| Marca | Switchgear parts |
| Número de modelo | Dispositivo Eficiente para la Prueba de Aumento de Temperatura del Transformador |
| capacidad nominal del transformador | 2500kVA |
| Serie | HB28WG |
Este sistema utiliza el método de carga mutua para realizar pruebas de elevación de temperatura en transformadores de distribución, y también puede realizar pruebas de elevación de temperatura en dos transformadores de las mismas especificaciones. El sistema puede ajustar por separado el voltaje de trabajo y la corriente de carga de los transformadores, simular el estado operativo de los transformadores y medir los parámetros de elevación de temperatura de los transformadores en funcionamiento real. Por lo tanto, la velocidad de medición es rápida y la precisión es alta. Especialmente para transformadores de tipo seco, la prueba se puede completar de una sola vez, reduciendo exponencialmente el tiempo de prueba, mejorando enormemente la eficiencia del trabajo y también aumentando significativamente la precisión de la prueba. Es el equipo preferido para la prueba de elevación de temperatura de transformadores.
Características
El dispositivo experimental adopta un diseño integrado y está controlado por un ordenador industrial. Puede completar automáticamente la prueba de elevación de temperatura de dos transformadores de 2500KVA y menos con solo una conexión de un botón.
El dispositivo experimental está equipado con un sistema de regulación del voltaje de trabajo del transformador y un sistema de regulación de la corriente de operación, que regulan automáticamente el transformador para que funcione en su estado nominal.
El dispositivo de prueba integra un dispositivo de conmutación de alta tensión y un dispositivo de conmutación de corriente baja de alta intensidad, que se cambian automáticamente al estado de operación y al estado de medición de resistencia térmica según el proceso de prueba, y completan el proceso de prueba automáticamente.
El sistema experimental integra cuatro conjuntos de módulos de prueba de resistencia DC y dos conjuntos de analizadores de potencia de precisión para medir con precisión los parámetros del sistema y formar registros experimentales detallados.
El sistema experimental está equipado con 16 termómetros de precisión para monitorear la temperatura del entorno, el nivel de aceite, la entrada y salida del radiador de dos transformadores, mostrar los parámetros de elevación de temperatura de cada parte y cargarlos en el registro de prueba,
El sistema de prueba está equipado con una pantalla LED, que puede indicar el estado de la prueba en cualquier momento durante el proceso de prueba.
Finalización automática de un clic del proceso de prueba de elevación de temperatura y emisión automática del informe de prueba.
El dispositivo experimental tiene una interfaz de comunicación que permite la gestión digital de la información tecnológica e interacción con sistemas de gestión de plataforma en la nube
Parámetro técnico
| Unidad de prueba de equipos | número de modelo | parámetro técnico |
|---|---|---|
| Unidad de prueba de resistencia DC | HB5851 | Corriente de prueba automática: 5mA, 40mA, 300mA, 1A, 5A, 10A
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| analizador de potencia | HB2000 | Rango de medición de voltaje: 50V, 100V, 250V, 500V (voltaje de fase), error de medición de voltaje: ±(0.05% lectura + 0.05% rango)
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| Transformador intermedio | YS-100 | Capacidad nominal: 100kVA |
| Banco de condensadores de compensación automático | HB2819W | Capacidad nominal: 300kvar |
| Transformador de corriente de alta tensión de precisión | HL28-200 | Relación de corriente: 5-300A/5A, precisión de medición: clase 0.05 |
| Transformador de corriente de alta tensión de precisión | HJ28-12 | Relación de voltaje nominal: 15.10/0.1 (kV) clase 0.05 |
| Dispositivo de conmutación de corriente elevada | HB6321 | Corriente nominal: 5000A |
| Grabadora de temperatura multicanal | HB6301 | Canales de sensor: 16, rango de medición: 0 – 200℃, precisión de medición: 0.5℃ |
| Taza de aceite para pruebas ambientales | 0.2-1.2 metros | |
| Control de pruebas | HB2819Z-6 | Conmutación automática de pruebas y conmutación de rangos de prueba de cada proyecto, medición de voltaje a cortocircuito bajo, otros controles eléctricos, comunicación de datos y sistema de protección de seguridad. |
| Sistemas informáticos y software | HB2819GL-6 | Inicio de sesión en el sistema de prueba, gestión de personal de pruebas, identificación de muestras de prueba, configuración de ítems de prueba, configuración de datos de prueba, conmutación de proyectos, lectura de estado, carga de datos, lectura y juicio de parámetros ambientales. |
| Estructura del dispositivo y accesorios | HB2819ZN-6 | Transporte de equipos, conmutación de interruptores eléctricos de alta tensión, conmutación de interruptores eléctricos de baja tensión, conducción de vehículos de salida, conexión eléctrica de alta tensión, estructura sellada. |
Es un instrumento de prueba de alta eficiencia y alta precisión diseñado para medir el rendimiento de elevación de temperatura de transformadores de potencia, transformadores de distribución, transformadores secos y transformadores sumergidos en aceite. Su función principal es simular la carga operativa real del transformador, detectar con precisión la elevación de temperatura de los devanados, núcleos de hierro, aceite (para transformadores sumergidos en aceite) y superficies de la caja bajo condiciones de carga nominal a largo plazo o sobrecarga, y verificar si cumple con las normas IEC 60076, IEEE C57 y GB 1094.
Principio de funcionamiento: El dispositivo adopta tecnología de simulación de carga de alta eficiencia (banco de carga AC o módulo de carga inductiva) para proporcionar una corriente nominal estable al transformador en prueba. Utiliza sensores de temperatura de alta precisión (PT100, termopar) para recoger datos de temperatura de las partes clave en tiempo real, con una tasa de muestreo de hasta 100Hz. El sistema de control embebido controla automáticamente la salida de la carga, mantiene la estabilidad de la temperatura de prueba, procesa los datos en tiempo real (calcula el valor de elevación de temperatura, tiempo de equilibrio), y genera un informe de prueba conforme. En comparación con los dispositivos tradicionales, su "alta eficiencia" se refleja en una rápida respuesta de carga, un corto tiempo de equilibrio de elevación de temperatura (ahorro de 30%~40% en el tiempo de prueba) y un bajo consumo de energía.