Цена в Китае: от 839 895 ₽
Поставщик: Вешайн Электрик Манюфактуринг Ко, Лтд
Света - это общее явление для линий передачи из-за их большой высоты. Удар молнии по проводнику линии вызывает импульсное напряжение. Конечное оборудование линии передачи, такое как силовой трансформатор, затем испытывает это молниевое импульсное напряжение. Кроме того, во время всех видов онлайн переключений в системе в сети будут происходить переключающие импульсы. Амплитуда переключающих импульсов может быть около 3,5 раз больше системного напряжения. Изоляция является одним из самых важных компонентов трансформатора. Любая слабость в изоляции может привести к отказу трансформатора. Чтобы обеспечить эффективность изоляционной системы трансформатора, необходимо пройти диэлектрический тест. Однако испытание на выдержку при промышленной частоте само по себе не может быть достаточным для демонстрации диэлектрической прочности трансформатора. Вот почему проводится импульсное испытание трансформатора. В эту категорию испытаний входят как испытание молниевыми импульсами, так и испытание переключающими импульсами.
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
Света - это общее явление для линий передачи из-за их большой высоты. Удар молнии по проводнику линии вызывает импульсное напряжение. Конечное оборудование линии передачи, такое как силовой трансформатор, затем испытывает это молниевое импульсное напряжение. Кроме того, во время всех видов онлайн переключений в системе в сети будут происходить переключающие импульсы. Амплитуда переключающих импульсов может быть около 3,5 раз больше системного напряжения. Изоляция является одним из самых важных компонентов трансформатора. Любая слабость в изоляции может привести к отказу трансформатора. Чтобы обеспечить эффективность изоляционной системы трансформатора, необходимо пройти диэлектрический тест. Однако испытание на выдержку при промышленной частоте само по себе не может быть достаточным для демонстрации диэлектрической прочности трансформатора. Вот почему проводится импульсное испытание трансформатора. В эту категорию испытаний входят как испытание молниевыми импульсами, так и испытание переключающими импульсами.
Судя по данным, собранным о природной молнии, можно сделать вывод, что системные помехи из-за удара молнии могут быть представлены тремя основными формами волн.
Хотя фактические помехи от импульса молнии могут не иметь именно этих трех форм, но определив эти волны, можно установить минимальную импульсную диэлектрическую прочность трансформатора.
Если помехи от молнии проходят некоторое расстояние вдоль линии передачи, прежде чем попасть в трансформатор, форма их волны может приблизиться к полной волне. Если во время прохождения происходит пробой на каком-либо изоляторе линии передачи, после достижения пика волны она может принять форму очищенной волны.
Если удар молнии непосредственно попадает в клеммы трансформатора, импульсное напряжение быстро возрастает, пока не будет разряжено пробоем. В момент пробоя напряжение внезапно падает и может принять форму передней волны.
Воздействие 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 независимо от формы молнии, все они могут вызвать отказ изоляции в трансформаторе. Поэтому испытание на молниевое импульсное напряжение является одним из самых важных типов испытаний трансформаторов.
Для соблюдения нормативных требований и безопасности операторов необходимо знать уровни изоляции в трансформаторах. Компания Weshine имеет 8-летний опыт работы, специально занимающегося полным спектром оборудования для испытания молниевыми импульсами.
Для получения дополнительной информации о решениях обслуживания Weshine свяжитесь с нашим онлайн-продавцом, работающим круглосуточно.
Название продукта | Генератор молниевого импульсного напряжения |
---|---|
Номер модели | VSJC-Y400 |
Номинальное напряжение | 300 до 4800 кВ |
Уровень напряжения | ± 150 ~ 1200 кВ |
Номинальная емкость | 0.325 до 1.0 мкФ |
Энергия удара | 7.31 до 480 кДж |
Район волн | ≥85% |
Рабочая волна | ≥80% |
Типичное применение | Испытание: силового трансформатора, кабеля, разрядника (тест на ударный ток), генератора, мотора, изолятора, корпуса, GIS, трансформатора, конденсатора, других изоляционных материалов, научных исследований и преподавания |