Napięcie znamionowe wynosi 110 kV i przyjmuje zintegrowaną konstrukcję podziału napięcia kondensatora i indukcji elektromagnetycznej. Jednostka kondensatora jest wykonana z-wysokiej jakości papieru kondensatorowego/metalizowanej folii, żelazny rdzeń jest wykonany z blachy ze stali krzemowej o wysokiej przepuszczalności, a obudowa jest wykonana z-wytrzymałego odlewu epoksydowego/metalowego materiału uszczelniającego, który jest odlewany próżniowo i precyzyjnie kalibrowany. W pełni spełniają potrzeby w zakresie pomiaru napięcia, ochrony przed awariami i monitorowania jakości energii w sieciach energetycznych wysokiego-napięciowego 110 kV ~ 500 kV, ściśle przestrzegają norm międzynarodowych i krajowych, takich jak IEC 60044-5, GB 1207, ANSI C57.13 i dostosowują się do specyfikacji sieci elektroenergetycznych wysokiego-w większości krajów na całym świecie. Jest to preferowany sprzęt do pomiaru napięcia w podstacjach zewnętrznych, liniach przesyłowych wysokiego napięcia, sprzęcie GIS, stacjach przekształtnikowych i innych dziedzinach.
Parametr produktu
|
Nazwa parametru |
Dane techniczne |
|
Napięcie znamionowe |
110 kV (Um=126kV) (możliwość dostosowania 35 kV/220 kV/330 kV/500 kV) |
|
Znamionowe napięcie wtórne |
100V/√ 3 (do celów pomiarowych/pomiarowych), 100V (do celów ochronnych) |
|
Klasa dokładności |
Poziom pomiaru: 0,2/0,5; Poziom pomiaru: 0,5/1,0; Poziom ochrony: 3P/6P (możliwość dostosowania w kombinacji) |
|
Ocenione obciążenie |
Strona pomiarowa: 10VA/15VA; Strona zabezpieczająca: 20VA/30VA (histereza cos φ=0.8) |
|
Współczynnik podziału napięcia pojemnościowego |
110kV/100V/√ 3 (dokładnie dopasowane do poziomu napięcia, konfigurowalne) |
|
Pojemność znamionowa |
Kondensator wysokiego napięcia: 1000pF ~ 3000pF; Kondensator średniego napięcia: 10000pF ~ 30000pF (konfigurowalny) |
|
Materiał rdzenia |
Blacha ze stali krzemowej o wysokiej przepuszczalności |
|
Materiał obudowy |
Odlew z żywicy epoksydowej/metalowa obudowa |
|
Poziom izolacji |
126kV/450kV/1050kV (impuls piorunowy/napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej bez przebicia) |
|
Straty dielektryczne |
Mniejsza lub równa 0,005 (20 stopni, 50 Hz) |
|
Znamionowa temperatura robocza |
-40 stopni ~ 70 stopni |
|
Klasa ochrony |
IP65 (typ zewnętrzny)/IP54 (typ wewnętrzny) |
|
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |
Zgodny z normą IEC 61000-4, duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i rezonans ferromagnetyczny |
|
Metoda instalacji (rodzaj montażu) |
Montaż na filarze/mocowanie podstawy (kompatybilne z fundamentem cementowym/wsparciem konstrukcji stalowej) |
|
Odległość pełzania |
Większy lub równy 1020 mm (poziom 110 kV, zgodny z poziomem zanieczyszczenia II) |
Cecha produktu i zastosowanie
Zaprojektowany w oparciu o zasadę pojemnościowego podziału napięcia, może stabilnie dostosować się do sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV ~ 500kV bez konieczności bezpośredniego podziału napięcia uzwojeń wysokiego napięcia. Struktura izolacji jest bardziej niezawodna, skutecznie pozwala uniknąć ryzyka przebicia wysokiego napięcia i dostosowuje się do potrzeb scenariuszy ultra{3}}wysokiego napięcia.
-Doskonała izolacja, bezpieczna i trwała:
Uszczelniona obudowa z odlewu epoksydowego/metalu jest wykonana w technologii odlewania próżniowego i charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, wystarczającą drogą pełzania, niskimi stratami dielektrycznymi i jest odporna na uderzenia pioruna i napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej. Nie ma ryzyka starzenia się izolacji podczas długotrwałej-pracy na zewnątrz.
Rdzeń z blachy żelaznej o wysokiej przepuszczalności w połączeniu z precyzyjnym dzielnikiem napięcia kondensatora, dokładność pomiaru osiąga poziom 0,2, z małym błędem i długoterminową-stabilnością, na którą nie mają wpływu wahania napięcia sieciowego i odchylenia częstotliwości, spełniając-wymagania w zakresie precyzyjnych pomiarów i monitorowania.
Zoptymalizowana struktura ekranowania elektromagnetycznego, charakteryzująca się wyjątkowymi właściwościami przeciwzakłóceniowymi i rezonansami ferromagnetycznymi, może pracować stabilnie w silnych środowiskach elektromagnetycznych, takich jak podstacje i stacje przekształtnikowe, bez ryzyka nieprawidłowego działania rezonansowego.
Obsługuje poziomy napięcia od 35 kV do 500 kV, dostosowane współczynniki podziału napięcia dla wielu specyfikacji kondensatorów i może łączyć podwójną precyzję „poziom pomiaru + poziom ochrony” w celu dostosowania do różnych wydajności sieci elektroenergetycznych wysokiego-napięcia i wymagań sceny, spełniając globalne, wieloregionalne standardy sieci elektroenergetycznych.
Można go stosować w różnych scenariuszach.
-W dziedzinie przesyłu-wysokiego napięcia:pomiar i ochrona napięcia dla linii przesyłowych wysokiego napięcia 110 kV ~ 500 kV-i podstacji zewnętrznych, zapewniając dokładne wsparcie danych na potrzeby dystrybucji mocy i statystyk energii.
-Dopasowanie sprzętu GIS:Rozdzielnice w izolacji gazowej (GIS),-pomiar wysokiego napięcia w kompaktowych podstacjach, odpowiednie do scenariuszy o ograniczonej przestrzeni i silna kompatybilność ze sprzętem GIS.
-W zakresie stacji przekształtnikowych:monitorowanie napięcia dla-stacji przekształtnikowych wysokiego napięcia i elastyczne projekty przesyłu prądu stałego, dostosowane do złożonych środowisk operacyjnych o wysokich harmonicznych i silnych zakłóceniach.
-Przemysłowe pole-napięcia:sieci dystrybucyjne wysokiego-napięcia dla przemysłu ciężkiego, takiego jak metalurgia, inżynieria chemiczna i energia jądrowa, odpowiednie do pomiarów napięcia przy dużym obciążeniu i wysokiej niezawodności.
-Modernizacja i renowacja sieci energetycznej:Modernizacja starych podstacji, rozbudowa-sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, wymiana tradycyjnych przekładników napięciowych oraz poprawa dokładności pomiarów i niezawodności działania.
-Zagraniczna dziedzina inżynierii:Budowa zagranicznych sieci elektroenergetycznych-wysokiego napięcia, projekty nowych stacji wspomagających elektrownie wiatrowe/fotowoltaiczne, umożliwiają dostosowanie poziomów napięcia i współczynników podziału napięcia zgodnie z lokalnymi standardami sieci elektroenergetycznych, aby zaspokoić potrzeby rynków zagranicznych.
Szczegóły produkcji
1. Wysoce precyzyjny, pojemnościowy moduł podziału napięcia
Przy użyciu-wysokiej jakości papieru kondensatorowego, folii metalizowanej i-oleju izolacyjnego o wysokiej czystości, jednostka kondensatora jest wytwarzana w procesie impregnacji próżniowej, co zapewnia stabilną wartość pojemności i niskie straty dielektryczne; Współczynnik dzielnika napięcia został precyzyjnie skalibrowany z minimalnym błędem, umożliwiając precyzyjny podział napięcia-wysokonapięciowego i zapewniając stabilne źródło sygnału dla kolejnych pomiarów.
2. Cewka rdzeniowa o wysokiej przepuszczalności
Wybierany jest rdzeń ze stali krzemowej o wysokiej przepuszczalności-, który jest przetwarzany w procesach precyzyjnego laminowania i wyżarzania próżniowego, co skutkuje minimalną histerezą i stratami w postaci prądów wirowych; Cewka wykonana jest z wysoce przewodzącego materiału miedzianego, precyzyjnie nawiniętego, z precyzyjnymi zwojami, co może skutecznie poprawić dokładność pomiaru i zwiększyć odporność na rezonans ferromagnetyczny.
3. Obudowa izolacyjna o wysokiej wytrzymałości
Obudowa typu odlewanego z żywicy epoksydowej jest wykonana z importowanej-żywicy epoksydowej wysokiej jakości, odlewanej próżniowo i utwardzanej-w wysokiej temperaturze. Powłoka jest gęsta, bez pęcherzyków i ma doskonałe właściwości izolacyjne; Metalowa, uszczelniona obudowa jest wykonana z-odpornego na korozję materiału stopowego o dobrych właściwościach uszczelniających, który może skutecznie chronić elementy wewnętrzne przed erozją w trudnych warunkach zewnętrznych, a poziom ochrony osiąga IP65.
4. Struktura ekranująca przeciw zakłóceniom
Wbudowana wielowarstwowa-osłona ekranująca elektromagnetycznie, wykonana z materiału metalowego o wysokiej przewodności, może skutecznie izolować zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne; Zoptymalizuj układ żelaznego rdzenia i cewki, eliminuj występowanie rezonansu ferromagnetycznego i zapewnij stabilne dane pomiarowe bez zniekształceń i nieprawidłowego działania w silnym środowisku elektromagnetycznym.
5. Stabilna podstawa i struktura uszczelniająca
Podstawa wykonana jest z-wysokiej jakości blachy stalowej, która została-zabezpieczona antykorozją i ocynkowana. Jest odporny na rdzę,-korozję i ma dużą nośność-. Można go trwale łączyć z fundamentami cementowymi lub podporami konstrukcji stalowej; Wyposażone w dedykowane uszczelki i uszczelniacze zapewniają niezawodne działanie uszczelniające, zapobiegając przedostawaniu się wody deszczowej, kurzu i oleju do wnętrza urządzenia, zapewniając długoterminową-stabilność pracy na zewnątrz.







Certyfikacja produktu
Firma Sunrise przestrzega podstawowych zasad jakości, a pojemnościowe przekładniki napięciowe serii SR-CVT przeszły wiele międzynarodowych autorytatywnych certyfikatów, aby zapewnić, że ich produkty spełniają światowe standardy dostępu do rynku i zapewniają klientom solidną gwarancję jakości.


Często zadawane pytania
P: Czy przekładnia CVT jest zgodna z obowiązującymi w naszym kraju normami sieci energetycznej i wymogami scenariusza-wysokiego napięcia?
O: Tak. Ten produkt jest ściśle zgodny z międzynarodową normą IEC 60044-5 (specjalne wymagania dotyczące pojemnościowych przekładników napięciowych) i może również dostosować się do norm regionalnych, takich jak ANSI C57.13 (USA), BS EN 60044-5 (Wielka Brytania), VDE 0414 (Niemcy) itp.; Obsługuje dostosowane poziomy napięcia 35 kV ~ 500 kV, które mogą dokładnie odpowiadać globalnym specyfikacjom głównego nurtu sieci energetycznej wysokiego napięcia i wymaganiom sceny. Dostarczyliśmy adaptacyjne produkty CVT do projektów sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w ponad 70 krajach na całym świecie i mamy duże doświadczenie w dostosowywaniu się do rynków zagranicznych.
P: Jak wybrać odpowiedni poziom napięcia CVT i współczynnik podziału napięcia kondensatora?
Odp.: Kryteria wyboru są następujące: ① Poziom napięcia: wybierz zgodnie z napięciem znamionowym sieci energetycznej wysokiego-napięcia (np. wybierając przekładnię CVT 110 kV dla sieci energetycznej 110 kV) i zaleca się zarezerwowanie 10% do 20% marginesu napięcia; ② Współczynnik podziału napięcia kondensatora: Dopasuj napięcie znamionowe sieci energetycznej do napięcia znamionowego przyrządu/urządzenia zabezpieczającego po stronie wtórnej (np. sieć energetyczna. 110kV z przyrządem wtórnym 100 V/√ 3, wybierz współczynnik podziału napięcia 110 kV/100 V/√ 3). Możemy zapewnić bezpłatne, profesjonalne rozwiązania w zakresie doboru w oparciu o podane parametry siatki i specyfikacje przyrządu.
P: Jakie środki ostrożności należy zachować podczas instalacji? Jak uniknąć rezonansu ferromagnetycznego?
Odp.: Środki ostrożności dotyczące instalacji: ① Podłącz przewody prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami „strona pierwotna/strona wtórna”, aby zapewnić stałą polaryzację napięcia i uniknąć błędów pomiaru; ② Podstawa musi być solidnie zamocowana i połączona z fundamentem za pomocą-śrub o dużej wytrzymałości, aby zapobiec poluzowaniu spowodowanemu wibracjami wiatru na zewnątrz; ③ Instalacja na zewnątrz wymaga sprawdzenia konstrukcji uszczelniającej, aby zapewnić niezawodne uszczelnienie i zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej; ④ Po okablowaniu należy dokręcić kabel wtórny, aby uniknąć ciągnięcia i poluzowania okablowania. Unikaj rezonansu ferromagnetycznego: ten produkt ma wbudowaną-strukturę przeciwrezonansową, która zapewnia, że strona wtórna nie zostanie rozładowana ani nie będzie otwarta podczas instalacji. Podłączając przyrząd/urządzenie zabezpieczające zgodnie ze specyfikacją, rezonans ferromagnetyczny można skutecznie stłumić bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń przeciwrezonansowych.
Pakowanie i wysyłka




Popularne Tagi: pojemnościowy transformator napięciowy cvt, Chiny pojemnościowy transformator napięciowy cvt producenci, dostawcy, fabryka, Tulejka typu CT, Transformator napięciowy z pojemnością CVT, Połączony transformator CT Pt, Transformatory przyrządowe, CT typu post-post, Przez CT rdzenia




