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PD Sistema de prueba de tensión de AC libre con transformador de tipo cilindro, medición de descarga parcial
I. Descripción y aplicación de los productos:
PD Free AC Resist Voltage Test Systems With Cylinder Type Transformer se utiliza para probar productos y componentes eléctricos de alto voltaje en la sala de pruebas HV, como cables HV, transformadores de potencia,Dispositivos aislantes de gas, bujes, arrestores y materiales aislantes.
Con un amplio ámbito de aplicación, generalmente se puede aplicar en pruebas de prueba de rutina de inspección de calidad de productos de alto voltaje, que incluye pruebas de voltaje de resistencia de frecuencia de corriente alterna,Detección de PD y ensayo de larga duración del cableEstos sistemas son especialmente adecuados para ensayos que requieren una tensión estable incluso si la carga cambia bajo tensión (corona,Pruebas de humedad y contaminación) o cuando la carga es inductiva (transformadores de voltaje inductivos). El divisor de voltaje del sistema tiene terminal de acoplamiento de la señal PD, a través de equipado con 2 o 4 canales analizador PD (opcional), detección PD para el objeto de prueba se puede realizar.
El modelo CQSB-300KVA/600KV tiene dos transformadores de prueba de tipo cilindro apilables en conexión en serie con voltaje de prueba de salida de 600KV y corriente de prueba de 0,5A.
Hasta ahora, este conjunto de pruebas había formado muchos modelos serializados diferentes de acuerdo con diferentes aplicaciones de prueba de resistencia a la luz. El modelo similar puede ver otro modelo típico en la siguiente cláusula.
II. Principales componentes:
EE: No | Nombre de los componentes | Tipo y especificación | ¿Cuánto tiempo? | Cada peso | Cada dimensión |
1 | Consola de control | FKGB-300KVA, por ejemplo | 1 pieza | 180 kilos | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
2 | Cabinet de regulación de voltaje eléctrico | DT-300KVA | 1 pieza | 2500 kilos | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
3.1 | En primer lugarTipo de cilindro apilables Transformador de ensayo | Las emisiones de CQSB-600KVA/300KV | 1 pieza | 3000 kilos | D1200*H2800 mm |
3.2 | En segundo lugarTipo de cilindro apilables Transformador de ensayo | Las emisiones de CQSB-300KVA/300KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-300KVA/300KV | 1 pieza | 2400 kilos | D1200*H2500 mm |
4 | Resistencia de protección | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas. | 1 piezas | 120 kilos | D380*L850 mm |
5 | Divisores de voltaje con capacidad de acoplamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica. | 1 juego | 200 kilos | D320*H6000mm |
6 | Accesorios especiales de ensayo | ||||
Nota: Los requisitos especiales pueden hacerse por encargo. |
III. Figura de conexión de ensayo (por ejemplo: modelo CQSB-500KVA/500KV):
IV. Características tecnológicas
V. Datos técnicos generales:
VI. Otros componentes opcionales
VII. Otros modelos típicos
1Tipo de transformador único:
Modelo | Capacidad nominal (KVA) | El suministro de entrada de LV ((KV) | Válvula de salida nominal (KV) | Dimensión del transformador del cilindro D × H ((mm) | Peso (kg) |
Las emisiones de CQSB-1.5KVA/50KV se aplicarán a las emisiones de CQSB. | 1.5 | 0.22 | 50 | φ430*580 | 65 |
Las emisiones de CQSB-2.5KVA/50KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-2.5KVA/50KV | 2.5 | 0.22 | 50 | φ280*500 | 70 |
Las emisiones de CQSB-3KVA/50KV | 3 | 0.22 | 50 | φ300*510 | 72 |
Las emisiones de CQSB-5KVA/50KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-5KVA/50KV | 5 | 0.22 | 50 | φ460*580 | 110 |
Las emisiones de CQSB-5KVA/100KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-5KVA/100KV | 5 | 0.22 | 100 | φ640*820 | 130 |
Las emisiones de CQSB-10KVA/100KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-10KVA/100KV | 10 | 0.22 | 100 | φ620*850 | 160 |
Las emisiones de CQSB-50KVA/100KV se calcularán en función de las emisiones de CQSB-50KVA/100KV | 50 | 0.4 | 100 | φ725*1100 | 500 |
Las emisiones de CQSB-12KVA/120KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-12KVA/120KV | 12 | 0.38 | 120 | φ750*1230 | 380 |
Las emisiones de CQSB-15KVA/150KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-15KVA/150KV | 15 | 0.38 | 150 | φ820*1220 | 500 |
Las emisiones de CQSB-20KVA/200KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-20KVA/200KV | 20 | 0.38 | 200 | φ1080*1700 | 900 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 50 | 0.38 | 250 | φ1460*1520 | 1250 |
Las emisiones de CQSB-75KVA/250KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-75KVA/250KV | 75 | 0.38 | 250 | φ1460*1780 | 1450 |
Las emisiones de CQSB-75KVA/500KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-75KVA/500KV. | 75 | 0.38 | 500 | φ2000*4850 | 6800 |
Las emisiones de CQSB-100KVA/100KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-100KVA/100KV | 100 | 0.38 | 100 | φ1000*1250 | 800 |
Las emisiones de CQSB-100KVA/150KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-100KVA/150KV | 100 | 0.38 | 150 | φ1410*1620 | 1700 |
El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | 100 | 0.6 | 250 | φ1100*1450 | 1550 |
Las emisiones de CQSB-125KVA/250KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-125KVA/250KV | 125 | 0.38 | 250 | φ1540*2060 | 3460 |
Las emisiones de CQSB-150KVA/150KV se aplicarán a las emisiones de CQSB-150KVA/150KV | 150 | 0.6 | 150 | φ1420*1620 | 2200 |
Las emisiones de CQSB-2000KVA/500KV | 2000 | 3 | 500 | φ3000*4800 | 50000 |
2Transformadores de cilindros apilables tipo:
Modelo | Capacidad nominal (KVA) | El suministro de entrada de LV ((KV) | Válvula de salida nominal (KV) | Dimensión del transformador del cilindro D × H ((mm) | Peso (kg) |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 10 | 0.2 | 100 | φ410*980 | 200 |
El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable. | 25 | 0.38 | 250 | φ1250*2200 | 890 |
Las emisiones de CQSB-100KVA/2*200KV | 100 | 0.38 | 400 | φ1580*3650 | 2500 |
El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros. | 150 | 0.38 | 300 | φ1600*3200 | 3980 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | 300 | 0.38 | 300 | φ1600*3800 | 4280 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 250 | 0.38 | 500 | φ2220*6100 | 11200 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 500 | 0.6 | 500 | φ2030*4600 | 18500 |
El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable. | 600 | 3 | 600 | φ3200*8000 | 19000 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 1200 | 0.6 | 600 | φ3000*6200 | 28900 |
El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión interna es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión interna. | 1250 | 3 | 250 | φ4500*3200 | 14500 |
Las emisiones de CQSB-300KVA/2*300KV | 300 | 3 | 600 | φ2610*5600 | 10000 |