qiao@hvtest.cc15871365102
  • UHV сериялы резонанстық жүйе

    UHV сериялы резонанстық жүйе кабельдерді, трансформаторларды, ГАЖ-ны және басқа да HV жабдықтарын сынау үшін қолданылады. Ол жиілікті басқару қуат көзінен, қоздыру трансформаторынан, реактордан және конденсатор бөлгішінен тұрады. Барлық деңгейдегі энергетикалық компаниялар мен сынақ бөлімдері үшін өте қолайлы.

    UHV сериялы резонанстық жүйенің өнім туралы мәліметтері


    Өнімді таныстыру

    Бұл айнымалы токқа төзімді кернеуді сынау құрылғысы - көлденең байланысты кабельдерді, гидравликалық генераторларды, негізгі трансформаторларды, шиналарды, ГАЖ және басқа да жоғары вольтты жабдықтарды сынауға арналған әмбебап шешім. Жиілікті түрлендіруді басқару қуат көзі, қоздыру трансформаторы, реактор, конденсатор кернеу бөлгіші және қосымша компенсациялық конденсаторы бар, ол жергілікті, муниципалды және аудандық деңгейлердегі электрмен жабдықтау, сынақ бөлімдері және инженерлік бөлімшелер үшін сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Оның кең қолданылу аясы оны энергетика саласында орнату, техникалық қызмет көрсету және жоғары вольтты сынау үшін маңызды құрал етеді.


    38

    481.jpg


    Өнім параметрлері

    Жұмыс ортасы

    Қоршаған орта температурасы: -100oC-50oC

    Салыстырмалы ылғалдылық: ≤90% RH

    Биіктігі: ≤1000 м


    Құрылғының негізгі техникалық параметрлері және функциялары

    Номиналды сыйымдылығы: 324 кВА

    Кіріс қуаты: үш фазалы 380 В кернеу, жиілігі: 50 Гц

    Номиналды кернеу: 54 кВ

    Номиналды ток: 6А

    Жұмыс жиілігі: 30-300 Гц

    Құрылғының шығыс толқын формасы: Синус толқыны

    Толқын пішінінің бұрмалану жылдамдығы: Шығыс кернеуінің толқын пішінінің бұрмалану жылдамдығы ≤1%

    Жұмыс уақыты: Номиналды жүктеме кезінде үздіксіз 60 минутқа рұқсат етіледі; асқын кернеу 1,1 есе 1 мин

    Температураның көтерілуі: Номиналды жүктеме астында 60 минут бойы үздіксіз жұмыс істегеннен кейін температураның көтерілуі ≤65K

    Сапа факторы: Құрылғы Q≥30(f=45Гц)

    Қорғаныс функциясы: шамадан тыс токтан, шамадан тыс кернеуден және кенеттен пайда болатын токтан қорғау (толығырақ жиілікті түрлендіру қуат көзін қараңыз)

    Өлшеу дәлдігі: Жүйенің тиімді мәні 1,5 құрайды


    Қоздырғыш түрлендіру

    Номиналды сыйымдылығы: 9 кВА

    Кіріс кернеуі: 0-400В, бір фазалы

    Шығыс кернеуі: 3 кВ

    құрылымы: құрғақ түрі

    Салмағы: шамамен 50 кг


    Айнымалы жиіліктегі қуат көзі

    Номиналды қуаты: 18 кВт

    Жұмыс қуат көзі: 380±10%V (үш фазалы), қуат жиілігі

    Шығыс кернеуі: 0-400в, бір фазалы

    Номиналды кіріс тогы: 45А

    Номиналды шығыс тогы: 45А

    Кернеу ажыратымдылығы: 0,01 кВ

    Кернеуді өлшеу дәлдігі: 1,5%

    Жиілік диапазоны: 30-300Гц

    Жиілікті реттеу ажыратымдылығы: ≤0,1 Гц

    Жиілік тұрақтылығы: 0,1%

    Жұмыс уақыты: Номиналды сыйымдылықта үздіксіз 60 мин

    Шу деңгейі: ≤50 дБ


    Жоғары вольтты реактор

    Номиналды сыйымдылығы: 54 кВА

    Номиналды кернеу: 27 кВ

    Номиналды кернеу: 2А

    индуктивтілік: 68 H/бір секция

    Сапа факторы: Q≥30(f=45Гц)

    құрылымы: құрғақ түрі

    Салмағы: шамамен 75 кг


    Конденсатор бөлгіші

    Номиналды кернеу: 60 кВ

    Жоғары пьезоэлектрлік сыйымдылық: 2500pF

    Диэлектрлік шығын: tgσ≤0,5%

    Кернеудің бөліну коэффициенті: 1000:1

    өлшеу дәлдігі: жарамды мәні 1,5

    Салмағы: шамамен 10 кг


    Өнімнің ерекшеліктері мен артықшылықтары

    1Кешенді қорғау жүйесі

    Құрылғы реттелетін шекті параметрлері бар конфигурацияланатын асқын кернеуден, асқын токтан және нөлдік іске қосудан қорғаумен жабдықталған. Оның ақылды жарқылдан қорғауы үлгінің бұзылуына лезде жауап береді, бұл жабдықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

    2, Портативті далалық пайдалану
    Жеңіл конструкциямен жасалған, бұл мобильділікті арттыру және орнында ыңғайлы орналастыру үшін қажет.

    3、Икемді тестілеу режимдері

    Әртүрлі далалық жағдайларға бейімделу және сынақ тиімділігін оңтайландыру үшін үш жұмыс режимін (толық автоматты, қолмен және автоматты баптау/қолмен күшейту) ұсынады.

    4, Ақылды деректерді басқару
    Оңай бақылау және алу үшін бірегей нөмірлеу арқылы сайттан тыс деректерді сақтауды/басып шығаруды қамтамасыз етеді.

    5, Ақылды жиілік сыпыру
    Теңшелетін сыпыру диапазонын инициализациялауға мүмкіндік береді және визуалды резонанстық нүктені анықтау үшін нақты уақыт режиміндегі LCD қисық дисплейін қамтамасыз етеді.

    6, Жаңартылатын DSP платформасы
    Функцияларды теңшеуге болатын кеңейту және пайдаланушыға ыңғайлы интерфейсті жаңарту үшін модульдік DSP технологиясын біріктіреді.


    45


    AC resonant systems vs. alternatives

    Feature / AspectAC resonant test system (Rui Du type)Conventional HV test transformerVLF test set (for cables)
    Power requirement for long, capacitive loadsLow input power, only covers system and load losses at resonance.High input power, must supply full reactive current at 50/60 Hz.Lower because of very low frequency but not suitable for all equipment types.
    Equipment size and portabilityMore compact for same test voltage and load, easier to move and install.Bulky and heavy at higher voltage/capacitance ratings, complex logistics.Typically compact and portable for cable tests.
    Typical applicationsXLPE cables, GIS, power transformers, generators and other capacitive HV equipment.General HV withstand tests, especially for smaller loads and lab environments.Primarily MV/HV cable insulation assessment, not transformers or GIS.
    Test frequency flexibilityVariable frequency around nominal power frequency to tune resonance and avoid network issues.Fixed at 50/60 Hz, no frequency tuning capability.Very low frequencies (e.g. 0.1 Hz) targeted to cable diagnostics.
    Energy efficiency and stress on supplyHigh efficiency due to resonance; reduced stress on local power supply.Lower efficiency for capacitive loads; higher demand on test supply.Efficient for cables but not applicable to broad range of HV equipment.
    Suitability for field testingWell suited for on‑site tests of large equipment thanks to smaller supply rating and modular design.Less suitable for very large field tests due to transportation and power constraints.Very suitable for field cable tests but limited equipment coverage.


    Usage scenarios: before and after AC resonant systems

    Scenario 1: 110 kV cable commissioning

    Traditional approach: A utility relies on a large power‑frequency test transformer to perform AC withstand tests on newly installed 110 kV XLPE cables, requiring a high‑capacity temporary power supply and heavy logistics for moving the transformer and ancillary gear to site.
    With AC resonant test system: By using a modular AC resonant test system sized specifically for the cable’s capacitance and voltage, the test team needs only a fraction of the input power, can transport smaller modules in standard vehicles and can more easily repeat tests in future maintenance outages.

    Scenario 2: 220 kV transformer factory test
    Traditional approach: A transformer manufacturer uses fixed‑frequency HV test equipment requiring dedicated high‑capacity test bays and careful coordination to manage power demand during routine and type tests.
    With AC resonant test system: Implementing a resonant test system allows the factory to perform 220 kV AC withstand tests with improved energy efficiency and flexible frequency control, reducing stress on plant power infrastructure and increasing throughput in the test bay.

    Scenario 3: GIS substation on‑site acceptance
    Traditional approach: On‑site AC withstand testing of GIS after assembly is limited by the availability of suitable HV equipment and may require multiple smaller tests or shipping modules back to the manufacturer.

    With AC resonant test system: A suitably rated AC resonant test system enables full‑voltage on‑site tests of the assembled GIS, using variable frequency to optimize resonance and minimize input power, thereby shortening commissioning time while aligning with modern grid code and utility requirements.


    FAQ about AC resonant test systems

    1. What is an AC resonant test system and why is it used for capacitive loads?
    An AC resonant test system creates a series resonant circuit between an adjustable reactor and a capacitive test object so that, at resonance, the voltage across the object is amplified while the supply only needs to cover system losses. This makes it especially suitable for testing power cables, GIS and other capacitive equipment where conventional power‑frequency transformers would be very large and inefficient.

    2. How does a variable‑frequency AC resonant test system differ from fixed‑frequency AC hipot equipment?
    A variable‑frequency AC resonant test system adjusts its output frequency to match the resonant condition with the test object, allowing optimization of voltage, current and power demand. Fixed‑frequency AC hipot equipment operates at 50/60 Hz without tuning, often requiring much larger apparent power and offering less flexibility for complex field situations.

    3. Which applications benefit most from AC resonant test systems for XLPE cables?
    AC resonant test systems are particularly valuable for high‑voltage XLPE cable systems at 66 kV, 110 kV, 220 kV and above, where cable lengths and capacitance are high. They provide efficient AC withstand testing during factory acceptance, site commissioning and periodic maintenance without over‑burdening the available power supply or requiring over‑sized test transformers.









    Сізге де ұнауы мүмкін

    • Бізге келіңіз

      6 ғимарат, Оптика алқабының оптикалық-механикалық индустриалды паркі, 84 Гаоксин 5 жолы,
      Шығыс көлі жаңа технологияларды дамыту аймағы, Ухань қаласы, Хубэй провинциясы, Қытай

    • Бізге электрондық пошта

      qiao@hvtest.cc

    • Бізге қоңырау шалыңыз

      +86-15871365102