检测项目
1.脉冲电压耐受测试:通过高压脉冲发生器施加标准脉冲波形,测量变流器绝缘击穿电压与耐受时间,测试高压瞬态下的电气性能稳定性。
2.工频过电压测试:使用可调工频电源模拟持续过电压条件,检测变流器运行参数变化与热稳定性,防止过压导致的组件损坏。
3.雷击浪涌模拟测试:采用浪涌发生器复制雷击事件中的电压尖峰,验证变流器防雷保护装置的动作效率与能量吸收能力。
4.操作过电压验证:模拟开关操作引起的瞬态过电压,检测变流器功率器件耐受能力与电磁兼容性能。
5.绝缘电阻测量:在过电压测试前后,使用绝缘电阻测试仪测量变流器各部件电阻值,分析绝缘材料老化趋势与失效风险。
6.局部放电检测分析:通过高频传感器监测过电压条件下局部放电信号,识别绝缘薄弱点与潜在故障模式。
7.温度循环复合测试:结合环境试验箱进行温度变化与过电压叠加试验,测试热应力与电气应力交互作用对变流器寿命的影响。
8.湿度环境过电压测试:在高湿度条件下施加过电压,检测湿气渗透对绝缘性能的劣化效应。
9.振动应力结合测试:利用振动台模拟风场机械振动环境,进行过电压耐受试验,分析机械与电气复合应力下的性能衰减。
10.保护功能响应验证:测试变流器过电压保护系统的触发阈值、响应时间与复位特性,确保在异常电压下及时动作。
检测范围
1.永磁同步发电机变流器:应用于直驱式风力发电系统,过电压测试重点关注永磁体退磁风险与转子侧绝缘完整性。
2.双馈感应发电机变流器:适用于变速恒频风电机组,检测转子回路与电网侧变流器在过电压下的协调保护能力。
3.全功率变流器系统:用于大型风电机组,测试整个功率范围内的过电压耐受性能,包括直流链路与交流输出部分。
4.低压等级变流器:电压范围较低的变流器应用,过电压测试侧重绝缘配合设计与保护装置校准。
5.中压应用变流器:中压风电场场景,过电压耐受需测试更高绝缘等级与电弧抑制措施的有效性。
6.海上风电专用变流器:针对高盐雾、强湿度海洋环境,过电压测试结合腐蚀因子分析,验证长期可靠性。
7.陆上标准变流器:常规风场条件下的变流器,测试标准过电压事件如电网波动与故障恢复。
8.紧凑型设计变流器:空间优化版本,过电压测试测试紧凑布局下的散热效率与绝缘间距安全性。
9.模块化结构变流器:由多个独立模块组成,测试各模块过电压耐受一致性及系统冗余机制在高压应力下的表现。
10.定制化风场变流器:根据特定地形与电网需求设计,过电压测试需自定义参数,如峰值电压与持续时间,匹配实际运行条件。
检测标准
国际标准:
IEC 61000-4-5、IEC 60068-2-1、IEC 61400-21、IEC 61800-5-1、IEC 60204-1、IEC 62109-1、IEC 62477-1、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-34、IEC 61000-6-2
国家标准:
GB/T 17626.5、GB/T 14598.1、GB/T 12350、GB/T 13422、GB/T 16895、GB/T 18487、GB/T 19939、GB/T 20234、GB/T 2423、GB/T 25119
检测设备
1.高压脉冲发生器:用于产生标准脉冲电压波形,模拟过电压瞬态事件,确保测试条件符合标准要求。
2.工频电压源:提供可调节的工频交流电压,用于模拟持续过电压条件,检测变流器运行稳定性。
3.浪涌模拟设备:生成雷击浪涌波形,测试变流器防雷保护组件在高压冲击下的性能。
4.数据采集系统:记录测试过程中的电压、电流、温度等参数,支持波形分析与性能测试。
5.绝缘电阻测试仪:测量变流器绝缘电阻值,测试过电压后绝缘状态变化与潜在风险。
6.局部放电检测装置:通过高频传感器捕获局部放电信号,识别绝缘缺陷与早期故障迹象。
7.环境试验箱:控制温度与湿度变量,进行复合环境下的过电压耐受测试,分析气候应力影响。
8.振动测试台:模拟风场振动环境,结合过电压试验,测试机械与电气应力复合作用下的耐久性。
9.数字存储示波器:显示和存储电压电流波形,用于观察瞬态响应与过电压事件细节。
10.保护继电器测试仪:验证变流器过电压保护系统的设定值、响应时间与复位功能,确保安全防护有效性。
北京中科光析科学技术研究所【简称:中析研究所】
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外).
CMA/CNAS等证书详情,因时间等不可抗拒因素会发生变更,请咨询在线工程师.
合作客户(部分)
1、自创办以来和政、企、军多方多次合作,并获得众多好评;
2、始终以"助力科学进步、推动社会发展"作为研究院纲领;
3、坚持科学发展道路,统筹实验建设与技术人才培养共同发展;
4、学习贯彻人大精神,努力发展自身科技实力。