อีเมล

sales@goldhomehipot.com

โทร

+86-27-84663808

วอทส์แอพพ์

+8618971538425

ระบบทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิกระแสหลัก

ระบบทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิกระแสหลัก

HMSLQ-10000A /14/24.2V สาม-เฟสสูง-ระบบทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่มีกระแสสูง-ในระหว่างการทดสอบเดินระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ในสถานีไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย โรงงานผลิตไฟฟ้า สถาบันวิจัย และห้องปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินงานภายใต้-รอบการทำงานระยะสั้นหรือเป็นระยะๆ อุณหภูมิกระแสสูง 10000A สาม-เฟสของเรา.......
ส่งคำถาม
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค

วิดีโอผลิตภัณฑ์

 

HMSLQ-10000A/14/24.2V วิดีโอแสดงการทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิกระแสหลัก

 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

 

 

logo4

ที่HMSLQ-10000A /14/24.2Vสาม-เฟสสูง-ระบบทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานกระแสสูง-ระหว่างการทดสอบระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการนำไปใช้งานในสถานีไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย โรงงานผลิตไฟฟ้า สถาบันวิจัย และห้องปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินงานภายใต้วงจรการทำงานในระยะสั้น-หรือไม่สม่ำเสมอ ระบบทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิปัจจุบัน 10000A สาม-เฟสสูง- ของเรามีสมรรถนะที่เสถียร รวมถึงการใช้งานและบำรุงรักษาที่สะดวก ผลิตภัณฑ์นี้ใช้โครงสร้างแบบแยก- ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองส่วน: คอนโซลควบคุมและหม้อแปลงเพิ่มกระแส-

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

 

1. เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (รวมสามยูนิต)

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำใช้แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเหนี่ยวนำแบบแยกไร้แปรงถ่าน ปราศจากการปล่อยโคโรนาและประกายไฟ มาพร้อมกับครีบกระจายความร้อน- ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนาน

  • แรงดันไฟฟ้าอินพุต: 400V/เฟสเดียว-
  • ความจุสูงสุด: 50kVA × 3
  • กระแสไฟเข้า: 125A
  • แรงดันขาออก: 25~650V
  • เวลาใช้งาน: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมง
  • วิธีการทำความเย็น: ระบายความร้อนด้วยการไหลเวียนของน้ำมัน

 

ตัวเก็บประจุชดเชย:

 

1) กำลังการผลิต: 300kvar ส่วนเบี่ยงเบนกำลังการผลิตจะต้องไม่เกิน 0 ~ +5% ของค่าพิกัด

2) แรงดันไฟฟ้า: 0.69kV

3) ความถี่ที่กำหนด: 50Hz

4) ระดับฉนวน: LI75/33

5) ระดับความสูง:<1000m

6) อุณหภูมิแวดล้อม: -25 ถึง +40 องศา

7) ระยะห่างของฉนวนภายนอกของตัวเก็บประจุ: มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ซม./กิโลโวลต์

8) ความต้านทานแผ่นดินไหว: สามารถทนต่อความรุนแรงของแผ่นดินไหว 8 โดยไม่เกิดความเสียหาย

9) แทนเจนต์การสูญเสียไดอิเล็กทริกที่แรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิแวดล้อม 20 องศา : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.002%

 

 

product-667-500

2. ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ

หน้าจอ LCD ควบคุมใช้คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมการสุ่มตัวอย่าง โดยมีบอร์ดสัญญาณการสุ่มตัวอย่างใช้ตัวแปลงสัญญาณแบบพาสซีฟ การป้องกันการแยกและการป้องกันหลายจุดช่วยลดผลกระทบเชิงทำลายจากแรงดันไฟฟ้าและกระแสพังทลายของแรงดันไฟฟ้าสูง-บนแหล่งจ่ายไฟควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ การตั้งค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุมจะคงอยู่อย่างถาวรโดยไม่ต้อง-กำหนดค่าใหม่สำหรับชุดเดียวกันหลังจากสูญเสียพลังงาน ข้อมูลการทดสอบจะถูกเก็บไว้อย่างถาวร 50 รายการ อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและพิมพ์

  • พิกัดความจุขาเข้า: 150kVA
  • แรงดันไฟฟ้าอินพุต: 415V/50Hz/สาม-เฟส
  • จัดอันดับกระแสไฟเข้า: 208.6A
  • ตัวบ่งชี้กระแสเอาต์พุต: 10000A จอแสดงผลสาม-เฟส
  • ตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 450V
  • ความแม่นยำของมิเตอร์: คลาส 0.5 (ดิจิตอล)
  • การตั้งค่ากระแสเกิน: 0~10000A (สาม-เฟส/เฟสเดียว-ปรับได้)
  • ยอดคงเหลือปัจจุบัน: กระแสเอาต์พุตสามารถปรับได้ตามต้องการสำหรับการทำงานสาม-เฟส/เฟสเดียว-

รับประกันเอาต์พุตสามเฟส-ที่สมดุล

  • เวลาปล่อยตีกลับกระแสเกิน: 7mS
  • ช่วงเวลา: 0 ~ 999H
  • เวลาใช้งาน: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมง
  • วิธีการทำความเย็น: พัดลม-ทำให้เย็นลง

3. กระแส-หม้อแปลงเพิ่มกำลัง

หม้อแปลงเพิ่มกระแส-ใช้โครงสร้างหุ้มฉนวนทั้งหมดด้วยตัวนำทองแดง T3 และการเคลือบเหล็กซิลิคอนรีดเย็น- มีขดลวดคู่: ขดลวดอินพุตแรงดันไฟฟ้าต่ำ- และขดลวดเอาต์พุตแรงดันสูง- การป้องกันไฟฟ้าสถิตอยู่ในตำแหน่งระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ-และแรงสูง- และระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ-กับแกนกลาง ข้อต่อแม่เหล็กอยู่ระหว่างขดลวดสูงและขดลวดต่ำ โดยไม่มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

  • พิกัดความจุ: 450kVA
  • แรงดันขาออก: แรงดันไฟฟ้าเฟส 0~14V, แรงดันไฟฟ้าสาย 0~24.2V (วงจรเปิด-)
  • กระแสไฟขาออก: 0–10000A
  • หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า: LMZ-10000A/5A (3 ยูนิต)
  • ความแม่นยำ CT: คลาส 0.5
  • เวลาใช้งาน: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมง
  • วิธีทำความเย็น: พัดลมระบายความร้อน

ป้ายกำกับยอดนิยม: ระบบทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิกระแสหลัก ผู้ผลิตระบบทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิกระแสหลัก โรงงาน, ชุดทดสอบการฉีดปัจจุบัน Busbar, เครื่องมือการสอบเทียบสำหรับชุดทดสอบการฉีดปัจจุบัน, ชุดทดสอบการฉีดปัจจุบันที่ประหยัดต้นทุน, เข้าถึงการทดสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบชุดทดสอบการฉีดปัจจุบัน, การจัดเก็บแบบซ้อนกันสำหรับชุดทดสอบการฉีดปัจจุบัน, ชุดทดสอบการฉีดปัจจุบันของสถานีย่อย