• Nowy
Rezonansowe systemy probiercze zmiennej częstotliwości PHENIX VFRTS
search
  • Rezonansowe systemy probiercze zmiennej częstotliwości PHENIX VFRTS
  • Rezonansowe systemy probiercze zmiennej częstotliwości PHENIX VFRTS

Rezonansowe systemy probiercze zmiennej częstotliwości DOBLE PHENIX VFRTS

Zestaw do prób rezonansowych AC (VFRTS) produkcji PHENIX/DOBLE o zmiennej częstotliwości (konstrukcja kadziowa, napięcia powyżej 100 kV) jest przeznaczony do wysokowydajnych badań dielektrycznych obiektów o charakterze pojemnościowym (np. linie kablowe, rozdzielnice GIS). System został zaprojektowany do pracy w terenie oraz w warunkach stacjonarnych, zapewniając czysty przebieg sinusoidalny napięcia wyjściowego w szerokim zakresie częstotliwości i spełniając wymagania właściwych norm. POLTRADE TECHNOLOGIES integruje sprzęt probierczy i diagnostyczny na dostarczonych przez klienta platformach mobilnych (przyczepy, naczepy, samochody, kontenery) lub dostarcza kompletny system mobilny "pod klucz", również z systemami probierczymi innych wybranych producentów.

 

Regulamin zakupów

Rezonansowe systemy probiercze zmiennej częstotliwości PHENIX VFRTS (również wraz z zabudową na platformach mobilnych tj. samochody i naczepy) 

Zestaw do prób rezonansowych AC o zmiennej częstotliwości (konstrukcja kadziowa, napięcia powyżej 100 kV) jest przeznaczony do wysokowydajnych badań dielektrycznych obiektów o charakterze pojemnościowym (np. linie kablowe, rozdzielnice GIS). System został zaprojektowany do pracy w terenie oraz w warunkach stacjonarnych, zapewniając czysty przebieg sinusoidalny napięcia wyjściowego w szerokim zakresie częstotliwości i spełniając wymagania właściwych norm. System może zostać uzupełniony zestawem pomiarowym diagnostycznym wnz oraz tangens delta (wraz z wysokoprecyzyjnym kondensatorem wzorcowym) 

Zastosowanie

  • Terenowe próby pomontażowe i ponaprawcze kabli energetycznych (WN, np. 110 kV).
  • Próby kondensatorów energetycznych.
  • Próby uzwojeń maszyn wirujących (generatory, silniki) w trybie „na sucho”.
  • Inne obiekty o dominującym charakterze pojemnościowym oraz niskich stratach dielektrycznych.

Najważniejsze cechy

  • transportowalna konstrukcja zestawu rezonansowego, ułatwiająca mobilne wdrożenia i szybkie przygotowanie do pracy. Transport na samochodach terenowych klasy naczepowej lub bez naczepy, przykładowo MAN TGM 18.320 4x2 BB lub Mercedes Atego 1630L, Mercedes-Benz Actros, Scania P 320 / G 360, MAN TGS 26.360 / 26.400
  • Czyste, sinusoidalne napięcie wyjściowe zapewniające wiarygodność wyników prób napięciowych (np.~1.7·U₀ ≈ 108 kV rms dla linii 110 kV)
  • Zakres częstotliwości pracy zgodny z zaleceniami IEC: typowo 20–300 Hz (dobór częstotliwości do pojemności obiektu). Normy IEC 60840 & IEC 62067
  • Minimalne wymagania serwisowe — brak wewnętrznych elementów ruchomych, wysoka niezawodność.
  • Możliwość konfiguracji do pracy w terenie oraz w trybie stacjonarnym (laboratorium / fabryka).

Zgodność z normami

System spełnia odpowiednie wymagania norm dotyczących prób rezonansowych AC i urządzeń wysokiego napięcia, w tym m.in. IEC 60517 oraz IEC 62271-203, a zakres częstotliwości pracy mieści się w zaleceniach IEC (20–300 Hz).

Zasada działania

Układ wykorzystuje zjawisko rezonansu szeregowego pomiędzy indukcyjnością  dławika wysokiego napięcia a pojemnością badanego obiektu. W systemie o zmiennej częstotliwości strojenie do punktu rezonansu realizowane jest zmianą częstotliwości zasilania (dławik jest elementem o stałej indukcyjności). Dzięki temu przy niewielkim prądzie wejściowym uzyskuje się wysokie napięcie na obiekcie badanym oraz stabilny, sinusoidalny przebieg.

Typowa architektura systemu

  • Dławik wysokiego napięcia w konstrukcji kadziowej.
  • Transformator wzbudzenia (wzbudnica) oraz zespół zasilania o regulowanej częstotliwości.
  • Szafa sterowania i pomiaru z układami zabezpieczeń nadnapięciowych i nadprądowych.
  • Okablowanie oraz akcesoria przyłączeniowe dostosowane do zakresu napięć powyżej 100 kV.

Korzyści użytkowe

  • Optymalizacja mocy wejściowej dzięki pracy w rezonansie — niższe wymagania wobec źródeł zasilania.
  • Skuteczne próby długich obiektów pojemnościowych (np. odcinków kabli WN) bez konieczności stosowania bardzo dużych, ciężkich źródeł mocy.
  • Wysoka powtarzalność i czystość przebiegu napięcia umożliwiająca dokładne pomiary dielektryczne.
  • Konstrukcja sprzyjająca szybkiemu montażowi i demontażowi na obiekcie.

Scenariusze badań

  • Próby napięciowe kabli po montażu lub naprawie.
  • Ocena izolacji kondensatorów energetycznych.
  • Badania uzwojeń maszyn wirujących przy próbach odbiorczych i okresowych.
  • Badania na sucho izolatorów i wybranych elementów aparatury o charakterze pojemnościowym.

Opcje i rozszerzenia

  • Wersje mobilne (terenowe) i stacjonarne (laboratoryjne / fabryczne) — dobór do warunków pracy.
  • Możliwość integracji stanowiska z systemami pomiaru wyładowań niezupełnych oraz pomiaru strat dielektrycznych (tg δ), zgodnie z praktyką badań AC rezonansowych.

Zakres pracy i parametry ogólne

  • Napięcie wyjściowe: konstrukcje dla poziomów powyżej 100 kV (dobór konfiguracji do wymagań aplikacji).
  • Zakres częstotliwości: typowo 20–300 Hz (strojenie do obiektu o danej pojemności).
  • Przebieg napięcia: czysta sinusoida.
  • Tryb pracy: praca cykliczna zgodnie ze specyfikacją producenta i warunkami obciążenia (dobór do konkretnej aplikacji).

Bezpieczeństwo i eksploatacja

  • Zabezpieczenia nadnapięciowe i nadprądowe oraz kontrola przebiegu zapewniają ochronę urządzenia i badanego obiektu.
  • Konstrukcja bez elementów ruchomych ogranicza czynności obsługowe i zwiększa niezawodność.
  • Możliwość doposażenia w osprzęt i procedury dostosowane do wymagań norm oraz specyfiki obiektu.

Uwagi dotyczące doboru

Dobór konkretnej konfiguracji (poziom napięcia, moc, zakres pojemności obiektu, wymagany czas próby) powinien wynikać z wymagań projektu, charakteru badanego obiektu oraz właściwych norm. Producent oferuje odmiany i konfiguracje pozwalające dopasować system do warunków pracy w terenie oraz do stanowisk stacjonarnych.

Dławiki wysokiego napięcia typu kadziowego (HV Tank Type Reactors)

Podane rozmiary i masy są wartościami przybliżonymi dla standardowych konstrukcji i mogą się różnić w zależności od zamówienia.

Model Odczep napięcia 1 Odczep napięcia 2 (opcjonalny) Maks. moc (kVA) Długość (m) Szerokość (m) Wysokość (m) Masa (t) Obciążenie 30 Hz (µF) Obciążenie 50 Hz (µF) Obciążenie 60 Hz (µF) Cykl pracy
8TX160-13000 160 kV Opcjonalny 13 000 2,54 2,92 2,58 22,5 2,69 1,61 1,35 1 h pracy / 1 h przerwy, 3 cykle dziennie
8TX180-22000 180 kV Opcjonalny 22 000 2,54 2,92 2,58 26,8 3,60 2,16 1,80 1 h pracy / 1 h przerwy, 3 cykle dziennie
8TX265-6000 265 kV 160 kV 6 000 7,0 3,5 2,2 16,4 0,45 0,26 0,22 1 h pracy / 1 h przerwy, 6 cykli dziennie
8TX265-13000 265 kV 160 kV 13 000 2,54 2,92 2,58 22,5 0,98 0,59 0,49 1 h pracy / 1 h przerwy, 6 cykli dziennie
8TX265-22000 265 kV 160 kV 22 000 2,54 2,92 2,58 31,7 2,69 1,61 1,35 1 h pracy / 1 h przerwy, 3 cykle dziennie

Wymiary i masa urządzeń pomocniczych

Urządzenie Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Masa (kg) Uwagi
Zasilacz 2159 965 2032 1451 Odpowiada 85″ × 38″ × 80″, 3200 lbs
Konsola sterująca 1118 762 813 79 Odpowiada 44″ × 30″ × 32″, 175 lbs

* „Obciążenie” oznacza maksymalną pojemność rezonansową obsługiwaną przy danej częstotliwości.
** Cykl pracy określa maksymalny czas ciągłego działania i przerwy pomiędzy cyklami testowymi.

VFRTS