Quelles sont les caractéristiques des testeurs VLF Hipot ?

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Les principales caractéristiques du


1. Caractéristiques du signal de sortie : l’avantage fondamental d’adaptation aux charges capacitives

Sortie haute tension à ultra-basse fréquence

La fréquence de sortie est beaucoup plus faible que la fréquence du réseau (50 Hz / 60 Hz), avec des fréquences courantes de 0,1 Hz, 0,05 Hz et 0,02 Hz (réglables selon les normes d’essai).

Pour les charges capacitives à forte capacité, telles que les câbles en polyéthylène réticulé et les condensateurs de puissance, les signaux à fréquence ultra-basse peuvent réduire considérablement le courant capacitif pendant les essais (plus la fréquence est basse, plus l’impédance capacitive est élevée et plus le courant est faible), évitant ainsi le problème d’insuffisance de la capacité de l’équipement causé par un courant élevé lors des essais à fréquence industrielle traditionnels.

Large plage de sortie haute tension et forme d’onde stable

La tension de sortie peut généralement atteindre plusieurs dizaines de kilovolts à plusieurs centaines de kilovolts (par exemple 30 kV, 50 kV, 100 kV, etc.), répondant ainsi aux besoins d’essai des équipements fonctionnant à différents niveaux de tension (par exemple câbles 10 kV, essai d’isolation des transformateurs 110 kV).

L’onde de sortie est principalement une onde sinusoïdale ou une onde carrée cosinusoïdale, avec un faible taux de distorsion d’onde (généralement ≤ 5 %), ce qui garantit l’authenticité de la tension d’essai et réduit les interférences causées par la distorsion d’onde sur l’évaluation de l’isolation.


2. Performances de l’équipement : efficace, sûr et portable

Petite taille et poids léger, pratique pour les essais sur site

Comparé aux équipements traditionnels d’essai haute tension à fréquence industrielle (tels que les transformateurs d’essai + les variacs), les générateurs haute tension à ultra-basse fréquence ne nécessitent pas de transformateurs à noyau en fer de forte puissance. Ils utilisent la technologie d’onduleur électronique, ce qui permet de réduire leur volume et leur poids de plus de 60 % (par exemple, le poids d’un équipement de 100 kV peut être maintenu inférieur à 50 kg), les rendant adaptés à la manipulation et à l’exploitation sur site, notamment dans les tranchées de câbles extérieures, les postes électriques et autres environnements similaires.

Conception à faible consommation d’énergie, rapport élevé d’efficacité énergétique

En raison du faible courant de charge des charges capacitives causé par les signaux à ultra-basse fréquence et de la faible consommation d’énergie de l’équipement lui-même (généralement ≤ quelques centaines de watts), il peut être alimenté par le réseau électrique alternatif 220 V sans nécessiter une alimentation électrique haute puissance dédiée, ce qui réduit les exigences en matière d’alimentation sur site.

Plusieurs protections de sécurité, fonctionnement fiable

Équipé d’une protection contre les surtensions, les surintensités, les courts-circuits, la position zéro et d’autres fonctions : lorsque la tension/intensité de sortie dépasse la valeur réglée, que la charge est en court-circuit ou que la borne de sortie ne revient pas à la position zéro lors de la mise sous tension, l’appareil coupe immédiatement la sortie et émet une alarme afin d’éviter tout dommage à l’équipement et tout risque de choc électrique pour les personnes.

Certains modèles haut de gamme sont équipés de fonctions de télécommande (telles que la télécommande sans fil et l’exploitation via un logiciel informatique), permettant aux opérateurs d’effectuer les tests à distance en toute sécurité, renforçant ainsi davantage la sécurité.


3. Applicabilité du test : solutions ciblées pour les points sensibles liés aux essais d’isolation des équipements capacitifs

Haute équivalence, conforme aux normes internationales d’essai

Des recherches ont montré que les caractéristiques de claquage des milieux isolants sous haute tension à très basse fréquence sont équivalentes à celles de la haute tension à fréquence industrielle (en particulier pour les isolants en papier imprégné d’huile et les matériaux isolants polymères), et que les résultats des essais peuvent efficacement révéler les défauts d’isolation des équipements (tels que les décharges partielles, les fissures dues au vieillissement).

Conforme à plusieurs normes internationales et nationales, telles que la norme IEC 60840 (câbles à haute tension) et la norme GB/T 12706 (câbles isolés en polyéthylène réticulé), etc., il est largement reconnu comme une alternative aux essais de tenue diélectrique pour les équipements capacitifs.

Dommages mineurs à l’équipement, adapté aux essais préventifs

La haute tension à très basse fréquence a une durée d’action courte (généralement 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes par essai, bien plus courte que la durée de l’essai à fréquence industrielle), et le processus d’application de la tension est progressif, ce qui permet de réduire les « dommages cumulés » subis par le matériau isolant. Elle convient aux essais préventifs réguliers des équipements en service et permet d’allonger leur durée de vie.


4. Fonctionnement et traitement des données : haut degré d’intelligence

Processus de test automatisé

Prend en charge des programmes de tests prédéfinis (tels que la définition des valeurs de tension, des fréquences et des durées) ; l’équipement peut ainsi effectuer automatiquement des opérations telles que l’augmentation de tension, la stabilisation, le chronométrage et la réduction de tension, réduisant ainsi les erreurs humaines liées à l’exploitation.

Fonction d’enregistrement et d’analyse des données

Module intégré d’acquisition de données, capable d’enregistrer en temps réel la tension de sortie, le courant, la durée du test et d’autres paramètres, et de générer des courbes d’essai (telles que la courbe tension-temps, la courbe courant-temps) via l’écran d’affichage ou un logiciel associé, facilitant ainsi l’analyse de l’évolution de la résistance d’isolement et l’évaluation de l’état d’isolement.


By hvhipot

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