| Marque | Switchgear parts |
| Numéro de modèle | Dispositif de Test Efficace de la Hausse de Température des Transformateurs |
| Capacité nominale du transformateur | 2500kVA |
| Série | HB28WG |
Ce système utilise la méthode de charge mutuelle pour effectuer des tests de montée en température sur les transformateurs de distribution, et peut également effectuer des tests de montée en température sur deux transformateurs de mêmes spécifications. Le système peut ajuster séparément la tension de fonctionnement et le courant de charge des transformateurs, simuler l'état de fonctionnement des transformateurs, et mesurer les paramètres de montée en température des transformateurs en fonctionnement réel. Ainsi, la vitesse de mesure est rapide et la précision est élevée. En particulier pour les transformateurs à sec, les tests peuvent être réalisés en une seule fois, réduisant exponentiellement le temps de test, améliorant considérablement l'efficacité du travail et également améliorant grandement la précision des tests. C'est l'équipement préféré pour les tests de montée en température des transformateurs.
Caractéristiques
Le dispositif expérimental adopte une conception intégrée et est contrôlé par un ordinateur industriel. Il peut automatiquement terminer le test de montée en température de deux transformateurs de 2500KVA et moins avec une simple connexion.
Le dispositif expérimental est équipé d'un système de régulation de la tension de fonctionnement du transformateur et d'un système de régulation du courant de fonctionnement, qui régulent automatiquement le transformateur pour qu'il fonctionne dans son état nominal.
Le dispositif de test intègre un dispositif de commutation haute tension et un dispositif de commutation basse tension à haut courant, qui commutent automatiquement vers l'état de fonctionnement et l'état de mesure de la résistance thermique selon le processus de test, et terminent automatiquement le processus de test.
Le système expérimental intègre quatre ensembles de modules de test de résistance directe et deux ensembles d'analyseurs de puissance de précision pour mesurer avec précision les paramètres du système et former des enregistrements expérimentaux détaillés.
Le système expérimental est équipé de 16 thermomètres de précision pour surveiller la température de l'environnement, du niveau d'huile, de l'entrée et de la sortie du radiateur de deux transformateurs, afficher les paramètres de montée en température de chaque partie, et les charger dans l'enregistrement de test,
Le système de test est équipé d'un écran LED, qui peut indiquer l'état de test à tout moment pendant le processus de test.
Achèvement automatique d'un clic du processus de test de montée en température et émission automatique du rapport de test.
Le dispositif expérimental dispose d'une interface de communication permettant la gestion numérique de l'information technologique et l'interaction avec les systèmes de gestion de plateforme cloud
Paramètres techniques
| Unité d'essai | numéro de modèle | paramètre technique |
|---|---|---|
| Unité de test de résistance continue | HB5851 | Courant de test automatique : 5mA, 40mA, 300mA, 1A, 5A, 10A
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| analyseur de puissance | HB2000 | Plage de tension mesurable : 50V, 100V, 250V, 500V (tension de phase), erreur de mesure de la tension : ±(0,05% de lecture + 0,05% de plage)
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| Transformateur intermédiaire | YS-100 | Capacité nominale : 100kVA |
| Banc de condensateurs de compensation automatique | HB2819W | Capacité nominale : 300kvar |
| Transformateur de courant haute tension de précision | HL28-200 | Rapport de courant : 5-300A/5A, précision de mesure : classe 0,05 |
| Transformateur de courant haute tension de précision | HJ28-12 | Rapport de tension nominale : 15,10/0,1 (kV) classe 0,05 |
| Dispositif de commutation de grand courant | HB6321 | Courant nominal : 5000A |
| Enregistreur de température multi-canaux | HB6301 | Voie de capteur : 16, plage de mesure : 0 – 200℃, précision de mesure : 0,5℃ |
| Coupe d'essai d'huile environnementale | 0,2-1,2 mètres | |
| Contrôle d'essai | HB2819Z-6 | Commutation automatique des essais et changement de plage d'essai pour chaque projet, mesure de la tension de court-circuit basse tension, autres commandes électriques, communication de données et système de protection de sécurité. |
| Systèmes informatiques et logiciels | HB2819GL-6 | Connexion au système d'essai, gestion du personnel d'essai, identification des échantillons d'essai, paramétrage des items d'essai, configuration des données d'essai, changement de projet, lecture de l'état, téléversement des données, lecture et jugement des paramètres environnementaux. |
| Structure et accessoires de l'appareil | HB2819ZN-6 | Transport de l'équipement, commutation de l'interrupteur électrique haute tension, commutation de l'interrupteur électrique basse tension, entraînement du chariot sortant, connexion électrique haute tension, structure étanche. |
C'est un instrument de test à haute efficacité et haute précision conçu pour mesurer les performances d'élévation de température des transformateurs de puissance, des transformateurs de distribution, des transformateurs à sec et des transformateurs à bain d'huile. Sa fonction principale est de simuler la charge réelle de fonctionnement du transformateur, de détecter avec précision l'élévation de température des enroulements, des noyaux, de l'huile (pour les transformateurs à bain d'huile) et des surfaces de la cuve sous des conditions de charge nominale ou de surcharge à long terme, et de vérifier s'il répond aux normes IEC 60076, IEEE C57 et GB 1094.
Principe de fonctionnement : L'appareil adopte une technologie de simulation de charge à haute efficacité (banque de charge AC ou module de charge inductive) pour fournir un courant nominal stable au transformateur sous test. Il utilise des capteurs de température de haute précision (PT100, thermocouple) pour collecter en temps réel les données de température des parties clés, avec un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 100 Hz. Le système de contrôle intégré contrôle automatiquement la sortie de la charge, maintient la stabilité de la température de test, traite les données en temps réel (calcule la valeur d'élévation de température, le temps d'équilibre) et génère un rapport de test conforme. Comparé aux dispositifs traditionnels, sa "haute efficacité" se manifeste par une réponse rapide à la charge, un temps d'équilibre de l'élévation de température court (économie de 30% à 40% du temps de test) et une faible consommation d'énergie.