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Sistema de prueba resonante serie AC

Sistema de prueba resonante serie AC

El sistema de prueba de resonancia de CA se utiliza para realizar la prueba de resonancia de CA para GIL, GIS, barras colectoras, cables, transformadores y otros materiales eléctricos. Para dichos equipos, también podemos controlar su descarga parcial en un valor muy bajo si tiene requisitos de descarga parcial. Se usa ampliamente en el sitio debido a su peso más liviano, instalación portátil y operación más fácil. La frecuencia variable es de 20 Hz a 300 Hz.
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Descripción
Parámetros técnicos

Descripción general del producto y aplicaciones

 

El sistema de prueba de resonancia de CA se utiliza para realizar la prueba de resonancia de CA para GIL, GIS, barras colectoras, cables, transformadores y otros materiales eléctricos. Para dichos equipos, también podemos controlar su descarga parcial a un valor muy bajo si tiene requisitos de descarga parcial.
Se utiliza ampliamente en el sitio debido a su peso más liviano, instalación portátil y operación más sencilla.
La frecuencia variable es de 20 Hz ~ 300 hZ.

 

Aplicación industrial:

1. Prueba del cable de alimentación (aplicación más común): Prueba de puesta en servicio (después de la instalación); Prueba de mantenimiento (después de la reparación/periódicamente).
2. Pruebas de -dispositivos de distribución aislados en gas (GIS): puesta en servicio en el sitio-; búsqueda de fallas.
3. Prueba de máquinas rotativas (generadores y motores grandes): para probar la resistencia del aislamiento de los devanados del estator de generadores grandes y motores de alto-voltaje.
4.Otras aplicaciones específicas:Bancos de condensadores;Cable y GIS combinados (líneas largas);Investigación y desarrollo.

 

Características y ventajas clave

 

1. Eficiencia y ahorro de energía
Ventaja: Puede funcionar desde una fuente de alimentación estándar del sitio
Beneficio: Elimina la necesidad de grandes generadores diésel; reduce los costos operativos

2. Portabilidad y ahorro de espacio

Característica: Diseño modular y liviano (en comparación con los transformadores de prueba)
Ventaja: Fácil transporte a los sitios de campo; tiempo de configuración rápido
Beneficio: permite-pruebas in situ del equipo instalado (cables, SIG)

3. Mejora de la seguridad
Característica: De-desintonización automática durante flashover/avería
Ventaja: corriente de falla limitada (solo cubre pérdidas del circuito)
Beneficio: Daño mínimo al objeto de prueba; mayor seguridad del operador

4. Pruebas de precisión
Característica: Forma de onda sinusoidal pura a una frecuencia de prueba precisa
Ventaja: simulación de tensión de frecuencia-de potencia real (equivalente a 50/60 Hz)
Beneficio: Evaluación precisa del estado del aislamiento; criterios confiables de pasa/falla

5. Flexibilidad operativa
Característica: Amplio rango de frecuencia con ajuste fino
Ventaja: Puede probar varias cargas capacitivas (cables, transformadores, GIS)
Beneficio: Sistema único para múltiples aplicaciones; mejor retorno de la inversión

6. Beneficios ambientales
Característica: Funcionamiento con poco ruido (<60 dB)
Ventaja: Adecuado para áreas urbanas y ubicaciones sensibles al ruido-
Beneficio: Horario laboral extendido; mejores relaciones comunitarias.

 

información adicional

 

1. Componentes principales de la prueba
Transformador de excitación

Entrada: 380V/220V

Salida: Múltiples tomas de voltaje

Reactores Resonantes​ (Modulares)

Normalmente de 4 a 8 reactores con valores de inductancia individuales

Cables de conexión entre reactores.

Fuente de alimentación de conversión de frecuencia

Unidad de control principal con interfaz de pantalla táctil

Divisor capacitivo

Divisor de condensador de alto-voltaje para medición de voltaje

Relación estándar (p. ej., 1000:1, 2000:1)

 

2. Accesorios de conexión y cables
Juego de cables de salida de alto voltaje-

Cables AT de caucho de silicona con conos de tensión

Longitud: normalmente entre 20 y 30 metros

Sistema de puesta a tierra

Cable de conexión a tierra de cobre-de alta resistencia (25-35 mm²)

Varillas y abrazaderas de puesta a tierra

Cables de control

Cables blindados multi-núcleos entre componentes

Longitud: 10-20 metros

Cables de entrada de energía

Cable de entrada trifásico 380V con enchufe industrial

Cable opcional-monofásico de 220 V

 

3. Accesorios de medición y seguridad
Condensador estándar (como referencia)

Valor de capacitancia conocido para la calibración del sistema

Kits de conexión de objetos de prueba

Varios terminales y conectores HV

Conectores de barras para pruebas GIS

Equipo de seguridad

Esteras y guantes aislantes

Señales de advertencia y barreras de seguridad.

Interruptores de parada de emergencia

Pulsador de parada de emergencia remoto con cable de 10m
 

Preguntas frecuentes: mantenimiento y solución de problemas

 

Q: ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes?

A: Pruebas de cables de alimentación:​ Puesta en servicio y mantenimiento de cables AT y EHV (p. ej., cables XLPE).

Pruebas GIS (aparamenta de conmutación con aislamiento de gas):​ Pruebas de tensión soportada en fábrica y en-in situ.

Generadores y Grandes Motores:​ Pruebas de aislamiento del devanado del estator.

CVT y bancos de condensadores:​ Verificación de aislamiento.

Q: ¿Por qué es el método preferido para probar cables de alimentación largos?

R: Los cables de alimentación largos tienen una capacitancia muy alta. Un transformador de prueba tradicional sería poco práctico para energizar esta capacitancia a la frecuencia de alimentación (50/60 Hz). El sistema resonante puede hacer esto de manera eficiente en-sitio, proporcionando una prueba de onda sinusoidal pura que simula con precisión las condiciones operativas.

Q: ¿Es la forma de onda de salida una frecuencia de potencia real?

R: La prueba es eléctricamente equivalente. Si bien la frecuencia de prueba puede no ser exactamente 50/60 Hz, la tensión sobre el aislamiento es la misma que a la frecuencia industrial. Las normas internacionales (como IEC 60502) reconocen este método como un sustituto válido de las pruebas de frecuencia eléctrica-.

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Especificaciones técnicas

 

1.Tensión de salida nominal: basada en diferentes objetos de prueba, máximo hasta 1000 kV.
2.Frecuencia de salida: 20- 300Hz.
3.Forma de onda: onda sinusoidal pura, THD<1.0%.
4.Máx. Capacidad: Máximo hasta 20000kVA
5.Ciclo de trabajo: tiempo de trabajo continuo de 60 minutos a máxima potencia.
6.Sensibilidad de ajuste de frecuencia: 0,1 Hz, inestabilidad<0.05%.
7.Fuente de alimentación: 380/220V ± 15%/50Hz ± 5%.
8.Nivel de descarga parcial: Menos de 5 pC, si el voltaje es de hasta 600 kV o superior, menos de 10 pC.