Dans le développement d’une société moderne, le développement de divers domaines a accru la demande d’énergie. Afin d'assurer la stabilité du système électrique, il est nécessaire de mettre davantage l'accent sur la gestion des câbles d'alimentation haute tension et de choisir raisonnablement ses méthodes de test et ses tests. Technologie permettant de détecter à temps les problèmes dans les câbles d'alimentation. L'utilisation de méthodes de test et de techniques de détection raisonnables peut améliorer l'efficacité et la qualité du secteur électrique, réduire la consommation d'énergie et le gaspillage et améliorer la stabilité du système électrique.
La raison la plus courante de défaillance des câbles électriques haute tension est leur propre qualité non qualifiée, ce qui entraînera d'énormes risques pour la sécurité lors de leur fonctionnement.
Le système de test de tension de choc est un dispositif de test pour les produits électriques à haute tension tels que les transformateurs de puissance, les transformateurs haute tension, les interrupteurs haute tension et les câbles d'alimentation. La réalisation de tests de tension sur des produits électriques à haute tension peut produire des ondes de foudre, des ondes de fonctionnement et des ondes de coupure standard. C'est un instrument de test essentiel pour détecter les produits électriques à haute tension.
• Altitude maximale : 1 000 m
• L'altitude augmente de 100 m et la tension nominale diminue de 1 %
• Température de fonctionnement pour le composant HT : +10 ~ +45℃
• Humidité relative composante HT (sans condensation) ≤ 95 %
• Température pour le contrôle et la mesure électroniques : +10 ~ +45℃
• Humidité relative des composants électroniques : ≤ 80 %
• Température de stockage et de transport des composants : 20 ~ + 60℃
• Antisismique : 8e année
• Résistance de mise à la terre : < 0,3 Ω
• Pas de poussière
• Tension nominale : ±100 kV ~ 6 000 kV (et plus)
• Énergie nominale : 2,5 kJ ~ 600 kJ
• Tension de charge nominale : ±100 kV ±200 kV
•Capacité d'étage : 1,0 µF/200 kV 2,0 µF/100kV (selon la capacité totale)
• Impulsion d'éclair standard : 1,2/50µS Efficacité : 85 ~ 90 % (1,2±30 %/50±20 %uS )
• Impulsion de commutation : 250/2 500 µS Efficacité : 65 ~ 70 % (250 ± 20 %/2 500 ± 60 %uS )
(1) coefficient d'utilisation de tension élevé ;
(2) Pratique dans le réglage des vagues, simple à utiliser, excellentes performances de synchronisation et fiable en mouvement ;
(3) Une technique de contrôle automatique est adoptée dans la charge à courant constant, qui est une automatisation élevée et une forte capacité anti-interférence ;
(4) Un système numérique de mesure et d'analyse pour la date du test d'impulsion est adopté, ce qui augmente le niveau technique et l'efficacité des tests de tension d'impulsion ;
(5) Haute automation ;
(6) Communication optique, forte capacité anti-interférence ;
(7) Grande énergie, large gamme d’applications.
Le système de test de tension de choc est composé d'un générateur de tension de choc, d'un dispositif de charge CC, d'un système de contrôle intelligent, d'un diviseur de tension à condensateur à faible amortissement, d'un système d'analyse de machine de mesure numérique et d'un dispositif d'interception d'espacement de billes à plusieurs étages.
Notre société propose les quatre types de générateurs de tension de choc suivants :
CJDS : La structure est de type S, la tension 100KV-800KV/80KJ adopte cette structure ;
CJD △ : La structure est de type △, la tension 400KV-2400KV / 240KJ adopte cette structure ;
CJDH : La structure est de type H et la tension est supérieure à 1000KV-6000KV/600KJ.
CJDV : La structure est de type V, la tension 800KV-4000KV/600KJ adopte cette structure ;
Modèle | SDJC-400 | MCJ△-2400 | MCJH-3600 | MCJV-4000 | |
Tension nominale (kV) | ±400 | ±2400 | ±3600 | ±4000 | |
Énergie nominale (kJ) | 20 | 240 | 360 | 400 | |
Capacité d'impulsion nominale (nF) | 250 | 83.33 | 55.55 | 50,0 | |
Tension de charge nominale à chaque étage (kV) | ±100 | ±100 | ±200 | ±200 | |
Nombre d'étape | 4 | 24 | 18 | 20 | |
Capacité de scène | 1,0 μf/100 kV, 2,0 μf/50 kV | 1,0 μf/200 kV, 2,0 μf/100 kV | 1,0 μf/200 kV, 2,0 μf/100 kV | 1,0 μf/200 kV, 2,0 μf/100 kV | |
Énergie de scène (kJ) | 5.0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | |
Forme d'onde | Impulsion éclair standard | Efficacité 1,2/50µS : 85 % (1,2±30 %/50±20 %us) | Efficacité 1,2/50µS : 85-90 % (1,2±30 %/50±20 %us) | Efficacité 1,2/50µS : 85-90 % (1,2±30 %/50±20 %us) | Efficacité 1,2/50µS : 85-90 % (1,2±30 %/50±20 %us) |
Impulsion de commutation | / | Efficacité 250/2500µS : 65-70 % (250±20%/2500±60%us) | Efficacité 250/2500µS : 65-70 % (250±20%/2500±60%uS) | Efficacité 250/2500µS : 65-70 % (250±20%/2500±60%uS) | |
Vague coupante | / | variable 2-6µS | variable 2-6µS | variable 2-6µS |
Le diviseur capacitif à faible amortissement est composé de séries de condensateurs à impulsions multi-sections connectées. Chaque bride de condensateur est dotée d'une interface de court-circuit, facile à connecter avec le condensateur du bras HT, modifiant ainsi le rapport de division. La résistance adopte un type dispersé à plusieurs sections et le condensateur est une structure sans inductance. Le bras basse tension est composé
de condensateurs non inductifs connectés en parallèle.
2.1 Paramètres techniques
• Tension nominale : ±100 kV ~ 6 000 kV (et plus)
• Capacité nominale : 100 ~ 1 000 pF
• Instabilité du facteur d'échelle : Kε ≤ ±1 %
• Sur-impulsion : β≤ 20 %
• Temps de réponse partielle : Tα ≤ 100 nS
• Type : diviseur capacitif à faible résistance
• Normes : la réponse en onde carrée à facteur d'échelle est conforme à la norme IEC60-2.
Le condensateur est avec résistance d'amortissement
• Le bras BT est une structure sans inductance à cage unique ; avec roue à la base, mobile
Le dispositif de découpe d'espace à plusieurs étages est composé de trois condensateurs à impulsions HT via une connexion en série. L'ensemble du dispositif est de type bras basse tension sans inductance et mobile (la roue est en polyuréthane afin que le sol puisse être protégé). Avec le pupitre de commande, l'écart entre les sphères peut être régulé à distance. La fonction de déclenchement de retard est plus stable et fiable. Au-dessus du dispositif de découpe se trouve le tore.
3.1 Paramètres techniques
• Tension nominale : ±400 ~ 3000kV
• Capacité de hachage : 500 ~ 600 pF
• Temps de hachage : 2 ~ 6 uS
• Écart du temps de hachage : ≤ 0,1 uS
• Type de déclenchement : déclenchement de décharge à trois sphères d'espacement
• Type de retard : retard électronique avec circuit régulable
Q : Puis-je visiter votre usine ?
R : Tous les clients du pays et de l’étranger sont chaleureusement invités à visiter notre entreprise et notre usine.
Q : Fournissez-vous l’installation et la mise en service ?
R : Oui, nous procédons comme suit :
-Dès que le client nous a informé que les machines sont placées au bon endroit, nous enverrons un ingénieur mécanique et électrique pour le démarrage de la machine.
-Test à vide : Une fois la machine complètement installée, nous effectuons d’abord des tests à vide.
-Test de charge : Habituellement, nous pouvons produire 3 fils différents pour effectuer des tests de charge.
-Rapport d'acceptation : Une fois que l'acheteur a confirmé que la machine peut atteindre toutes les spécifications du contrat, le rapport d'acceptation sera signé pour notre dossier indiquant que la machine sera en période de garantie.
Q : Quelles informations dois-je offrir pour obtenir un devis détaillé de votre part ?
R : Pour une seule machine : Habituellement, nous devons connaître la taille du fil d’entrée, la taille du fil de sortie à produire, la productivité, la rentabilité et la taille pour choisir la bonne machine.
Pour une nouvelle usine de câbles ou une nouvelle ligne de production de câbles, nous avons besoin de connaître la fiche technique des câbles à produire, la productivité, les normes à suivre, etc. pour concevoir toutes les machines nécessaires.
Q : Pouvez-vous fournir l’équipement auxiliaire avec les machines ?
R : Oui, certainement.
Nous avons fourni un échangeur de chaleur, une machine de filtrage de poudre de cuivre/aluminium, une tour de refroidissement, un refroidisseur, un compresseur d'air, des matrices d'étirage, une machine de pointage, des soudeuses à froid, des bobines, etc. avec nos machines.
Q : Pourriez-vous faire la conception de l’ensemble de l’usine ?
R : Oui, c'est notre avantage.
Avec la fiche technique du câble à réaliser, la norme que doivent suivre vos câbles, la productivité que vous attendiez. Notre ingénieur en technologie et machines de production réalisera la conception des machines de production, des équipements de test, des accessoires tels que des bobines, des matrices, des lignes de rembobinage et des matériaux nécessaires.
Q : Comment puis-je connaître le statut de ma commande ?
R : Nous avons notre système OA pour suivre la production.
Pour toute demande, nous pouvons envoyer des photos et des vidéos de votre commande, nous pouvons également utiliser FACETIME pour vous informer de la production.
Q : Comment travaillez-vous sur l’inspection avant la livraison ?
R : Nous effectuerons des tests d’équilibre dynamique, des tests de niveau, des tests de bruit, etc. pendant la production.
Une fois la production terminée, nous faisons généralement fonctionner chaque machine à vide avant la livraison. Les clients sont invités à assister à l’inspection.
Q : À quelles expositions allez-vous assister, pouvons-nous nous rencontrer à la foire ?
R : Salon international du fil et du câble de Düsseldorf ;
Salon Wire Amérique du Sud ;
Salon international du fil et du câble à Shanghai ;
Salon international du fil d'Istanbul, etc.
fil Foire de l'Asie du Sud-Est, etc.