Wysokiej jakości fabryczny system testowy VLF Tan Delta firmy Weshine to zintegrowane urządzenie do testowania kabli o ultraniskiej częstotliwości do testowania wytrzymałości kabli średniego napięcia, testowania współczynnika strat dielektrycznych, testowania powłoki, lokalizowania uszkodzeń powłoki i pomiaru prądu upływu. Wytwarza napięcie sinusoidalne o częstotliwości 0,1 Hz do 24 kV RMS lub 31,8 kV RMS w zależności od konfiguracji i mierzy tan delta przy 0,1 Hz. System jest odpowiedni dla zakładów energetycznych, ekip konserwujących kable, wykonawców instalacji elektrycznych, zakładów produkcyjnych, elektrowni i laboratoriów testujących wysokie napięcie.
Trwały system testowy VLF Tan Delta oferowany przez Weshine, profesjonalnego producenta w Chinach, przeznaczony jest do diagnostyki izolacji i testów wytrzymałościowych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia. Integruje pomiar wytrzymałości napięcia przemiennego VLF i strat dielektrycznych w jednym kompaktowym urządzeniu. Sprzęt jest zgodny z normami CENELEC HD 620 S1:1996 i HD 621 S1:1996, dotyczącymi kabli PE, XLPE i kabli w izolacji papierowej.
Podczas rutynowej konserwacji kabli niewidoczne defekty izolacji, w tym starzenie się drzewa wodnego, zanieczyszczenie, uszkodzenia mechaniczne i częściowe pogorszenie, nie mogą zostać wykryte poprzez prostą kontrolę wzrokową. Test fali sinusoidalnej VLF 0,1 Hz powoduje naprężenie prądu przemiennego na izolacji kabla, wymagając jednocześnie znacznie mniejszej mocy niż tradycyjny sprzęt testowy 50 Hz, co znacznie ułatwia testowanie długich kabli średniego napięcia w terenie.
Ten system testowy VLF Tan Delta zapewnia sygnał wyjściowy w postaci fali sinusoidalnej VLF do testów wytrzymałościowych i bezpośredniego pomiaru tan delta. Odczyt tan delta odzwierciedla współczynnik strat dielektrycznych izolacji kabla, który ocenia stopień starzenia i pogorszenia jakości. Urządzenie automatycznie przeprowadza testy strat przy wielu poziomach napięcia według ustalonej procedury: 0,5 U0 cykli, U0 cykli i 1,5 U0 cykli. Po zakończeniu wszystkich rund dane testowe zostają zapisane, a kabel zostaje całkowicie rozładowany.
Dostępne są dwie standardowe konfiguracje: modele 34 kV i 45 kV szczytowe. Blok 34 kV generuje falę sinusoidalną do 24 kV RMS (szczyt 34 kV); blok 45 kV osiąga 31,8 kV RMS (szczyt 45 kV). Wbudowane jest również wyjście napięcia stałego o zakresie ±1~34 kV dla wersji 34 kV i ±1~45 kV dla wersji 45 kV. Obsługiwane są również tryby testu fali prostokątnej i prądu stałego.
Do konserwacji powłoki kabla maszyna testująca umożliwia kontrolę powłoki i lokalizację uszkodzeń przy maksymalnym napięciu wyjściowym 10 kV. Pomiar prądu upływowego w trybie prądu stałego pomaga ocenić ogólną jakość izolacji kabla. Wbudowane wykrywanie awarii natychmiast odcina wysokie napięcie po wystąpieniu przeskoku lub awarii kabla, zapewniając pełną ochronę.
Kompletny zestaw zawiera główny host testowy, kabel wysokiego napięcia, przewód uziemiający, przewód zasilający, pamięć flash USB i torbę na akcesoria. Port USB 2.0 umożliwia eksport danych i aktualizację oprogramowania sprzętowego. Wszystkie dzienniki testów są przechowywane lokalnie i można je wyeksportować do USB w celu wygenerowania raportu na komputerze. Dopasowane oprogramowanie obsługuje jednoczesne otwieranie plików danych fazy A/B/C i generuje szczegółowe raporty z wynikami testów i krzywymi strat dielektrycznych.
Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Podczas pracy będzie generowane wysokie napięcie, dlatego obsługę mogą wykonywać wyłącznie profesjonalnie przeszkoleni technicy. Operatorzy muszą ściśle przestrzegać pięciu podstawowych zasad bezpieczeństwa: odciąć zasilanie, zablokować ponowne włączenie zasilania, sprawdzić zerowe napięcie, uziemienie i zwarcie, odizolować sąsiednie elementy pod napięciem. Testowanie wysokiego napięcia wymaga nadzoru dwóch lub więcej pracowników na miejscu.
| Napięcie wyjściowe |
Prąd wyjściowy |
Maksymalne obciążenie pojemnościowe |
|||
| Przedmiot |
Konfiguracja VS-CDPTD 34 kV |
Przedmiot |
Specyfikacja |
Konfiguracja |
Częstotliwość i obciążenie |
| Napięcie wyjściowe sinusoidalne VLF |
Maks. 24 kV RMS / 34 kV szczytowe |
Zakres pomiarowy |
0 do 14 mA |
Konfiguracja 34 kV |
0,1 Hz przy 0,5 μF / 24 kV RMS / 34 kV szczytowe |
| Napięcie stałe |
±1 do 34 kV |
Rezolucja |
1 渭A |
Konfiguracja 34 kV |
0,05 Hz przy 1,0 μF / 24 kV RMS / 34 kV szczytowe |
| Rozdzielczość napięcia |
0,001 kV |
Dokładność |
1% |
Konfiguracja 34 kV |
0,01 Hz przy 8,0 μF / 18 kV RMS / 25 kV szczytowe |
| Dokładność napięcia |
1% |
|
|
Konfiguracja 45 kV |
0,1 Hz przy 0,5 μF / 31,8 kV RMS / 45 kV szczytowe |
|
|
|
|
|
Konfiguracja 45 kV |
0,05 Hz przy 1,0 μF / 31,8 kV RMS / 45 kV szczytowe |
|
|
|
|
|
Konfiguracja 45 kV |
0,01 Hz przy 5,0 μF / 22 kV RMS / 31 kV szczytowe |
| Pomiar współczynnika strat dielektrycznych |
Informacje ogólne |
Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna |
|||||
| Przedmiot |
Konfiguracja VS-CDPTD 34 kV |
Konfiguracja VS-CDPTD 45 kV |
Przedmiot |
Konfiguracja VS-CDPTD 34 kV |
Konfiguracja VS-CDPTD 45 kV |
Przedmiot |
Specyfikacja |
| Zakres napięcia sinusoidalnego delta VLF |
1 do 24 kV RMS |
1 do 31,8 kV RMS |
Zużycie energii |
Maks. 300VA |
Maks. 400VA |
Dyrektywa niskonapięciowa |
2014/35/WE |
| Zakres obciążenia |
1 nF do 8 μF |
1 nF do 5 μF |
Zabezpieczenie przed odwrotnym napięciem |
13 kV |
15 kV |
Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej |
2014/30/WE |
| Rezolucja |
1 × 10⁻⁵ |
1 × 10⁻⁵ |
Interfejs danych |
USB 2.0 |
USB 2.0 |
Odniesienie do wpływu na środowisko |
EN 60068-2 i kolejne wersje |
| Dokładność |
1 × 10⁻⁴ |
1 × 10⁻⁴ |
Wymiary |
Obudowa Peli 1430, 430 × 240 × 340 mm |
Obudowa Peli 1430, 430 × 240 × 340 mm |
Języki interfejsu użytkownika |
Angielski, chiński uproszczony, rosyjski, hiszpański i inne |
| Zakres pomiarowy |
1 × 10⁻⁴ do 9999,9 × 10⁻⁴ |
1 × 10⁻⁴ do 9999,9 × 10⁻⁴ |
Waga |
22 kg |
22 kg |
|
|
| Częstotliwość pomiaru tan delta |
0,1 Hz |
0,1 Hz |
Robocza temperatura otoczenia |
-10°C do +50°C |
-10°C do +50°C |
|
|
|
|
|
|
Temperatura przechowywania |
-20°C do +60°C |
-20°C do +60°C |
|
|
| Połączenia i elementy sterujące |
Akcesoria standardowe |
||
| Przedmiot |
Opis |
Przedmiot |
Specyfikacja |
| Wyświetlacz |
Wyświetlacz LCD |
Przetestuj jednostkę główną |
1 zestaw |
| Wskazanie wysokiego napięcia |
Wskaźnik wyjścia wysokiego napięcia |
Główny kabel zasilający |
2,5 m |
| Interfejs danych |
Interfejs USB 2.0 |
Kabel uziemiający |
4 m |
| Kontrola |
Enkoder obrotowy |
Kabel połączeniowy wysokiego napięcia |
5 m |
| Sterowanie awaryjne |
Przycisk zatrzymania awaryjnego |
Pamięć USB |
1 szt |
| Bezpieczeństwo wyjścia |
Blokada wyjścia wysokiego napięcia |
Torba na akcesoria |
1 zestaw |
Zintegrowany tester kabli działa poprzez przyłożenie kontrolowanego napięcia sinusoidalnego 0,1 Hz do testowanych kabli. W porównaniu z konwencjonalnymi testami prądu przemiennego 50 Hz, technologia ultraniskiej częstotliwości znacznie obniża zapotrzebowanie na prąd dla pojemnościowych obciążeń kablowych, umożliwiając przenośną kontrolę w terenie kabli średniego napięcia.
Przed podłączeniem kabla należy ściśle przestrzegać pięciu zasad bezpieczeństwa związanych z wysokim napięciem. Upewnij się, że kabel testowy jest odłączony od zasilania, odizolowany, sprawdzony pod względem napięcia, uziemiony i zwarty. Wszystkie pobliskie części pod napięciem muszą być zakryte lub oddzielone. Tylko przeszkoleni operatorzy mogą obsługiwać sprzęt w obecności co najmniej jednego nadzorcy.
Podłącz akcesoria w ustalonej kolejności: najpierw podłącz kabel uziemiający do zacisku uziemiającego hosta, a następnie podłącz do uziemienia ochronnego stacji; podłącz kabel wysokiego napięcia do portu wyjściowego wysokiego napięcia; połączyć żyłę wewnętrzną kabla wysokiego napięcia z fazą lub osłoną kabla za pomocą dopasowanych złączek; przymocuj ekran kabla wysokiego napięcia do pobliskiej szyny uziemiającej; na koniec podłącz przewód zasilający.
W przypadku testów wytrzymałościowych VLF wybierz kształt fali, napięcie znamionowe, częstotliwość i czas trwania testu. Na ekranie wyświetlane są w czasie rzeczywistym napięcie szczytowe, prąd, kształt fali wyjściowej, ustawiona częstotliwość i wartości RMS. Timer uruchamia się automatycznie, gdy napięcie osiągnie ustawioną wartość.
Aby przeprowadzić diagnostykę tan-delta, należy włączyć funkcję strat dielektrycznych i wprowadzić znamionowe napięcie fazowe kabla U0. Maszyna uruchomi automatyczne cykle testowe, a każdy pełny pomiar zajmie około 3 minut i 30 sekund. Rejestruje pojemność, rezystancję, średnią stratę dielektryczną i wartości strat w czasie rzeczywistym poniżej 0,5 U0, 1,0 U0 i 1,5 U0.
Po zakończeniu testowania dane zostaną automatycznie zapisane, a kabel całkowicie się rozładuje. Użytkownicy mogą przeglądać zapisy historyczne, eksportować pojedyncze lub wiele dzienników do USB 2.0 i generować raporty do wydrukowania za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Narzędzie wyświetla krzywe strat i niezależne dane dla trzech faz kabla.
Podczas testowania powłoki lub lokalizowania uszkodzeń należy upewnić się, że powłoka kabla nie jest uziemiona na obu końcach i nie jest uziemiona pośrednio przez złącza lub mocowania. Maksymalna moc wyjściowa do kontroli powłoki i śledzenia uszkodzeń wynosi 10 kV.
1. Obsługuje testy wytrzymałościowe fali sinusoidalnej AC VLF
2. Uniwersalna funkcja pomiaru strat dielektrycznych tan delta
3. Dwie opcje napięcia szczytowego: 34 kV i 45 kV
4. Wyjście sinusoidalne: maks. 24 kV RMS lub 31,8 kV RMS
5. Wbudowane wyjście napięcia stałego do dodatkowych testów izolacji
6. Dostępny jest tryb testu napięcia fali prostokątnej
7. Funkcja pomiaru prądu upływu w trybie DC
8. Maksymalne napięcie wyjściowe 10 kV do testu powłoki i lokalizacji uszkodzeń powłoki
9. Sekwencje automatycznego testu strat dielektrycznych przy 0,5 U0, U0 i 1,5 U0
10. Wyświetlanie szczytowego napięcia i prądu w czasie rzeczywistym podczas pracy
11. Wizualizacja przebiegu wyjściowego na ekranie w czasie rzeczywistym
12. Automatyczne odcięcie wysokiego napięcia w przypadku zaniku napięcia
13. Lokalna pamięć wewnętrzna dla wszystkich dzienników testów
14. Eksport danych testowych poprzez interfejs USB 2.0
15. Oprogramowanie pomocnicze do tworzenia niestandardowych raportów z testów
16. Funkcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą napędu USB
17. Interfejs wielojęzyczny (angielski i chiński uproszczony)
18. Wyposażony w przycisk zatrzymania awaryjnego i blokadę wyjścia wysokiego napięcia
19. Konstrukcja zabezpieczająca przed napięciem wstecznym
20. Przenośna obudowa ochronna do testowania kabli terenowych na zewnątrz
Operatorzy sieci wykorzystują tę jednostkę testową do uruchamiania kabli średniego napięcia, regularnej konserwacji, diagnostyki tan delta, kontroli płaszcza i oceny izolacji w sieciach dystrybucyjnych i podstacjach.
Fabryki transformatorów i sprzętu elektrycznego wykorzystują tester do testów izolacji kabli i komponentów wymagających pomiaru napięcia VLF i strat dielektrycznych.
Elektrownie korzystają ze sprzętu do kontroli kabli stacyjnych, konserwacji kabli generatorów pomocniczych, testowania powłoki i diagnostyki izolacji podczas przerw konserwacyjnych.
Kolejowe sieci elektroenergetyczne układają kable średniego napięcia w podstacjach trakcyjnych i liniach przesyłowych. Maszyna obsługuje testy wytrzymałości kabli i analizę tan delta podczas okresów konserwacji.
Warsztaty górnicze, petrochemiczne, hutnicze i produkcyjne wykorzystują go do testów odbiorczych nowych kabli, konserwacji okresowej i badania uszkodzeń powłoki.
Uczelnie i instytuty badawcze wykorzystują to urządzenie testowe do nauczania teorii testowania kabli VLF, obliczania strat dielektrycznych, analizy starzenia izolacji i standardów bezpieczeństwa pracy przy wysokim napięciu.
Profesjonalne laboratoria wysokiego napięcia i okablowania wykorzystują ten system testowy VLF Tan Delta do przeprowadzania testów wytrzymałościowych VLF, pomiarów tan delta, kontroli osłony i usług diagnostyki kabli innych firm.
Ekipy serwisujące kable korzystają ze sprzętu do kontroli kabli w izolacji XLPE, PE i papierowej, diagnozowania starzenia drzew wodnych, lokalizacji uszkodzeń osłon i sporządzania raportów z testów.
1. Test wytrzymałości kabla sinusoidalnego VLF
2. Testowanie strat dielektrycznych tan-delta w kablu średniego napięcia
3. Diagnostyka starzenia izolacji kabla XLPE
4. Kontrola wytrzymałości kabla PE na napięcie
5. Testowanie wydajności kabla w izolacji papierowej
6. Ocena degradacji drzewa kablowego
7. Testowanie powłoki kabla do 10 kV
8. Lokalizowanie uszkodzeń powłoki kabla
9. Test wytrzymałości na napięcie prądu stałego
10. Testowanie napięcia fali prostokątnej
11. Pomiar prądu upływu w trybie DC
12. Nowe testy akceptacyjne przekazania kabla
13. Rutynowe testy konserwacji zapobiegawczej kabli
14. Generowanie zintegrowanego raportu z testów trójfazowych
15. Lokalne przechowywanie dzienników i eksport danych USB
Dziedzina branży:Serwis kabli średniego napięcia
Problem z projektem
Zespół zajmujący się konserwacją sieci energetycznej musiał ocenić wiele starzejących się podajników kablowych XLPE. Proste testy wytrzymałościowe mogły jedynie sprawdzić odporność na przebicie, natomiast zespół potrzebował także danych dotyczących strat dielektrycznych, aby ocenić starzenie się izolacji i zidentyfikować kable z potencjalnymi defektami drzewa wodnego.
Przetestuj przebieg operacji
Technicy odizolowali docelowy kabel, przestrzegali pięciu specyfikacji bezpieczeństwa, uziemili cały zestaw, podłączyli kabel wysokiego napięcia i przewód ekranowy zgodnie z instrukcją, a następnie włączyli zasilanie jednostki testowej. Wybrali tryb testu tan delta, wprowadzili znamionowe napięcie fazowe kabla U0, zwolnili wyłącznik awaryjny i blokadę wysokiego napięcia, a następnie rozpoczęli automatyczne testowanie. Urządzenie zmierzyło straty dielektryczne poniżej 0,5 U0, U0 i 1,5 U0, zapisało dane i rozładowało kabel po zakończeniu.
Wynik testu
Personel sprawdził zapisy historyczne i wyeksportował wszystkie dane na dysk USB. Dopasowane oprogramowanie wygenerowało raporty porównawcze faz z wartościami strat dielektrycznych i krzywymi trendu. Kable o normalnych wskaźnikach strat pozostały w eksploatacji, natomiast kable o znacznie uszkodzonych zostały przeznaczone do dalszego monitoringu.
Zalety aplikacji
Zespół zakończył kontrolę napięcia wytrzymywanego i diagnostykę starzenia za pomocą jednego urządzenia przenośnego. Automatyczne cykle testowe, eksport USB i generowanie raportów znacznie poprawiają identyfikowalność danych i zmniejszają obciążenie pracą papierkową.
P: Jakie funkcje realizuje ten sprzęt testowy?
Odp.: Wykonuje testy wytrzymałościowe kabla średniego napięcia VLF, pomiar strat dielektrycznych tan delta, kontrolę powłoki, lokalizację uszkodzeń powłoki, test wytrzymałości DC, test fali prostokątnej i wykrywanie prądu upływowego.
P: Jaka jest różnica między testem wytrzymałości VLF a testem tan delta?
Odp.: Test wytrzymałości VLF sprawdza, czy izolacja kabla może wytrzymać określone napięcie prądu przemiennego; Test tan delta mierzy współczynnik strat dielektrycznych, aby ocenić starzenie się izolacji i stopień jej pogorszenia.
P: Jakie konfiguracje napięcia są opcjonalne?
Odp.: Dwa modele: szczytowe 34 kV i szczytowe 45 kV. Model 34 kV generuje falę sinusoidalną do 24 kV RMS / 34 kV szczyt; model 45 kV osiąga wartość szczytową 31,8 kV RMS / 45 kV.
P: Przy jakiej częstotliwości mierzona jest delta tan?
Odp.: Pomiar tan delta przeprowadza się przy bardzo niskiej częstotliwości 0,1 Hz.
P: Jaki zakres pojemności kabla umożliwia testowanie tan delta?
Odp.: model 34 kV: 1 nF ~ 8 μF; Model 45 kV: 1 nF ~ 5 μF.
P: Czy sprzęt może eksportować zapisy testów?
O: Tak. Dzienniki testów są przechowywane wewnętrznie i można je eksportować przez USB 2.0. Wyeksportowane pliki można otworzyć za pomocą dedykowanego oprogramowania w celu wygenerowania formalnych raportów z testów.
P: Czy obsługuje wykrywanie uszkodzeń powłoki?
Odp.: Tak, maszyna testująca umożliwia kontrolę powłoki i lokalizację uszkodzeń przy maksymalnym napięciu wyjściowym 10 kV.
P:Kluczowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy?
Odp.: Urządzenie może obsługiwać wyłącznie przeszkolony profesjonalista. Przed podłączeniem kabel testowy musi być odłączony od zasilania, uziemiony i całkowicie odizolowany. Testowanie wysokiego napięcia wymaga nadzoru na miejscu, a wyłącznik awaryjny i blokada wysokiego napięcia powinny być używane prawidłowo.
Weshine Electric dostarcza profesjonalne przyrządy do testowania elektrycznego dla operatorów sieci energetycznych, zespołów zajmujących się konserwacją kabli, wykonawców inżynieryjnych, laboratoriów testowych i wszelkiego rodzaju użytkowników przemysłowych. W diagnostyce kabli VLF i tan-delta skupiamy się na łatwej obsłudze w terenie, stabilnym napięciu wyjściowym wysokiego napięcia, precyzyjnym pomiarze strat, kompletnym przechowywaniu danych i funkcjach wspierających raportowanie. Zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą wskazówki dotyczące wyboru modelu, dopasowanie schematu testów kabli, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i niestandardowe rozwiązania testowe. Dzięki bogatemu doświadczeniu inżynieryjnemu, ścisłej kontroli jakości, pełnemu wsparciu technicznemu, dojrzałym rozwiązaniom testowym i globalnej obsłudze posprzedażnej pomagamy klientom zakończyć kontrolę wytrzymałości kabli i diagnostykę izolacji za pomocą jasnych, identyfikowalnych danych testowych. Jeśli potrzebujesz niezawodnego, wszechstronnego sprzętu do diagnostyki kabli, nasz system testowy VLF Tan Delta może w pełni spełnić Twoje wymagania dotyczące testowania na miejscu.
| ZAPRASZAM DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO: 400 996 1868 |
LUB WYŚLIJ E-MAIL NA ADRES: info@weishengelectric.com |
|
BIURO SPRZEDAŻY Weshine Limited 602, budynek 3, Diangu Centrum Technologiczne, nr 3088, Lekai North Street Z aplikacją: +86 1873 1260 588 E. info@weishengelectric.com sale01@weishengelectric.com |
KONTAKT Z BIUREM T.0312 3188565 E. bdweisheng@weishengelectric.com
SERWIS POSPRZEDAŻOWY T. +86 157 1252 6062 |