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Chambre d'essai de suivi haute tension

Numéro de produit : TTC-2

  • Spécifications techniques
  • Vidéos
  • Le testeur de suivi haute tension TTC-2 est un testeur de haute précision conçu par LISUN Spécialement conçu pour tester la résistance au cheminement et à l'érosion des matériaux isolants solides. Il simule le risque de cheminement des matériaux isolants sous haute tension à fréquence industrielle dans des environnements difficiles (tels que l'humidité et la pollution). En appliquant une haute tension et en égouttant des contaminants liquides, il évalue la résistance au cheminement du matériau. Largement utilisé en R&D, en production et en contrôle qualité dans les secteurs de l'électricité et de l'électronique, des nouvelles énergies et du transport ferroviaire, il constitue un outil de test essentiel pour garantir la sécurité d'utilisation des matériaux isolants en fonctionnement haute tension.

    Normes:

    Normes N° Nom des normes
    IEC 60587: 2022 Méthodes d'évaluation de la résistance des matériaux isolants électriques au cheminement et à l'érosion dans des conditions ambiantes sévères
    GB / T 6553-2024 评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法

    Caractéristiques:

    Capacité électrique 7kVA
    Tension d'entrée CA 220~240 V, 50/60 Hz
    La tension de sortie AC/DC 1000~6000V (prend en charge les modes de tension DC et AC)
    Chute de tension d'essai ≤ 5 % (les transformateurs immergés dans l'huile garantissent une tension stable et une faible chute de tension)
    Exigences en matière de court-circuit Courant de court-circuit ≥ 60 mA, durée ≥ 2 S
    Méthodes d'essai Méthode de tension constante, méthode de tension étape par étape (deux méthodes peuvent être commutées)
    Nombre d'échantillons Test d'échantillons à 5 voies en même temps, chaque voie est contrôlée indépendamment
    Réglage de l'heure La durée du test peut être définie librement (prenant en charge différentes normes pour différentes exigences de durée de test)
    Contrôle des gouttes La pompe péristaltique contrôle le débit du goutte-à-goutte, réglable sur l'écran tactile et affiché en temps réel. La taille du goutte-à-goutte peut être ajustée selon les besoins.
    Paramètres de l'électrode Espacement des électrodes : (50±0.5) mm ; Matériau des électrodes : Acier inoxydable 304 résistant à la corrosion ; Fixation des électrodes : Support supérieur et inférieur séparé en matériau composite à haute isolation
    Spécifications du papier filtre Épaisseur 0.15~0.17 mm, équipé d'un gabarit en acier inoxydable 304 (pour éviter les erreurs de coupe affectant le débit du liquide)
    Surveillance des données Affichage en temps réel du courant de fuite, de la tension en temps réel et de la valeur de courant maximale pendant le test pour chaque échantillon
    Fonction d'alarme Le seuil de courant de fuite est réglable librement de 0 à 100 mA. En cas de dépassement, la haute tension d'un circuit est coupée et une alarme est déclenchée sans affecter les autres circuits.
    Paramètres de l'armoire Volume intérieur ≥ 0.75 mètre cube, avec porte d'observation en verre (pour une observation facile du processus de test) ; porte d'essai : porte à tige pneumatique / porte coulissante
    Contrôle de tension Prend en charge l'augmentation automatique de la tension (augmente automatiquement jusqu'à la valeur spécifiée après le réglage de la tension) et la mise à zéro automatique après le test
    Calibrage des données Après une utilisation à long terme, l'équipement peut calibrer la tension et le courant pour garantir la précision du test.
    Récupération de liquide Le réservoir de liquide de test et le réservoir de liquide usagé sont séparés pour éviter la contamination et garantir une concentration précise du liquide
    Matériau du corps Structure en acier revêtue par pulvérisation à haute température, résistance à haute température, résistance à la corrosion, adaptable à un environnement de test à haute température à long terme
    Affichage des opérations Grand écran tactile LCD auto-développé + voyant lumineux clair

    Applications :
    1. Industrie des matériaux d'isolation électrique et électronique
    • Test des isolateurs : Test de la résistance au cheminement des isolateurs en porcelaine et composites utilisés dans les réseaux électriques. Ce test simule le risque de fuite haute tension en environnement extérieur humide et pollué afin de vérifier si le matériau produira un cheminement à 6 000 V, évitant ainsi la rupture de l’isolateur et les pannes du réseau.
    • Tests des composants d'isolation électrique : Tests des enveloppes isolantes des contacteurs et des disjoncteurs (comme les plastiques techniques PA66+GF30) et du papier isolant des enroulements de moteurs. Ces tests sont réalisés sous une tension de 1 000 à 6 000 V CA afin d'évaluer leur résistance à la corrosion sous haute tension et de garantir leur conformité aux exigences de sécurité relatives aux matériaux d'isolation électrique de la norme GB/T 6553-2024.

    2. Nouvelle industrie des énergies
    Test des composants d'isolation des batteries : Vérification de la résistance de cheminement des séparateurs d'isolation internes (tels que les panneaux en tissu de verre époxy) et des couches d'isolation des faisceaux de câbles haute tension sous haute tension (3 000 à 6 000 V CC) des batteries. Ceci permet d'éviter les défaillances d'isolation dues aux fuites d'électrolyte et à la contamination, garantissant ainsi la sécurité des batteries.
    • Tests de modules photovoltaïques : Test des joints d'isolation internes et des matériaux d'isolation des boîtes de jonction des onduleurs photovoltaïques. Les tests sont réalisés selon la méthode de tension pas à pas pour vérifier la résistance au cheminement du matériau, en simulant des environnements extérieurs à haute température et à forte humidité. Ce test répond aux exigences strictes de la norme CEI 60587:2022 relative aux matériaux d'isolation des nouveaux équipements énergétiques.

    3. Transport ferroviaire et équipements à haute tension
    • Test des composants haute tension des véhicules ferroviaires : Test des couches isolantes des câbles haute tension et des isolateurs de pantographe dans les métros et les trains à grande vitesse, afin d'évaluer leur résistance au cheminement à des tensions de 2 500 à 6 000 V CA. Cela permet d'éviter le cheminement dû à la poussière et à l'humidité présentes dans l'environnement ferroviaire et de garantir la stabilité du système d'alimentation électrique du véhicule.
    Essais d'appareillages haute tension : Test des matériaux isolants des appareillages haute tension, y compris les cloisons et les traversées isolantes. À l'aide d'une méthode à tension constante (par exemple, 6 000 V CA), nous vérifions la résistance à la corrosion des matériaux dans des conditions de haute tension prolongées, garantissant ainsi la conformité aux normes de sécurité du secteur électrique en matière d'isolation des équipements haute tension.

    4. Recherche et développement des matériaux et contrôle de la qualité
    • Vérification de la R&D des matériaux : pendant la phase de développement de nouveaux produits, les entreprises de matériaux isolants (telles que les fabricants de caoutchouc de silicone et de plastiques techniques) utilisent cet appareil pour tester la résistance au suivi de différentes formulations de matériaux (par exemple, en ajustant la quantité de retardateur de flamme ajouté) et optimiser la composition du matériau pour améliorer la résistance aux fuites haute tension.
    • Tests et certifications par des tiers : des organismes de test tels que SGS et CQC utilisent le TTC-2 pour fournir aux entreprises des rapports de tests de conformité des matériaux d’isolation basés sur la norme IEC 60587:2022, aidant ainsi les produits à obtenir des certifications internationales telles que CE et UL et à entrer sur le marché mondial.

    Mots clés: