Inquiry
Form loading...
Кандэнсатарная вежа для Transformer Lab

Кандэнсатар

Катэгорыі прадуктаў
Рэкамендаваныя прадукты

Кандэнсатарная вежа для Transformer Lab

Кампенсацыйная кандэнсатарная вежа для выпрабаванняў павышэння тэмпературы трансфарматара

    Кандэнсатарная вежа


    У мэтах павышэння надзейнасці і бяспекі працы энергасістэмы неабходна правесці выпрабаванне павышэннем тэмпературы вялікіх трансфарматараў. Перад дапрацоўкай або падключэннем да сеткі вялікіх трансфарматараў, як правіла, патрабуюцца выпрабаванні павышэння тэмпературы на заводзе-вытворцы трансфарматараў або на заводзе па рамонце і інспекцыі энергасістэмы.

    У мэтах павышэння надзейнасці і бяспекі працы энергасістэмы неабходна правесці выпрабаванне павышэннем тэмпературы вялікіх трансфарматараў. Перад дапрацоўкай або падключэннем да сеткі вялікіх трансфарматараў, як правіла, патрабуюцца выпрабаванні павышэння тэмпературы на заводзе-вытворцы трансфарматараў або на заводзе па рамонце і інспекцыі энергасістэмы. Значэнне павышэння тэмпературы кожнага кампанента трансфарматара з'яўляецца адным з характэрных параметраў трансфарматара, і трансфарматар павінен вытрымаць выпрабаванне павышэннем тэмпературы ў вызначаных умовах. Мэтай выпрабаванняў на павышэнне тэмпературы з'яўляецца атрыманне значэння павышэння тэмпературы кожнага кампанента трансфарматара і праверка канструктыўных дадзеных трансфарматара, каб вызначыць, ці адпавядае павышэнне яго тэмпературы абмежаванням, указаным у адпаведных стандартах.

    Метад кароткага замыкання звычайна выкарыстоўваецца пры выпрабаванні вялікага алейнага трансфарматара павышэннем тэмпературы. Метад кароткага замыкання заключаецца ў кароткім замыканні аднаго боку трансфарматара і падачы энергіі на іншы бок. Схема выпрабаванняў цалкам такая ж, як і нагрузачны тэст [2]. Тэставы крыніца харчавання можа быць атрыманы непасрэдна ад электрасеткі або забяспечаны ўласнай тэставай генератарнай устаноўкай. Паколькі выпрабаваны трансфарматар мае вялікую магутнасць, яму таксама неабходны выпрабавальны блок харчавання вялікай магутнасці. Паколькі імпеданс кароткага замыкання трансфарматара ў асноўным з'яўляецца рэактыўным супраціўленнем, выпрабаваны трансфарматар з вялікай магутнасцю на самай справе з'яўляецца вялікай індуктыўнай нагрузкай, таму пры правядзенні тэсту павышэння тэмпературы можна выкарыстоўваць метад кампенсацыі батарэі кандэнсатараў, гэта значыць ёмістны рэактыўны ток кандэнсатарная батарэя выкарыстоўваецца для кампенсацыі індуктыўнага рэактыўнага току доследнага трансфарматара, а ёмістасць выпрабавальнага крыніцы харчавання можа быць вызначана ў адпаведнасці з магутнасцю актыўных страт доследнага трансфарматара. Гэта значна зніжае магутнасць патрабаванага тэставага блока харчавання і эканоміць інвестыцыі ў поўны набор выпрабавальнага абсталявання.

    Прынцып першаснай структуры, другасны прынцып кіравання і яго рэалізацыя вежы кампенсацыйнага кандэнсатара для выпрабаванняў на павышэнне тэмпературы вялікага трансфарматара. Сістэма выкарыстоўвае найноўшы праграмуемы кантролер PLC і пнеўматычны раз'яднальнік, які можа не толькі гнутка і надзейна рэгуляваць узровень напружання і кампенсацыйную здольнасць вежы кампенсацыйнага кандэнсатара, але таксама мае характарыстыкі высокай бяспекі, высокага інтэлекту і зручнага кіравання. Сістэма можа адпавядаць патрабаванням выпрабаванняў павышэннем тэмпературы для вялікіх трансфарматараў з рознымі ўзроўнямі напружання і магутнасцю.

    HEADING-TYPE-1

    Паралельныя кандэнсатары высокага напружання падыходзяць для паралельнага злучэння ў сістэмах харчавання пераменнага току з частатой сеткі (50 Гц або 60 Гц) 1 кВ і вышэй. Яны выкарыстоўваюцца для кампенсацыі індуктыўнай рэактыўнай магутнасці, павышэння каэфіцыента магутнасці, паляпшэння якасці напружання, зніжэння страт у лініі і поўнага выкарыстання эфектыўнасці абсталявання для вытворчасці і падачы энергіі.

    апісанне2

    HEADING-TYPE-1

    Паралельныя кандэнсатары высокага напружання падыходзяць для паралельнага злучэння ў сістэмах харчавання пераменнага току з частатой сеткі (50 Гц або 60 Гц) 1 кВ і вышэй. Яны выкарыстоўваюцца для кампенсацыі індуктыўнай рэактыўнай магутнасці, павышэння каэфіцыента магутнасці, паляпшэння якасці напружання, зніжэння страт у лініі і поўнага выкарыстання эфектыўнасці абсталявання для вытворчасці і падачы энергіі.

    апісанне2