製品概要
MOEORW-WHVA81 は、AC/DC 耐電圧、タンデルタ (誘電損失)、静電容量、絶縁抵抗、部分放電 (PD) 測定を 1 台に統合した VLF 耐電圧試験器です。電源ケーブルや電気モーターなどの高容量負荷向けに設計されており、電圧上昇、測定、保護のためにデジタル周波数変換とマイクロコントローラー ベースの自動化を採用しています。-電圧と電流は、閉ループ制御により高電圧側から直接サンプリングされます。-これにより、容量性上昇の影響が排除されます。-インテリジェントな自動保護-は、負荷容量に基づいてしきい値を計算し、過電圧、過電流、故障、フラッシュオーバーを防ぎます。大型のタッチスクリーン インターフェースにより、直感的な制御とリアルタイムの波形表示が可能です。{11}} AC/DC試験中に、tanδ、静電容量、絶縁抵抗、PDを同時に測定し、1回のセッションで包括的な絶縁評価を可能にします。注: この機器は、酸化亜鉛避雷器などの抵抗試験対象物には適していません。
技術仕様
VLF高電圧電源
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パラメータ |
仕様 |
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定格出力電圧(ピーク) |
80kV |
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出力周波数範囲(自動) |
0.1Hz~0.01Hz |
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耐荷重(0.1Hz時) |
5μF以下 |
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AC電圧分解能 |
0.1kV |
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交流電圧精度 |
±3% |
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AC電流分解能 |
0.1mA |
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AC電流精度 |
±3% |
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正/負のピーク電圧誤差 |
3%以下 |
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電圧波形の歪み |
3%以下 |
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入力電源 |
220V ±5% / 50Hz または 110V ±5% / 60Hz |
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動作温度 |
-10 度から +40 度まで |
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動作湿度 |
85%RH以下 |
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コントローラーの重量 |
5kg |
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HV単体重量 |
65kg |
注記:ポータブル発電機で電力を供給する場合は、周波数安定化(インバーター)発電機を使用する必要があります。{0}一般的な発電機では回転速度が不安定で、異常な電圧出力を引き起こし、機器を損傷する可能性があります。
タンデルタ(誘電損失)測定
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パラメータ |
仕様 |
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試験電圧範囲 |
1kV~定格値 |
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テスト頻度 |
0.1Hz~0.01Hz |
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Tanδ測定範囲 |
0.01×10⁻³ ~ 655.35×10⁻³ |
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Tanδの測定精度 |
±1% |
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Tanδ分解能 |
1×10⁻⁵ |
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静電容量測定範囲 |
0.001 μF – 10 μF |
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静電容量の分解能 |
0.001 μF |
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静電容量の精度 |
±3% |
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絶縁抵抗範囲 |
1 MΩ – 65535 MΩ |
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絶縁抵抗分解能 |
1 MΩ |
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絶縁抵抗精度 |
±3% |
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通信インターフェース |
RS232 (または USB) |
注記:Values exceeding 655.35×10⁻³ for tan δ and 65535 MΩ for insulation resistance are displayed with a ">」インジケーター。
直流耐電圧試験
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パラメータ |
仕様 |
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定格出力電圧 |
30 kV – 80 kV (モデルによる) |
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電圧精度 |
±3% |
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直流漏れ電流範囲 |
0 – 2000 μA |
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DC漏れ電流分解能 |
1 μA |
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直流漏れ電流精度 |
±3% |
部分放電(PD)測定
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パラメータ |
仕様 |
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PD測定範囲 |
0~5000pC |
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PD解像度 |
1個 |
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サンプリング解像度 |
12ビット |
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サンプリングレート |
200MHz |
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放電パルス周波数範囲 |
1kHz~2000kHz |
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画面 |
瞬間およびピーク PD 値。放電開始/消滅電圧 |
一般的な
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パラメータ |
仕様 |
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電圧設定範囲 |
1kV~定格値 |
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試験時間の設定 |
1~99分 |
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保護機能 |
過電圧、過電流、電圧・電流急変、フラッシュオーバ |
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応用 |
屋内と屋外 |
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電源オプション |
220V±5% / 50Hz または 110V±5% / 60Hz |
主な特長
統合された多機能アーキテクチャ
MOEORW-HVA81 は、AC 耐電圧、DC 耐電圧、tanδ 測定、静電容量測定、絶縁抵抗測定、部分放電検出を 1 つの統合ユニットに統合します。このモノリシック設計により、個別の外部テスト モジュールが不要になり、現場でのセットアップの複雑さとシステム全体の重量が軽減されます。
高電圧側の直接サンプリング-
電流と電圧のデータは、テスト回路の高電圧側から直接取得されます。{0}閉ループ負帰還制御アーキテクチャにより、出力測定に容量性上昇の影響が発生しないことが保証され、大きな静電容量を持つ長いケーブル配線をテストする場合でも、正確で信頼性の高いデータが得られます。
自動周波数選択
システムは、試験対象物の電気的特性に基づいて、0.1 Hz ~ 0.01 Hz の範囲内で最適な試験周波数を自動的に選択します。この適応周波数機能により、幅広いケーブル長と負荷条件にわたって安定した正弦波電圧出力が保証されます。
インテリジェントな自動-保護システム
この機器は、過電圧または過電流のしきい値を手動で設定する必要のない包括的な保護システムを備えています。保護値は、テスト対象の測定された静電容量と印加されたテスト電圧に基づいて自動的に計算されます。システムは、以下に対する自動シャットダウン保護を提供します。
- 過電圧状態
- 過電流状態
- テストオブジェクトの低インピーダンス障害-
- フラッシュオーバーイベント
Tan Delta と PD の同時測定
ACおよびDC耐電圧試験では、tanδ(誘電損失率)、静電容量、絶縁抵抗、部分放電レベルを同時に測定します。この並行測定機能により、テスト時間を延長することなく、包括的な絶縁状態の評価が可能になります。
標準-に準拠したテスト ルーチン
この機器には、T/CEC-243-2019、Q/CSG1205027-2020、および IEEE 400.2 規格に準拠した自動テスト シーケンスが組み込まれています。 「標準タンデルタテスト」プログラムは、0.5U₀、U₀、および 1.5U₀ の電圧レベルでの測定を自動的に実行し、タンデルタの平均値、変動、および安定性指数を計算し、結果を正常、注意、または異常として分類するケーブル絶縁状態レポートを生成します。
表面漏れに対するシールド補償
このシステムは、シングルエンドとダブルエンドの両方のシールド接続をサポートしており、高湿度条件下またはケーブル終端が汚れている場合の Tan δ 測定に対する表面漏れ電流の影響を排除します。-シングルエンド方式では、近端漏れを測定し、測定値の 2 倍を差し引いて補正します。-ダブルエンド法では、両端の漏れを同時に測定します。-
タッチスクリーンのユーザーインターフェイス
大型のカラー タッチスクリーンにより、直観的な制御が可能になり、テスト パラメータと出力波形をリアルタイムで視覚化できます。- -組み込まれた状況に応じたヘルプ情報により、オペレーターはテスト手順の各ステップをガイドできます。このインターフェースには、機器のステータス、障害メッセージ、測定データが明確に整理されたレイアウトで表示されます。
データ管理とレポート作成
この機器には、オンサイトでレポートを作成できるサーマル プリンタが内蔵されています。{0}テストデータは内部に保存でき、履歴データクエリ機能を介して取得できます。 RS232 (または USB) 通信インターフェースにより、オフライン分析と文書化のためのデータ転送が可能になります。-
アプリケーション
電源ケーブルのテスト
- 中電圧電力ケーブルの AC 耐電圧試験(定格 35 kV まで){0}}
- 絶縁状態評価のための誘電損失(tanδ)測定
- 局所的な絶縁欠陥を特定するための部分放電検出
- DC耐電圧・漏れ電流測定
- 新しく設置されたケーブル システムの試運転テスト
- 使用中のケーブルの老朽化評価のための診断テスト-
電動モーターの試験
- 大容量モーターの AC 耐電圧試験-
- 絶縁抵抗測定
- 巻線の絶縁状態評価のためのtanδ測定
- 固定子巻線の絶縁評価のための部分放電検出
その他の高静電容量機器-
- VLF AC耐電圧試験が必要な容量性試験対象物
- 静電容量が大きいため、従来の電源周波数試験が実用的でない電気機器-
注: MOEORW-HVA81 は、酸化亜鉛避雷器などの抵抗試験対象物には適していません。
規格とコンプライアンス
MOEORW-HVA81 は、次の規格と技術仕様に従って設計およびテストされています。
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標準 |
説明 |
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T/CEC-243-2019 |
中国電力委員会標準 – 電力ケーブルの VLF 誘電損失試験の技術仕様 |
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Q/CSG1205027-2020 |
中国南方電力網企業標準 – ケーブル絶縁試験の技術仕様 |
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IEEE 400.2 |
超低周波 (VLF) を使用したシールド付き電力ケーブル システムのフィールド テストに関する IEEE ガイド |
この機器の「標準タン デルタ テスト」プログラムは、これらの規格で定義されている以下のようなテスト手順と評価基準に準拠するように特別に開発されています。
- 0.5U₀、U₀、および1.5U₀の電圧レベルでの測定
- U₀におけるtanδの平均値の計算
- 1.5U₀ と 0.5U₀ 測定間の Tan δ 変化の計算
- U₀におけるtanδの安定性(標準偏差)の計算
- ケーブルの絶縁状態の自動分類
製品構造
MOEORW-HVA81 は 2 つの主要なユニットで構成されています。
コントローラー ユニット (5 kg) – 以下の機能を備えたコンパクトなコントロール コンソール:
- 大型カラー タッチスクリーン ディスプレイ-
- マイクロコントローラー-ベースの制御システム
- 現場レポート用のサーマル プリンタ-
- RS232(またはUSB)通信インターフェース
- 入力電源接続
高電圧ユニット(65 kg) – 以下を含む頑丈な円筒形アセンブリ。-
- 高-昇圧-変圧器
- 周波数変換用パワーエレクトロニクス
- 高電圧出力接続(定格 150 kV ケーブル)-
- 統合されたtanδ測定回路
- 部分放電検出回路を統合
高-電圧出力ケーブル – 試験対象物への安全かつ信頼性の高い接続を実現する定格 150 kV の高-電圧ケーブル。
標準付属品
MOEORW-HVA81 には次の標準アクセサリが付属しています。
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アクセサリー |
説明 |
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高電圧出力ケーブル- |
定格 150 kV の高電圧ケーブル- |
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接地棒 |
試験対象物を安全に排出するための手動排出ロッド |
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補償コンデンサ |
スムーズな正弦波出力を確保するための 200 メートル未満のケーブルの場合 |
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シールド接続ケーブル |
シングルエンドおよびダブルエンドのシールド接続用-{1}} |
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入力電源ケーブル |
AC電源ケーブル |
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感熱紙ロール |
内蔵プリンター用交換用紙 |
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ユーザーマニュアル |
包括的な操作説明書 |
定期的なメンテナンスと安全性
日常のメンテナンス
- すべての表面を清潔に保ち、湿気、ほこり、汚染物質がないようにしてください
- 使用する前に、すべての接続ケーブルとコネクタに摩耗や損傷の兆候がないか検査してください。
- 高電圧出力ケーブルの絶縁が損傷しておらず、亀裂がないことを確認します。
- すべてのアース接続が確実に行われ、抵抗が低いことを確認してください。
安全手順
接続シーケンス
必ず最初にテスト回路を接続してから、電源を接続してください
退院手順
試験終了後は、断線する前に付属の排出ロッドを使用して試験対象物を十分に排出してください。
切断シーケンス
最初に電源を切断し、次にテスト回路を切断します
ジェネレーターの互換性
ポータブル発電機を使用する場合は、周波数が安定した(インバーター)発電機のみを使用してください。標準的な発電機は回転速度が不安定で、異常な電圧出力を引き起こし、機器を損傷する可能性があります。
トラブルシューティング
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症状 |
考えられる原因 |
アクション |
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表示なし |
ヒューズ切れまたは電源入力の問題 |
ヒューズと電源回路を確認してください |
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出力が不安定 |
発電機の速度が不安定 |
周波数安定化発電機を使用する- |
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接続失敗 |
ケーブルまたはコネクタの損傷 |
マルチメーターで導通をチェック |
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内部故障 |
内部コンポーネントの故障 |
サービスについてはメーカーにお問い合わせください |
注: 上記でカバーされていない内部障害または修理については、メーカーに問い合わせて認定サービスを受けてください。適切なトレーニングと許可なしに、高電圧ユニットを開けたり修理したりしないでください。-
よくある質問
Q: MOEORW-HVA81 はどのような種類のテスト オブジェクトに適していますか?
A: MOEORW-HVA81 は、電力ケーブル (最大定格 35 kV) や大型電気モーターなどの高静電容量の試験対象物用に特別に設計されています。酸化亜鉛避雷器などの抵抗試験対象物には適していません。
Q: DC耐電圧試験はできますか?
A: はい。 MOEORW-HVA81 は、AC VLF 耐電圧試験と DC 耐電圧試験の両方をサポートしています。 DC テスト モードでは、0 ~ 2000 μA の範囲で漏れ電流を測定できます。
Q: 耐電圧試験中にタンデルタと部分放電を同時に測定できますか?
A: はい。 ACおよびDC耐電圧試験中に、システムは追加の試験時間や外部機器を必要とせずに、tanδ(誘電損失)、静電容量、絶縁抵抗、部分放電レベルを同時に測定します。
Q: 「標準タンデルタテスト」プログラムとは何ですか?
A: 「標準タン デルタ テスト」は、T/CEC 243 2019、Q/CSG1205027 2020、および IEEE 400.2 規格に準拠した自動テスト ルーチンです。このプログラムは、0.5U₀、U₀、および 1.5U₀ の電圧レベルでの測定を自動的に実行し、tan δ の平均値、変動、安定性指数を計算し、ケーブル絶縁状態レポートを生成します。
Q: 機器はtanδ測定中の表面漏れ電流をどのように処理しますか?
A: この機器は、シングルエンドとダブルエンドの両方のシールド接続をサポートしています。高湿度条件下、またはケーブル終端が汚れている場合、表面漏れ電流がtan δの測定に影響を与える可能性があります。シールド補償機能はこの影響を排除します。パラメータ設定では、ユーザーはフィールド配線構成に合わせて適切なシールド接続方法 (シングルエンドまたはダブルエンド) を選択します。
Q: テスト対象物が 200 メートルより短い場合はどうすればよいですか?
A: テスト対象のケーブルが 200 メートルより短い場合、機器は滑らかな正弦波電圧波形を出力しない可能性があります。付属の補償コンデンサはテスト対象物と並列に接続する必要があります。パラメータ設定で、「補償コンデンサ有効」を選択します。機器は、テスト結果から補償コンデンサの影響を自動的に差し引きます。パラメータはシステム内で事前に校正されているため、機器に付属の補償コンデンサのみを使用してください。
Q: ポータブル発電機を使用して機器に電力を供給できますか?
A: はい。ただし、周波数安定化 (インバーター) 発電機のみを使用する必要があります。一般的な発電機では回転速度が不安定で、異常な電圧出力を引き起こし、機器を損傷する可能性があります。
Q: 自動保護システムはどのように機能しますか?
A: 機器は、テスト対象の測定された静電容量と印加されたテスト電圧に基づいて、過電圧と過電流の保護値を自動的に計算します。保護しきい値を手動で設定する必要はありません。このシステムは、過電圧、過電流、低インピーダンス障害、およびフラッシュオーバーイベントに対する自動シャットダウン保護を提供します。
Q: 試験後の試験対象物の排出はどのようにすればよいですか?
A: 試験終了後は、まず電源を切り、付属の放電棒を使用して試験対象物を完全に放電してください。完全に放電した後にのみ、テスト回路を切断する必要があります。
Q: 機器はテストデータを保存しますか?
A: はい。テスト データは、各テスト セッションの後に自動的に保存されます。データは、内蔵サーマル プリンタを使用して印刷したり、履歴データ クエリ機能を使用して表示したり、RS232 (または USB) 通信インターフェイスを介してエクスポートしたりできます。
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