Primaarvoolu sissepritsesüsteem

Primaarvoolu sissepritsesüsteem
Üksikasjad:
Kõrge vooluga-primaarse sissepritse testimissüsteem CT-de, kaitselülitite ja siinide testimiseks. Väljund on vahemikus 500A kuni 50000A. Ideaalne trafo kasutuselevõtuks, releekaitse kontrollimiseks ja esmaste seadmete hoolduseks. Vastupidav, kaasaskantav ja täpne
Küsi pakkumist
Kirjeldus
Küsi pakkumist

Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. on Hiinas üks juhtivaid primaarvoolu sissepritsesüsteemi tootjaid ja tarnijaid. Palun müüge siin müüdavaid soodustooteid hulgi ja hankige meie tehasest hinnapakkumine. Kohandatud tellimused on teretulnud.

 

Mis onPrimaarvoolu sissepritsesüsteem?

 

- 1

ThePrimaarvoolu sissepritsesüsteemon spetsiaalne kõrge{0}}voolu ja madalpinge{1}}testikomplekt, mis on loodud juhitava vahelduvvoolu sisestamiseks otseesmane poolelektriseadmetest. Erinevalt sekundaarsetest sissepritsetestikomplektidest, mis simuleerivad signaale releedele, testib esmane sissepritsesüsteemkogu voolutee, sealhulgas voolutrafod (CT), juhtmestik, ühendused ja kaitselülitite või siinide primaarjuhid.

See süsteem on oluline kontrollimisekstegelikud töötingimusedkaitseskeemidest. See kinnitab, et CT-d on õigesti ühendatud, neil on õige suhe ja polaarsus ning et kogu kaitseahel-primaarjuhist releeni-toimib realistliku koormuse või rikkevoolu korral ettenähtud viisil.

Meie süsteemid ulatuvad teisaldatavatest seadmetest (500A{2}}1000A) objekti hooldamiseks kuni suure-võimsusega jaamaklassi seadmeteni (2000A-50000A) alajaama kasutuselevõtuks ja tehases testimiseks. Need on asendamatud vahendidtrafo kasutuselevõtt, lülitusseadmete testimine, jakaitserelee kontrollimine.

 

Mis on toote parameetrid?

 

1. Toiteallikas: AC: 220V ± 10% · 25A, 50Hz/60Hz
2. Voolu väljund: AC: 1000A · 5V või 500A · 10V, Võimsus: 5KVA
3. Voolu väljundi lainekuju moonutus: 5% või vähem
4. Ekraan: esmane vool, sekundaarvool ja pöördesuhe,
Täpsus: ±0,5%
Esmane vooluvahemik: 0 - 1100A, eraldusvõime: 0,1 A;
Mõõtevoolu vahemik: 0 - 6A, eraldusvõime: 0,001A;
Praegune kestus:
1000A vahemik: 1000A 2 - 3 minutit,
500A Vahemik: 3 - 6 minutit;
500A Vahemik: 2 - 3 minutit;
5. Kahekordne kaitse (ülekoormuse elektrooniline kaitse ja tarkvarakaitse);
6. Kasutuskeskkond: temperatuur -10 - 40 kraadi, suhteline õhuniiskus 80% või vähem;
7. Suurus: 430mm × 260mm × 260mm;
8. Kaal: 29Kg;

- 4

 

Täpsemalt, kus seda rakendatakse?

 

1. Voolutrafo (CT) testimine
Suhtete test: sisestage primaarvoolu nimivool (nt 1000 A) CT primaarküljele ja mõõtke sekundaarvoolu, et kontrollida teisendussuhte täpsust.
Polaarsuse test: kasutage alalis- või vahelduvvoolu meetodeid, et teha kindlaks, kas CT primaarse ja sekundaarse külje polaarsus on õige (lahutav/liitev polaarsus), vältides sellega diferentsiaalkaitsesüsteemide vale väljalülitumist.
Volt-Ampere karakteristikute test (ergutuskarakteristika): koos pingereguleerimisseadmega mõõtke CT ergastuskõverat, et hinnata südamiku küllastusastet ja teha kindlaks, kas CT sobib diferentsiaalkaitse rakendusteks.
Teisese koormuse test: mõõtke CT sekundaarse külje tegelik koormuse impedants, et tagada selle vastavus nimispetsifikatsioonidele.
2. Kaitselülitite ja lülitusseadmete testimine
Primaarse sissepritse väljalülituse test: sisestage kaitselüliti primaarpoolele suur vool (simuleerides lühise{0}}voolu), et kontrollida selle avanemisaega ja töökindlust.
Põhiahela kontakti takistuse mõõtmine: kasutage suure{0}}voolu meetodit (nt süstimine üle 100 A), et arvutada peaahela takistust, mõõtes kontaktide pingelangust; see meetod annab täpsema peegelduse tegelikust kontakti seisukorrast suure-voolukoormuse korral kui tavaline mikro{5}}oommeeter.
Siini ja lülitusseadme temperatuuritõusu test: sisestage nimivool pikema aja jooksul, jälgides samal ajal siinide ja kontaktide temperatuuri tõusu, et kontrollida nende termilist stabiilsust.
3. Kaitsejuhtmestiku põhjalik kontrollimine
Diferentsiaalkaitse kasutuselevõtt: enne trafo või siini diferentsiaalkaitsesüsteemide kasutuselevõttu tehke primaarvoolu sissepritse test, et kontrollida CT polaarsust, teisendussuhet ja sekundaarahela juhtmestikku, tagades, et diferentsiaalkaitsesüsteem ei kannata vale väljalülitumist.
Liigvoolukaitse seadistuse kontrollimine: sisestage määratud voolu seadeväärtus, et kontrollida kaitserelee seadme vastuvõtuvoolu ja tööaega.
4. Jõutrafode kasutuselevõtueelne-testimine
Enne jõutrafo ametlikku kasutuselevõttu kasutage primaarvoolu sissepritsesüsteemi, et teostada CT kontrolli ja diferentsiaalkaitse juhtmestiku kontrolli; see on kriitiline samm trafo diferentsiaalkaitsesüsteemi vale väljalülitamise vältimiseks.

 

Milliseid teenuseid saame pakkuda?
 

1. Võimsuse arvutamise tugi: lähtudes kliendi katseobjekti parameetritest (nt CT nimivool, teisendussuhe, sekundaarkoormus; või siini rist-lõikepindala) arvutame välja vajaliku katsevoolu suuruse ja seadme võimsuse, soovitades sobivaima mudeli.
2. Kohandatud lahendused: pakume kohandatud disainilahendusi, mis vastavad erinõuetele (nt ülikõrged voolud üle 50 kA, spetsiifilised lainekujud või automaatjuhtimine).
3. Tehniline konsultatsioon: pakume lahendusi tehnilistele väljakutsetele, mis on seotud CT testimise, diferentsiaalkaitse juhtmestiku kontrollimise ja muude keeruliste küsimustega.
4. Standardite järgimise juhend: aitame kliente tõlgendada CT-testistandardite, nagu IEC 60044 ja GB 1208, nõudeid.

20250613152229
 

 

 

KKK

 

 

K1: Mis vahe on primaarse voolu süstimise ja sekundaarse sissepritse testimise vahel? Miks on esmane süstimine vajalik?
V: Sekundaarne süstimine hõlmab väikeste voolu- või pingesignaalide sisestamist otse kaitserelee seadmesse; see saab kontrollida ainult kaitseseadme enda loogikat ja sätteid, kuid ei saa kontrollida voolutrafosid (CT) ega primaarjuhtmestikku.
Primary injection involves injecting a high current into the primary side of the equipment, thereby verifying the entire protection chain: Primary Conductor -> CT -> Secondary Wiring ->Relee.
Vajadus: esmane süstimine võib tuvastada potentsiaalseid ohte, mida sekundaarne süstimine ei suuda tuvastada,-nagu vastupidine CT polaarsus, valed teisendussuhted, avatud vooluringid sekundaarses ahelas või halb kontakt primaarküljel. Kriitiliste diferentsiaalkaitseskeemide puhul on primaarvoolu sisestamine enne kasutuselevõttu kohustuslik protseduur.

 

2. küsimus: miks on CT polaarsuse testimisel soovitatav kasutada primaarset voolu süstimise meetodit?
V: Primaarvoolu sisestamise meetod (olgu siis vahelduv- või alalisvoolust) on kõige intuitiivsem ja usaldusväärsem polaarsuse määramise meetod. Sisestades voolu primaarküljele ja jälgides sekundaarküljel oleva ampermeetri läbipainde suunda, saab polaarsust otse määrata. Võrreldes sekundaarsete -külgmiste simulatsioonimeetoditega, välistab see lähenemisviis võimalikud juhtmestiku vead CT-s endas ja simuleerib täpsemalt tegelikke töötingimusi.

 

K3: Kas primaarvoolu sissepritsesüsteemi saab kasutada siini kontakttakistuse mõõtmiseks?
V: Jah, ja see annab suurepäraseid tulemusi. Traditsioonilised ahela takistuse testrid väljastavad tavaliselt voolu vahemikus 100A kuni 200A. Suure ristlõikega siinide puhul ei pruugi nii madala vooluga tehtud mõõtmised tegelikku kontakti olekut täpselt kajastada (näiteks võib pinna oksiidkile suure voolu korral laguneda). Kasutades primaarvoolu sissepritsesüsteemi, -sisestades pingelanguse mõõtmiseks ja takistuse arvutamiseks 1000A või suuremaid voolusid-, on võimalik saada palju täpsem siini kontakttakistuse ja temperatuuritõusu karakteristikute peegeldus nimivoolu tingimustes.

Kuum tags: Primaarvoolu sissepritsesüsteem, Hiina Primaarvoolu sissepritsesüsteemi tootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist