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Sistema de pruebas de inyección primaria inteligente SPI500
2500 A de potencia con unidad principal
Un solo SPI500 está diseñado para suministrar hasta 2500 A.
Hasta 6500 amperios con 2 amplificadores
Al agregar un amplificador, se puede producir una corriente eléctrica de hasta 5000 amperios; al incorporar un segundo, la corriente eléctrica que se puede producir es de hasta 6500 amperios.
Se ha diseñado para mediciones en reconectadores autoalimentados, fusibles de alta velocidad, interruptores y relés de derivación a tierra.
El software incorpora cientos de curvas de tensión de contacto controlado (TCC) para interruptores y reconectadores.
Con el fin de simplificar las medidas, el software de SPI cuenta con curvas de interruptor cargadas previamente para que el usuario pueda verificar que el interruptor en el que se efectúe la medida funciona correctamente.




Acerca del producto
El SPI500 es un sistema de pruebas potente y versátil diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de las pruebas de subestaciones. Puede realizar una amplia gama de pruebas de alta corriente, incluidas las de reconectadores electrónicos, disyuntores, fusibles de alta velocidad y relés de fallo a tierra.
Con la capacidad de controlar hasta dos amplificadores SPI500B, el SPI500 puede aumentar su capacidad de prueba hasta tres veces. Su exclusivo sistema de control garantiza pruebas precisas y fiables, incluso en condiciones de carga cambiantes.
El SPI500 ofrece opciones de control manual y automático, con la interfaz Smart Touch View Interface (STVI) que proporciona un control manual fácil de usar y el sistema de control basado en PC que permite realizar pruebas y generar informes de forma totalmente automatizada.
El SPI500 puede probar reconectadores autoalimentados como el Tripsaver de S&C con sólo pulsar un botón. Además, es el equipo de prueba más portátil para probar interruptores de menos de 600 A o para probar esquemas de falla a tierra diferencial modificada (MDGF).
FAQ / Preguntas frecuentes
Permite hacer medidas en unidades S&C TripSaver II, Siemens Fusesaver, Hubbell VersaTech II, NOJA Econlink, ABB Eagle, además de la mayoría de reconectadores autoalimentados del mercado.
Sí. La unidad principal podrá efectuar medidas en interruptores de hasta 225 amperios en la mayoría de los casos. Incorporar un amplificador permite tomar medidas en interruptores de hasta 400 amperios e integrar un segundo, en interruptores de hasta 600 A.
Se recomienda utilizar 208 o 240 cuando se utilicen amplificadores, ya que se producirá caída de la tensión de entrada en la unidad con un consumo de corriente elevado. Para obtener un resultado óptimo, se debe usar una tensión superior con menos corriente de entrada y una caída de tensión menor, con lo que se consigue una potencia superior.
Recomendamos que el usuario adquiera un cable más largo para la toma de 125 amperios en caso de efectuar mediciones en reconectadores. El número de referencia de este es el 1016-196.
Accessories and spares
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Solución de problemas
Hay dos elementos principales que pueden afectar la potencia de la unidad:
- Resistencia conectada a la salida. El transformador en la unidad está diseñado para lograr la potencia máxima con una resistencia típica en la salida. Si las conexiones con el objeto de medida no hacen contacto correctamente o si la resistencia de los cables de medida es demasiado elevada, la potencia se verá reducida. Plantéese mejorar la conexión o acortarla. El usuario también puede plantearse la posibilidad de usar un amplificador conectado en serie con la unidad principal para lograr una mayor tensión de salida.
- Tensión baja en la entrada. La tensión de salida que puede suministrar la unidad es proporcional a la de entrada. Si la tensión de entrada está sufriendo una caída cuando se realiza una medida, se reducirá la capacidad de salida. Por ejemplo, si se usa un alargador prolongado, se producirá una caída de tensión adicional durante las medidas que tengan una demanda elevada. Para resolver este problema, utilice cables de extensión más pesados (o acórtelos todo lo que le sea posible). Además, si puede utilizar una tensión más elevada (por ejemplo, 240), la corriente de entrada será menor, lo que hará que la caída de tensión sea menor.
La impedancia de los reconectadores autoalimentados puede sufrir cambios extraordinarios durante la inyección primaria. En consecuencia, la tensión de salida del kit de medida también debe cambiar extraordinariamente para conseguir una corriente continua. Si la toma seleccionada no tiene suficiente capacidad de tensión de salida, la unidad no podrá alcanzar la corriente solicitada durante los ciclos de encendido del reconectador. En la mayoría de los casos, se recomienda usar la toma de 125 A para esta medida y, si se utiliza la toma de 500 A, lo más probable es que el límite de tensión sea lo que esté provocando este problema.
Guías de usuario y documentos
FAQ / Preguntas frecuentes
Para obtener 2000 amperios de la unidad principal sin amplificador, los cables deben tener menos de 1,22 m (4 pies) en total. Si se necesitan cables más largos, es recomendable usar un amplificador en paralelo con el equipo principal y luego se pueden utilizar cables de hasta 3 m (10 pies) o más.
Se recomienda usar un generador de 5000 W o más, aunque el equipo también funciona con uno de 2000 W, pero es posible que la potencia esté limitada. Durante las medidas de alta corriente, se pueden necesitar más de 3500 vatios de potencia. Además, la potencia del generador suele reducirse habitualmente en generadores de menor envergadura.
El SPI500 envía pulsos de salida que suponen el 130 % del tiempo de activación máxima en la curva. Al llevar a cabo una medición con una forma genérica de interruptor, verifique que se haya introducido el tiempo de activación máximo correctamente. Si es necesario, el parámetro avanzado le permitirá configurar una duración más prolongada para los pulsos.