Цена в Китае: от 839 895 ₽
Поставщик: Вешайн Электрик Манюфактуринг Ко, Лтд
Освещение – это обычное явление на линиях передачи из-за их большой высоты. Столкновение молнии с проводами линии вызывает импульсное напряжение. Конечное оборудование линии передачи, такое как трансформатор, затем испытывает это молниеносное импульсное напряжение. Кроме того, во время всех видов операций переключения в системе возникают переключающие импульсы в сети.Magnitude switching импульсов может составлять около 3,5 раз превышения напряжения системы. Изоляция является одним из наиболее важных компонентов трансформатора. Любая слабость в изоляции может привести к его выходу из строя. Чтобы обеспечить эффективность системы изоляции трансформатора, она должна пройтиDielectric test. Однако испытания на выдерживание напряжения при промышленной частоте недостаточно для демонстрации диэлектрической прочности трансформатора. Поэтому проводится импульсное испытание трансформатора. В эту категорию испытаний входят как испытание молниеносным импульсом, так и испытание переключающим импульсом.
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Испытательное оборудование Цифровое оборудование Высоковольтный тестер Текущий тестер Тестер высокого тока Тестер напряжения и тока Тестер высокого напряжения постоянного тока
Освещение – это обычное явление на линиях передачи из-за их большой высоты. Столкновение молнии с проводами линии вызывает импульсное напряжение. Конечное оборудование линии передачи, такое как трансформатор, затем испытывает это молниеносное импульсное напряжение. Кроме того, во время всех видов операций переключения в системе возникают переключающие импульсы в сети.Magnitude switching импульсов может составлять около 3,5 раз превышения напряжения системы. Изоляция является одним из наиболее важных компонентов трансформатора. Любая слабость в изоляции может привести к его выходу из строя. Чтобы обеспечить эффективность системы изоляции трансформатора, она должна пройтиDielectric test. Однако испытания на выдерживание напряжения при промышленной частоте недостаточно для демонстрации диэлектрической прочности трансформатора. Поэтому проводится импульсное испытание трансформатора. В эту категорию испытаний входят как испытание молниеносным импульсом, так и испытание переключающим импульсом.
Согласно собранным данным о естественной молнии, можно сделать вывод о том, что нарушение системы из-за удара молнии можно представить тремя основными формами волн.
Хотя фактическое молниеносное импульсное нарушение может не иметь точно этих трех форм, определяя эти волны, можно установить минимальную импульсную диэлектрическую прочность трансформатора.
Если молниеносное нарушение проходит некоторое расстояние по линии передачи, прежде чем достигнуть трансформатора, форма его волны может приблизиться к полной волне. Если во время прохождения происходит пробой на любом изоляторе линии передачи, после достижения пика волны она может принять форму обрезанной волны.
Если удар молнии непосредственно попадает на терминалы трансформатора, импульсное напряжение быстро возрастает, пока не будет ослаблено пробоем. В момент пробоя напряжение внезапно падает и может образовать форму передней части волны.
Влияние этих форм волн на изоляцию трансформатора может различаться. Мы не будем здесь подробно обсуждать, какой тип импульсного напряжения вызывает какой тип отказа в трансформаторе. Но какая бы ни была форма напряжения молниеносного нарушения, все они могут вызвать выход из строя изоляции в трансформаторе. Поэтому испытание молниеносным импульсом трансформатора является одним из наиболее важных типов испытаний трансформатора.
Для соблюдения нормативных требований и безопасности операторов необходимо знать уровни изоляции в трансформаторах. Weshine имеет 8-летний опыт работы, специально связанный с полным спектром оборудования для испытания молниеносным импульсом.
Для получения дополнительной информации об услугах Weshine, свяжитесь с нашим онлайн-продавцом, который работает 24/7.
Наименование продукта | Генератор молниеносного импульсного напряжения |
---|---|
Модель | VSJC-Y400 |
Номинальное напряжение | 300 до 4800 кВ |
Номинальное напряжение | ± 150 ~ 1200 кВ |
Номинальная ёмкость | 0.325 до 1.0 μF |
Энергия удара | 7.31 до 480 кДж |
Радиус волн | ≥85% |
Рабочая волна | ≥80% |
Типичное применение | Испытание: трансформатора, кабеля, разрядника (испытание на ток удара), генератора, мотора, изолятора, корпуса, GIS, трансформатора, конденсатора, других изолирующих материалов, научных исследований и преподавания |