A névleges feszültség 110 kV, és integrált szerkezeti kialakítást alkalmaz a kondenzátor feszültségosztására és az elektromágneses indukcióra. A kondenzátoregység kiváló-minőségű kondenzátorpapírból/fémezett fóliából, a vasmag nagy áteresztőképességű szilícium-acéllemezből, a héj pedig nagy-szilárdságú epoxi öntvény/fém tömítőanyagból készül, amely vákuumöntött és precízen kalibrált. Teljes mértékben kielégíti a 110 kV-500 kV-os nagyfeszültségű elektromos hálózatok feszültségmérési, hibavédelmi és áramminőség-ellenőrzési igényeit, szigorúan megfelel a nemzetközi és hazai szabványoknak, mint például az IEC 60044-5, GB 1207, ANSI C57.13, és alkalmazkodik a világ nagyfeszültségű országainak specifikációihoz. Ez az előnyben részesített feszültségmérő berendezés kültéri alállomások, nagyfeszültségű távvezetékek, térinformatikai berendezések, átalakító állomások és egyéb területeken.
Termék paraméter
|
Paraméter neve |
Műszaki előírások |
|
Névleges feszültség |
110kV (Um=126kV) (35kV/220kV/330kV/500kV személyre szabható) |
|
Névleges másodlagos feszültség |
100V/√ 3 (mérési/mérési célokra), 100V (védelmi célokra) |
|
Pontossági osztály |
Mérési szint: 0,2/0,5; Mérési szint: 0,5/1,0; Védettségi szint: 3P/6P (kombinációban testreszabható) |
|
Névleges teher |
Mérési oldal: 10VA/15VA; Védelmi oldal: 20VA/30VA (cos φ=0.8 hiszterézis) |
|
A kapacitív feszültségosztási arány |
110kV/100V/√ 3 (pontosan illeszkedik a feszültségszinthez, testreszabható) |
|
Névleges kapacitás |
Nagyfeszültségű kondenzátor: 1000pF ~ 3000pF; Középfeszültségű kondenzátor: 10000pF ~ 30000pF (testreszabható) |
|
Alapanyag |
Nagy áteresztőképességű szilikon acéllemez |
|
Ház anyaga |
Epoxigyanta öntés/fém tömített ház |
|
Szigetelési szint |
126kV/450kV/1050kV (villámimpulzus/teljesítményfrekvencia feszültségállóság meghibásodás nélkül) |
|
Dielektromos veszteség |
Kisebb vagy egyenlő, mint 0,005 (20 fok, 50 Hz) |
|
Névleges üzemi hőmérséklet |
-40 fok ~ 70 fok |
|
Védelmi osztály |
IP65 (kültéri)/IP54 (beltéri) |
|
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) |
Megfelel az IEC 61000-4 szabványnak, erős elektromágneses interferenciával és ferromágneses rezonanciával szembeni ellenállás |
|
Telepítési mód (szerelési típus) |
Oszlopbeépítés/alaprögzítés (kompatibilis a cement alapozással/acél szerkezeti támasztékkal) |
|
Kúszótávolság |
1020 mm vagy annál nagyobb (110 kV szint, megfelel a II. szennyezési szintnek) |
A termék jellemzői és alkalmazása
A kapacitív feszültségosztás elve alapján tervezték, és stabilan tud alkalmazkodni a 110 kV-500 kV-os nagyfeszültségű elektromos hálózatokhoz anélkül, hogy a nagyfeszültségű tekercsek egyenfeszültségű megosztására lenne szükség. A szigetelőszerkezet megbízhatóbb, hatékonyan elkerüli a nagyfeszültségű leállás kockázatát, és alkalmazkodik az ultra-nagyfeszültségű forgatókönyvek igényeihez.
-Kiváló szigetelés, biztonságos és tartós:
Az epoxi öntött/fém tömített héj vákuumöntési technológiával készül, kiváló szigetelési teljesítménnyel, elegendő kúszótávolsággal, alacsony dielektromos veszteséggel, ellenáll a villámcsapásoknak és a tápfrekvenciás feszültségnek. Nem áll fenn a szigetelés elöregedésének kockázata-hosszú távú kültéri használat során.
A nagy áteresztőképességű szilícium acéllemez vasmag precíziós kondenzátoros feszültségosztó egységgel kombinálva a mérési pontosság eléri a 0,2 szintet, kis hibával és hosszú távú stabilitással, nem befolyásolja a hálózati feszültségingadozások és a frekvencia eltérések, megfelel a nagy-precíziós mérési és monitorozási igényeknek.
Optimalizált elektromágneses árnyékoló szerkezet, kiemelkedő anti-elektromágneses interferencia és antiferromágneses rezonancia képességekkel, stabilan működik erős elektromágneses környezetben, például alállomásokon és átalakító állomásokon a rezonancia hibás működésének kockázata nélkül.
Támogatja a 35 kV-500 kV feszültségszinteket, a kondenzátorok több specifikációjának testreszabott feszültségmegosztási arányát, és kombinálhatja a "mérési szint + védelmi szint" kettős pontosságot, hogy alkalmazkodjon a különböző nagy-feszültségű villamosenergia-hálózati kapacitásokhoz és helyszíni követelményekhez, megfelelve a globális, több regionális villamosenergia-hálózati szabványoknak.
Különféle forgatókönyvekben használható.
-A nagyfeszültségű-átvitel területén:feszültségmérés és védelem 110 kV-500 kV nagyfeszültségű távvezetékekhez és kültéri alállomásokhoz, pontos adattámogatást biztosítva az áramelosztáshoz és az energiastatisztikához.
-Térinformatikai berendezések egyezése:Gázszigetelt kapcsolóberendezések (GIS), nagy{0}}feszültségmérés kompakt alállomásokon, alkalmas korlátozott helyekre, valamint erős kompatibilitás a GIS berendezésekkel.
-Az átalakító állomások területén:feszültségfigyelés nagy{0}}feszültségű átalakító állomásokhoz és rugalmas egyenáramú átviteli projektekhez, nagy felharmonikusokkal és erős interferenciával rendelkező összetett működési környezetekhez igazítva.
-Ipari nagyfeszültségű{1}}mező:nagy feszültségű elosztóhálózatok a nehéziparban, például a kohászatban, a vegyiparban és az atomenergiában, amelyek alkalmasak a nagy terhelésű és nagy megbízhatóságú feszültségmérési igényekre.
-Áramhálózat bővítése és felújítása:A régi alállomások korszerűsítése, a nagyfeszültségű{0}} elektromos hálózatok bővítése, a hagyományos feszültségtranszformátorok cseréje, valamint a mérési pontosság és a működési megbízhatóság javítása.
-Tengerentúli mérnöki terület:A tengerentúli nagyfeszültségű{0}}áramhálózat-építés, az új energiaerőművek (szél/fotovoltaikus) nyomásfokozó állomások projektjei testreszabhatják a feszültségszinteket és a feszültségmegosztási arányokat a helyi villamosenergia-hálózati szabványoknak megfelelően, hogy megfeleljenek a tengerentúli piacok igényeinek.
A gyártás részletei
1. Nagy pontosságú kapacitív feszültségosztó egység
Kiváló-minőségű kondenzátorpapír, fémezett fólia és nagy-tisztaságú szigetelőolaj felhasználásával a kondenzátoregység vákuumos impregnálási eljárással készül, stabil kapacitásértékkel és alacsony dielektromos veszteséggel; A feszültségosztó arányát precízen, minimális hibával kalibrálták, lehetővé téve a precíz nagy-feszültség feszültségosztást, és stabil jelforrást biztosítva a későbbi mérésekhez.
2. Magas permeabilitású magtekercs
A nagy áteresztőképességű és jó{0}}minőségű szilíciumacél magot választják ki, precíziós laminálási és vákuumos lágyítási eljárásokkal dolgozzák fel, ami minimális hiszterézis- és örvényáram-veszteséget eredményez; A tekercs nagy vezetőképességű réz anyagból készült, precíziós tekercselés, precíz fordulatokkal, ami hatékonyan javítja a mérési pontosságot és fokozza a ferromágneses rezonanciával szembeni ellenállást.
3. Nagy szilárdságú szigetelőház
Az epoxiöntvény típusú héj importált, jó{0}}minőségű epoxigyantából, vákuumöntvényből és magas hőmérsékleten kikeményített{1}}anyagból készül. A héj sűrű, buborékok nélkül, és kiváló szigetelőképességgel rendelkezik; A fém tömített héj korrózióálló-ötvözetből készült, jó tömítőképességgel, amely hatékonyan védi a belső alkatrészeket a kültéri zord környezeti eróziótól, és a védelmi szint eléri az IP65-öt.
4. Zavar elleni árnyékoló szerkezet
A beépített több-rétegű elektromágneses árnyékoló burkolat, amely nagy vezetőképességű fémből készült, hatékonyan képes elszigetelni a külső elektromágneses interferenciát; Optimalizálja a vasmag és a tekercs elrendezését, elnyomja a ferromágneses rezonancia előfordulását, és biztosítson stabil mérési adatokat torzítás vagy helytelen működés nélkül erős elektromágneses környezetben.
5. Stabil alap és tömítő szerkezet
Az alap kiváló minőségű acéllemezből készült,-amely korróziógátló-anyaggal és horganyozással lett kezelve. Rozsdaálló, korrózióálló-, és erős teherbírása-. Szilárdan rögzíthető cement alapokhoz vagy acélszerkezet tartókhoz; A speciális tömítő tömítésekkel és tömítőanyagokkal felszerelt tömítési teljesítmény megbízható, megakadályozza az esővíz, por és olaj bejutását a berendezés belsejébe, így biztosítva a hosszú távú -kinti stabilitást.







Terméktanúsítás
A Sunrise ragaszkodik a minőség legalacsonyabb szintjéhez, és az SR-CVT sorozatú kapacitív feszültségtranszformátorok több nemzetközi hitelesítésen is átestek annak érdekében, hogy termékeik megfeleljenek a globális piacra jutási szabványoknak, és megbízható minőségbiztosítást nyújtsanak az ügyfeleknek.


GYIK
K: Megfelel a CVT országunk elektromos hálózatra vonatkozó szabványainak és a magas{0}}feszültségű forgatókönyv követelményeinek?
V: Igen. Ez a termék szigorúan megfelel az IEC 60044-5 nemzetközi szabványnak (a kapacitív feszültségtranszformátorokra vonatkozó speciális követelmények), és olyan regionális szabványokhoz is alkalmazkodik, mint az ANSI C57.13 (USA), BS EN 60044-5 (Egyesült Királyság), VDE 0414 (Németország) stb.; Támogatja a testreszabott 35 kV-500 kV feszültségszinteket, amelyek pontosan megfelelnek a globális főáramú nagyfeszültségű elektromos hálózat specifikációinak és a helyszíni követelményeknek. A világ több mint 70 országában biztosítunk adaptív CVT termékeket a nagyfeszültségű villamosenergia-hálózati projektekhez, és széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a tengerentúli piacokhoz való alkalmazkodásban.
K: Hogyan válasszuk ki a megfelelő CVT feszültségszintet és a kondenzátor feszültségosztási arányát?
V: A kiválasztási kritériumok a következők: ① Feszültségszint: Válassza ki a nagyfeszültségű{0}} elektromos hálózat névleges feszültsége szerint (például 110 kV CVT választása 110 kV-os áramhálózathoz), és ajánlott 10–20% feszültségtartalékot lefoglalni; ② Kondenzátor feszültségosztási aránya: Párosítsa az elektromos hálózat névleges feszültségét a másodlagos oldali műszer/védőeszköz névleges feszültségével (pl. . 110kV-os hálózat 100V/√ 3 másodlagos műszerrel, válassza a 110kV/100V/√ 3 feszültségosztási arányt). Ingyenes professzionális kiválasztási megoldásokat tudunk biztosítani az Ön által megadott rácsparaméterek és műszerspecifikációk alapján.
K: Milyen óvintézkedéseket kell tenni a telepítés során? Hogyan lehet elkerülni a ferromágneses rezonanciát?
V: Telepítési óvintézkedések: ① A vezetékeket helyesen csatlakoztassa az „elsődleges oldal/másodlagos oldal” jelzéseknek megfelelően, hogy biztosítsa a feszültség egyenletes polaritását és elkerülje a mérési hibákat; ② Az alapot szilárdan rögzíteni kell, és nagy -szilárdságú csavarokkal kell az alaphoz csatlakoztatni, hogy megakadályozzák a kültéri szél vibrációja által okozott kilazulást; ③ Kültéri telepítés esetén ellenőrizni kell a tömítőszerkezetet, hogy biztosítsa a megbízható tömítést és megakadályozza az esővíz bejutását; ④ A huzalozás után meg kell húzni a másodlagos kábelt, hogy elkerülje a vezetékek meghúzását és meglazulását. Kerülje el a ferromágneses rezonanciát: Ez a termék beépített -rezonanciagátló szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a szekunder oldal ne legyen tehermentes vagy szakadjon meg a telepítés során. A műszer/védőeszköz specifikáció szerinti csatlakoztatásával a ferromágneses rezonancia hatékonyan elnyomható anélkül, hogy további antirezonancia-eszközökre lenne szükség.
Csomagolás és szállítás




Népszerű tags: kapacitív feszültség transzformátor cvt, kínai kapacitív feszültség transzformátor cvt gyártók, beszállítók, gyár, Bukja típusú CT, Kapacitás Feszültség Transzformátor CVT, Kombinált CT Pt transzformátor, Műszertranszformátorok, Utótip CT, A mag CT-n keresztül




