+ 8618117273997Weixin
AngielskiAngielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

POPROSIĆ O WYCENĘ

=

Komora testowa do śledzenia wysokiego napięcia

Numer produktu: TTC-2

  • SPECYFIKACJA
  • Filmy
  • Tester śledzenia wysokiego napięcia TTC-2 to tester o wysokiej precyzji zaprojektowany przez LISUN Specjalnie do badania odporności na prądy pełzające i erozję stałych materiałów izolacyjnych. Symuluje ryzyko prądów pełzających materiałów izolacyjnych pod wysokim napięciem o częstotliwości sieciowej w trudnych warunkach (takich jak wilgotne i zanieczyszczone środowisko). Poprzez zastosowanie wysokiego napięcia i kapiącą ciecz, urządzenie ocenia odporność materiału na prądy pełzające. Jest szeroko stosowane w badaniach i rozwoju, produkcji oraz kontroli jakości w sektorach elektrycznym i elektronicznym, nowych źródłach energii oraz transporcie kolejowym. Jest to kluczowe narzędzie testowe zapewniające bezpieczeństwo użytkowania materiałów izolacyjnych podczas pracy pod wysokim napięciem.

    Normy:

    Normy NR. Nazwa standardów
    IEC 60587: 2022 Metody oceny odporności materiałów elektroizolacyjnych na prądy pełzające i erozję w trudnych warunkach środowiskowych
    GB / T 6553-2024 评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法

    Dane techniczne:

    Pojemność elektryczna 7 kVA
    Napięcie wejściowe Prąd zmienny 220~240 V, 50/60 Hz
    Napięcie wyjściowe AC/DC 1000~6000 V (obsługuje tryby napięcia stałego i przemiennego)
    Test spadku napięcia ≤5% (Transformatory zanurzone w oleju zapewniają stabilne napięcie i niski spadek napięcia)
    Wymagania dotyczące zwarcia Prąd zwarciowy ≥60mA, czas trwania ≥2S
    Metody testowe Metoda stałego napięcia, metoda napięcia krok po kroku (można przełączać się między dwiema metodami)
    Liczba przykładów Jednoczesne testowanie próbek w 5 kierunkach, każdy kierunek jest niezależnie kontrolowany
    Ustawienie czasu Czas trwania testu można ustawić dowolnie (obsługując różne standardy dla różnych wymagań dotyczących czasu trwania testu)
    Kontrola kapania Pompa perystaltyczna steruje szybkością przepływu kroplówki, którą można ustawić na ekranie dotykowym i wyświetlać w czasie rzeczywistym. Wielkość kropli można regulować w zależności od potrzeb.
    Parametry elektrody Odległość między elektrodami: (50±0.5) mm; Materiał elektrody: stal nierdzewna 304 odporna na korozję; Mocowanie elektrody: górny i dolny, oddzielone wsporniki z materiału kompozytowego o wysokiej izolacji
    Specyfikacje papieru filtracyjnego Grubość 0.15~0.17 mm, wyposażona w szablon ze stali nierdzewnej 304 (aby uniknąć błędów cięcia wpływających na szybkość przepływu cieczy)
    Monitorowanie danych Wyświetlanie w czasie rzeczywistym prądu upływu, napięcia w czasie rzeczywistym i maksymalnej wartości prądu podczas testu dla każdej próbki
    Funkcja alarmu Próg prądu upływu można dowolnie ustawić w zakresie od 0 do 100 mA. Po przekroczeniu progu następuje odcięcie wysokiego napięcia w jednym obwodzie i wygenerowanie alarmu, bez wpływu na pozostałe obwody.
    Parametry szafy Objętość wewnętrzna ≥ 0.75 m3, z przeszklonymi drzwiami obserwacyjnymi (ułatwiającymi obserwację procesu testowego); drzwi testowe: pneumatyczne drzwi z prętem / drzwi przesuwne
    Kontrola napięcia Obsługuje automatyczne podnoszenie napięcia (automatyczne zwiększanie do określonej wartości po ustawieniu napięcia) i automatyczne zerowanie po teście
    Kalibracja danych Po długotrwałym użytkowaniu sprzęt można skalibrować napięcie i prąd, aby zapewnić dokładność testu.
    Odzyskiwanie cieczy Zbiornik na ciecz testową i zbiornik na ciecz odpadową są oddzielone, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zapewnić dokładne stężenie cieczy
    Materiał korpusu Konstrukcja ze stali malowanej natryskowo w wysokiej temperaturze, odporna na wysoką temperaturę i korozję, przystosowana do długotrwałych testów w wysokich temperaturach
    Wyświetlacz operacyjny Duży, samodzielnie opracowany ekran dotykowy LCD + czytelna kontrolka

    Aplikacje:
    1. Przemysł materiałów izolacyjnych elektrycznych i elektronicznych
    • Badanie izolatorów: Badanie odporności na prądy pełzające izolatorów porcelanowych i kompozytowych stosowanych w systemach elektroenergetycznych. Symuluje to ryzyko upływu wysokiego napięcia w wilgotnym i zanieczyszczonym środowisku zewnętrznym, aby sprawdzić, czy materiał będzie generował prądy pełzające przy napięciu 6000 V, zapobiegając w ten sposób przebiciu izolatora i awarii sieci.
    • Badanie elementów izolacji elektrycznej: Badanie obudów izolacyjnych styczników i wyłączników (takich jak tworzywa konstrukcyjne PA66+GF30) oraz papieru izolacyjnego uzwojeń silników. Badanie to przeprowadza się za pomocą prób napięciowych prądu przemiennego 1000–6000 V w celu oceny ich odporności na korozję pod wysokim napięciem i zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa dla materiałów izolacji elektrycznej określonymi w normie GB/T 6553-2024.

    2. Nowy przemysł energetyczny
    • Testowanie komponentów izolacji akumulatorów: weryfikacja rezystancji prądu pełzającego wewnętrznych separatorów izolacyjnych (takich jak panele z włókna szklanego epoksydowego) oraz warstw izolacji wiązek przewodów wysokiego napięcia pod wysokim napięciem (3000–6000 V DC) w zestawach akumulatorów. Zapobiega to uszkodzeniom izolacji spowodowanym wyciekiem elektrolitu i zanieczyszczeniem, zapewniając bezpieczeństwo zestawu akumulatorów.
    • Testowanie modułów fotowoltaicznych: Testuje wewnętrzne uszczelki izolacyjne i materiały izolacyjne skrzynek przyłączeniowych falowników fotowoltaicznych. Testy przeprowadzane są metodą napięcia krok po kroku w celu weryfikacji odporności materiału na prądy pełzające, symulując warunki zewnętrzne o wysokiej temperaturze i wilgotności. Test ten spełnia rygorystyczne wymagania normy IEC 60587:2022 dotyczące materiałów izolacyjnych w nowych urządzeniach energetycznych.

    3. Tranzyt kolejowy i urządzenia wysokiego napięcia
    • Badanie podzespołów wysokiego napięcia w pojazdach szynowych: Badanie warstw izolacyjnych kabli wysokiego napięcia i izolatorów pantografów w metrze i pociągach dużych prędkości, ocena ich odporności na prąd pełzający przy napięciu prądu przemiennego 2500–6000 V. Zapobiega to powstawaniu prądu pełzającego spowodowanego pyłem i wilgocią w środowisku kolejowym oraz zapewnia stabilność układu zasilania pojazdu.
    • Badania rozdzielnic wysokiego napięcia: Badanie materiałów izolacyjnych rozdzielnic wysokiego napięcia, w tym przegród izolacyjnych i przepustów. Stosując metodę stałego napięcia (np. przy napięciu przemiennym 6000 V), weryfikujemy odporność materiału na korozję w warunkach długotrwałego wysokiego napięcia, zapewniając zgodność z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w energetyce w zakresie izolacji urządzeń wysokiego napięcia.

    4. Badania i rozwój materiałów oraz kontrola jakości
    • Weryfikacja prac badawczo-rozwojowych nad materiałami: W fazie opracowywania nowego produktu firmy zajmujące się materiałami izolacyjnymi (np. producenci gumy silikonowej i tworzyw sztucznych konstrukcyjnych) używają tego urządzenia do testowania odporności na prąd pełzający różnych formulacji materiałów (na przykład dostosowując ilość dodawanego środka zmniejszającego palność) i optymalizują skład materiału w celu zwiększenia odporności na upływ wysokiego napięcia.
    • Testowanie i certyfikacja przez strony trzecie: Organizacje testujące, takie jak SGS i CQC, wykorzystują TTC-2, aby dostarczać przedsiębiorstwom raporty z testów zgodności materiałów izolacyjnych w oparciu o normę IEC 60587:2022, co pomaga produktom uzyskać międzynarodowe certyfikaty, takie jak CE i UL, oraz wejść na rynek globalny.

    Tagi: