Uzyskaj bezpłatną ofertę

Powiedz nam, czego potrzebujesz — odpowiemy w ciągu 24 godzin spersonalizowanym rozwiązaniem!
Imię i nazwisko
E-mail
Tel.
WhatsApp
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000
Podaj proszę główne parametry transformatora
Testy rutynowe
Zaznacz proszę ☑ wymagane pozycje badań
Badania typowe lub specjalne
Zaznacz proszę ☑ wymagane pozycje badań

Modułowy automatyczny system do badań mocy transformatorów

Strona Główna >  Produkty >  Modułowy automatyczny system do badań mocy transformatorów

PTTS-MD-AUTO

  • Przegląd
  • Zalecane produkty

🟦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.

mutil_pix

🟦Zasilacz o zmiennej częstotliwości  
  • 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

mutil_pix

🟦Transformator pośredniczący
  • 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

mutil_pix

🟦Kondensator kompensacyjny wysokiego napięcia
  • 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

mutil_pix

🟦Transformator prądowy precyzyjny
  • 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

mutil_pix

🟦Precyzyjny transformator napięciowy
  • 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

🟦Przewagi konkurencyjne

🟦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.

Modularny automatyczny system testowy transformatorów mocy NKE vs. Tradycyjna stacja testowa głównych transformatorów

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).

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Powiedz nam, czego potrzebujesz — odpowiemy w ciągu 24 godzin spersonalizowanym rozwiązaniem!
Imię i nazwisko
E-mail
Tel.
WhatsApp
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000
Podaj proszę główne parametry transformatora
Testy rutynowe
Zaznacz proszę ☑ wymagane pozycje badań
Badania typowe lub specjalne
Zaznacz proszę ☑ wymagane pozycje badań

e-mail przejdź do góry