Régulateur de tension monophasé 32 étapes. principal fabricant de régulateurs de tension à pas variable AVR de type monophasé et triphasé jusqu’à 40,5 kV. Rockwill n'est qu'un fournisseur de solutions complètes de régulateur de tension AVR Step en Chine.
Régulateur de tension monophasé 32 étapes
Régulateur de tension monophasé automatique pour système jusqu'à 40,5kV
----------------------------------------------
>>> Rockwill Group Company est le principal fabricant de régulateurs de tension à pas variable AVR de type monophasé et triphasé jusqu’à 40,5 kV.
>>> Rockwill Group Company n'est qu'un fournisseur de solutions complètes de régulateur de tension AVR Step en Chine.
>>> Rockwill Group Company dispose de sa propre technologie de base comprenant des composants entiers comme des régulateurs de tension, tels que: relais de contrôle de régulation, changeur de prise rapide en charge, autotransformateur, transformateur de courant et transformateur de tension, indicateur de position, etc.
------------------------------------------
Le régulateur de tension automatique de type RVR-1 est en fait un autotransformateur immergé dans l'huile monophasé avec contrôleur RVR et permettant l'échantillonnage du signal de tension et de courant. diminuer la tension.
Le régulateur de tension automatique pas à pas de type RVR-1 AVR est entièrement testé conformément à la norme ANSI C57.15.
C'est une performance longue durée, plus de 1 000 000 de fois la vie électrique et mécanique.
>>> Régulation de tension
32 étapes de régulation en incréments de 5/8% pour un total d'augmentation de tension de 10% à 10% d'argent
>>> Tension nominale
Pour une tension MT de 2,4 kV (60 kV BIL) à 35 kV (200 kV BIL) à 50/60 Hz
-------------------------------------------------- -
Rockwill le principal fabricant de MV AVR - Régulateur de tension automatique?
Tension(kv) |
Courant de charge |
Quel |
2,5 mètres carrés |
200 |
50 |
5.0 carré |
100 |
50 |
Sh.62 mètres carrés |
100 |
76 |
13,8 mètres carrés |
100 |
138 |
19,92 mètres carrés |
50 |
100 |
D'un carré |
50 |
165 |
Norme EEU de 15 kV, 33 kV de régulateur de tension de pas de 33 kV
Les régulateurs de tension de pas sont respectés aux dernières éditions et aux modifications des normes / spécifications énumérées ci-dessous:
· IEC 60076-1 Power Transformers - Général;
· IEC 60076-2 Élévation de la température;
· IEC 60076-3 Niveaux d'isolation, tests diélectriques et dégagements externes dans l'air;
· IEC 60076-5 Capacité à résister à court-circuit;
· IEC 60076-10 Détermination du niveau sonore du transformateur et du réacteur;
· CEI 60137 Douses isolées pour les tensions CA au-dessus de 1 kV;
· Spécification IEC 60296 pour les huiles isolantes minérales inutilisées pour les transformateurs et l'appareillage de commutation;
· ASTM D202 Test des papiers isolants;
· IEEE C57.15 Exigences, terminologie et code de test pour les régulateurs de la tension des passages.
1.1 types de régulateurs de tension
Les régulateurs de pas sur-tension sont des unités monophasées avec des enroulements en cuivre ou en aluminium immergé d'huile et sur des mécanismes de changement de tapisse.
Ils conviennent au montage à la perche et doivent être naturellement refroidis (onan).
Le matériau central est en acier au silicium à frois à frois sur le grain (CRGO).
1.2 caractéristiques de performance
1.2.1 Note
Les notes suivantes sont couvertes par cette spécification - 1MVA, 2MVA, 3MVA.
Le régulateur de tension MVA doit être calculé sur la base des hypothèses suivantes:
a) charge constante continue.
b) température ambiante continue de 300 ° C.
c) refroidissement en onan.
d) 55 K limite de hausse de température moyenne de 55 K et limite de hausse de la température de l'huile de 50 K.
E) Aubout de la température de point chaud d'enroulement maximum de 68 K.
Les régulateurs de tension de pas seront capables de transporter les surcharges comme indiqué ci-dessous sans perte de durée de vie normale.
Durée de surcharge
(hr)
|
Charge initiale (%)*
|
||
90
|
70
|
50
|
|
Surtaxe (%)
|
|||
0.5
|
159
|
177
|
184
|
1.0
|
140
|
154
|
160
|
2.0
|
124
|
133
|
137
|
4.0
|
112
|
117
|
119
|
8.0
|
106
|
108
|
108
|
Remarque *: La charge initiale est définie comme une charge moyenne pendant 2 heures ou 24 heures avant la surcharge, la plus grande.
L'entrepreneur doit inclure des certificats de test indiquant que ces exigences sont remplies.
Rapport de tension 1.2.2 et plage de taraudage
Le régulateur de tension d'étape doit être adapté à une tension du système d'entrée nominal de 33 kV ou 15 kV comme on peut le demander et doit être fourni avec des changeurs de tapisseurs à chargement 10% au-dessus et 10% en dessous de la tension du système nominal, plus ou moins ou moins 16 étapes par incréments de 0,625%. Le mécanisme de changement de robinet doit être le type de rupture rapide entraîné par moteur et l'huile complètement immergée.
1.2.3 Impédance
La tension d'impédance ne doit pas dépasser 1% pour toutes les notes KVA.
1.2.4 Évaluations de courant améliorées
Il est possible de compléter l'évaluation de courant de débit du régulateur de tension en limitant la plage de régulation de tension comme indiqué ci-dessous.
Plage de régulation de tension
(%)
|
Note de courant améliorée
(%)
|
10.0
|
100
|
8.75
|
110
|
7.50
|
120
|
6.25
|
135
|
5.00
|
160
|
1,2.5 notes de court-circuit
Les régulateurs de tension doivent être capables de résister sans détresse RMS à court-circuites symétriques avec les niveaux de défaut du système suivants: La capacité d'y parvenir doit être prouvée.
· Niveaux de court-circuit du système:
A) Système de 15 kV: 650 MVA;
b) Système de 33 kV: 1800 MVA.
Lorsque des calculs de contrainte mécanique de l'enroulement sont offerts à la place d'un test, ils doivent être conformes aux dernières directives CIGRE (par exemple la publication 209) et montrer des marges de sécurité appropriées.
· La durée du court-circuit doit être de 1 seconde.
· La température de l'enroulement moyenne initiale doit être de 105oC.
· La température de l'enroulement moyenne finale doit être ≤ 250 ° OC F
1.2.6 pertes
Des mesures de perte de charge et de perte de chargement doivent être effectuées conformément à l'IEEE C.57.15, pour inclure:
La perte de chargement à l'abri est la moyenne de la perte à l'abri dans la position de boost neutre et prochaine pour les régulateurs de pas-tension qui n'incluent pas de transformateur de série.
Une perte de chargement sans charge est signalée pour la position neutre, la position de boost maximale et la position de la position de boost adjacente au maximum pour les régulateurs de pas-tension qui incluent un transformateur de série.
La perte de charge est la perte de charge moyenne dans les positions maximales et adjacentes de mâles et adjacentes, et les positions de boost maximales et adjacentes à maximum (c'est-à-dire 4 positions) avec un courant nominal dans les enroulements.
L'entrepreneur doit indiquer les pertes garanties sous réserve de tolérances spécifiées IEEE C57.15; Les pertes doivent être évaluées sur la base suivante:
a) Perte de base - 4 800 $ / kW
b) Perte d'enroulement - 1 800 $ / kW
Le compte sera pris en matière de pertes lors de l'évaluation de l'offre. Les documents BID doivent inclure toutes les données de perte spécifiées répertoriées dans les éléments 1. 2. et 3. ci-dessus.
L'entrepreneur doit également indiquer la valeur du courant de magnétisation garanti sous réserve de tolérances spécifiées dans IEEE C57.15.
1.2.7 Isolation
Les bagues et les terminaux seront capables de résister aux tensions appliquées lors des tests d'enroulement. Le test de fréquence de puissance de la routine de la bague doit être supérieur à 10% plus élevé que la tension d'essai pour l'enroulement applicable.
1.2.8 bruit
Le niveau de bruit moyen du régulateur de tension de pas ne doit pas dépasser 48 dB (a) lorsqu'il est testé selon la CEI 60076-10.
1.2.9 Tension d'influence de la radio
La tension d'influence radio maximale doit être de 250 micro-volts, mesurée comme spécifié dans la CEI 60437.
1.3 commandes
Le panneau de commande du régulateur de tension de pas doit être dans une enceinte résistante aux intempéries avec une disposition pour le verrouillage avec un cadenas avec un HASP de 6 mm de diamètre avec un dégagement de 25 mm.
Le panneau de commande doit être construit en tant qu'unité unique et capable d'être retiré de l'enceinte sans déconnecter des composants ou doit être capable d'être déconnecté du câble de commande.
Les conducteurs de contrôle doivent être codés par couleur conformément à la CEI 60446 ou étiquetés pour une identification facile.
Les composants électroniques doivent être scellés hermétiquement, identifiés, facilement atteints pour les tests et capables de fonctionner dans des conditions ambiantes élevées.
Le panneau de commande du régulateur de tension doit être capable d'être calibré sur le terrain et doit inclure les installations de contrôle suivantes:
a) Contrôle le disjoncteur d'alimentation.
b) Sélecteur de source d'alimentation interne / externe.
c) Interrupteur de transfert de moteur manuel hors manuel / inférieur.
d) Réglage de la bande passante de 1,5 V à 3,0 V sur une base 120 V et indépendant du réglage de tension.
e) Réglage du niveau de tension - 105 V à 135 V dans des incréments de volt.
f) Variable de retard de temps statique 10 secondes. à 120 secondes.
g) Indicateur de position Faire glisser le bouton de réinitialisation manuelle.
H) Lumière indicatrice de position neutre.
i) Position de bande passante indiquant le compteur.
J) Terminaux de test de tension de sortie.
k) Bornes de source de tension externe.
l) Comptoir de fonctionnement à six chiffres.
m) Moyens de test actuels.
Dix mètres (10 m) de câble de commande doivent être fournis entre le régulateur et la boîte de commande. Le câble et les commandes doivent être montés sur le régulateur. L'emplacement de toute fiche sur le câble doit être identifié par l'entrepreneur, mais doit être de préférence à ou près du panneau de commande.
Les transformateurs de tension latérale de chargement et les transformateurs de courant doivent être fournis avec le régulateur et montés à l'intérieur du réservoir. Le rapport de transformateur de tension doit être de 15000/110 ou 33000/110 le cas échéant. Le courant secondaire évalué par le transformateur actuel doit être de la valeur qui répond à l'approbation de l'employeur.
Un emboîtement doit être fourni pour empêcher l'énergisation des bagues haute tension en cas d'une alimentation externe de 120 V étant appliquée au panneau de commande.
Les dispositifs de contrôle doivent être à l'exactitude de la classe 1.
1.4 bagues et terminaux
1.4.1 bagues
Les bagues de régulateur de tension doivent être conformes à la CEI 60137. L'ensemble de l'extrémité inférieure des bagues doit être en dessous du niveau d'huile à 10OC. Les bagues doivent être de type résistant aux intempéries en plein air.
Les bagues doivent être suffisamment robustes pour résister aux risques de transport et le remplacement ne nécessitera pas le retrait du couvercle supérieur du régulateur de tension.
1.4.2 Creenagedinance
Les distances de fabrication minimale doivent être:
· 15 kV (UM = 17,5 kV) - 542 mm;
· 33 kV (UM = 36 kV) - 1120 mm.
1.4.3 Étiquettes de la bague
Le régulateur de tension doit être équipé de trois bagues sur le couvercle supérieur et doit être clairement gravé ou marqué `` source '', `` charge '' et «commun» ou «s», «l» et «sl» ou les deux.
1.5 Arrestateurs de Lightning
Un total de 3 entrecroisseurs de foudre doivent être installés en haut de chaque réservoir de régulateur. Un arrive doit être associé à chacune des bagues «source», «charge» et «communes». Tout pontage de contournement nécessaire doit être ajusté en usine et connecté à travers les enroulements de la série.
1.6 terminaux de mise à la terre
Tous les régulateurs doivent être dotés d'un terminal de mise à la terre avec un trou de 10 mm de diamètre. Le matériau doit être en acier galvanisé.
1.7 fabrication de réservoirs
Les régulateurs doivent être du type de réservoir scellé et le couvercle supérieur doit être boulonné au réservoir principal et scellé avec un joint de liège collé en néoprène.
Le régulateur doit avoir un moyen d'évanouir les gaz construits en raison du changement de robinet sous tension sous l'huile.
Le régulateur doit être conçu de telle sorte que le non-tankage partiel ou complet pour l'inspection et la maintenance puissent avoir lieu sans déconnecter de connexions électriques ou mécaniques internes.
Le régulateur doit être conçu comme monté sur le poteau et doit être équipé de supports pour le montage rond.
L'épaisseur minimale d'acier utilisée doit être de 3 mm.
1.7.1 Protection de finition et de corrosion
Le réservoir du régulateur et ses accessoires doivent être correctement protégés contre la corrosion et l'appel d'offres doit comprendre une déclaration de la protection de la méthode proposée.
La galvanisation à chaud ou un acier inoxydable d'une note approuvée par l'employeur est préférable. Lorsque cela n'est pas pratique, les réservoirs doivent être abattus, puis immédiatement, le zinc a pulvérisé à un dépôt de poids moyen d'au moins 550 g / m², suivi d'une peinture primaire à base de chromate de zinc et de deux couches d'huile durable et de peinture résistante aux intempéries . La couleur de finition doit être gris admirauté.
L'intérieur des réservoirs doit être recouvert de vernis résistant à l'huile ou de peinture afin que l'huile ne puisse pas entrer en contact avec le réservoir de métal à tout moment.
1.8 huile de régulateur de tension
Le régulateur doit être fourni avec le remplissage initial de l'huile isolante de classe 1 conforme à la CEI 60296.
1.9 accessoires et accessoires
Les accessoires et accessoires avec lesquels le régulateur est équipé doit inclure ceux énumérés dans les clauses suivantes:
· Jauge d'huile. Cela doit être du type de jauge de vue et doit être utilisé pour indiquer à la fois la couleur et le niveau de l'huile.
· La vanne de vidange doit être équipée d'une poignée non détachable et d'un bouchon de protection et doit être située au bas du réservoir. Un tuyau de remplissage doit être situé au-dessus du niveau d'huile complet en haut du réservoir.
· L'indicateur de position de pas avec les mains de traînée supérieure et inférieure doit être inclinée et facilement lisible depuis le niveau du sol.
· Un contrôle de limite de tension doit être prévu qui empêche le repos du régulateur au-delà de l'augmentation maximale et des positions inférieures.
· Les supports / plates-formes de montage à poteaux doivent être installés à chaque régulateur et les détails de même doivent être fournis à l'employeur au stade de l'appel d'offres.
· Le réservoir du régulateur doit être équipé d'un dispositif de décharge de pression d'auto-cicatrisation à ressort. Les pressions de fonctionnement doivent être cohérentes avec les pressions changeantes et les pressions du réservoir résistent.
· Plaque de note et de connexion
Chaque régulateur doit être équipé d'une plaque de notation de matériau résistant aux intempéries montrant les éléments suivants marqués de manière indélébile:
a) Type de régulateur.
b) Spécification à laquelle fabriqué.
c) numéro de série.
d) Nom du fabricant.
e) Année de fabrication.
f) Nombre de phases.
g) puissance nominale.
h) Courant nominal.
i) Tension nominale.
J) Réglation nominale de réglementation.
k) Nombre d'étapes plus / moins.
l) Fréquence nominale (50 Hz.).
M) Niveau d'impulsion Full Wave KV.
n) Volume d'huile.
o) Poids total, y compris l'huile.
P) Année de fabrication.
Q) Ordonnance de l'employeur no.
R) Ratio VT (33000/110 ou 15000/110).
S) Ratio CT.
1.10 tests et inspection
1.10.1 Tests de routine
Des tests de routine doivent être effectués sur tous les régulateurs et seront gratuits.
Les tests doivent être effectués conformément à la CEI 60076 où cela est applicable. Étant donné que cette classe d'équipement n'est pas entièrement couverte par les normes de la CEI, certains tests peuvent nécessiter d'être conformes à l'IEEE C57.15. Lorsque cela est nécessaire, il doit être clairement indiqué dans les documents de soumission.
Les tests de routine suivants doivent être effectués:
a) Mesure des résistances d'enroulement.
b) Tests de rapport et de précision.
c) Tests de polarité et de rotation de phase.
d) Mesure de l'impédance et de la perte de charge au courant et à la fréquence nominales.
e) test potentiel induit.
f) Mesure de la perte et du courant d'excitation à sans charge à la tension et à la fréquence nominales.
g) Fonctionnement manuel et automatique avec le régulateur entièrement assemblé et avec une alimentation de tension interne.
H) Test de fuite: Le critère de fuite doit être la décoloration par l'huile de blanchiment appliqué à l'extérieur aux pièces suspectées à une température d'huile de 90 ° OC ou une autre méthode approuvée par l'employeur.
Les résultats de ces tests doivent être enregistrés sur un certificat de test de routine, et deux copies certifiées de celle-ci sont envoyées à l'employeur immédiatement après les tests. Aucun régulateur ne doit être envoyé tant que l'approbation écrite par l'employeur du certificat de test de routine pertinent n'a été donnée.
Les certificats de test de routine doivent inclure en plus des résultats des tests:
a) Numéro de commande de l'employeur.
b) le numéro de série du fabricant.
1.10.2 Tests de type
Les tests de type doivent être effectués sur des régulateurs individuels à la demande de l'employeur et doivent être à un prix séparément. Ils seront témoins de l'employeur et / ou de son représentant. Une unité ou des unités particulières peut, à la discrétion de l'employeur, être choisie pour les tests.
Les tests doivent être effectués conformément aux normes spécifiées.
Les tests doivent inclure tout ou partie des tests énumérés ci-dessous.
a) Test d'élévation de la température comme CEI 60076-2.
b) Test de tension d'impulsion, y compris les ondes hachées comme IEC 60076-3.
c) Mesure du niveau de bruit par CEI 60076-10.
d) Les bagues à certifier conformément à la CEI 60137 et inclure des tests de type pour le test de trait de fréquence de puissance humide et le test d'élévation de la température. La fréquence de puissance de routine Les tests de traits sur les bagues doivent être d'au moins 10% supérieurs au niveau de support maximal sur le transformateur.
E) Test d'isolation d'enroulement par ASTM D202, Clauses 92 97.
Les tests de type / conception peuvent (à la discrétion de l'employeur) être distribués si l'entrepreneur / entrepreneur fournit des preuves à la satisfaction de l'employeur que les tests pertinents ont déjà été effectués sur un équipement identique. Dans ce cas, l'entrepreneur / entrepreneur doit fournir une preuve documentaire sous forme de certificats de test certifiés selon lesquels l'équipement assemblé et ses composants ont été testés avec succès par une autorité de test indépendante conformément aux clauses pertinentes des normes référencées. Les certificats de test comme preuve de réussite des tests de type doivent être soumis dans le cadre de l'offre.
Les autorités de test indépendantes acceptables comprennent les éléments suivants: Kema - Holland, CESI - Italie, EDF - France et IREQ, - Québec, Canada. L'approbation des certificats de tests de type fournis par toute autre autorité est soumis à l'acceptation écrite de l'employeur.