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Máquina de ensayo multi-estrés de aisladores de 5000h IEC 62730-2024

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Dongguan Chengfeng Testing Equipment Co., Ltd
Ciudad:dongguan
País/Región:china
Persona de contacto:MissMia Feng
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Máquina de ensayo multi-estrés de aisladores de 5000h IEC 62730-2024

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Lugar de origen :Guangdong, China
Cantidad mínima de pedido :1 set
Términos de pago :T/T, efectivo, L/C, Western Union, Moneygram
Capacidad de suministro :5 unidades por mes
El tiempo de entrega :10 días de trabajo
Detalles del embalaje :Cajas de madera
Garantía :5 años
Soporte personalizado :OEM, ODM, OBM, reingeniería de software
Fuerza :45kw
Exactitud :0.5
Voltaje :380V, 380V
Dimensión (L*W*H) :L310*W28.8*H315cm
Peso :2t
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Máquina de ensayo multi-estrés de aisladores de 5000h IEC 62730-2024
Observación:
La norma IEC 62730 es una norma internacional para ensayos de envejecimiento por múltiples tensiones de aisladores utilizados en sistemas fotovoltaicos (FV), que evalúa principalmente la durabilidad a largo plazo de los materiales aislantes en entornos exteriores complejos. La Máquina de Ensayo de Múltiples Tensiones para Aisladores IEC 62730 es un dispositivo de ensayo diseñado específicamente para simular la superposición de diversas tensiones ambientales y acelerar el envejecimiento de los aisladores.
Especificación
Nombre del producto:
Máquina de Ensayo de Múltiples Tensiones para Aisladores 5000h IEC 62730-2024
IEC 62730:2024
En este documento, se dan los requisitos técnicos del banco de ensayo de múltiples tensiones de 5000h de acuerdo con la norma IEC 62730:2024.
Procedimiento de ensayo
El ensayo se realizará en una cámara a prueba de corrosión y sellada contra la humedad, cuyo volumen no excederá los 20 m3.
Condiciones de ensayo
El ciclo de tensiones aplicado a los aisladores y repetido durante un período de 5 000 h se muestra en la Figura 3. El ciclo está diseñado para que los especímenes de ensayo también estén sujetos a los efectos de la variación de temperatura y la condensación.
Tensión
La tensión de ensayo de frecuencia industrial en kilovoltios se ajusta a la distancia de fuga real de
los especímenes de ensayo. Se determina dividiendo la distancia de fuga en milímetros por 34,6
(igual a una distancia de fuga específica de 20 mm/kV, calculada como valor fase-fase).
Simulación solar
La irradiación solar simulada es proporcionada por una lámpara de arco de xenón con una salida nominal de 6500 W y equipada con 2 filtros de vidrio de borosilicato (ver ejemplo en la Figura 5). La distancia entre la lámpara de xenón y los especímenes de ensayo es de aproximadamente 480 mm.

Se utilizará una lámpara y filtros nuevos al comienzo de cada ensayo. Los filtros y, si es necesario, la lámpara se reemplazarán durante el ensayo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la lámpara.
Lluvia artificial
La lluvia artificial será proporcionada por boquillas montadas por encima de los especímenes de ensayo y fuera de su perímetro (ver Figura 4). La tasa de precipitación promedio deberá estar de acuerdo con la norma IEC 60060-1. Se utilizará agua con una resistividad mínima de 85 nm. Cada uno de los especímenes de ensayo se rocía individualmente.
Calor seco
La cámara se calienta hasta 50 °C ± 2 °C; el tiempo para que la temperatura suba es de 15 min como máximo.

NOTA: se recomienda calentar y aislar las paredes de la cámara.
Humedad
Humedad relativa nominal: HR = 95 % ± 3 % a 50 °C.
Contaminación

La contaminación se simula mediante una niebla salina (salinidad: 7 kg/m3 ± 5 %) rociada por boquillas del tipo
IEC 60507.

Las boquillas de pulverización se montan cerca de la parte inferior de la cámara y pulverizan hacia arriba, hacia el techo de la cámara. La niebla debe llenar la cámara y no rociarse directamente sobre el espécimen de ensayo. Se debe suministrar agua salada preparada a partir de NaCI disuelto en agua del grifo a las boquillas de pulverización. La intensidad y uniformidad de la niebla deben mantenerse en la zona de exposición del espécimen.
Calibración de la niebla salina
La calibración se realizará antes del inicio del ensayo.
Se colocarán al menos dos recipientes de recogida limpios con un área de recogida de 8 000 mm2 ± 2 000 mm2 y una altura máxima de 100 mm cada uno lo más cerca posible de la posición de los extremos del objeto de ensayo. Los recipientes se colocarán de tal manera que no estén protegidos por los especímenes de ensayo y para evitar goteos de los elementos de construcción de la cámara u otra fuente.

Deben recoger entre 1,5 ml y 2,0 ml de precipitación por hora (corregido a un área de recogida de 8000 mm2) promediado durante un período mínimo de 16 h.
Sistema de registro
1- Todos los parámetros de ensayo se registrarán durante el período de ensayo de 5000 horas. Todos los registros se prepararán de forma que puedan imprimirse.
2- El idioma del programa será el inglés
3- Se proporcionarán contraseñas del programa
4- Habrá una infraestructura informática que almacenará al menos 5 datos de ensayo.
5- El procesador será i9, se utilizará el sistema operativo Windows con 32 GB de RAM
Condiciones generales
1- Se proporcionará formación sobre el mantenimiento y el uso del dispositivo
2- Una vez completada la instalación, el dispositivo funcionará sin problemas durante 1 mes (4 semanas) para su aceptación.
3- Se proporcionarán diagramas eléctricos y diagramas del sistema de conexión de tuberías de agua
4- Se proporcionará un manual de mantenimiento
5- Se proporcionará un manual de usuario
6- Las piezas en contacto con la niebla salina y la lluvia serán de acero inoxidable
7- Los componentes eléctricos serán adecuados para una infraestructura de 380 V
8- Se especificarán las condiciones de garantía
9- Se proporcionarán piezas de repuesto durante 10 años
10- Se proporcionará una lista de consumibles
Máquina de ensayo multi-estrés de aisladores de 5000h IEC 62730-2024
Máquina de ensayo multi-estrés de aisladores de 5000h IEC 62730-2024
Máquina de ensayo multi-estrés de aisladores de 5000h IEC 62730-2024
Máquina de ensayo multi-estrés de aisladores de 5000h IEC 62730-2024
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