- Przegląd
- Zalecane produkty
Pojemność znamionowa: 3000 kVA
Częstotliwość wyjściowa: 45–200 Hz, w pełni ciągle regulowalne, aby spełnić wymagania dotyczące częstotliwości różnych warunków testowych, w tym testów strat obciążeniowych, strat jałowych oraz testów przepięć indukowanych.
Zakres napięcia wyjściowego: 0,1 kV – 6 kV, z wysoką dokładnością regulacji napięcia wysokiego i bardzo niskim zniekształceniem przebiegu fal.
Wbudowana ochrona: Wiele zabezpieczeń na poziomie sprzętu, w tym tłumienie harmonicznych, zabezpieczenie przed przewiązaniem, nadnapięciem i przegrzaniem.
Ilość: 1 zestaw
Pojemność: 5000 kVA
Stosunek napięć: 6 kV / (2 × 23) ± 8 × 2 kV
Przełącznik odgałęźny: Trójfazowy przełącznik odgałęźny (przy braku obciążenia) po stronie wysokiego napięcia, zapewniający wiele precyzyjnych pozycji regulacji napięcia w celu dopasowania się do obiektów badawczych o różnych zakresach napięć.
Konfiguracja elastyczna: Obsługa elastycznego przełączania między połączeniem trójfazowym szeregowym i równoległym, umożliwiając rozbudowę pojemności w celu spełnienia wymagań testowych związanych z wyższą mocą.
Ilość: 1 zestaw
Całkowita pojemność kompensacyjna: 107 460 kvar
Napięcie nominalne: 12–72 kV z przekroczonymi stopniami przełączania w celu dopasowania do różnych poziomów kompensacji mocy biernej.
Konfiguracja połączenia: połączenie gwiazdowe z sześcioma gałęziami; możliwość swobodnego przełączania między trybem jednofazowym i trójfazowym.
Metoda przełączania: W pełni zautomatyzowane, programowo sterowane przełączanie komputerowe zapewniające rzeczywiste dopasowanie mocy biernej testowej w czasie rzeczywistym w celu poprawy wykorzystania mocy zasilającej oraz zmniejszenia obciążenia sieci.
Ilość: 1 zestaw
Klasa dokładności: 0,01 (klasa pomiarowa – nadzwyczajna precyzja)
Zakres prądowy: 10–2000 A
Napięcie przebicia izolacji: 120/√3 kV, 3 kV
Kontrola wydajności: Ścisła kontrola dryfu temperatury, błędu kąta fazowego i błędu stosunku, zapewniająca zgodność danych z testów strat i wzrostu temperatury ze standardami śledzalności.
Ilość: 3 zestawy
Klasa dokładności: 0,01 (klasa pomiarowa)
Zakres napięcia: Przełączanie wielozakresowe obejmujące 10–120/√3 kV, 100/√3 kV oraz 3 kV.
Operacja: Stabilna praca w szerokim zakresie temperatur, spełniająca wymagania dotyczące wysokiej precyzji pozyskiwania danych w testach wytrzymałości napięciowej, stosunku przekładni oraz stanu jałowego.
Ilość: 3 zestawy


🟦Wprowadzenie do produktu
Zaprojektowany do kompleksowych badań dużych transformatorów mocy o napięciu do 345 kV i mocy do 240 MVA, obejmujących transformatory główne wysokiego i bardzo wysokiego napięcia (HV/EHV), transformatory do energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej oraz transformatory specjalne. Konstrukcja modułowa i zintegrowana umożliwia elastyczną instalację w pomieszczeniach zamkniętych lub na zewnątrz. Dostawa w pięciu kontenerach o długości 40 stóp zapewnia wygodny transport morski i lądowy – idealne rozwiązanie dla nowych zagranicznych stacji badawczych lub modernizacji istniejących laboratoriów.
🟦Pozycjonowanie produktów
Przełomowe ulepszenie tradycyjnych, rozdzielonych stanowisk testowych dzięki pięciu kluczowym zaletom: kontenerowej, prefabrykowanej konstrukcji, szybkiej dostawie, możliwości pracy na zewnątrz, w pełni inteligentnej kontroli oraz nadzwyczaj wysokiej precyzji. Znacznie obniża koszty infrastruktury, skraca czas wprowadzania do produkcji, zapewnia stabilną dokładność pomiarów, poszerza zakres badanych próbek oraz redukuje zużycie energii w trakcie eksploatacji. Standardowy wybór dla producentów transformatorów i niezależnych laboratoriów badawczych na całym świecie.
🟦Wdrożenie i dostawa
Układ na miejscu: Modularne strefy z izolacją wysokiego napięcia/ niskiego napięcia oraz zasilania/sterowania, a także zarezerwowane ścieżki bezpieczeństwa. Indywidualny, jedno-do-jednego projekt układu; zintegrowana szafa sterownicza do pozyskiwania danych i sterowania przemysłowego.
Transport i opakowanie: Dostawa w pięciu kontenerach o długości 40 stóp i podwyższonej wysokości. Przedmontaż i testy fabryczne przed rozmontowaniem i zapakowaniem. Wewnętrzna obróbka zapobiegająca wibracjom, wilgoci i korozji – odpowiednia do długodystansowego transportu morskiego.
Środowisko pracy: Gotowy do natychmiastowego użytku w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Moduły przeznaczone do zastosowania na zewnątrz są wyposażone w wbudowaną ochronę przed deszczem, słońcem i kurzem – nie wymagają prac budowlanych ani modyfikacji pomieszczeń technicznych.

🟦Zasilacz o zmiennej częstotliwości

🟦Transformator pośredniczący

🟦Kondensator kompensacyjny wysokiego napięcia

🟦Transformator prądowy precyzyjny

🟦Precyzyjny transformator napięciowy

🟦Czas realizacji zamówienia: 5 miesięcy
Pełny, własny łańcuch dostaw przemysłowych z magazynowaniem modułowych komponentów. Od podpisania umowy do wysyłki upływa zaledwie 5 miesięcy – znacznie mniej niż średnia branżowa wynosząca 8–12 miesięcy.
🟦Uruchomienie na miejscu: 1 miesiąc
Moduły prefabrykowane w kontenerach przybywają gotowe do instalacji – wymagane są jedynie fundament, połączenia kablowe i uziemienie. Inżynierowie fabryczni zapewniają kompleksowe uruchomienie na miejscu oraz szkolenie, umożliwiając niezależne przeprowadzanie badań w ciągu 30 dni.
🟦Modularna konstrukcja strukturalna
Oszczędność miejsca: Montaż z modułów budulcowych z niezależnie od siebie oddzielanych modułów. Istniejące laboratoria mogą być rozbudowywane bez konieczności ich rozbiórki; przyszłe uaktualnienia nie wymagają wymiany całego systemu.
Pełna eksploatacja na zewnątrz pomieszczeń: Ochrona zgodna ze stopniem IP oraz adaptacyjna kontrola temperatury i wilgotności zapewniają stabilną pracę w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Eliminuje się koszty budowy hali fabrycznej i instalacji klimatyzacji – oszczędności ponad 40% na infrastrukturze.
Łatwa konserwacja: Awaria pojedynczego modułu może być usunięta niezależnie, bez wpływu na pozostałe stanowiska badawcze. Czas przestoju spowodowanego awariami zmniejszony o 70%.
🟦 Pełna komputerowa inteligentna kontrola i pomiary
Kompleksowa integracja: Jeden komputer sterujący zarządza zasilaniem, przełącznikiem zaczepów, kondensatorami i transformatorami. Wszystkie badania można uruchomić jednym kliknięciem.
Zgodność danych: Automatyczne generowanie raportów z wbudowanymi standardami GB/IEC. Niepodatne na manipulacje dane spełniają wymagania audytów CNAS/IEC/ISO.
Wielopoziomowe blokady bezpieczeństwa: Podwójna ochrona oprogramowania i sprzętu – natychmiastowe odcięcie w przypadku przekroczenia napięcia, przekroczenia prądu, uszkodzenia lub zwarania do ziemi. Kontrola dostępu oraz wykrywanie wtargnięcia za pomocą czujników podczerwieni zapobiegają wypadkom.
🟦Dokładność i wydajność
Precyzja pomiaru klasy 0,01: Międzynarodowo uznane raporty testowe – spełnia wymagania certyfikacji typowych badań transformatorów do eksportu.
Szeroki zakres częstotliwości i napięcia: 45–200 Hz obejmuje transformatory sieciowe oraz transformatory niesieciowe do systemów wiatrowych i fotowoltaicznych. Jedno urządzenie kompatybilne z każdą konstrukcją – od transformatorów rozdzielczych po główne transformatory wysokiego napięcia o mocy 240 MVA.
Dynamiczna oszczędność energii: Automatyczna kompensacja mocy biernej zmniejsza zapotrzebowanie na moc przyłączaną do sieci. W wyniku długotrwałych testów zużycie energii zmniejszyło się o 25–35%.
🟦Globalna obsługa
Dostosowane do zagranicznych standardów sieciowych (np. 345 kV). Rysunki i instrukcje są dostępne w języku angielskim, hiszpańskim i arabskim.
3-letnia gwarancja na kluczowe komponenty. Magazyn części zamiennych za granicą. 24/7 zdalna obsługa oprogramowania.
Dostarczane wraz z certyfikatami kalibracji mierników wydawanymi przez niezależne podmioty oraz raportami testów typowych – spełnia wymagania akceptacyjne organów regulacyjnych na całym świecie.
| Wymiar porównania |
Tradycyjna główna Stacja testowa transformatorów |
Modularny automatyczny system testowy transformatorów mocy NKE System badawczy transformatora |
| Forma wyposażenia | Układ dyskretny: kondensatory wysokiego napięcia, transformatory, hala testowa, regulator napięcia oraz inne niezależne urządzenia wymagają osobnego rozmieszczenia. Wymaga platformy na drugim piętrze dla wież kondensatorów i pomiaru transformatorów. | Wysoce zintegrowany: kondensatory wysokiego napięcia, transformatory precyzyjne, dzielniki wysokiego napięcia oraz jednostki sterujące są w pełni zintegrowane w standardowych kontenerach. System jest kompletnie zintegrowany w fabryce i dostarczany jako gotowy do użycia zestaw. Gotowy do natychmiastowego podłączenia na miejscu – nie wymaga budowy osobnej platformy. |
| Cykl instalacji | Długi: wymaga prac budowlanych, budowy laboratorium, zalania fundamentów pod urządzenia, montażu wieży kondensatorów oraz łączenia i uruchamiania na miejscu wielu urządzeń. Typowy cykl realizacji: 60–90 dni. | Bardzo krótki: zestaw jest wstępnie zmontowany i w pełni uruchomiony w fabryce przed wysyłką. Prace na miejscu ograniczają się do pozycjonowania, połączeń kablowych oraz podłączenia zasilania. Gotowy do przeprowadzenia testów w ciągu 30 dni. |
| Ślady | Duże: wymaga dedykowanego hal laboratoryjnych do badań wysokiego napięcia (minimalna powierzchnia podłogi: 500 m²), strefy izolacji bezpieczeństwa dla wysokiego napięcia oraz miejsca na wieżę kondensatorów – niskie wykorzystanie przestrzeni. | Kompaktowy: zintegrowane rozwiązanie w formie szafy zajmuje tylko 1/2–1/3 przestrzeni wymaganej przez tradycyjne rozwiązania. Nie jest potrzebna dedykowana sala wysokiego napięcia – można ją zainstalować w zwykłych budynkach fabrycznych lub na otwartych terenach, o ile spełnione są warunki bezpiecznej odległości podczas testów. |
| Trudność wykonania robót na miejscu | Wysoka: Obejmuje roboty budowlane, konstrukcje stalowe, ciężkie podnoszenie urządzeń wysokiego napięcia, integrację wielu systemów oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa wysokiego napięcia. Złożona koordynacja z wieloma punktami ryzyka. | Bardzo niskie: Cały system jest dostarczany i montowany w całości jednorazowo. Nie są wymagane istotne roboty budowlane. |
| Zagrożenia bezpieczeństwa | Wysoka: Wiele odsłoniętych połączeń wysokiego napięcia, skomplikowane okablowanie na miejscu, częste ręczne ponowne podłączanie. Wysokie ryzyko porażenia prądem, upadku z wysokości lub uszkodzenia sprzętu spowodowanego błędami w okablowaniu. | Bezpieczne odizolowanie: Części wysokiego napięcia są całkowicie zamknięte w kontenerach. Obszary pod napięciem są fizycznie oddzielone od obszarów sterowania/obsługiwania. Blokady programowe zapobiegają błędom operacyjnym ludzi. |
| Koszty budowy i eksploatacji | Wysoka: Wysokie koszty robót budowlanych, budowy laboratorium, zakupu sprzętu oraz długoterminowej konserwacji. Rozproszony sprzęt wymaga dużej liczby części zamiennych i jest trudny w utrzymaniu. | Niski całkowity koszt cyklu życia: Zmniejsza lub eliminuje potrzebę budowy sali badań wysokonapięciowych oraz robót budowlanych. Zintegrowana konstrukcja zapewnia niższy wskaźnik awarii, prostszą konserwację oraz jednolite części zamienne, co znacznie obniża długoterminowe koszty eksploatacji. |
| Adaptacyjność środowiskowa | Słabe: Wrażliwe na temperaturę, wilgotność, kurz oraz zakłócenia elektromagnetyczne. | Wysoka adaptowalność: Konstrukcja w postaci kontenera zapewnia doskonałą ochronę przed kurzem i wilgocią. Większą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. |
| Możliwość rozbudowy i przenoszenia | Stacjonarne i niemożliwe do przeniesienia: Sala badań oraz wieże kondensatorów to stałe obiekty budowlane, przez co ich przeniesienie jest trudne. Rozbudowa wymaga wykonania nowych robót budowlanych oraz zakupu dodatkowego sprzętu. | Możliwe do przeniesienia i łatwo rozbudowywalne: Cały system można przesuwać za pomocą dźwigu i przenosić w razie potrzeby. Modułowa konstrukcja umożliwia rozszerzanie poziomów napięcia i zakresu testów na żądanie poprzez dodawanie modułów. |
| Koszt całkowity / całkowita inwestycja | Wysoki | Znacznie niższa całkowita inwestycja (dla tej samej konfiguracji/specyfikacji). |