Système d'injection de courant primaire

Système d'injection de courant primaire
Détails:
Système de test d'injection primaire à courant élevé-pour tester les TC, les disjoncteurs et les jeux de barres. Plages de sortie de 500A à 50000A. Idéal pour la mise en service des transformateurs, la vérification de la protection des relais et la maintenance des équipements primaires. Robuste, portable et précis
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Description
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Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de systèmes d’injection de courant primaire en Chine. N'hésitez pas à vendre en gros des produits à prix réduits ici et à obtenir un devis de notre usine. Les commandes personnalisées sont les bienvenues.

 

Qu'est-ce queSystème d'injection de courant primaire ?

 

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LeSystème d'injection de courant primaireest un ensemble de test spécialisé à haute-courant et basse-tension conçu pour injecter un courant alternatif contrôlé directement dans lecôté primaired'appareils électriques. Contrairement aux ensembles de test d'injection secondaire qui simulent les signaux envoyés aux relais, le système d'injection primaire teste letout le chemin actuel, y compris les transformateurs de courant (TC), le câblage, les connexions et les conducteurs primaires des disjoncteurs ou des jeux de barres.

Ce système est essentiel pour vérifier laconditions réelles de fonctionnementdes régimes de protection. Il confirme que les TC sont correctement câblés, ont le rapport et la polarité corrects, et que l'ensemble de la chaîne de protection-du conducteur primaire au relais-fonctionne comme prévu sous des courants de charge ou de défaut réalistes.

Nos systèmes vont des unités portables (500 A-1 000 A) pour la maintenance du site aux unités de classe station -haute capacité (2 000 A-50 000 A) pour la mise en service des sous-stations et les tests en usine. Ce sont des outils indispensables pourmise en service du transformateur, essai d'appareillage de commutation, etvérification des relais de protection.

 

Quels sont les paramètres du produit ?

 

1. Alimentation : CA : 220 V ± 10 % · 25 A, 50 Hz/60 Hz.
2. Sortie de courant : AC : 1000A · 5V ou 500A · 10V, Capacité : 5KVA
3. Distorsion de la forme d'onde de sortie actuelle : inférieure ou égale à 5 %
4. Affichage : courant primaire, courant secondaire et rapport de transformation,
Précision : ±0,5 %,
Plage de courant primaire : 0 - 1100A, résolution : 0,1 A ;
Plage de courant de mesure : 0 - 6A, résolution : 0,001 A ;
Durée actuelle :
Plage 1 000 A : 1 000 A 2 - 3 minutes,
Portée 500 A : 3 - 6 minutes ;
Portée 500 A : 2 - 3 minutes ;
5. Double protection (protection électronique contre les surcharges et protection logicielle) ;
6. Environnement de fonctionnement : température -10 - 40 degrés, humidité relative inférieure ou égale à 80 % ;
7. Taille : 430 mm × 260 mm × 260 mm ;
8. Poids : 29 kg ;

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Concrètement, où est-il appliqué ?

 

1. Test du transformateur de courant (CT)
Test de rapport : injectez le courant primaire nominal (par exemple, 1 000 A) dans le côté primaire du CT et mesurez le courant secondaire pour vérifier l'exactitude du rapport de transformation.
Test de polarité : utilisez les méthodes DC ou AC pour déterminer si la polarité des côtés primaire et secondaire du CT est correcte (polarité soustractive/additif), évitant ainsi un faux déclenchement des systèmes de protection différentielle.
Test caractéristique Volt-Ampère (caractéristiques d'excitation) : en conjonction avec un dispositif de régulation de tension, mesurez la courbe d'excitation du TC pour évaluer le degré de saturation du noyau et déterminer si le TC est adapté aux applications de protection différentielle.
Test de charge secondaire : mesurez l'impédance de charge réelle du côté secondaire du CT pour vous assurer qu'elle correspond aux spécifications nominales.
2. Test des disjoncteurs et des appareillages de commutation
Test de déclenchement par injection primaire : injectez un courant élevé (simulant un courant de court-circuit) dans le côté primaire du disjoncteur pour vérifier son temps d'ouverture et sa fiabilité opérationnelle.
Mesure de la résistance de contact du circuit principal : utilisez une méthode de courant élevé- (par exemple, injection de plus de 100 A) pour calculer la résistance du circuit principal en mesurant la chute de tension aux bornes des contacts ; cette méthode fournit un reflet plus précis de l'état de contact réel sous des charges de courant élevées-qu'un micro-ohmmètre standard.
Test d'augmentation de la température des barres omnibus et de l'appareillage de commutation : injectez le courant nominal pendant une période prolongée tout en surveillant l'augmentation de la température des barres omnibus et des contacts pour vérifier leur stabilité thermique.
3. Vérification complète du câblage de protection
Mise en service de la protection différentielle : Avant de mettre en service des systèmes de protection différentielle de transformateur ou de jeu de barres, effectuez un test d'injection de courant primaire pour vérifier la polarité du TC, le rapport de transformation et le câblage du circuit secondaire, en vous assurant que le système de protection différentielle ne souffre pas de faux déclenchements.
Vérification des paramètres de protection contre les surintensités : injectez la valeur de courant de consigne spécifiée pour vérifier le courant de démarrage et le temps de fonctionnement du dispositif de relais de protection.
4. Tests préalables à la-mise en service des transformateurs de puissance
Avant qu'un transformateur de puissance soit officiellement mis en service, utilisez un système d'injection de courant primaire pour effectuer la vérification du TC et les contrôles du câblage de la protection différentielle ; cela constitue une étape critique pour éviter les faux déclenchements du système de protection différentielle du transformateur.

 

Quels types de services pouvons-nous fournir ?
 

1. Prise en charge du calcul de la capacité : sur la base des paramètres de l'objet de test du client (par exemple, courant nominal du TC, rapport de transformation, charge secondaire ; ou section transversale du jeu de barres-surface de section), nous calculons l'amplitude du courant de test requis et la puissance de l'équipement, en recommandant le modèle le plus approprié.
2. Solutions personnalisées : nous proposons des conceptions personnalisées pour répondre à des exigences particulières (telles que des courants ultra-élevés supérieurs à 50 kA, des formes d'onde spécifiques ou un contrôle automatisé).
3. Consultation technique : Nous proposons des solutions aux défis techniques liés aux tests de TC, à la vérification du câblage de protection différentielle et à d'autres problèmes complexes.
4. Conseils de conformité aux normes : nous aidons les clients à interpréter les exigences des normes de test CT, telles que CEI 60044 et GB 1208.

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FAQ

 

 

Q1 : Quelle est la différence entre les tests d’injection de courant primaire et les tests d’injection secondaire ? Pourquoi une injection primaire est-elle nécessaire ?
R : L'injection secondaire consiste à injecter de petits signaux de courant ou de tension directement dans un dispositif de relais de protection ; il peut uniquement vérifier la logique et les paramètres du dispositif de protection lui-même, mais ne peut pas vérifier les transformateurs de courant (TC) ou le câblage primaire.
Primary injection involves injecting a high current into the primary side of the equipment, thereby verifying the entire protection chain: Primary Conductor -> CT -> Secondary Wiring ->Relais.
Nécessité : L'injection primaire peut détecter les dangers potentiels que l'injection secondaire ne peut pas identifier-tels qu'une polarité TC inversée, des rapports de transformation incorrects, des circuits ouverts dans la boucle secondaire ou un mauvais contact du côté primaire. Pour les systèmes de protection différentielle critiques, l’injection de courant primaire est une procédure obligatoire avant la mise en service.

 

Q2 : Pourquoi la méthode d'injection de courant primaire est-elle recommandée lors de la réalisation de tests de polarité CT ?
R : La méthode d'injection de courant primaire (que ce soit AC ou DC) est la méthode la plus intuitive et la plus fiable pour déterminer la polarité. En injectant du courant du côté primaire et en observant la direction de déviation de l'ampèremètre du côté secondaire, la polarité peut être déterminée directement. Par rapport aux méthodes de simulation du côté secondaire-, cette approche élimine les erreurs de câblage potentielles au sein du TC lui-même et simule plus précisément les conditions de fonctionnement réelles.

 

Q3 : Un système d’injection de courant primaire peut-il être utilisé pour mesurer la résistance de contact des barres omnibus ?
R : Oui, et cela donne des résultats supérieurs. Les testeurs de résistance de boucle traditionnels produisent généralement des courants allant de 100 A à 200 A. Pour les jeux de barres avec de grandes sections transversales-, les mesures prises avec des courants aussi faibles peuvent ne pas refléter avec précision l'état réel du contact (par exemple, un film d'oxyde de surface peut se briser dans des conditions de courant -élevées). En utilisant un système d'injection de courant primaire-injectant des courants de 1 000 A ou plus pour mesurer la chute de tension et calculer la résistance-on peut obtenir un reflet beaucoup plus précis de la résistance de contact du jeu de barres et des caractéristiques d'échauffement dans les conditions de courant nominal.

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