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
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Modelo |
MOEORW-WHVA30 |
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Tensión de alimentación |
100-240V; 50/60 Hz; ±10% |
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Potencia de entrada |
400VA |
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Tensión de salida [Máx.] |
Onda sinusoidal VLF: 28 kVrms (RMS), 40 kVPeak (valor máximo) Onda cuadrada VLF: 30 kV CC [+/-]: +40kV/-40kV |
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Tensión de salida [Máx.] |
Onda sinusoidal: 10 mBrazos Onda cuadrada/CC[+/-]: 14,5 mA |
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Frecuencia de salida |
0,01 Hz-0,1 Hz en incrementos de 0,01 Hz |
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Optimización de frecuencia |
tener |
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Capacidad de carga de salida |
A tensión nominal de 0,1 Hz: 0,5 µF; a baja frecuencia o bajo voltaje: 12μF |
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Medición |
Resolución actual: 1μA±1% Resolución de voltaje: 0.1kV±1% Resolución del condensador: 0,1 nF-20 µF Resistencia: 0,1 MΩ-20GΩ |
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Tarea de salida |
continuo |
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Modo de prueba |
Manual o Automático |
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Modo de salida (No relacionado con la carga, simétrico) |
VLFACSinusoidal VLFACSquarewaveDC[+o–polaridad] Prueba De Botella De Vacío |
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Modo de gestión de arco |
Método de solución de problemas: combustión por arco Método de disparo por falla: disparo por extinción de arco |
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Interfaz de computadora |
RS232 (estándar) Módulo de unidad flash USB (opcional) |
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Almacenamiento de registros |
Memoria-incorporada: hasta 50 informes, 40 secuencias de prueba Unidad flash USB: memoria ilimitada |
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Software informático (incluido) |
HVRControlCenter para Windows XP/Vista |
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Peso |
19,5 kilos |
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Tamaño (Controlador no incluido) |
430 mm x 360 mm x 250 mm (17"x14"x10") |
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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
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Artículo |
Cantidad |
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MOEORW-Unidad principal WHVA30 |
1 |
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Cable de salida de alto-voltaje |
1 juego |
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Cable de puesta a tierra |
1 |
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Cable de alimentación de 100 a 240 V |
1 |
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Cable de comunicación RS232 |
1 |
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CD del software del centro de control HVR |
1 |
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Varilla de descarga |
1 |
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Cables de prueba y clips |
1 juego |
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Fusibles de repuesto |
2 |
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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
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Asunto |
Posible causa |
Acción |
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La pantalla no enciende |
Fusible quemado |
Verifique y reemplace el fusible según las especificaciones |
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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 |
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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. |
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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 |
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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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