تستر ولتاژ مقاومت فرکانس فوق العاده پایین سری XHDP
تستر تان دلتا و هایپوت AC VLF
مدل | ولتاژ نامی |
حمل بار ظرفیت |
ساختار محصول، وزن، محدوده کاربرد |
XHDPJ-30 |
30 کیلو ولت (پیک) |
تغییر فرکانس خودکار: 0.1 هرتز - 0.01 هرتز ظرفیت بار: ≦10µF |
کنترلر: 4㎏ تقویت کننده: 25㎏ برای تست ولتاژ کابل ها و موتورها در 10 کیلو ولت استفاده می شود |
XHDPJ-50 |
50 کیلو ولت (پیک) |
تغییر فرکانس خودکار: 0.1 هرتز - 0.01 هرتز ظرفیت بار: ≦10µF |
کنترلر: 4㎏ تقویت کننده: 25㎏ برای تست ولتاژ کابل ها و موتورها در 15 کیلو ولت استفاده می شود |
XHDPJ-60 |
60 کیلو ولت (پیک) |
تغییر فرکانس خودکار: 0.1 هرتز - 0.01 هرتز ظرفیت بار: ≦5µF |
کنترلر: 4㎏ تقویت کننده: 25㎏ برای تست ولتاژ کابل ها و موتورها در 25 کیلو ولت استفاده می شود |
XHDPJ-80/90 |
80/90 کیلو ولت (پیک) |
تغییر فرکانس خودکار: 0.1 هرتز - 0.01 هرتز ظرفیت حمل: ≦10µF (در 50 کیلو ولت) ≦4µF (بالای 50 کیلو ولت) |
کنترلر: 4㎏ تقویت کننده اولیه (40 کیلو ولت): 25㎏ تقویت کننده دو مرحله ای (40/50 کیلو ولت): 45㎏ برای تست مقاومت ولتاژ کابل ها و موتورها در 35 کیلو ولت استفاده می شود |
مقدمه
تست ولتاژ مقاومت عایق با فرکانس فوق العاده پایین در واقع یک روش جایگزین برای تست ولتاژ مقاومت فرکانس توان است. ما می دانیم که هنگامی که تست ولتاژ مقاومت فرکانس توان بر روی ژنراتورهای بزرگ، کابل ها و سایر اشیاء آزمایش انجام می شود، به دلیل اینکه لایه عایق آنها یک ظرفیت بزرگ را نشان می دهد، به یک ترانسفورماتور تست با ظرفیت بزرگ یا ترانسفورماتور رزونانس نیاز است. چنین تجهیزات عظیمی نه تنها حجیم و گران هستند، بلکه استفاده از آنها نیز ناخوشایند است.
به منظور حل این تناقض، بخش برق فرکانس تست را کاهش داده و در نتیجه ظرفیت منبع تغذیه تست را کاهش داده است.
سالها تئوری و عمل در داخل و خارج از کشور ثابت کرده است که استفاده از تست ولتاژ مقاومت فرکانس فوق العاده پایین 0.1 هرتز به جای تست ولتاژ مقاومت فرکانس توان نه تنها می تواند معادل یکسانی داشته باشد، بلکه حجم و وزن تجهیزات را نیز تا حد زیادی کاهش می دهد.
ویژگی ها
این محصول فناوری تبدیل فرکانس دیجیتال، کنترل میکرو رایانه تک تراشه، افزایش ولتاژ، کاهش، اندازه گیری، حفاظت کاملاً خودکار را اتخاذ می کند. با توجه به الکترونیکی کامل، بنابراین اندازه کوچک و وزن سبک، استفاده از صفحه نمایش لمسی رنگی بزرگ، عملیات واضح و شهودی، ساده، نمایش شکل موج خروجی. شاخص طراحی با استاندارد ملی "شرایط فنی عمومی ژنراتور ولتاژ بالا با فرکانس فوق العاده پایین" مطابقت دارد. ویژگی های اصلی به شرح زیر است:1. فرکانس فوق العاده پایین با ولتاژ نامی کمتر یا مساوی 60 کیلو ولت ساختار تک پیوندی (یک تقویت کننده) را اتخاذ می کند. فرکانس فوق العاده پایین بیش از 60 کیلو ولت ساختار سری (دو تقویت کننده به صورت سری) را اتخاذ می کند که وزن کلی را تا حد زیادی کاهش می دهد و ظرفیت بار را افزایش می دهد و دو تقویت کننده را می توان به طور جداگانه برای دستیابی به یک دستگاه چند منظوره استفاده کرد.
2. داده های جریان و ولتاژ مستقیماً از سمت ولتاژ بالا نمونه برداری می شوند، بنابراین داده ها دقیق هستند.
3. عملکرد حفاظت جامع هوشمند: نیازی به تنظیم مقدار حفاظت جریان و ولتاژ نیست، ابزار می تواند مقدار حفاظت اضافه ولتاژ و اضافه جریان را با توجه به اندازه ظرفیت تست و مقدار ولتاژ تست محاسبه کند و همچنین می تواند از ولتاژ و جهش جریان محافظت کند، بنابراین می تواند وضعیت تخلیه را ثبت کند. زمان عملکرد حفاظت کمتر از 20 میلی ثانیه است.
4. خروجی خط ولتاژ بالا 150 کیلو ولت، ایمن و قابل اعتماد.
5. به دلیل مدار کنترل بازخورد منفی حلقه بسته، خروجی هیچ اثر افزایش ظرفیتی ندارد.
توضیحات فنی
ولتاژ نامی خروجی | 30 کیلو ولت - 90 کیلو ولت. مشخصات مختلف در جدول 1 نشان داده شده است |
فرکانس خروجی | محدوده تبدیل خودکار: 0.1 هرتز - 0.01 هرتز |
ظرفیت حمل | به جدول 1 مراجعه کنید |
رزولوشن ولتاژ AC | 0.1 کیلو ولت |
دقت ولتاژ | 3% |
رزولوشن جریان AC | 0.1 میلی آمپر |
دقت جریان AC | 3% |
خطای پیک مثبت و منفی ولتاژ | ≤ 3% |
اعوجاج شکل موج ولتاژ | ≤ 3% |
شرایط استفاده | داخل و خارج از منزل؛ دما: -10℃∽+40℃; رطوبت: ≤ 85%RH |
توان ورودی: فرکانس 50 هرتز، ولتاژ 220 ولت±5% (یا فرکانس 60 هرتز، ولتاژ 110 ولت±5%). اگر از ژنراتور میکرو برای منبع تغذیه استفاده می شود، باید از ژنراتور تبدیل فرکانس استفاده شود و نمی توان از ژنراتور معمولی استفاده کرد، زیرا سرعت ژنراتور معمولی ناپایدار است که باعث می شود ولتاژ تقویت غیر طبیعی شود و به ابزار آسیب برساند.
ساختار اصلی
1. برای فرکانس فوق العاده پایین با ولتاژ نامی کمتر از 60 کیلو ولت (شامل 60 کیلو ولت)، از یک تقویت کننده استفاده می شود که فرکانس فوق العاده پایین تک جفت نامیده می شود و ساختار و اجزای آن در شکل زیر توضیح داده شده است:
2. برای فرکانس فوق العاده پایین با ولتاژ نامی بالای 60 کیلو ولت، دو تقویت کننده به صورت سری استفاده می شود که فرکانس فوق العاده پایین سری نامیده می شود و ساختار و اجزای آن در شکل زیر توضیح داده شده است:
روش اتصال
1. حالت اتصال تست ولتاژ فرکانس فوق العاده پایین تک پیوندی زیر 60 کیلو ولت به شرح زیر است:
2. روش اتصال تست مقاومت ولتاژ فرکانس فوق العاده پایین زمانی که تقویت کننده دو مرحله ای به صورت سری متصل می شود به شرح زیر است:
مراحل عملیات - برای تست مقاومت AC
پس از اتصال سیستم تست میدانی مطابق موارد فوق، منبع تغذیه می تواند وارد تست شود.
1. صفحه اصلی صفحه لمسی جعبه کنترل، انتخاب نمودار اتصال است. یک نمودار اتصال را انتخاب کنید که با وضعیت واقعی مطابقت داشته باشد.
2. اگر کابل تحت آزمایش کمتر از 100 متر باشد و ابزار نتواند ولتاژ موج سینوسی صاف را خروجی دهد، خازن جبران کننده را می توان به موازات انتهای تست متصل کرد.
3. پس از ورود به صفحه تنظیم پارامتر، زمان تست، ولتاژ تست، می تواند با توجه به الزامات تست اصلاح شود. روی داده ای که می خواهید اصلاح کنید کلیک کنید و یک صفحه کلید عددی ظاهر می شود تا داده های مورد نیاز را وارد کنید. به منظور اطمینان از ایمنی، سیستم داده های ورودی را محدود می کند: محدوده ولتاژ تست 0 تا مقدار نامی؛ مدت زمان تست 1 تا 99 دقیقه است و ورود داده ها فراتر از محدوده نامعتبر است. پس از تست، این پارامتر به طور خودکار به عنوان مقدار پیش فرض برای تست بعدی ذخیره می شود.
4. روی تست مقاومت ولتاژ کلیک کنید تا تست شروع شود، ابزار دو تا سه چرخه طول می کشد تا ولتاژ را به ولتاژ تنظیم شده افزایش دهد.
در دو چرخه اول، محصول تست را از قبل تست کنید، تعیین کنید که آیا محصول تست دارای خطای مقاومت کم است، ظرفیت محصول تست را اندازه گیری کنید و سپس فرکانس مناسب را با توجه به اندازه ظرفیت محصول تست برای تست مقاومت ولتاژ تعیین کنید.
سیستم حفاظت هوشمند را برای فرآیند تست فراهم می کند: اضافه ولتاژ، اضافه جریان، تغییر ناگهانی ولتاژ و جریان، تخلیه و سایر اقدامات حفاظتی.
5. پس از شمارش زمان تست، ابزار به طور خودکار متوقف می شود، یا می توانید مستقیماً روی دکمه توقف کلیک کنید تا متوقف شود.
فرآیند خاموش شدن به طور خودکار شیء تست را تخلیه می کند. پس از خاموش شدن، داده ها را می توان چاپ یا ذخیره کرد و 90 گروه را می توان در یک چرخه ذخیره کرد. رکورد داده های انتخاب شده را می توان در پرس و جو داده های تاریخی چاپ کرد.
خط بالای صفحه یک یادآوری از وضعیت کاری ابزار است، از جمله برخی از اطلاعات خطای ابزار. روی دکمه جزئیات کلیک کنید تا تمام اطلاعات، از جمله وضعیت کاری و اطلاعات خطای ابزار و نمونه را مشاهده کنید. به دلیل اعلان های کلید لمسی و اطلاعات راهنما، کاربران همچنین می توانند دستورالعمل ها را دنبال کنند.
6. قبل از برداشتن کابل، سیم برق را از برق بکشید، تست را با میله تخلیه تخلیه کنید، سپس تخلیه اتصال کوتاه را انجام دهید و سپس عملیات کابل را بردارید.
چهار رابط عملیاتی اصلی به شرح زیر است:
نمودار سیم کشی را انتخاب کنید (تصویر بالا نمودار سیم کشی تجهیزات 60 کیلو ولت و زیر است.)
ولتاژ تست و زمان تست را با توجه به الزامات تست واقعی تنظیم کنید
برای ورود به رابط تست، روی تست مقاومت AC کلیک کنید
رابط انتهای تست
مراحل عملیات - برای تست تلفات دی الکتریک VLF
نکته ویژه: فقط دستگاه های تست فرکانس فوق العاده پایین با عملکرد تلفات دی الکتریک را می توان برای اندازه گیری تلفات دی الکتریک خریداری کرد
1. چرا باید از فرکانس فوق العاده پایین برای تست تلفات دی الکتریک کابل ها استفاده کرد
با توجه به ظرفیت زیاد لایه عایق کابل، لازم است که ابزار تلفات دی الکتریک دارای ظرفیت تست زیاد و ولتاژ تست بالا باشد. به عنوان مثال، برای کابل های 35 کیلو ولت، ولتاژ تست تلفات دی الکتریک باید 1.5 برابر U0 (یعنی 39 کیلو ولت) باشد. تستر تلفات دی الکتریک فرکانس توان معمولی دارای ظرفیت بار کم و ولتاژ تست کم (کمتر از 12 کیلو ولت) است که نمی تواند این نیاز تست را برآورده کند. فرکانس فوق العاده پایین به دلیل فرکانس عملیاتی کم خود، ظرفیت حمل قوی دارد و آن را برای انجام تست های تلفات دی الکتریک بر روی کابل ها مناسب می کند.
2. معرفی محصولات سری فرکانس فوق العاده پایین تلفات دی الکتریک
تمام مشخصات و محصولات سطوح ولتاژ مختلف را می توان به عملکرد تست تلفات دی الکتریک مجهز کرد. تلفات دی الکتریک فرکانس فوق العاده پایین یک تستر کابل چند منظوره است که می تواند تلفات دی الکتریک، ظرفیت، مقاومت عایق کابل ها را اندازه گیری کند و همچنین تست های مقاومت AC و DC را انجام دهد. با توجه به نصب دستگاه نمونه برداری برای پارامترهای الکتریکی مربوط به تلفات دی الکتریک در تقویت کننده فرکانس فوق العاده پایین و جعبه کنترل، دستگاه از نظر اندازه کوچک، سبک وزن، اتصال ساده و آسان برای استفاده است. این یک دستیار خوب برای تست کابل در محل و تعیین عملکرد عایق کابل است.
3. شاخص های فنی فرکانس فوق العاده پایین تلفات دی الکتریک
محدوده ولتاژ تست تلفات دی الکتریک | 1 کیلو ولت - 40 کیلو ولت (ولتاژ تست کم بر دقت تست تأثیر می گذارد) |
فرکانس تست تلفات دی الکتریک: | 0.1 هرتز |
محدوده اندازه گیری تلفات دی الکتریک | 0.01 × 10-3- 655.35 × 10-3 برای اندازه های بزرگتر از 655.35 × مقدار 10-3 بیشتر از 655.35 × 10-3 خواهد بود یادآوری |
دقت اندازه گیری تلفات دی الکتریک: | 1% |
رزولوشن تلفات دی الکتریک: | 1x10-5 |
محدوده اندازه گیری ظرفیت: | 0.001 μ F–10 μ F |
رزولوشن ظرفیت الکتریکی: | 0.001 μ F |
دقت اندازه گیری ظرفیت | 3% |
محدوده اندازه گیری مقاومت عایق: | 1MΩ -65535MΩ. برای مقادیر بزرگتر از 65535MΩ، یک اعلان از>65535MΩ داده می شود (این داده ها در ناحیه واجد شرایط کابل قرار دارند). |
رزولوشن مقاومت عایق: | 1M Ω |
دقت اندازه گیری مقاومت عایق | 3% |
دقت ولتاژ: | 3% |
محدوده جریان AC: | 0-59 میلی آمپر |
رزولوشن جریان AC: | 0.1 میلی آمپر |
دقت جریان AC: | 3% |
محدوده جریان DC: | 0-20 میلی آمپر |
رزولوشن جریان DC: | 1 μ A |
دقت جریان DC: | 3% |
رابط ارتباطی RS232 (یا USB) |
4. نمودار سیم کشی میدانی
روش سیم کشی در محل مشابه تست مقاومت ولتاژ است. اگر می خواهید تأثیر جریان نشتی سطح را در انتهای کابل بر تلفات دی الکتریک از بین ببرید، می توانید جریان نشتی را به ابزار معرفی کنید و این تأثیر را از کل تلفات دی الکتریک کسر کنید. روش سیم کشی معرفی جریان نشتی از یک انتهای کابل، روش محافظ تک انتها نامیده می شود. روش سیم کشی معرفی جریان نشتی از هر دو انتهای کابل، روش محافظ دو انتها نامیده می شود. اصل کار از بین بردن تأثیر جریان نشتی سطح کابل بر تلفات دی الکتریک در بخش 3.6 زیر نشان داده شده است. نحوه از بین بردن تأثیر جریان نشتی سطح کابل بر تلفات دی الکتریک. دو نمودار سیم کشی در محل به شرح زیر است:
4.1 نمودار سیم کشی روش محافظ تک انتها
4.2 نمودار سیم کشی روش محافظ دو ترمینال
مراحل عملیات
1. پس از اتصال سیستم تست در محل همانطور که در بالا توضیح داده شد، منبع تغذیه را وصل کنید تا وارد تست شوید.
2. صفحه اصلی صفحه لمسی جعبه کنترل برای انتخاب نمودار سیم کشی، ورود به رابط تنظیم پارامتر، زمان تست، ولتاژ تست و اصلاح با توجه به الزامات تست است.
روی داده ای که باید اصلاح شود کلیک کنید و یک صفحه کلید عددی ظاهر می شود تا داده های مورد نیاز را وارد کنید. به منظور اطمینان از ایمنی، سیستم داده های ورودی را محدود کرده است: محدوده ولتاژ تست 1 کیلو ولت تا مقدار نامی است. زمان تست 1-99 دقیقه است.
3. تست تلفات دی الکتریک پیوسته یک اندازه گیری پیوسته از تلفات دی الکتریک در یک ولتاژ تنظیم شده است که می تواند به عنوان یک تست مقاومت AC نیز استفاده شود. تست تلفات دی الکتریک استاندارد ملی این است که هشت تست داده را بر روی کابل های سه فاز تحت سه ولتاژ نقطه ای (0.5U0، U0، 1.5U0) طبق مقررات انجام دهید و میانگین، تغییر و پایداری تلفات دی الکتریک را محاسبه کنید و به طور خودکار کیفیت عایق کابل ها را طبق مقررات تشخیص دهید.
3. پس از آزمایش، این پارامتر به طور خودکار به عنوان مقدار پیش فرض برای آزمایش بعدی ذخیره می شود.
4. برنامه تست تلفات دی الکتریک پیوسته: ابزار ابتدا وارد یک خودآزمایی می شود که یک تست قبلی از شیء تست و کالیبراسیون خود ابزار است. مدت زمان خودآزمایی مربوط به طول کابل است. هرچه کابل طولانی تر باشد، زمان خودآزمایی طولانی تر می شود که می تواند تا یک تا پنج دقیقه باشد. صبر لازم است. پس از اتمام بازرسی خودکار، به طور خودکار وارد تست تلفات دی الکتریک پیوسته می شود که می تواند همزمان مقادیر تلفات دی الکتریک، ظرفیت و مقاومت عایق را اندازه گیری کند و داده ها را یک بار در هر چرخه به روز کند.
پس از چند چرخه اندازه گیری، داده ها بسیار پایدار می شوند و می توان آنها را خواند.
سیستم حفاظت هوشمند را برای فرآیند تست فراهم می کند: اضافه ولتاژ، اضافه جریان، تغییرات ناگهانی ولتاژ و جریان، تخلیه و سایر اقدامات حفاظتی.
5. فرآیند خاموش شدن به طور خودکار شیء تست را تخلیه می کند. پس از خاموش شدن، داده های فعلی را می توان چاپ یا ذخیره کرد و رکوردهای داده های انتخاب شده را نیز می توان در پرس و جو داده های تاریخی در صفحه اصلی چاپ کرد. خط بالای صفحه یک اعلان برای وضعیت کاری ابزار است که شامل برخی از اطلاعات خطای ابزار است. از آنجایی که اعلان های کلید لمسی و اطلاعات راهنما وجود دارد، کاربران می توانند دستورالعمل ها را برای کار دنبال کنند.
6. قبل از جدا کردن سیم، ابتدا باید سیم برق را از برق بکشید و شیء تست را با میله تخلیه تخلیه کنید، و به دنبال آن تخلیه اتصال کوتاه قبل از جدا کردن سیم.
7. اگر طول کابل آزمایش شده کمتر از 100 متر باشد و ابزار نتواند ولتاژ موج سینوسی صاف را خروجی دهد، خازن های جبران کننده را می توان به موازات انتهای شیء تست متصل کرد. در رابط تنظیم پارامتر، "افزودن خازن جبران کننده" را انتخاب کنید، به طوری که نتایج تست تأثیر خازن جبران کننده را کسر می کند. خازن جبران کننده باید همان خازنی باشد که همراه این محصول است، زیرا پارامترهای این خازن در ابزار از پیش تنظیم شده اند.
تصاویر زیر رابط تنظیم پارامتر قبل از تست، رابط تست IEEE. و رابط نتیجه تست را نشان می دهد. توجه: تست PD نشان داده شده در تصویر فقط در دستگاه هایی که عملکرد تست PD را خریداری کرده اند ظاهر می شود.