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OMICRON CPC100變電站一次注入通用測試儀

簡要描述:奧地利OMICRON CPC100變電站一次注入通用測試儀,本產品用于變電站調調試和維護的多功能一次測試系統。電力變壓器、電流互感器、電壓互感器、旋轉電機、接地系統、線路和電纜以及斷路器上的測試均可通過 CPC100 執行??梢?取代功能單一的測試設備。

  • 產品型號:cpc100
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2024-06-03
  • 訪  問  量:1677
產品詳情
奧地利OMICRON CPC100變電站一次注入通用測試儀由愛儀器儀表網代理,奧地利Omicron變電站一次注入通用測試儀用于變電站調調試和維護的多功能一次測試系統。可以取代功能單一的測試設備。現在熱賣中,如需購買奧地利Omicron變電站一次注入通用測試儀,可通過ai1718的熱線聯系我們!

OMICRON CPC100變電站一次注入通用測試儀簡介:
•CPC100用于變電站調調試和維護的多功能一次測試系統
•電力變壓器、電流互感器、電壓互感器、旋轉電機、接地系統、線路和電纜以及斷路器上的測試均可通過 CPC100 執行。
•已獲的 CPC100一次注入測試系統可以*取代功能單一的測試設備。這將大大降低培訓和運輸成本,同時縮短測試時間。因此,CPC100 是進行變電站設備調試和維護的理想測試儀。
•CPC100是使用眾多附件的基礎。這些附件可輔助進行更多應用,例如功率/介損因數測量以及線路和接地阻抗測量。

CPC100一次注入測試系統功能:
•OMICRON CPC100*大可以輸出 800 A 的電流或者 2000 V 的電壓,*高輸出功率為 5 kVA,交流信號的頻率調節范圍為15-400 Hz,或者輸出*大 400 A DC 的電流
•出色的抗干擾能力,可以測量非常小的信號
•運輸方便(只有 29 kg)- 非常適于現場測試
•有測試模板,自動生成測試程序和測試報告
•通過使用增流器或者升壓器可以輸出*大 2000 A的電流或者 12 kV 的電壓
OMICRON CPC100變電站一次注入通用測試儀
CPC100一次注入測試系統應用:
OMICRON CPC100測試電流互感器(CT)
•變壓器匝比
•繞組直流電阻
•動態電阻 (DRM)
•勵磁電流
•短路阻抗/漏抗
•去磁

OMICRON CPC100測試電壓互感器(VT)
•變比、負載和極性
•相位和幅值誤差
•磁化曲線
•繞組電阻
•二次負載
•介質耐受電壓(2 kV AC)
•VT 回路完整性

OMICRON CPC100測試變壓器
•變比
•繞組電阻
•分接頭測試
•磁化電流
•短路阻抗
•變壓器去磁

OMICRON CPC100測試線路和電纜
•阻抗(k-系數)
•互感

OMICRON CPC100測試接地系統
•接地阻抗
•跨步電壓和接觸電壓

OMICRON CPC100測試斷路器
•接觸電阻
OMICRON CPC100變電站一次注入通用測試儀
CPC100一次注入測試系統解決方案:
•CPC100一次注入系統電力變壓器測試
電力變壓器是輸配電領域的核心節點。正因如此,其狀態對于電力系統的可靠、*運行非常重要。任何形式的故障都可能造成嚴重的后果。所導致的電網局部過負荷也可能會造成有重大影響的供電問題和發電問題。絕緣的*故障還可能會造成人員傷害以及財產的重大損害。
在經過了一定年份的運行之后進行預防性的更換在經濟上通常都不是可行的解決辦法,因為這類設備的更換所帶來的相應成本費用非常高,而且設備的老化狀態也與變壓器的運行條件相關。所以,基于狀態的或者定時的設備測試與診斷都已經發展成為更好的辦法。
因此,針對于電力變壓器的測試與在線監測,我們開發了多種解決方案,這些系統都符合相關國際標準的要求,諸如 IEC 60270、IEC 60076-1、IEC 60076-3、IEC 60076-11、IEEE Std C57.12.00、IEEE Std C57.12.90、IEEE Std C57.113、IEEE Std C57.124 以及 IEEE C57.127。

•CPC100一次注入系統儀用互感器測試
計量用途的儀用互感器必須要有很高的準確度,*高可達到 0.1 級,以保證計費的準確。因此有必要對這些儀用互感器定期進行檢查和校準。
保護用的互感器為保護繼電器提供信號,也必須要在額定電流一定倍數的電流狀態下準確工作。定期檢查可以保證儀用互感器以及其所連接的繼電器在系統發生故障的時候能夠做出快速而正確的響應,*大可能地保證供電安全性。
互感器測試的重要性通常都被低估了。在互感器*投入使用之前進行測試可以大大地降低諸如計量用互感器和保護用互感器弄混、或者接線混淆這樣的風險。同時也可以便利地發現互感器的內部損傷(例如運輸過程中造成的傷害)。還可以早期發現互感器的內部變化,例如絕緣老化帶來的變化。
我們的測試系統可以完成互感器的高精度自動測試與評估,對于電流互感器,測試所依據的是 IEC 60044-1、IEC 60044-6、IEC 61869-2、IEEE C57.13 和 IEEE C57.13.6 標準;對于電壓互感器,測試所依據的是 IEC 60044-2、IEC 60044-5、IEC 61869-3、IEC 61869-5、IEEE C57.13 和 IEEE C57.13.6 標準;對于組合互感器,測試所依據的是 IEC 60044-3 和 IEC 61850 標準。

•CPC100一次注入系統開關裝置 / 斷路器測試
核心元件為母線、隔離開關和斷路器的開關設備是電能網絡的分配節點。與常規的戶外開關設備相比,氣體絕緣開關(GIS)是能夠節省空間的替代選項。與空氣相比,壓縮氣體(通常是 SF6)顯著地提升了絕緣強度,對地絕緣距離因此可以大大地減小。
斷路器是特別重要部件,需要有比較好的維護措施,因為其中有多個可移動部件。大多數情況下,它們都多年保持靜止不動,而在發生故障的時候,它們需要在幾個毫秒的時間內可靠地分斷幾千安培的電流。母線和隔離開關的連接和傳動節點都易于出現問題,需要定期測試。
高電壓對設備所使用的材料帶來了電氣壓力。因此建議進行絕緣測試。理論上講,GIS 系統的測試只需要與其他系統相同。不過,由于接觸通常都非常困難,所以需要采取特殊的辦法。

•CPC100一次注入系統電纜測試與監測
高壓電纜用于為人口稠密地區或者為海上設施供電。要保證供電安全,供電電纜*必須要在幾十年的時間里*運行,并且所需要的維護工作要很少或者不需要維護。
對電纜及其附件的狀態進行評估的診斷措施并不多。除了高壓局部放電測試之外,介質測量方法也可以用于檢查電纜絕緣的狀態,例如功率因數/介損因數、電容、介電響應的測量。在不同位置測量溫度和油壓也能反映當前的電纜負荷狀態。
對電纜的這些參量進行在線監測是絕緣狀態持續評估的有效方法,尤其是懷疑電纜有問題的時候或者在整個運行期間對絕緣狀態的檢查。
我們滿按照相關的國際標準為用戶提供各類在線和離線方式的測試與監測解決方案,保證電纜及電纜附件的可靠運行并延長其使用壽命。

•CPC100一次注入系統旋轉電機測試與監測
旋轉電機(例如發電機和電動機)是發電和工業應用中非常重要的設備。電機的可靠性和可用性對于確保電源的可靠、穩定至關重要。由于意外斷電和設備本身可能發生的損壞導致的過早失效,可能會造成嚴重的經濟損失。為了有效地進行計劃維護,有必要了解有關元件何時需要維修或更換的準確狀態信息。
正如其他高壓設備一樣,發電機和電動機中的絕緣系統受制于老化過程。過度老化可導致設備故障,因此在電機的整個使用壽命期間,了解其絕緣狀態非常重要。
在調試和驗收測試以及旋轉電機的運行維護期間,所執行的多種離線和在線診斷方法支持可靠的絕緣狀態評估。這些診斷方法包括介損/功率因數測量、局部放電、耐壓測試以及絕緣電阻/極化指數。此外還有其他可在定子、定子鐵心和轉子上執行的常規電氣測試,能夠為您提供完整的電機狀態評估。
針對所有這些診斷方法,我們為您提供了相匹配的測試和監測解決方案。借此,您可以在各種電機上執行快速、準確的狀態評估,以便迅速確定潛在的問題和風險。

•CPC100一次注入系統輸電線路測試
對于距離保護動作的可靠性和選擇性來說,正確的線路參數至關重要。有了正確的線路參數,也可以在線路上的事件發生之后通過故障錄波分析來確定準確的故障位置。線路參數包括正序阻抗、零序阻抗和 k 系數。對于雙回線路或者多回線路,還需要有互感阻抗。
這些參數通常都是通過系統計算得出的,而這些計算出來的參數并不代表實際的線路參數值,因為土壤的特性是未知的,例如土壤電阻率、水管或者其他類型的掩埋導體等,存在各種不同的情況。計算出來的數據與實際線路參數之間的差別*可能導致距離保護出現欠越和超越的誤動作。甚至于導致發生停電事故以及電網失穩。
我們所提供的解決方案,可以快速而安全地測定出所需要的線路工頻參數。

•CPC100一次注入系統接地系統測試
接地系統可以把電氣系統的中性點恰當地連接到大地電位。在發生單相對地故障的時候,電流經過接地系統流回到中性點,這個接地系統的電阻值越低越好。這個電流會造成整個接地系統對大地電位的電位上升。
相關的標準(例如 IN VDE 0101、CENELEC HD637S1、IEEE Std 80-2000 和 IEEE Std 81-1983)定義了電位上升的*大值,這個*大值與系統單相故障的*長持續時間相關。這些標準也提到了變電站內部和變電站周圍的*大允許跨步電壓和接觸電壓限值。如果跨步電壓和接觸電壓超過了*大允許值,單相故障可能會對人和動物造成傷害,甚至于造成致命的傷害。
我們所提供的測試解決方案可以安全、快速而且可靠地測定接地系統的阻抗以及變電站內部和變電站周圍的跨步電壓和接觸電壓。            


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