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Equipo de prueba de inyección de corriente primaria de 1000 A CC

Equipo de prueba de inyección de corriente primaria de 1000 A CC

HMSLQ-1000A es un nuevo tipo de fuente de alimentación dedicada de alta-calidad, amplio voltaje y bajo ruido desarrollada y producida de forma independiente por nuestra empresa. Su rendimiento superior no solo satisface sus requisitos de energía para varios sistemas eléctricos de CC, carga de vehículos eléctricos, carga de equipos eléctricos, formación de baterías, pilas de carga, etc., sino que también genera mayores ganancias para su producción y ahorra más energía para la sociedad a través de su exclusivo alto factor de potencia, bajo nivel de ruido, bajo coeficiente de ondulación y rendimiento eficiente de ahorro de energía. El diseño estructural compacto y científico permite una instalación cómoda y flexible; Los algoritmos avanzados de control de voltaje espacial y vector de corriente, así como la selección de modos de trabajo de voltaje y corriente estables, garantizan sus requisitos de control; Las funciones de sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura, supresión de EMI, bloqueo de fallas y visualización garantizan la seguridad del funcionamiento del sistema y la comodidad del mantenimiento; Diseñar y probar de acuerdo con estándares internacionales para garantizar la confiabilidad del producto.
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Descripción
Parámetros técnicos

Descripción general del producto y aplicaciones

 

Descripción general del producto

HMSLQ-1000A es un nuevo tipo de fuente de alimentación dedicada de alta-calidad, amplio voltaje y bajo ruido desarrollada y producida de forma independiente por nuestra empresa. Su rendimiento superior no solo satisface sus requisitos de energía para varios sistemas eléctricos de CC, carga de vehículos eléctricos, carga de equipos eléctricos, formación de baterías, pilas de carga, etc., sino que también genera mayores ganancias para su producción y ahorra más energía para la sociedad a través de su exclusivo alto factor de potencia, bajo nivel de ruido, bajo coeficiente de ondulación y rendimiento eficiente de ahorro de energía. El diseño estructural compacto y científico permite una instalación cómoda y flexible; Los algoritmos avanzados de control de voltaje espacial y vector de corriente, así como la selección de modos de trabajo de voltaje y corriente estables, garantizan sus requisitos de control; Las funciones de sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura, supresión de EMI, bloqueo de fallas y visualización garantizan la seguridad del funcionamiento del sistema y la comodidad del mantenimiento; Diseñar y probar de acuerdo con estándares internacionales para garantizar la confiabilidad del producto.

 

Características y ventajas clave

 

  • El diseño estructural compacto y científico permite una instalación conveniente y flexible;
  • Los algoritmos avanzados de control vectorial de corriente y voltaje espacial, así como la selección de modos de trabajo de corriente y voltaje estables, garantizan sus requisitos de control;
  • Las funciones de sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura, supresión de EMl, bloqueo de fallas y visualización garantizan la seguridad del funcionamiento del sistema y la comodidad del mantenimiento.
  • Salida de alta corriente:

La característica principal es su capacidad de entregar hasta 1000 amperios de corriente CC continua o temporizada. Algunos sistemas pueden incluso proporcionar corrientes máximas-de corta duración superiores a 1000 A.

  • Salida estable y regulada:

El sofisticado control electrónico garantiza que la corriente de salida permanezca estable y precisa, independientemente de los cambios en la resistencia del circuito de prueba (DUT). Esto es crucial para mediciones precisas.

Capacidad de alta potencia:

Para impulsar 1000 A a través de circuitos-de resistencia muy baja, el sistema tiene una potencia nominal alta.

  • Control programable:

Los sistemas modernos cuentan con interfaces digitales (pantallas táctiles, software remoto) que permiten a los usuarios programar secuencias de prueba complejas. .

Medición integrada y registro de datos:

El sistema incluye derivaciones de precisión o transformadores de corriente (CT) para medir la corriente exacta que fluye a través del dispositivo bajo prueba (DUT).

  • Diseño robusto y portátil:

A pesar de su alta potencia, estos sistemas están diseñados para ser portátiles, a menudo construidos sobre carros con ruedas para su uso en patios de distribución, subestaciones e instalaciones de fabricación.

  • Características de seguridad:Botones de parada de emergencia (E-Parada): para apagado inmediato.Protección contra sobrecorriente y sobretemperatura: Protege el equipo contra daños.

 

Condiciones de funcionamiento

 

1. Condiciones ambientales
Ubicación: debe usarse en un área seca y bien-ventilada.
Temperatura: opere dentro del rango de temperatura especificado por el fabricante (normalmente -10 grados a 50 grados). Evite la condensación

2. Suministro eléctrico y puesta a tierra
Alimentación de entrada: Requiere una fuente de alimentación de CA estable según lo especificado (220 V/50 A o 440 V). El tomacorriente o conexión debe estar clasificado para la alta corriente de entrada requerida para generar una salida de CC de 1000 A.

3. Dispositivo bajo prueba (DUT) y condiciones de conexión
Estado del DUT: el circuito o conjunto que contiene el DUT (por ejemplo, un disyuntor dentro de un tablero de distribución) debe estar completamente desenergizado (bloqueado/etiquetado - LOTO). Verificar la ausencia de voltaje con un multímetro.

4. Condiciones de Seguridad (PARAMONTE)

Equipo de Protección Personal (EPP);
Ropa y protección facial con clasificación de arco eléctrico.
Guantes con clasificación HV-para proteger contra el contacto accidental.
Gafas de seguridad.

 

 

información adicional

 

Flujo de trabajo operativo

Planificación:Revisar el plan de prueba. Conozca la corriente de prueba esperada y la duración del DUT.

Des-desenergizar y LOTO:Aísle el DUT de todas las fuentes de energía y aplique LOTO.

Conectar tierra:Conecte primero el cable de tierra del probador.

Conecte el circuito de prueba:Conecte los cables de corriente pesada-de forma segura al dispositivo bajo prueba (por ejemplo, entrada y salida de un disyuntor). Verifique-que todas las conexiones estén apretadas.

Comprobación final de seguridad:Verifique que el área esté despejada. Asegúrese de que todo el personal use el EPP adecuado.

Encendido y configuración de parámetros:Encienda el probador. Utilice los controles para configurar la corriente deseada (p. ej., 1000 A) o un perfil de aceleración-.

Realizar prueba:Iniciar el flujo actual.Mantenga la duración de la prueba lo más corta posible(por ejemplo, el tiempo suficiente para que el disyuntor se dispare o obtenga una lectura estable). Esté atento a cualquier signo de sobrecalentamiento (humo, olor).

Terminar la prueba:El probador puede detenerse automáticamente cuando se dispara el DUT, o usted debe detenerlo manualmente. Permita que la corriente disminuya.

Descarga y Tierra:Después de la prueba, los condensadores internos pueden mantener carga. Siga el procedimiento del fabricante para garantizar que la unidad sea segura.

Desconectar:Desconecte primero los cables de alta-corriente y luego el cable de tierra. El DUT y los cables seránextremadamente caliente; deje suficiente tiempo para que se enfríe antes de manipularlo.

 

Preguntas frecuentes

 

Q:¿Qué es un probador de inyección de corriente primaria de CC de 1000 A y para qué se utiliza?

R: Es un equipo de prueba de alta-potencia diseñado para generar una corriente directa muy alta y estable. Su objetivo principal es probar y calibrar dispositivos de protección eléctrica de alta-corriente, como disyuntores, relés y fusibles, simulando condiciones de falla del mundo real-. Verifica que estos dispositivos se dispararán con la corriente correcta y dentro del tiempo especificado.

Q: ¿Qué significa "inyección de corriente primaria"?

R: "Primario" significa que la corriente de prueba se inyecta directamente a través de la ruta de corriente principal del dispositivo-a través de los contactos y conductores reales del disyuntor o interruptor. Esto prueba todo el conjunto, a diferencia de la inyección "secundaria", que sólo prueba la electrónica del relé con una pequeña señal.

Q: ¿Qué dispositivos específicos puedo probar con este probador?

R: Puedes probar:

Disyuntores de potencia de bajo voltaje (LVPCB)

Disyuntores de caja moldeada (MCCB)

Aparamenta y relés de protección.

Fusibles e interruptores fusibles

Clasificaciones de cables y barras colectoras

Q: ¿Puede este probador verificar la curva característica actual-de tiempo de un interruptor?

A: Sí, esta es una de sus funciones principales.Al aplicar una corriente precisa (por ejemplo, 300% de la clasificación del disyuntor) y medir el tiempo exacto que tarda en dispararse, puede trazar un punto en la curva TCC, asegurando que el disyuntor funcione según lo diseñado.

Q: ¿Cuál es la ventaja de la inyección primaria sobre las pruebas de inyección secundaria?

A: La inyección primaria prueba todo el sistema.-los contactos del interruptor, las barras colectoras y los transformadores de corriente. Puede detectar uniones de alta-resistencia, problemas mecánicos y saturación de CT que la inyección secundaria (que solo prueba el relé) pasaría por alto. Es una prueba más realista y completa.

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Especificaciones técnicas

 

No.

Elementos

Especulación.

1

voltaje de entrada

220V/50Hz

2

corriente primaria:

1000A

3

voltaje de salida

5V

4

tiempo de servicio

trabajando 5 minutos a 1000A

04