Descripción
Perspectivas generales
El sistema de pruebas de resonancia de CA de frecuencia variable KVXZ-270 kVA/270 kV se utiliza para realizar pruebas dieléctricas de CA en equipos eléctricos.
- 10 kV/300 mm2cable de 3 km: prueba de resistencia a la corriente alterna, capacitancia ≤ 1,1265 uF, frecuencia de prueba: 30-300 Hz, tensión de prueba: 22 kV, duración de la prueba: 5 min;
- 35 kV/300 mm2Prueba de resistencia a la corriente alterna en un cable de 1 km: capacitancia ≤ 0,1945 uF, frecuencia de prueba: 30-300 Hz, tensión de prueba: 52 kV, duración de la prueba: 60 min;
- 110 kV/630 mm2cable de 0,2 km, prueba de resistencia a la corriente alterna, capacitancia ≤ 0,0368 uF, frecuencia de prueba: 30-300 Hz, tensión de prueba: 128 kV, duración de la prueba: 60 min;
- Prueba de resistencia a la corriente alterna de un transformador de 110 kV/63 000 kVA, capacitancia ≤ 0,02 uF, frecuencia de prueba: 30-300 Hz, tensión de prueba inferior a 160 kV, duración de la prueba: 1 minuto;
- GIS de 110 kV, barra de conmutación y otros equipos de subestación, prueba de resistencia a la corriente alterna, frecuencia de prueba: 30-300 Hz, tensión de prueba inferior a 265 kV, duración de la prueba: 5 minutos
Características
- Con funciones de protección contra sobretensión, sobrecorriente, arranque en cero y desajuste del sistema (descarga eléctrica). Los valores de protección contra sobretensión y sobrecorriente se pueden configurar según las necesidades del usuario. La protección contra descargas eléctricas se activa cuando el objeto de prueba sufre una descarga eléctrica y el medidor registra el valor de la tensión de descarga para su análisis.
- De tamaño reducido y peso ligero, es ideal para el personal de campo.
- Hay tres tipos de modos de funcionamiento, lo cual resulta conveniente para que el usuario elija según las condiciones del lugar. Modos de funcionamiento: modo automático, modo manual y modo de sintonización automática con refuerzo manual.
- Los datos se pueden guardar e imprimir en distintos lugares, y los números de serie son cifras que facilitan la identificación y la búsqueda.
- Cuando el dispositivo realiza un barrido automático de la frecuencia, el punto de inicio de la frecuencia se puede configurar de manera arbitraria dentro del rango especificado. Al mismo tiempo, la pantalla LCD muestra la curva de barrido, lo cual resulta conveniente para que los usuarios puedan determinar directamente si se ha encontrado el punto de resonancia. .
- Al adoptar la tecnología DSP, que permite ampliar o reducir funciones y actualizarse según las necesidades del usuario, también hace que la interfaz hombre-máquina sea más humanizada.
- Al reducir considerablemente la capacitancia de potencia requerida, el equipo resonante puede generar alta tensión y gran intensidad de corriente al aprovechar la resonancia entre el reactor resonante y el condensador de prueba. Este equipo puede suplir la potencia perdida en el sistema, lo cual solo requiere 1/Q de la potencia de excitación resonante durante la prueba. .
- Se han reducido considerablemente el peso y las dimensiones del equipo. La fuente de alimentación resonante en serie no solo elimina el voluminoso regulador de voltaje de alta potencia y el transformador de prueba de alta frecuencia común, sino que además requiere solo 1/Q de la potencia de excitación resonante para reducir el peso y las dimensiones del sistema, lo cual generalmente equivale a entre 1/10 y 1/30 del dispositivo de prueba común.
- Mejora la forma de onda de la tensión de salida. La fuente de alimentación resonante es un circuito de filtro resonante que puede mejorar la distorsión de la forma de onda de la tensión de salida y obtener una buena forma de onda sinusoidal, lo que evita de manera efectiva que los picos armónicos causen fallas en el objeto de prueba.
- Evita que una corriente de cortocircuito elevada queme el punto de falla. Cuando el objeto de prueba sufre una ruptura en el estado de resonancia en serie, el circuito se desajusta de inmediato y la corriente del circuito cae rápidamente a 1/Q de la corriente normal de prueba. La corriente de ruptura aumenta hasta decenas de veces durante la prueba de resistencia a la frecuencia de red del transformador. En comparación con los dos métodos de prueba, la corriente de cortocircuito y la corriente de ruptura difieren en cientos de veces. Los equipos de prueba de resonancia pueden detectar de manera eficiente las debilidades en el aislamiento y los puntos de falla por quemadura causados por una gran corriente de cortocircuito.
- Sobretensión sin recuperación. Cuando el objeto de prueba sufre una ruptura, la alta tensión desaparece de inmediato y se extingue también de inmediato debido a la pérdida de la condición de resonancia. La tensión de descarga se tarda mucho tiempo en recuperarse antes de que se corte la alimentación. Este proceso de recuperación de la tensión es una especie de acumulación de energía en un proceso de oscilación intermitente; no se produce ninguna sobretensión de recuperación durante el proceso. .
Modo de combinación de equipos de prueba
| Combinaciones de equipos
Especificaciones probadas |
Reactores (44 kVA/22 kV, 4 conjuntos) | Selección de la salida del transformador de excitación | Tensión de prueba (kV) |
| Cable de 10 kV/300 mm²: longitud de 3 km | 3 reactores en paralelo
(Tres de ellos están en castigo) |
4 kV | ≤22 kV |
| Cable de 35 kV/300 mm²: longitud 1 km | 2 en serie y 3 grupos en paralelo | 4 kV | ≤52 kV |
| Cable de 110 kV/630 mm²: longitud 0,2 km | 3 en serie y 2 grupos en paralelo | 4 kV | ≤128 kV |
| Transformador de potencia de 110 kV/63 000 kVA | 4 reactores en serie | 8 kV | ≤160 kV |
| GIS de 110 kV, aparatos de conmutación, etc. | 6 reactores en serie | 16 kV | ≤265 kV |




