Resonanzprüfsystem der AC-Serie

Resonanzprüfsystem der AC-Serie

Das AC-Resonanztestsystem wird zur Durchführung des AC-Resonanztests für GIL, GIS, Sammelschienen, Kabel, Transformatoren und andere elektrische Materialien verwendet. Bei solchen Geräten können wir die Teilentladung auch auf einen sehr niedrigeren Wert regeln, wenn Sie Teilentladungsanforderungen haben. Aufgrund seines geringeren Gewichts, der tragbaren Installation und der einfacheren Bedienung wird es häufig vor Ort eingesetzt. Die variable Frequenz liegt zwischen 20 Hz und 300 Hz.
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Beschreibung
Technische Parameter

Produktübersicht und Anwendungen

 

Das AC-Resonanztestsystem wird zur Durchführung des AC-Resonanztests für GIL, GIS, Sammelschienen, Kabel, Transformatoren und andere elektrische Materialien verwendet. Bei solchen Geräten können wir die Teilentladung auch auf einen sehr niedrigeren Wert steuern, wenn Sie Teilentladungsanforderungen haben.
Aufgrund seines geringeren Gewichts, der tragbaren Installation und der einfacheren Bedienung wird es häufig vor Ort eingesetzt.
Die variable Frequenz liegt zwischen 20 Hz und 300 Hz.

 

Industrielle Anwendung:

1. Stromkabelprüfung (häufigste Anwendung): Inbetriebnahmetest (nach der Installation); Wartungstest (nach der Reparatur/regelmäßig).
2. Gas-Prüfung isolierter Schaltanlagen (GIS):-Inbetriebnahme vor Ort;Fehlersuche.
3. Prüfung rotierender Maschinen (große Generatoren und Motoren): Zum Testen der Isolationsfestigkeit der Statorwicklungen großer Generatoren und Hochspannungsmotoren.
4. Andere spezifische Anwendungen: Kondensatorbänke; Kabel- und GIS-Kombination (lange Leitungen); Forschung und Entwicklung.

 

Hauptmerkmale und Vorteile

 

1. Effizienz und Energieeinsparungen
Vorteil: Betrieb mit bauseits üblicher Stromversorgung möglich
Vorteil: Macht große Dieselgeneratoren überflüssig; reduziert die Betriebskosten

2. Tragbarkeit und Platzersparnis

Merkmal: Modularer, leichter Aufbau (im Vergleich zu Prüftransformatoren)
Vorteil: Einfacher Transport zum Einsatzort; schnelle Einrichtungszeit
Vorteil: Ermöglicht -Vor-Ort-Tests der installierten Ausrüstung (Kabel, GIS)

3. Sicherheitsverbesserung
Funktion: Automatische De-Abstimmung bei Überschlag/Durchschlag
Vorteil: Begrenzter Fehlerstrom (deckt nur Stromkreisverluste ab)
Vorteil: Minimale Beschädigung des Prüflings; erhöhte Bedienersicherheit

4. Präzisionsprüfung
Merkmal: Reine Sinuswellenform mit präziser Testfrequenz
Vorteil: Echtleistungs--Frequenzspannungssimulation (50/60-Hz-Äquivalent)
Vorteil: Genaue Beurteilung des Isolationszustands; zuverlässige Pass/Fail-Kriterien

5. Operative Flexibilität
Merkmal: Großer Frequenzbereich mit Feineinstellung
Vorteil: Kann verschiedene kapazitive Lasten testen (Kabel, Transformatoren, GIS)
Vorteil: Ein einziges System für mehrere Anwendungen; besserer ROI

6. Vorteile für die Umwelt
Merkmal: Geräuscharmer Betrieb (<60 dB)
Vorteil: Geeignet für städtische Gebiete und lärmsensible Standorte
Vorteil: Verlängerte Arbeitszeiten; bessere Beziehungen zur Gemeinschaft.

 

Weitere Informationen

 

1. Haupttestkomponenten
Erregertransformator

Eingang: 380 V/220 V

Ausgang: Mehrere Spannungsabgriffe

Resonanzreaktoren​ (modular)

Typischerweise 4–8 Drosseln mit individuellen Induktivitätswerten

Verbindungskabel zwischen Reaktoren

Frequenzumwandlungsnetzteil

Hauptsteuereinheit mit Touchscreen-Schnittstelle

Kapazitiver Teiler

Hochspannungs-Kondensatorteiler zur Spannungsmessung

Standardverhältnis (z. B. 1000:1, 2000:1)

 

2. Anschluss- und Kabelzubehör
Hoch-Ausgangskabelsatz

Hochspannungskabel aus Silikonkautschuk mit Spannungskonen

Länge: Typischerweise 20–30 Meter

Erdungssystem

Hochleistungs-Kupfer-Erdungskabel (25–35 mm²)

Erdungsstäbe und Erdungsklemmen

Steuerkabel

Mehradrige abgeschirmte Kabel zwischen Komponenten

Länge: 10-20 Meter

Stromeingangskabel

3-phasiges 380-V-Eingangskabel mit Industriestecker

Einphasiges 220-V-Optionskabel

 

3. Mess- und Sicherheitszubehör
Standardkondensator (als Referenz)

Bekannter Kapazitätswert für die Systemkalibrierung

Testobjekt-Verbindungskits

Verschiedene HV-Klemmen und Steckverbinder

Sammelschienenverbinder für GIS-Prüfungen

Sicherheitsausrüstung

Isoliermatten und Handschuhe

Warnschilder und Sicherheitsbarrieren

Not-Aus-Schalter

Ferngesteuerter Not-Aus-Taster mit 10 m Kabel
 

FAQ: Wartung und Fehlerbehebung

 

Q: Was sind die häufigsten Anwendungen?

A: Stromkabelprüfung:​ Inbetriebnahme und Wartung von HV- und EHV-Kabeln (z. B. XLPE-Kabel).

GIS-Prüfung (Gas-isolierte Schaltanlagen):​ Spannungsprüfungen im Werk und-vor Ort.

Generatoren und Großmotoren:​ Prüfung der Statorwicklungsisolation.

CVTs und Kondensatorbänke:​ Isolationsnachweis.

Q: Warum ist es die bevorzugte Methode zum Testen langer Stromkabel?

A: Lange Stromkabel haben eine sehr hohe Kapazität. Ein herkömmlicher Prüftransformator wäre unpraktisch groß, um diese Kapazität bei Netzfrequenz (50/60 Hz) mit Strom zu versorgen. Das Resonanzsystem kann dies effizient vor Ort durchführen und einen reinen Sinuswellentest ermöglichen, der die Betriebsbedingungen genau simuliert.

Q: Handelt es sich bei der Ausgangswellenform um eine echte Netzfrequenz?

A: Der Test ist elektrisch äquivalent. Auch wenn die Prüffrequenz möglicherweise nicht genau 50/60 Hz beträgt, ist die Belastung der Isolierung dieselbe wie bei Netzfrequenz. Internationale Normen (wie IEC 60502) erkennen diese Methode als gültigen Ersatz für Leistungs-{5}Frequenztests an.

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Technische Spezifikationen

 

1.Nennausgangsspannung: basierend auf verschiedenen Testobjekten, maximal bis zu 1000 kV.
2. Ausgangsfrequenz: 20- 300Hz.
3. Wellenform: reine Sinuswelle, THD<1.0%.
4.Max. Kapazität: Max. bis zu 20.000 kVA
5. Arbeitszyklus: Kontinuierliche Arbeitszeit 60 Minuten bei voller Leistungsabgabe.
6. Empfindlichkeit der Frequenzeinstellung: 0,1 Hz, Instabilität<0.05%.
7. Stromversorgung: 380/220 V ± 15 %/50 Hz ± 5 %.
8.Teilentladungsniveau: Weniger als 5 pC, wenn die Spannung bis zu 600 kV oder mehr beträgt, weniger als 10 pC.