O dispositivo de teste de descarga não localizada de frequência de trabalho é usado principalmente em alguns produtos elétricos abaixo do nível de tensão de 35kV, como transductores, transformadores de potência, interruptores de alta tensão, acessórios de cabos e outros testes para resistência à tensão de frequência de trabalho, resistência à tensão de indução, teste de descarga local e seus testes de pesquisa científica.
TQSW-10/100 equipamento de teste de deslocação de frequência de trabalho, equipamento completo de transformador de teste de deslocação de frequência de trabalho
I. Ámbito de aplicação
Este conjunto de dispositivos é usado principalmente para alguns produtos elétricos abaixo do nível de tensão de 35kV, como transductores, transformadores de potência, interruptores de alta tensão, acessórios de cabos e outros testes para resistência à tensão de frequência de trabalho, resistência à tensão de indução, testes de descarga local e seus testes de pesquisa científica.
II. Condições de uso
Altura: ≤1000m
Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ + 40 ℃
Umidade relativa do ar: ≤90% (25 ℃)
A forma de onda da tensão de alimentação é a onda sinusoidal real e a deformação da forma de onda é < 3%
Possui um ponto de ligação confiável, resistência de ligação < 0,5 Ω
Local de instalação: interior
TQSW-Transformador de teste sem descarga local de frequência 10/100
Número de modelo: TQSW-10/100
Tipo de estrutura: cilindro isolante
Número de fases: única
Frequência: 50Hz
Capacidade nominal: 10kVA
Tensão nominal de entrada: 0.2kV
Corrente de entrada nominal: 50A
Tensão nominal de saída: 100kV
Corrente nominal de saída: 0.1A
Taxa de distorção da forma de onda de saída: ≤3%
Nível de pressão: 110kV/1min
Tempo de funcionamento: a tensão nominal, a corrente nominal pode funcionar continuamente 5min; Permite operação contínua a 2/3 da tensão nominal e 2/3 da corrente nominal
Descarga local: ≤5pc sob a tensão nominal, ≤3pc sob a tensão nominal de 80%
Método de arrefecimento: auto-arrefecimento submerso em óleo
Forma de estrutura: enrolamento de fio de vidro epóxido de caixa isolante
Aumento da temperatura: <45K
Tensão de impedância: <7%
Corrente vazia: <5%
Dispositivos de teste sem frequência de trabalho, projetos de transformadores, processos e pontos de processamento
Como o transformador de corrente pequena de alta tensão pertence à estrutura de isolamento espessa de alta tensão, o calor gerado pela perda de bobina não é fácil de conduzir, reduzir a densidade de corrente do fio enrolado para <2,2 / mm2 para alcançar o objetivo de reduzir a perda de carga do transformador.
2, a bobina de alta pressão é a estrutura da torre cilindrica, para evitar que a bobina seja solta devido à secagem a vácuo ou ao teste de descarga no solo, usando o processo de enrolamento especial da nossa empresa, a extremidade usa a estrutura de pressão do canal de óleo para evitar o deslizamento da bobina.
3, para garantir que a deformação da forma de onda da saída do transformador é pequena, a densidade de magnetocompresso do transformador é projetada abaixo do ponto de viragem da folha de aço de silício, densidade magnética do coração de ferro <1,5T, o núcleo de ferro usa a folha de aço de silício orientada ao grão DQ130-30 de alta qualidade, empilhamento de costuras totalmente inclinadas de 45 °, corte com linhas de corte horizontal, para garantir a direção de trituração consistente, empilhamento e secagem com fita de epóxido, sem soltura.
4, a estrutura geral é a carcaça isolante, o cilindro isolante usa enrolamento de fio grosso sem torção, enrolamento de pressão de banda de temperatura constante, alta densidade, corrente de vazamento é pequena e não é fácil absorver umidade.
5, isolamento principal com isolamento de óleo de transformador 25 #, almofada de vedação com tecnologia aeronáutica para a produção de borracha fluorada, resistente ao desgaste, à temperatura, à pressão, dureza de até 70, resistência à tração 1Mpa> 12, alongamento de tração ³200, deformação de compressão de ar £ 35, deformação de óleo de transformador 25 # mergulhado £ 50.
A matéria-prima usada na bobina é estritamente controlada na fábrica para garantir que a resistência de corrente contínua de cada fio de cobre seja igual. Ao enrolar, o número de bobinas, o diâmetro do fio, a condutividade do fio, a largura, o papel e o tamanho da bobina devem ser rigorosamente controlados.