[vc_row][vc_column][vc_column_text]Założony przez LS ELECTRIC, Instytut PT&T stał się pierwszym prywatnym podmiotem gospodarczym w Korei, który został wyposażony w urządzenia do testowania zwarć o mocy 2000 MVA oraz aparaturę do testowania wysokiego napięcia.

Celem instytutu PT&T jest poprawa wydajności i niezawodności produktów LS Electric.

 [/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDY2VudGVyJTNFJTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI1NjAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMTUlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGbjlpZEl4eUFOdEklMjIlMjB0aXRsZSUzRCUyMllvdVR1YmUlMjB2aWRlbyUyMHBsYXllciUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93JTNEJTIyYWNjZWxlcm9tZXRlciUzQiUyMGF1dG9wbGF5JTNCJTIwY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlJTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZ3lyb3Njb3BlJTNCJTIwcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDJTJGY2VudGVyJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Laboratorium dużej mocy

Laboratorium High Power Lab testuje sprawność mechaniczną i elektryczną urządzeń elektroenergetycznych, za pomocą generatora prądu zwarciowego do symulacji awarii zwarciowych i zwiększenia wydajności przełączania obciążenia urządzeń zasilających.

 

 

Specyfikacja głównych urządzeń:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”22825″ img_size=”400×200″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Zakłądka” tab_id=”1631175723847-df251c76-26da”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Generator prądu zwarciowego” tab_id=”1631100477542-4b5a4b32-0a33″][vc_column_text]kwadrat  Napięcie znamionowe: 18 kV
kwadrat  Moc znamionowa: 3-fazowa 85 MVA
kwadrat  Zdolność zwarciowa: 2000 MVA[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wyłącznik ochronny” tab_id=”1631100477586-b568fa3b-e494″][vc_column_text]kwadrat  Napięcie znamionowe: 18 kV
kwadrat  Prąd znamionowy: 3000 A
kwadrat  Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny: 100 kA[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Przełączanie” tab_id=”1631100496299-274a5620-61c5″][vc_column_text]kwadrat  Napięcie znamionowe: 24 kV
kwadrat  Prąd załączania: 47 kA, 0,45 s
kwadrat  Dokładność czasu zamknięcia: ± 0,1 ms[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Transformator zwarciowy SN” tab_id=”1631100497375-27e9f062-b2b7″][vc_column_text]kwadrat  Napięcie znamionowe: 18 kV / 25,8 kV
kwadrat  Wydajność znamionowa: 3-fazowe 180 MVA • Impedancja: 1,35%[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Transformator zwarciowy NN” tab_id=”1631100498281-04972be1-03a3″][vc_column_text]kwadrat  Napięcie znamionowe: 18 kV / 1000 V
kwadrat  Moc znamionowa: 3-fazowa 30 MVA
kwadrat  Impedancja: 2,5%[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Zdolność testowa SN” tab_id=”1631100647048-d146280e-033b”][vc_column_text]kwadrat  Próba załączania i wyłączania zwarcia 3-fazowe 7,2 kV 63 kA, 3-fazowe 25,8 kV 25 kA, 3-fazowe 36 kV 16 kA
kwadrat  Test przełączania obciążenia prądu: obciążenie indukcyjne : 3-fazowe 25,8 kV 1250 A, obciążenie pojemnościowe : 3-fazowe 25,8 kV 500 A, 1-fazowe 25,8 kV 420 A[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Niska pojemność testowa napięcia” tab_id=”1631100665000-9fc0f2e5-fdf2″][vc_column_text]kwadrat  Próba załączania i wyłączania zwarcia: 3-fazowe 250 V 170 kA, 3-fazowe 500 V 240 kA, DC 1500 V 100 kA
kwadrat  Test krótkotrwałego i szczytowego prądu wytrzymywanego: 3-fazowe 200 kA 1 s, 3-fazowe 100 kA 3 s[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Zdolność testowa niskiego napięcia przez obiekt sieci” tab_id=”1631100683612-3a67fd7d-5666″][vc_column_text]kwadrat  Próba załączania i wyłączania zwarcia: 3-fazowe 220 V 50 kA, 3-fazowe 480 V 50 kA, 3-fazowe 600 V 50 kA[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Laboratorium wysokiego napięcia

Laboratorium Wysokich Napięć przeprowadza testy dielektryczne, pomiary wzrostu temperatury oraz ogólne testy charakterystyki rozdzielnic wysokiego i niskiego napięcia.

 

 

Specyfikacja głównych urządzeń:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”22841″ img_size=”400×200″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Generator prądu zwarciowego” tab_id=”1631101768787-f92131d4-7a42″][vc_column_text]kwadrat  Napięcie probiercze: ±540 kV
kwadrat  Kształt fali: 1,2 ㎲ × 50 ㎲
kwadrat  Napięcie ładowania: 600 kV[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Test napięcia wytrzymywanego częstotliwości zasilania” tab_id=”1631101768886-52b971cd-0f18″][vc_column_text]kwadrat  Napięcie probiercze: AC 100 kV
kwadrat   Częstotliwość: 60 Hz
kwadrat  Pojemność : 15 kVA, 220 V[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Test prądu ciągłego” tab_id=”1631101768975-b7ba7014-0508″][vc_column_text]kwadrat  Prąd pomiarowy: AC 12 kA (trójfazowy, 60 Hz), DC 6,5 kA
kwadrat  Transformator: jednofazowy, 140 kVA, 400/20 V
kwadrat  Przekładnik prądowy: 15 VA, 12 kA/5 A
kwadrat  Kanał pomiarowy: 1000 Ch[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Weryfikacja ochrony” tab_id=”1631101769024-eaab84c9-6b2f”][vc_column_text]kwadrat  Pierwsza cyfra charakterystyczna: IP 1, 2, 3 i 4
kwadrat  Druga cyfra charakterystyczna: IP 1, 3, 4 i 5
kwadrat  Wymiary ociekacza: 1500 mm (szer.) x 800 mm (głęb.)[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Laboratorium syntetyczne

Testy syntetyczne to metoda testowania, w której w pewnym momencie rozpoczyna się przerwa rozładowania pomiędzy źródłem prądowym generatora zwarć a źródłem napięcia baterii kondensatorów, znamionowym prądem zwarciowym, przejściowym napięciem wrotnym i napięciem powrotnym próbki testowej są syntetyzowane.

 

 

Specyfikacja głównych urządzeń:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”22843″ img_size=”400×200″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Obwody źródła napięcia” tab_id=”1631104314902-f9b97700-82dd”][vc_column_text]kwadrat  Główny bank kondensatorów (Cs): 262 kJ 65 kV x 4series, 31 ㎌ x 4series
kwadrat  Reaktory (Ls): 1 mH ~ 94 mH
kwadrat  Bateria kondensatorów TRV (Ce): 151 kJ 65 kV x 6series, 11,93 ㎌ x 6series
kwadrat  Rezystory TRV (Rt): 2,5 Ω ~ 1600 Ω
kwadrat  Kondensatory Weil-Dobke (Cwt): 0,67 ㎌
kwadrat  Reaktory Weil-Dobke (Lwt): 0,1 mH ~ 2,5 mH
kwadrat  Rezystory TRV Weil-Dobke (Rwt): 0,5 Ω ~ 20,5 Ω[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Obwody ponownego zapłonu” tab_id=”1631104314994-c76c461d-a50d”][vc_column_text]kwadrat  Kondensatory ponownego zapłonu (re-ig C): 6 65 kV x 2series, 12 ㎌ x 2series
kwadrat  Rezystory ponownego zapłonu (re-ig R): 25 Ω
kwadrat  Reaktory ponownego zapłonu (re-ig L): 0,2 mH[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Inne obiekty” tab_id=”1631104315092-4a5d8f54-6d32″][vc_column_text]kwadrat  System CZA (Current Zero Anticipator): 4 CH.
kwadrat  System analizatora SLF[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]