Leave Your Message
Maszyna do testowania zwarć wysokoprądowych
Tester nadużyć i bezpieczeństwa

Maszyna do testowania zwarć wysokoprądowych

Wysokoprądowa maszyna do testowania zwarć to specjalistyczne urządzenie testowe przeznaczone do symulacji nagłych zwarć w obwodach. Służy głównie do przeprowadzania testów odporności na zwarcia, bezpieczeństwa, niezawodności oraz testów niszczących różnych podzespołów elektrycznych, wiązek przewodów, akumulatorów, przełączników, złączy itp. Jest to niezbędne urządzenie do testowania bezpieczeństwa elektrycznego, badań i rozwoju produktów oraz certyfikacji jakości.

    Dane techniczne

    Model

    TA-DL5000A~20000A(dostosowane)

    Metoda sterowania

    Zdalne sterowanie komputerem + monitoring wideo

    Maksymalny prąd zwarciowy

    DC5000A~DC20000A......(dostosowane)

    Stycznik

    1. typ: Rezystancja < 5 mΩ: Pneumatyczny próżniowy miedziany stycznik zwarciowy

    2. typ: 1m Ω~100m Ω Przemysłowy stycznik powierzchniowy ze srebra o dużym natężeniu prądu

    Metoda gaszenia łuku elektrycznego

     

    Skontaktuj się z odpowiednim czasem

    1. typ: ≤20 ms

    2. typ: ≤2 ms

    Zakres temperatur

    Temperatura pokojowa/wysoka temperatura (możliwość dostosowania)

    Rezystancja wewnętrzna urządzenia

    1. typ: rezystancja

    2. typ: Regulowana wartość rezystancji od 1 mΩ do 100 mΩ lub więcej (opcjonalnie)

    Rezystancja izolacji

    DC1500V,100MΩ Powyżej (pomiędzy blokiem zacisków a panelem bocznym)

    Wytrzymałość na napięcie

    AC1500V, 1min, prąd upływu ≤5mA

    Materiał oporowy

    Konstantyn

    Charakterystyka pomiaru temperatury rezystancyjnej

    ≤50 ppm/℃

    Współczynnik temperaturowy oporu

    α= 5x10-6 [(0~100℃)1/℃]

    oporność

    p(20℃)=4,4x10-7Ω.m

    Metoda chłodzenia

    Wymuszone chłodzenie wentylatora powietrzem

    Skrzynka przeciwwybuchowa (opcjonalnie)

    (1) Objętość: 1m ³/1,5m ³/2m ³/4m ³/6m ³/8m ³/12m ³ konfigurowalna

    (2) Grubość blachy stalowej: 5 mm/8 mm/10 mm/12 mm; Pojedyncza lub podwójna warstwa, możliwość dostosowania

    Kolekcja

    (1) Prąd DC5000A~DC20000A; zakres napięcia od DC5V do DC1500V; temperatura

    (2) Liczba kanałów; Zasięg; Dokładność; Częstotliwość zbierania danych można dostosować

    (3) Kolekcja może być wbudowana lub zewnętrzna; marki zewnętrzne są opcjonalne

    Warunki wyłączenia odcięcia testu

    Temperatura, napięcie i czas zwarcia akumulatora są używane indywidualnie lub łącznie jako warunki wyłączania testu.

    Krzywa

    Monitorowanie w czasie rzeczywistym i synchroniczne wyświetlanie temperatury, napięcia, prądu zwarciowego i czasu zwarcia akumulatorów wielokanałowych, ułatwiające analizę bezpieczeństwa akumulatorów

    Interfejs danych

    Interfejs sieciowy

    Urządzenie zabezpieczające

    System monitoringu wizyjnego, system bezpieczeństwa i ochrony przeciwwybuchowej, system emisji dymu, urządzenie alarmowe przeciwpożarowe, urządzenie oświetleniowe przeciwwybuchowe itp.

    Projektowanie zabezpieczeń

    Zabezpieczenie przed przegrzaniem; Zabezpieczenie przed przeciążeniem; Wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem, kontrolę dostępu, wyłącznik awaryjny i trójkolorowy alarm świetlny

    Zasilacz

    AC220V (AC380V) 50Hz 3kW

    Źródło powietrza

    Urządzenie do gaszenia łuku próżniowego wymaga źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu ≥ 0,6 MPa

    Wieloopornikowy host zwarciowy nie wymaga źródła powietrza

    Rozmiar

    Zwarcie gaszenia łuku powietrznego: szer. 700*gł. 1050*wys. 1650 mm

    Wielooporowy, wysokoprądowy element zwarciowy: szer. 2000 * gł. 1550 * wys. 1750 mm (w zależności od projektu)

    Waga

    Gaśniczy łuk próżniowy, zwarciowy host: 400 kg

    Wielooporowy, wysokoprądowy obiekt zwarciowy: 1500 kg (zależnie od projektu)

    Najważniejsze informacje

    (1) Konstrukcja przeciwwybuchowa: wyposażona w urządzenia przeciwwybuchowe, dwuwarstwową konstrukcję stalową przeciwwybuchową i przeciwwybuchowe szklane okna obserwacyjne
    (2)Wysokiej precyzji pozyskiwanie danych: obsługuje monitorowanie napięcia, prądu i temperatury w czasie rzeczywistym, a także wyświetlanie krzywych
    (3)Wydajny system gaszenia łuku elektrycznego: skutecznie zapobiega powstawaniu łuków elektrycznych, wydłużając żywotność styczników
    (4) Wielofunkcyjny zintegrowany system: integruje skrzynkę sterowania temperaturą, system gaszenia dymu i system monitoringu wideo w jednym

    Zgodność i standardy

    UN38.3, IEC 62133, UL 2580,
    GB 31241, GB/T 31485, GB/T 31467,3

    Systemy bezpieczeństwa

    Ochrona fizyczna: szafa przeciwwybuchowa, konstrukcja odciążająca ciśnienie, automatyczna ewakuacja dymu.
    Monitoring środowiska: Inteligentny system gaśniczy.
    Zabezpieczenie elektryczne: przycisk zatrzymania awaryjnego, zabezpieczenie przeciążeniowe, izolacja przeciwzwarciowa.

    Aplikacja

    Testowanie akumulatorów do pojazdów o nowym napędzie elektrycznym
    Testowanie wydajności ogniw i modułów akumulatorowych w systemach magazynowania energii (BESS)
    Badania specjalistyczne dla laboratoriów instytutów badawczych
    Kontrola jakości baterii do urządzeń elektronicznych użytkowych
    • 24f1ea51c1b185e7251dd8277bb00807
    • b47cd434158c77e1e9cf578be1a7fef0
    • d5e254f6a29ff4bf66b72189c8e9b527
    • dcdb76a2e63101ea438c0f253ff7aae1

    Serwis i wsparcie

    (1) Regularna kalibracja: Pomaganie w corocznej kalibracji sprzętu w celu zapewnienia dokładności testów.
    (2) Instalacja i uruchomienie: Oferujemy usługi instalacji i uruchomienia na miejscu wraz z profesjonalnym szkoleniem technicznym.
    (3) Szybka reakcja: Zapewniamy całodobowe wsparcie techniczne.

    Przepływ pracy

    Często zadawane pytania

    • 1. Co należy zrobić, jeżeli stycznik się „zablokuje” i nie można odciąć prądu?

      Jest to powszechne zagrożenie bezpieczeństwa występujące podczas testów wysokoprądowych. Aby temu zaradzić, urządzenie wykorzystuje podwójny fizyczny mechanizm zabezpieczający przed odłączeniem: oprócz głównego stycznika skonfigurowano również awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa lub fizyczny bezpiecznik; w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, wymuszone wyłączenie zasilania można uzyskać poprzez obwód wtórny, skutecznie eliminując ryzyko pożaru spowodowanego ciągłym przegrzaniem.
    • 2. W jaki sposób urządzenie mierzy chwilową wartość szczytową prądu zwarciowego?

    • 3.Czy można testować różne napięcia?

    Leave Your Message