Probador de diagnóstico integrado VLF‑Tan Delta

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Probador de diagnóstico integrado VLF‑Tan Delta
Detalles
El MOEORW-WHVA30 es un probador de potencia VLF compacto de 19,5 kg que combina voltaje soportado de CA con diagnósticos Tan Delta precisos para cables, generadores y motores.
Reduce la demanda de energía a 1/500 de los sistemas de 50/60 Hz, lo que permite realizar pruebas in situ rápidas y confiables sin transformadores voluminosos.
Las secuencias automatizadas, el control con pantalla táctil y los informes instantáneos reducen el tiempo de inactividad y brindan datos procesables sobre el estado del aislamiento en el campo.
Clasificación del producto
Conjunto de prueba VLF AC Hipot
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Descripción

Descripción general del producto

 

El MOEORW-WHVA30 es un probador de hipot de CA de muy baja frecuencia de 0,1 Hz integrado con capacidades de medición de pérdida dieléctrica Tan Delta y tensión soportada de CC. Diseñado como un instrumento de diagnóstico portátil,-todo en-uno, aborda el desafío de probar equipos eléctricos de alta-capacitancia, como cables de alimentación, grandes generadores, motores y condensadores de potencia, donde las pruebas de CA de frecuencia-de energía convencional requerirían transformadores excesivamente voluminosos y costosos.

 

Al emplear tecnología de frecuencia ultra-baja de 0,1 Hz, el HVA30 reduce la capacidad de potencia de prueba requerida a aproximadamente 1/500 de la de 50/60 Hz, lo que permite un factor de forma compacto de 19,5 kg sin comprometer la equivalencia de la prueba con la frecuencia de alimentación-CA. La unidad integra una pantalla táctil capacitiva de 7-pulgadas, una-impresora térmica integrada y un microcontrolador ARM7 con adquisición de ADC de alta-velocidad, lo que ofrece secuencias de prueba totalmente automatizadas desde la aceleración hasta la medición y la protección.

 

El WHVA30 cumple con el estándar de la industria eléctrica china DL/T849.4-2004 Condiciones técnicas generales para generadores de alto voltaje de muy baja frecuencia y se alinea con las prácticas internacionales recomendadas por IEC para pruebas VLF.

 

Especificaciones técnicas

 

Modelo

MOEORW-WHVA30

Tensión de alimentación

100-240V; 50/60 Hz; ±10%

Potencia de entrada

400VA

Tensión de salida [Máx.]

Onda sinusoidal VLF: 28 kVrms (RMS), 40 kVPeak (valor máximo)

Onda cuadrada VLF: 30 kV

CC [+/-]: +40kV/-40kV

Tensión de salida [Máx.]

Onda sinusoidal: 10 mBrazos

Onda cuadrada/CC[+/-]: 14,5 mA

Frecuencia de salida

0,01 Hz-0,1 Hz en incrementos de 0,01 Hz

Optimización de frecuencia

tener

Capacidad de carga de salida

A tensión nominal de 0,1 Hz: 0,5 µF; a baja frecuencia o bajo voltaje: 12μF

Medición

Resolución actual: 1μA±1%

Resolución de voltaje: 0.1kV±1%

Resolución del condensador: 0,1 nF-20 µF

Resistencia: 0,1 MΩ-20GΩ

Tarea de salida

continuo

Modo de prueba

Manual o Automático

Modo de salida

(No relacionado con la carga, simétrico)

VLFACSinusoidal

VLFACSquarewaveDC[+o–polaridad]

Prueba De Botella De Vacío

Modo de gestión de arco

Método de solución de problemas: combustión por arco

Método de disparo por falla: disparo por extinción de arco

Interfaz de computadora

RS232 (estándar)

Módulo de unidad flash USB (opcional)

Almacenamiento de registros

Memoria-incorporada: hasta 50 informes, 40 secuencias de prueba

Unidad flash USB: memoria ilimitada

Software informático (incluido)

HVRControlCenter para Windows XP/Vista

Peso

19,5 kilos

Tamaño

(Controlador no incluido)

430 mm x 360 mm x 250 mm (17"x14"x10")

Ambiente

Temperatura de almacenamiento: -25 grados a 70 grados (-13 grados F a 158 grados F)

Temperatura de funcionamiento: -5 grados a 45 grados (23 grados F a 113 grados F)

Humedad: 5-85% (sin condensación)

 

Características y beneficios clave

 

1. Diagnóstico de aislamiento y tan delta integrado
El HVA30 mide la tangente del ángulo de pérdida dieléctrica, Tan δ, para evaluar el envejecimiento del aislamiento. Al analizar la relación entre la corriente de fuga resistiva y la corriente capacitiva con una excitación de 0,1 Hz, el instrumento proporciona indicadores cuantitativos de la degradación del aislamiento. Los resultados de las pruebas se comparan con los umbrales establecidos, incluida la desviación estándar, la pendiente y los valores medios, para determinar la condición del aislamiento como normal, recomendada para seguimiento-o que requiere acción inmediata.

 

2. Arquitectura de control digital avanzada
Construido alrededor de un microcontrolador ARM7 de alto-rendimiento con circuitos de adquisición ADC de alta-velocidad, el HVA30 implementa conversión de frecuencia digital y control de retroalimentación negativa de bucle cerrado-. Este diseño elimina los efectos de aumento capacitivo y garantiza una salida sinusoidal estable y sin distorsión-en todo el rango de carga.

 

3. Secuencias de prueba totalmente automatizadas
El instrumento gestiona el ciclo de prueba completo: auto-verificación de autodiagnóstico, aumento de voltaje-, salida de amplitud-constante, apagado automático y descarga capacitiva. Los operadores simplemente configuran los parámetros de prueba, incluidos el voltaje, la frecuencia, la duración y los límites de protección, e inician la secuencia a través de la pantalla táctil.

 

4. Flexibilidad de salida multi-modo
Admite modos de prueba de onda sinusoidal VLF AC, onda cuadrada VLF AC, polaridad DC +/− y botella de vacío. La selección de frecuencia de 0,01 Hz a 0,1 Hz en incrementos de 0,01 Hz permite la optimización para diferentes estándares de prueba y condiciones de carga.

 

5. Sistema de Protección Integral
La protección de varios-niveles incluye protección contra sobre-voltaje, protección contra-voltaje-de alto-corriente y protección de-voltaje-lado de bajo-corriente, con un tiempo de respuesta de disparo inferior o igual a 10 ms. El controlador se conecta al generador de alto-voltaje mediante aislamiento óptico, lo que garantiza la seguridad del operador.

 

6. Gestión de datos en el sitio-
Equipado con una pantalla táctil capacitiva de 7-pulgadas que muestra formas de onda de voltaje y corriente en tiempo real-y datos de prueba. La impresora térmica incorporada produce informes de prueba de inmediato. La memoria interna almacena hasta 50 informes de prueba y 40 secuencias de prueba; La unidad flash USB opcional amplía el almacenamiento indefinidamente. El software para PC, HVR Control Center, permite exportar datos, analizarlos y generar informes.

 

7. Diseño resistente y portátil
Construcción integrada con asa de transporte; pesa sólo 19,5 kg y mide 430×360×250 mm. Funciona de manera confiable en entornos de campo desde -5 grados hasta 45 grados.

 

Aplicaciones

 

Prueba de cables de alimentación
Cables XLPE y PILC hasta clase 35kV

Pruebas de puesta en servicio: 60 minutos a 3U₀

Mantenimiento preventivo: 15 minutos a 3U₀

Medición simultánea de Tan Delta para evaluación de la condición de aislamiento

 

Pruebas de generadores y motores
Generadores medianos y grandes, motores síncronos.

Diagnóstico de tensión soportada del aislamiento del devanado del estator y pérdida dieléctrica

Valores de capacitancia monofásica-según la tabla del manual

 

Condensadores de potencia
Pruebas de carga de alta-capacitancia con requisitos de energía reducidos

Medición de pérdida dieléctrica para evaluación del envejecimiento.

 

Prueba de botella de vacío
Modo de salida dedicado para verificación de la integridad del interruptor en vacío

 

Accesorios estándar

 

Artículo

Cantidad

MOEORW-Unidad principal WHVA30

1

Cable de salida de alto-voltaje

1 juego

Cable de puesta a tierra

1

Cable de alimentación de 100 a 240 V

1

Cable de comunicación RS232

1

CD del software del centro de control HVR

1

Varilla de descarga

1

Cables de prueba y clips

1 juego

Fusibles de repuesto

2

Manual del producto

1

 

Principio de funcionamiento

 

Generación VLF
El WHVA30 emplea tecnología de conversión de frecuencia digital para generar una forma de onda sinusoidal de alto voltaje-de frecuencia variable o 0,1 Hz desde una entrada de red de CA estándar. Al reducir la frecuencia de prueba a 1/500 de la frecuencia de potencia, la demanda de potencia reactiva de las cargas capacitivas disminuye proporcionalmente, lo que permite un diseño liviano que reemplaza los transformadores de prueba de frecuencia-resonantes o de frecuencia de potencia- en serie masiva.

 

Medición de tan delta
Para un cable bajo prueba, el aislamiento se puede modelar como una combinación paralela de resistencia de aislamiento, R, y capacitancia, C. Bajo excitación de CA:

  • La corriente resistiva, o fuga, está en fase con el voltaje e indica degradación del aislamiento.
  • La corriente capacitiva adelanta el voltaje en 90 grados y es proporcional a la longitud y el tipo del cable.

El ángulo de pérdida δ es el ángulo cuya tangente es igual a la relación entre corriente resistiva y capacitiva:

Tan δ=I_resistivo / I_capacitivo

Un valor de Tan δ más alto indica una mayor pérdida de aislamiento y un envejecimiento acelerado. El HVA30 mide Tan δ en múltiples niveles de voltaje, 0,5U₀, 1,0U₀ y 1,5U₀, durante la secuencia de prueba y compara los resultados con los criterios estándar para la evaluación de aprobado o reprobado.

 

Gestión de arco

 

El sistema incorpora modos de disparo-de combustión de arco y de disparo-de extinción de arco, lo que permite un acondicionamiento de fallas controlado o un disparo inmediato al detectar el arco, protegiendo tanto el equipo bajo prueba como el propio probador.

 

Mantenimiento de rutina

 

Encendido mensual-en climas húmedos
En regiones con alta humedad o durante temporadas de lluvia, si el instrumento se almacena por períodos prolongados, se recomienda encender la unidad durante aproximadamente dos horas cada mes para disipar la humedad interna y proteger los componentes electrónicos.

 

Condiciones de almacenamiento
Almacene en un ambiente interior ventilado entre -20 grados y +60 grados, humedad relativa inferior al 85 %, libre de gases corrosivos. No lo coloque directamente contra pisos o paredes.

 

Transporte
Utilice embalaje original con acolchado de espuma. Proteger de la lluvia, el polvo y los impactos mecánicos durante el transporte.

 

Reemplazo de fusibles
La entrada de alimentación incorpora un portafusibles. Si la pantalla no se ilumina al encender-el dispositivo, verifique y reemplace el fusible con la clasificación especificada.

 

Guía de solución de problemas

Asunto

Posible causa

Acción

La pantalla no enciende

Fusible quemado

Verifique y reemplace el fusible según las especificaciones

No se muestra ningún mensaje de carga

No se detectó carga capacitiva o la unidad-de alto voltaje no está conectada

Verificar las conexiones a la muestra de prueba o a la sección de alto-voltaje

Disparo por sobre-voltaje

El voltaje de salida excedió el límite establecido

Verifique el límite de voltaje establecido; Inspeccionar la muestra de prueba para detectar roturas del aislamiento.

Más del-viaje actual

La corriente de salida excedió el límite establecido

Verificar el cálculo de capacitancia de carga; comprobar si hay fallos de aislamiento; ajustar la configuración del límite actual

Salida inestable o distorsión de forma de onda

Posible defecto de aislamiento en la muestra de prueba.

Detenga la prueba inmediatamente; inspeccionar la muestra; Limpiar y secar si se sospecha contaminación de la superficie.

 

Preguntas frecuentes

 

P: ¿Cuál es la ventaja de las pruebas VLF de 0,1 Hz sobre las pruebas de CC o CA de frecuencia eléctrica-?

R: Las pruebas VLF proporcionan una tensión de aislamiento equivalente a la frecuencia eléctrica-CA, pero solo requieren alrededor de 1/500 de la capacidad de energía, lo que permite equipos portátiles. A diferencia de las pruebas de CC, que pueden provocar acumulación de carga espacial y daños permanentes en el aislamiento, VLF AC aplica tensión bidireccional que simula mejor las condiciones de servicio. Los recientes estándares de pruebas preventivas chinos ya no recomiendan DC Hipot.

P: ¿Cómo determino el voltaje de prueba de un cable?

R: Para cables clasificados para voltaje U₀, el voltaje de fase-a-tierra, el voltaje de prueba es 3U₀ para pruebas VLF AC. Por ejemplo, un cable de 10 kV con U₀=8.7kV requiere un voltaje de prueba de 26 kV pico. Consulte la tabla de clasificación de voltaje en el manual para conocer los tipos y estándares de cables específicos.

P: ¿Cómo configuro el valor de protección actual-actual?

R: Calcule la corriente capacitiva usando: I₀=2πfCU, donde C es la capacitancia del cable en µF, f=0.1 Hz y U es el voltaje de prueba en kV. Multiplique por un factor de confiabilidad k=1.5 para la configuración de protección.

P: ¿Cuánto tiempo debe durar la prueba?

R: Para pruebas de puesta en servicio o aceptación: 60 minutos. Para mantenimiento preventivo: 15 minutos. Estas duraciones se alinean con los estándares DL/T para cables XLPE.

P: ¿Qué me dice la medición de Tan Delta?

R: Tan δ cuantifica la relación entre la corriente de fuga resistiva y la corriente capacitiva en el aislamiento. Un aumento de Tan δ indica un aumento de la pérdida dieléctrica y del envejecimiento del aislamiento. El HVA30 evalúa múltiples parámetros, incluida la desviación estándar, la pendiente entre 0,5U₀ y 1,5U₀ y el valor medio en U₀, frente a criterios de umbral para clasificar la condición de aislamiento.

P: ¿Puede el HVA30 probar cargas distintas a los cables?

R: Sí. La unidad es adecuada para generadores, motores, condensadores de potencia y botellas de vacío. La capacidad de carga de salida se extiende a 12 µF a frecuencias o voltajes más bajos.

P: ¿Qué debo hacer si la muestra de prueba falla durante la prueba?

R: Si se produce una descarga destructiva, la prueba se considera fallida. Si se observa una forma de onda anormal, un aumento de corriente, humo o una descarga eléctrica, deténgase inmediatamente e investigue. Si es causado por contaminación de la superficie o humedad, limpie y seque la muestra antes de volver a realizar la prueba.

 

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