Refine On (Hebei) Electric Power Technology Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes y proveedores de probadores vlf hipot en China. Si va a vender al por mayor un probador vlf hipot duradero, le invitamos a obtener una cotización de nuestra fábrica. Todos los productos personalizados son de alta calidad y precio competitivo.
Las pruebas de resistencia a alta tensión- son fundamentales para el mantenimiento preventivo del aislamiento de los equipos eléctricos. Nuestro probador VLF Hipot de nueva-generación es un producto principal desarrollado de forma independiente utilizando tecnología avanzada. Utiliza pruebas de frecuencia ultra-baja de 0,1 Hz, un método altamente recomendado por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
Equipado con una pantalla táctil de 7-pulgadas, un microcontrolador ARM7 avanzado, circuitos de adquisición de datos AD de alta-velocidad y software de gestión en segundo plano dedicado, este sistema supera con éxito muchas deficiencias comunes que se encuentran en productos convencionales similares (consulte la Tabla 1). Ofrece una relación costo-rendimiento excepcional en comparación con las alternativas importadas.
El probador está diseñado específicamente para pruebas de resistencia de alto-voltaje en equipos eléctricos con gran capacitancia equivalente de aislamiento, incluidos: cables de alimentación, condensadores de alimentación, generadores y motores de tamaño-grande y mediano. Esta solución confiable y de alta-eficiencia ofrece precisión de nivel-internacional para aplicaciones industriales globales.
Comparación de rendimiento
|
0,1Hz voltaje- equipo soportado tipo |
Método de control de alto voltaje |
Forma de onda de alto voltaje |
Ahorro de energía |
Ruido |
Esperanza de vida |
vida electrica |
|
mecánico |
alto voltaje conmutación de interruptor mecánico polaridad |
onda cuadrada |
No ahorra-energía: consume el exceso de energía con resistencias de alta- potencia |
Alto |
corto |
Corto |
|
Electrónico |
alto voltaje interruptor electrónico polaridad de conmutación |
onda sinusoidal |
Ahorro energético: devolver el exceso de energía a la red |
A pequeño |
Sin vida útil, se puede utilizar durante mucho tiempo- término |
Largo |
Tabla 1 Comparación de rendimiento entre el tipo mecánico y el tipo electrónico de equipo de prueba de tensión soportada de 0,1 Hz
Ventajas
Ventajas de la frecuencia ultra-baja de 0,1 Hz soportar voltaje tecnología
Alternativa perfecta a las pruebas de frecuencia eléctrica
Esta tecnología replica completamente la equivalencia de las pruebas tradicionales de resistencia a la frecuencia eléctrica a 0,1 Hz, lo que reduce drásticamente la capacidad de suministro de energía requerida en comparación con los métodos convencionales.
Altamente portátil y rentable-
Al reemplazar transformadores de frecuencia de potencia pesados, voluminosos y costosos, el probador VLF Hipot reduce significativamente el volumen y el peso del equipo, lo que lo hace altamente portátil y conveniente para uso en campo.
Pruebas seguras y no-destructivas
A diferencia de las pruebas de alto voltaje-CC-que pueden ser destructivas para el aislamiento-el método de 0,1 Hz basado en CA-garantiza pruebas confiables sin degradar el material aislante del activo (consulte la Tabla 2).
ARM7 avanzado y electrónica de potencia
Construido con los últimos componentes electrónicos de potencia y tecnología de microcontrolador ARM7, este sistema de nueva-generación ofrece un rendimiento altamente estable y elimina la corta vida útil y las altas tasas de falla de los impulsores mecánicos de primera-generación.
Funcionamiento-fácil de usar
Cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva que garantiza un funcionamiento sin complicaciones-, "plug-and-play" y un tiempo de configuración mínimo para los operadores.
Capacidad de alto voltaje-probada
Este probador VLF Hipot, ampliamente probado en campo-con capacidades comprobadas de hasta 80 kV, ha recibido excelentes comentarios de los usuarios, lo que confirma que ofrece una relación excepcional entre rendimiento-y-coste para aplicaciones industriales globales.
Tabla 2
Tabla 2 Comparación de rendimiento de varios equipos de prueba de tensión soportada:
|
Comparar contenido |
Tensión soportada a frecuencia industrial |
Resistencia de frecuencia Voltaje |
Tensión soportada de 0,1 Hz |
Tensión soportada CC |
|
Equivalencia |
bien |
Bien |
Bien |
Malo |
|
Aislamiento destructivo |
pequeño |
pequeño |
pequeño |
grande |
|
Seguridad de operación |
bajo |
bajo |
alto |
un poco bajo |
|
Alambrado |
Complicado |
Mayoría Complicado |
mas facil |
complicado |
|
Volumen y peso |
pesado y grande |
pesado y grande |
Ligero y pequeño tamaño |
Ligero y pequeño tamaño |
Parámetros técnicos de la serie Pproductos
Generador de voltaje de tierra
|
Modelo |
Tensión nominal |
Carga |
Fusible |
Peso |
|
30KV/1,1 |
0,1 Hz, menor o igual a 1,1 µF |
8A |
||
|
30kV |
0,05 Hz, menor o igual a 2,2 µF |
Controlador: 6Kg |
||
|
(Valor pico) |
||||
|
0,02 Hz, menor o igual a 5,5 µF |
Refuerzo: 20Kg |
|||
|
60 kV/1,1 |
0,1 Hz, menor o igual a 1,1 µF |
10A |
||
|
60kV |
0,05 Hz, menor o igual a 2,2 µF |
Controlador: 6Kg |
||
|
(Valor pico) |
||||
|
0,02 Hz, menor o igual a 5,5 µF |
Refuerzo: 45Kg |
|||
|
80KV/0,5 |
0,1 Hz, menor o igual a 1,1 µF |
20A |
||
|
80kV |
0,05 Hz, menor o igual a 2,2 µF |
Controlador: 6Kg |
||
|
(Valor pico) |
||||
|
0,02 Hz, menor o igual a 5,5 µF |
refuerzo: 50Kg |
|||
|
90KV/0,5 |
0,1 Hz, menor o igual a 1,1 µF |
20A |
||
|
90kV |
0,05 Hz, menor o igual a 2,2 µF |
Controlador: 6Kg |
||
|
(Valor pico) |
||||
|
0,02 Hz, menor o igual a 5,5 µF |
refuerzo: 55Kg |
Seleccionar productos de especificaciones apropiadas según los temas.
Cuando esté en uso, la capacitancia del objeto de prueba no deberá exceder la capacitancia nominal del instrumento. Si la capacitancia del objeto de prueba es demasiado pequeña, la forma de onda de salida se verá afectada. Si es inferior a 0,05 μF, el instrumento no emitirá normalmente. En este momento, se puede conectar en paralelo un condensador de 0,05 μf (proporcionado por la empresa) para salida auxiliar. Consulte la Tabla 4 y la Tabla 5 para conocer la estimación de la capacitancia de equipos eléctricos comunes.
Tabla 4 Capacidad de tierra monofásica de diferentes tipos de generadores.
|
Generador de turbina de vapor |
generador hidro |
||||||
|
Capacidad (MW) |
200 |
300 |
600 |
85 |
125- 150 |
300 |
400 |
|
Tierra monofásica capacitancia (uF) |
0.198 |
0.18- 0.26 |
0.31- 0.34 |
0.69 |
1.8-1.9 |
1.7-2.5 |
2.0-2.5 |
Tabla 5 capacitancia del cable de alimentación unipolar aislado con XLPE (μ f/km)
|
Capacitancia de voltaje (KV) (uf/Km) Área de sección transversal- (mm) |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
150 |
185 |
240 |
|
10 |
0.15 |
0. 17 |
0.1 8 |
0.19 |
0.2 1 |
0.2 4 |
0.26 |
0.2 8 |
0.32 |
0.38 |
|
35 |
- |
- |
- |
0.11 |
0.1 2 |
0.1 3 |
0.14 |
0.1 5 |
0.16 |
0.17 |
Método de estimación de la corriente del objeto de prueba:
Fórmula de cálculo: I=2 π FCU
Probador de alta potencia VLFcaracterísticas
Tecnología avanzada: tecnología de conversión de frecuencia digital, control por microordenador, aumento de presión, reducción de presión, medición, protección, etc.
El proceso de prueba está completamente automatizado.
Fácil de operar: cableado simple, operación tonta.
Protección integral: protección múltiple (protección contra sobre{0}}tensión, protección contra sobre- corriente en los lados de alta y baja tensión), acción rápida (al actuar)
Habitación inferior o igual a 10 ms), el instrumento es seguro y confiable.
Seguridad y confiabilidad: el controlador está conectado con el bajo voltaje del generador de alto voltaje, con control fotoeléctrico, uso seguro y confiable.
Se adopta el circuito de control de retroalimentación negativa de circuito cerrado-de alto y bajo voltaje y la salida no tiene efecto de aumento de capacidad.
Configuración completa: pantalla táctil capacitiva, pantalla LCD de caracteres chinos, almacenamiento automático, impresión automática.
Amplio rango de prueba: selección multifrecuencia de 0,1 Hz, 0,05 Hz y 0,02 Hz, amplio rango de prueba.
Pequeño volumen y peso ligero: es muy conveniente para operación en exteriores.
Estructura y función del instrumento. descripción
El VLF Hipot Tester consta de dos partes: controlador y amplificador. La estructura y función de las dos partes son las siguientes:
1.El diseño de cada parte del panel del controlador se muestra en la Figura 1, y la descripción de la función de cada parte es la siguiente:
Figura 1 Diagrama esquemático del panel del controlador

"Terminal" -Terminal de tierra: se conecta a tierra cuando está en uso.
"Interruptor" - interruptor de alimentación: luz indicadora-incorporada, encendido cuando está encendido, apagado cuando toma de entrada de alimentación "AC220V" -, fusible-incorporado.
"Impresora" - imprime informes de prueba.
La "pantalla táctil capacitiva" - muestra datos de prueba y formas de onda de salida, y puede operarse
directamente en la pantalla con la mano.
"USB" - su función se utiliza para comunicarse con la computadora superior. "Detener" - para prueba de parada de emergencia.
2.Diagrama de estructura del refuerzo.

Figura 2 Diagrama esquemático de la estructura del propulsor.
Instrucciones de operación
1.Cableado de salida de frecuencia ultrabaja método

Figura 3 diagrama de cableado
Instrucciones de cableado: conecte la línea especial de salida de control, la línea especial de salida de alto voltaje y el cable de tierra equipado con el producto de acuerdo con el método que se muestra en la Figura 3. El cable de alimentación del tomacorriente está conectado a la CA de 220 V/50 Hz.
2.Procedimiento de operación
inicio, apagado y reinicio
Después de conectar todas las líneas de acuerdo con el método anterior, se puede encender el interruptor de encendido. Después de encender o reiniciar la microcomputadora, el instrumento ingresará automáticamente a la interfaz como se muestra en la Figura 4. Al conectar cables, quitar cables o no utilizar temporalmente el instrumento, apague la fuente de alimentación. La toma de corriente está equipada con un tubo de seguridad. Si no aparece nada en la pantalla de inicio-, primero verifique si el fusible está roto y reemplace el tamaño del fusible de acuerdo con los datos proporcionados en la Tabla 3.

Figura 4 Diagrama esquemático de la pantalla táctil.
Establecer parámetros

Figura 5 interfaz de configuración de parámetros
Primero, haga clic en el botón "configuración" en la pantalla de la Figura 4 para mostrar la interfaz de parámetros de configuración que se muestra en la Figura 5. En la Figura 5, la frecuencia de salida, el tiempo de prueba, el voltaje de prueba, el valor de protección contra sobrecorriente y el valor de protección contra sobretensión en el lado de alto voltaje se pueden configurar de acuerdo con las necesidades de la prueba. El método de modificación es el siguiente:
★ Hay tres opciones de frecuencia: 0,1, 0,05 y 0,02, y la unidad es Hz.
★ Rango de modificación del tiempo: 0-99 puntos. Especifica la duración de la prueba, en minutos.
★ Tensión configurada: rango de 0 al valor nominal, unidad: kv. Establece el voltaje de prueba que queremos elevar. Cuando el instrumento alcanza este límite de voltaje establecido, ya no aumentará el voltaje y mantendrá una salida de onda sinusoidal de amplitud constante en este valor máximo.
★ Establecer límite de voltaje: el rango de configuración del valor de protección de voltaje es de 0 al valor nominal, y la unidad es kv. Especifica el valor límite superior del voltaje que pasa por el objeto de prueba. Cuando el voltaje excede esta configuración, el instrumento cortará automáticamente la salida.
★ Configuración del límite de corriente: el rango de configuración del valor de protección actual es de 0 al valor nominal, y la unidad es ma. Especifica el valor límite superior de la corriente que pasa a través del objeto de prueba. Cuando la corriente excede esta configuración, el instrumento cortará automáticamente la salida.
(Nota: los datos de voltaje, corriente y medición anteriores que muestra el instrumento son todos valores máximos).
impulso automático
Después de presionar la tecla "inicio" en la Figura 4, el instrumento realizará la prueba de refuerzo bajo el control de la computadora de la siguiente manera:
Auto-inspección →aumento →salida de amplitud constante →apagado El
El proceso específico es el siguiente:
Proceso de autoinspección
El controlador ingresa automáticamente a la detección de carga. Si no se detecta ninguna carga, el mensaje "carga no conectada" en la barra de estado de la Figura 6 indica que el refuerzo o la muestra de prueba capacitiva no está conectada.

Figura 6 el controlador indica que la carga no está conectada
Proceso de impulso
Después de que la auto-prueba sea exitosa, el instrumento entrará automáticamente en el estado de refuerzo, como se muestra en la Figura 7, y el mensaje en la barra de estado es "impulsado". Al mismo tiempo, comenzó el cronometraje.

Figura 7 el controlador indica que el voltaje está aumentando
Salida de igual amplitud
El controlador elevará el voltaje al valor establecido en varios ciclos y el instrumento generará la misma amplitud, como se muestra en la Figura 8. El mensaje emergente en la barra de estado es "salida de igual amplitud".

Figura 8 salida de amplitud constante del indicador del controlador
Falta del tiempo
Cuando el tiempo alcance el tiempo establecido, el instrumento se detendrá automáticamente, como se muestra en la Figura 9, y el mensaje en la barra de estado es "detener la prueba".

Figura 9: el controlador solicita detener la prueba
El instrumento detiene la salida de alto-voltaje y descarga automáticamente el objeto de prueba, como se muestra en la Figura 10. El mensaje en la barra de estado es "descargando".

Figura 10 el controlador indica que está descargando
Después del apagado, como se muestra en la Figura 11, el mensaje en la barra de estado es "prueba aprobada" y se guarda el historial de datos.
Nota: durante la prueba, si no hay tensión anormal, descarga o protección contra sobrecorriente, la prueba se puede considerar aprobada.

Figura 11 Prueba de aviso del controlador superada
Este instrumento proporciona dos modos de apagado:
★ apagado programado: cuando el tiempo llega al tiempo establecido, el instrumento se detendrá automáticamente.
★apagado manual: haga clic en la tecla "apagar" para detener la máquina. Los dos modos de apagado son apagado normal.
★ también hay dos tipos de apagado anormal: apagado por protección contra sobretensión y apagado por protección contra sobrecorriente.
★ apagado de protección contra sobretensión
En el proceso de prueba, cuando la alta presión de salida excede el límite establecido, el instrumento cortará automáticamente la salida después de iniciar y apagar el comando, y luego ejecutará el guardado del historial de datos. Después de apagar, como se muestra en la Figura 12, el mensaje emergente en la barra de estado es "protección contra sobrevoltaje" y ejecute el guardado del historial de datos.

El controlador Fig. 12 solicita protección contra sobrevoltaje
★ apagado de protección contra sobrecorriente
En el proceso de prueba, cuando la corriente de salida excede el límite establecido, el instrumento cortará automáticamente la salida después de iniciar y detener el comando, y luego
ejecutar el guardado del historial de datos. Después del apagado, como se muestra en la Figura 13, aparecerá el mensaje en la barra de estado: "protección contra sobrecorriente" y ejecute el guardado del historial de datos.

Fig. 13 sobre la protección actual solicitada por el controlador
impresión
Haga clic en la tecla "imprimir" en la Figura 3 para imprimir los datos de la pantalla en un informe de prueba. En el estado de visualización de datos históricos, haga clic en la tecla "imprimir" para imprimir los datos históricos que se muestran actualmente en la pantalla.
ver datos históricos

Figura 14 interfaz de datos históricos
Todos los instrumentos de datos que se han apagado por tiempo, al hacer clic en la tecla "detener", la protección contra sobre{0}}voltaje y la protección contra sobre-corriente los guardarán automáticamente como datos históricos. puede salvar
hasta 64 veces los datos medidos, y las 64 veces anteriores se eliminarán automáticamente. Haga clic en la tecla "ver" en la Figura 3 para abrir la interfaz en la Figura 13 y ver los datos históricos de las últimas 64 pruebas.
Ajuste del reloj

Figura 15 interfaz de configuración de fecha y hora
Haga clic en el botón "reloj" en la Figura 3 para abrir la interfaz de configuración en la Figura 15, que se utiliza para configurar la fecha y hora del sistema.
Método de prueba de tensión soportada del cable de alimentación
1.Desconecte todos los equipos eléctricos conectados al cable probado.
2.Utilice un megger para probar los parámetros de aislamiento de cada fase del cable y realice la prueba de voltaje soportado de frecuencia ultra-baja solo después de que la prueba esté calificada.
3.Establezca el valor del voltaje de prueba: Umax=3uo, donde uo es el voltaje de fase nominal del cable. Ejemplo 1: parámetro del cable: el voltaje de línea nominal es 10 kV y el voltaje de fase nominal uo=6 kV, por lo que el valor de configuración del voltaje de prueba es:
Umáx=3uo=18kV
Consulte la Tabla 4 para conocer el valor de configuración del voltaje de prueba de frecuencia ultra-de 0,1 Hz de varios cables de alimentación con aislamiento de caucho y plástico.
Tabla de tensión y tiempo de prueba de frecuencia ultrabaja4 0.1Hz y de varios cables de alimentación con aislamiento de caucho y plástico.
|
Tensión nominal U0/US(kV) |
prueba de entrega |
experimento preventivo |
||||
|
múltiples |
Tensión de prueba (kV) |
tiempo de prueba (minutos) |
archivos múltiples |
Tensión de prueba (kV) |
tiempo de prueba (minutos) |
|
|
1.8/3 |
3U0 |
5 |
60 |
3U0 |
5 |
15 |
|
3.6/6 |
3U0 |
11 |
60 |
3U0 |
11 |
15 |
|
6/6 |
3U0 |
18 |
60 |
3U0 |
18 |
15 |
|
6/10 |
3U0 |
18 |
60 |
3U0 |
18 |
15 |
|
8.7/10 |
3U0 |
26 |
60 |
3U0 |
26 |
15 |
|
12/20 |
3U0 |
36 |
60 |
3U0 |
36 |
15 |
|
21/35 |
3U0 |
63 |
60 |
3U0 |
63 |
15 |
|
26/35 |
3U0 |
78 |
60 |
3U0 |
78 |
15 |
Nota: UN es el voltaje nominal del cable y uo es el voltaje de fase del cable.
4.Tiempo de prueba: 60 minutos para la prueba de entrega y 15 minutos para la prueba preventiva.
5.Configuración del valor actual de protección contra sobrecorriente:
Método de estimación de la corriente capacitiva (o corriente de fuga) de resistencia de frecuencia ultra-baja
artículo de prueba de voltaje:
Io=2πfCU=2×3,14×0,1CU(mA) (fórmula 1)
C es la capacidad eléctrica del cable a tierra, unidad: UF; u es el valor efectivo de la tensión de prueba, unidad: kV.
Ejemplo 2: un cable de 10 kV (UN=10 kV, uo=8.7 kv) tiene 4 km de largo, con una capacitancia monofásica a tierra de 0,21 uf/km y 0,1 Hz super
Si el voltaje de prueba de baja frecuencia es de 26 kv (valor máximo), la corriente de fuga es aproximadamente:
Io=2πfCU=2×3,14×0,1CU=0.628×0,21×4×26/ 2=9.69(mA)
Configuración del valor actual de protección contra sobrecorriente: I=kIo
......................................... (fórmula 2)
Transporte y preservación
(1) transporte
El producto debe estar embalado durante el transporte. Las cajas de cartón se pueden empaquetar en cajas de cartón o de madera, y se debe colocar una capa a prueba de espuma en la caja de embalaje. Los productos envasados podrán ser transportados por carretera, ferrocarril y aire. No se colocará en el camión abierto durante el transporte. El almacén estará protegido de la lluvia, el polvo y los daños mecánicos.
(2)almacenamiento
Cuando el instrumento no se utiliza en horarios normales, debe almacenarse en una habitación con una humedad ambiental de - 20 grados ~ + 60 grados, una humedad relativa no superior al 85 %, ventilación y sin gases corrosivos. El almacenamiento no debe estar cerca del suelo y las paredes.
(3) a prueba de humedad
En áreas húmedas o estaciones lluviosas, si el instrumento no se utiliza durante un período prolongado, es necesario encenderlo y encenderlo una vez al mes (aproximadamente dos horas) para realizar la emisión de humedad y proteger los componentes.
(4)contra la exposición
Cuando el instrumento se utiliza al aire libre, se debe evitar o reducir en la medida de lo posible la exposición directa a la luz solar. Cuando el instrumento se utiliza al aire libre, se debe evitar o reducir en la medida de lo posible la exposición directa a la luz solar.
Calidad garantía
El instrumento se fabrica en estricta conformidad con los estándares nacionales y empresariales, y cada instrumento está sujeto a una estricta inspección de fábrica.
El instrumento disfruta de un período de garantía de un-año, la empresa proporcionará garantía gratuita dentro del tiempo de garantía y ofrecerá un servicio posventa-de por vida-.
Durante la vida útil del instrumento, la empresa proporcionará el mantenimiento, la capacitación en el uso, la actualización del software y otros servicios relacionados del instrumento de por vida.
Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con nuestra empresa a tiempo y resolveremos el problema lo antes posible.
Método de cambio de papel de impresora
La operación de sustitución del rollo de papel de la impresora es muy sencilla. No es necesario sacar toda la impresora. Simplemente presione el botón de apertura para abrir la cubierta frontal. Abra la cubierta frontal como se muestra en la Figura A y saque el núcleo de papel restante. Luego instale el nuevo rollo de papel como se muestra en la Figura B y cierre la cubierta frontal como se muestra en la Figura C.
Nota: al cerrar la cubierta frontal, haga que el papel de impresión se estire desde la salida del papel, colóquelo en la posición media y deje que el eje de goma presione completamente el papel de impresión; de lo contrario, no se podrá imprimir. Cuando la impresora térmica está cargando papel, se debe confirmar que tiene el revestimiento térmico del papel térmico y luego colocar el papel térmico en la bandeja de papel de la impresora. Si el revestimiento térmico no está colocado
en el lado correcto, no se imprimirá nada escrito. Si el papel de impresión se desvía, puede abrir la cubierta frontal nuevamente y ajustar la posición del papel de impresión.

A Cómo abrir la cubierta frontal

B Impresora en rollo

C Cierre la cubierta frontal de la impresora
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