Système de test de tension d'impulsion

Système de test de tension d'impulsion

Les équipements haute tension-utilisés dans les systèmes de transport et de distribution d'énergie doivent résister à de graves surtensions transitoires causées par la foudre et les opérations de commutation.

Présentation du produit

Système de test de tension d'impulsion intégré

 

Les équipements haute tension-utilisés dans les systèmes de transport et de distribution d'énergie doivent résister à de graves surtensions transitoires causées par la foudre et les opérations de commutation. Un système de test de tension impulsionnelle simule ces conditions électriques extrêmes dans un environnement de laboratoire contrôlé pour vérifier la résistance de l'isolation, identifier les faiblesses potentielles et garantir une fiabilité opérationnelle à long terme.

 

Aperçu des performances techniques

 

Paramètre

Gamme standard / Spécification

Plage de tension de sortie

100 kV – 3 200 kV (extensible)

Énergie de scène

5 kJ – 20 kJ par étage

Énergie totale stockée

10 kJ – 320 kJ+

Conformité aux normes de forme d'onde

CEI 60060-1, CEI 60076-3, norme IEEE 4

Résolution de mesure

Enregistreur numérique haute vitesse 10-bits/12 bits

 

Principaux avantages des tests-haute tension

Génération et stabilité précises de formes d'onde

 

Le système utilise des réseaux de résistances avant et arrière optimisés pour générer des formes d'onde d'impulsion stables et standardisées. Le contrôle précis des paramètres minimise le réglage manuel, permettant aux laboratoires d'obtenir des résultats de test hautement reproductibles lors des tests de routine d'acceptation en usine (FAT) et des tests de type.

Architecture modulaire flexible

 

Différents produits électriques nécessitent des tensions nominales et des capacités énergétiques différentes. La conception modulaire du générateur permet aux laboratoires de configurer les étapes du système en fonction de :

  • Classe de tension de l'objet à tester
  • Niveau d'impulsion de base requis (BIL / SIL)
  • Exigences d'absorption d'énergie
  • Espace de laboratoire disponible et hauteur de plafond
  • Futurs plans d’expansion de l’électricité

Fonctionnement et efficacité automatisés

 

Une plate-forme de contrôle intégrée-basée sur un API automatise l'intégralité de la séquence de test-depuis la charge et le déclenchement jusqu'au calcul des paramètres de pointe et à la génération automatisée de rapports de test. Cela élimine les erreurs humaines, accélère les cycles de test et garantit des procédures opérationnelles cohérentes.

Mesure numérique de haute-précision

 

Équipé de diviseurs de tension capacitifs ou résistifs à amortissement de bande passante élevé et d'un enregistreur d'impulsions numérique multi-canal, le système capture avec précision les transitoires de l'ordre de la microseconde. Les ingénieurs peuvent analyser les valeurs de crête, les temps avant/arrière, les temps de découpage et les dépassements de forme d'onde avec une traçabilité complète des données.

Protection de sécurité multicouche-

 

Les tests d'impulsion à haute tension-impliquent une décharge d'énergie massive. Les fonctions de sécurité intégrées comprennent :

  • Verrouillages de sécurité matériels et boucles d'arrêt d'urgence
  • Interrupteurs de mise à la terre motorisés automatiques pour une décharge rapide
  • Protection automatisée contre les surtensions et les surintensités
  • Indicateurs d'état visuels et barrières de sécurité physiques

 

Principaux composants du système

01/

Générateur d'impulsions modulaire :Étages de condensateurs à haute-tension connectés via des boucles de charge/décharge à faible-inductance.

02/

Unité de charge CC :Fournit une tension CC stable et régulée avec une inversion de polarité en douceur.

03/

Ensemble de résistances de mise en forme d'onde- :Résistances avant et arrière facilement interchangeables, adaptées à des charges de test spécifiques.

04/

Diviseur de tension d'impulsion :Diviseur de mesure hautement linéaire assurant une atténuation précise du signal.

05/

Ensemble d'espace de coupe (en option) :Espacement de plusieurs-sphères pour des tests précis d'impulsions de foudre hachées.

06/

Unité de mesure et de contrôle d'impulsions numériques :Console-de qualité industrielle exécutant un logiciel d'analyse et de gestion dédié.

 

Applications typiques

 

Équipement électrique :Transformateurs de puissance, transformateurs de distribution, transformateurs de mesure (CT/PT), selfs shunt, condensateurs de puissance.


Appareillage de commutation et transmission :Appareillage à isolation gazeuse (GIS/PASS), disjoncteurs HT, sectionneurs, panneaux d'appareillage.


Câbles et accessoires :Câbles XLPE haute tension-, terminaisons, joints de câbles, traversées, parafoudres, isolants polymères.


R&D et certifications :Laboratoires nationaux-haute tension, centres de recherche universitaires, organismes de certification-tiers.

 

Assurance qualité et conformité internationale

 

Normes internationales prises en charge :

CEI 60060-1 / CEI 60060-2

Techniques de test-haute tension

CEI 60076-3

Transformateurs de puissance – Niveaux d'isolation, tests diélectriques et dégagements externes dans l'air

Norme IEEE 4

Techniques standard IEEE pour les tests-haute tension

 

FAQ

 

Q : À quoi sert un système de test de tension d’impulsion ?

R : Un système de test de tension impulsionnelle est utilisé pour simuler la foudre et les surtensions de commutation afin de vérifier si l'isolation des équipements électriques à haute tension peut résister aux surtensions transitoires.

Q : Quels produits peuvent être testés avec ce système ?

R : Il peut être utilisé pour les transformateurs, les SIG, les appareillages de commutation, les câbles haute tension, les bagues, les parafoudres, les isolateurs, les moteurs, les générateurs et autres équipements électriques nécessitant des tests d'impulsion.

Q : Quelles formes d’onde d’impulsion le système peut-il générer ?

R : Le système peut générer des formes d'onde d'impulsion de foudre, d'impulsion de commutation, d'impulsion hachée avant-et d'impulsion coupée en queue-en fonction de la configuration.

Q : Le niveau de tension de choc peut-il être personnalisé ?

R : Oui. La tension nominale de choc, les étages du générateur, la capacité d'énergie stockée et le système de mesure peuvent être configurés en fonction d'exigences de test spécifiques.

Q : Le système prend-il en charge le fonctionnement automatique ?

R : Oui. Le logiciel de contrôle peut gérer la charge, le déclenchement, l'enregistrement de la forme d'onde, l'analyse et la génération de rapports pour améliorer l'efficacité des tests.

Q : Comment le système garantit-il la précision des mesures ?

R : Le système utilise des composants de mesure de tension de précision, une technologie d'enregistrement numérique et un logiciel d'analyse de forme d'onde pour fournir des données de test fiables.

Q : Le système peut-il être intégré dans un laboratoire haute tension existant ?

R : Oui. Le système peut être configuré avec des équipements de mesure et des solutions de contrôle compatibles pour répondre aux exigences existantes du laboratoire.

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