione inferiore allo 0,3%, soddisfacendo i requisiti del sistema di alimentazione.

Scenari applicativi
Test e manutenzione di apparecchiature elettriche: può essere utilizzato per test di sovraccarico, aumento della temperatura e resistenza alla tensione su componenti elettrici come interruttori automatici, contattori e relè, nonché per test sulla capacità di carico di corrente e sulle prestazioni di isolamento di cavi e sbarre collettrici.
Ricerca e lavorazione dei materiali: può essere utilizzato per testare la conduttività elettrica dei materiali e può anche ottenere la fusione e la saldatura dei metalli tramite riscaldamento elettrotermico.
Ricerca e insegnamento: simula le condizioni operative effettive in campi di ricerca come l'elettronica di potenza e la trasmissione elettrica. Può essere utilizzato anche per dimostrazioni didattiche e operazioni sperimentali nei programmi di ingegneria elettrica nelle università.

Quali sono i punti da tenere presenti durante l'uso?

 

1. Avvertenze di sicurezza (critiche)
**Divieto rigoroso di-circolazione aperta del lato secondario del TC:** questa è la regola di sicurezza più importante. Quando si inietta corrente nel lato primario del TA, il lato secondario del TA *deve* essere cortocircuitato-in modo affidabile o collegato a un carico. È severamente vietato aprire il circuito secondario del TA mentre sono energizzati; ciò genererebbe tensioni estremamente elevate (potenzialmente migliaia di volt), mettendo a rischio sia la sicurezza del personale che l'isolamento delle apparecchiature.
**Rischio di ustioni da corrente-elevata:** la corrente in uscita è immensa (da centinaia a migliaia di ampere) e causa un notevole surriscaldamento dei puntali e del conduttore sotto test. Evitare assolutamente di toccare i morsetti di prova, il conduttore sotto test o i terminali del cablaggio per evitare gravi ustioni.
**Forte interferenza del campo magnetico:** Le correnti elevate generano forti campi magnetici; il sito del test deve essere tenuto a distanza di sicurezza da strumenti di precisione, supporti di memorizzazione magnetici e soggetti portatori di pacemaker cardiaci.
2. Cablaggio e funzionamento
**Selezione dei puntali:** *devi* utilizzare puntali dedicati con un'area trasversale sufficientemente ampia-. L'utilizzo di conduttori con un diametro insufficiente comporterà un'eccessiva caduta di tensione sulla linea, impedendo al dispositivo di erogare la corrente nominale e causando potenzialmente la bruciatura del cavo.
**Contatto affidabile:** i morsetti di prova *devono* essere fissati saldamente alla barra collettrice o al terminale sottoposto a test. Un contatto scarso comporta un'eccessiva resistenza di contatto, generando un forte calore e potenzialmente causando la fusione (sinterizzazione) dei morsetti.
**Impedenza del circuito:** l'impedenza del circuito in prova è generalmente estremamente bassa (ad esempio, una sbarra collettrice-in cortocircuito); di conseguenza, l'apparecchiatura deve funzionare in modalità ad alta-corrente e bassa-tensione. Assicurarsi che la capacità di uscita a bassa-tensione e alta-corrente dell'apparecchiatura soddisfi i requisiti specifici del test.
**Messa a terra:** il telaio dell'apparecchiatura *deve* essere collegato a terra in modo affidabile.
3. Monitoraggio del processo di test
**Monitoraggio della temperatura:** durante periodi prolungati di elevata-corrente in uscita, monitorare la temperatura dei puntali e dei contatti sottoposti a test per evitare il surriscaldamento.
**Osservazione dello strumento:** Monitorare attentamente l'amperometro e il voltmetro per garantire che la corrente rimanga stabile al valore impostato e che la tensione non superi i suoi limiti.
4. Requisiti ambientali
**Ventilazione e dissipazione del calore:** L'apparecchiatura genera una notevole quantità di calore durante il funzionamento; pertanto è necessario mantenere una ventilazione adeguata.
**Recinzione del sito:** l'area di prova deve essere delimitata da barriere e contrassegnata con segnali di avvertimento per impedire l'accesso inavvertitamente alla zona da parte di personale non autorizzato.

 

Cosa bisogna fare per garantire che il dispositivo duri a lungo?

 

1. Manutenzione ordinaria
Ispezione dei puntali: prima di ogni utilizzo, ispeziona i puntali ad alta-corrente per verificare che l'isolamento sia intatto, che i morsetti siano in buone condizioni e che le superfici di contatto non mostrino segni di ossidazione.
Pulizia della superficie di contatto: mantenere pulite le superfici di contatto dei morsetti di prova e dei terminali sottoposti a prova; se necessario, lucidarli per ridurre al minimo la resistenza di contatto.
Pulizia del sistema di raffreddamento: pulire periodicamente la polvere dalle ventole interne e dalle prese d'aria all'interno del telaio per garantire un'efficace dissipazione del calore.
2. Manutenzione periodica
Calibrazione annuale: si consiglia di eseguire la calibrazione metrologica annualmente. Particolare enfasi dovrebbe essere posta sulla calibrazione dell'errore del rapporto e dell'errore dell'angolo di fase dei trasformatori di corrente, nonché sulla precisione dell'amperometro.
Ispezione interna: ispeziona i contatti interni ad alta corrente-, gli interruttori e le sbarre collettrici in rame per individuare eventuali segni di allentamento o surriscaldamento.
Test di isolamento: misurare la resistenza di isolamento tra l'ingresso di alimentazione e il telaio, nonché tra i terminali di uscita e il telaio.

 

Quali servizi fornite dopo la ricezione della merce?

Servizio di garanzia: una garanzia gratuita di 12 mesi copre l'intera unità.
Fornitura di pezzi di ricambio: forniamo una fornitura a lungo-termine di materiali di consumo e pezzi di ricambio, quali puntali ad alta-corrente, dispositivi di fissaggio e spazzole di carbone (ove applicabile).
Supporto tecnico: offriamo consulenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assistere nella risoluzione di eventuali problemi riscontrati durante i test in-sito.

Installazione e messa in-sito in loco: i tecnici forniscono indicazioni sull'installazione delle apparecchiature, sulla messa a terra, sul collegamento dell'alimentazione e sul collegamento dei cavi ad alta-corrente.
Formazione operativa: viene fornita formazione gratuita sui seguenti argomenti:
Protocolli di sicurezza per test ad alta-corrente (con particolare enfasi sulla sicurezza relativa al lato secondario del TA).
Metodi di cablaggio per il test del rapporto TA e della polarità.
Funzionamento del test primario-side trip.
Registrazione e analisi dei dati.
Manutenzione e manutenzione ordinaria delle attrezzature.

 
 

Domande frequenti

 

Q1: Il lato secondario deve essere cortocircuitato-durante il test di un TA?
R: Quando si misura il rapporto di trasformazione o la polarità, il lato secondario è generalmente collegato a uno strumento di misura (che funge da carico) e non deve essere cortocircuitato-. Tuttavia, quando si misurano le caratteristiche volt-ampere (caratteristiche di eccitazione) o si eseguono ispezioni sotto tensione sul lato primario-se nessun carico è collegato al lato secondario-il lato secondario deve essere cortocircuitato in modo affidabile-. In nessun caso è consentito che il lato secondario rimanga in uno stato di circuito aperto-mentre la corrente scorre attraverso il lato primario.

 

Q2: L'apparecchiatura può emettere la sua corrente massima per periodi prolungati?
R: Ciò dipende dal ciclo di lavoro dell'apparecchiatura e dalle condizioni di aumento della temperatura consentite dei conduttori in loco-; generalmente, non è consigliabile un output continuo a pieno-carico per periodi indefiniti.

 

Q3: Cosa si dovrebbe fare se la-capacità di alimentazione in loco è insufficiente?
R: Puoi prendere in considerazione opzioni come l'amplificazione di corrente a gradini, la selezione di un modello con un ciclo di lavoro adeguato, l'ottimizzazione della lunghezza del cablaggio e dell'area della sezione trasversale per ridurre l'impedenza o la scelta di una fonte di alimentazione e di una soluzione di aumento della corrente più appropriate.

 

Come collaborare con noi?

Il nostro indirizzo

Baoding Cloud Center, Hebei, Cina

Numero di telefono

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E-e-mail

Salesm@dualcanopy.com

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