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Système de test d'injection primaire intelligent SPI500
Sortie 2 500 A sur l'unité principale
Un SPI500 est conçu pour fournir jusqu'à 2 500 A à lui seul.
Jusqu'à 6 500 A avec 2 amplificateurs
L'ajout d'un amplificateur permet de fournir jusqu'à 5 000 A et l'ajout d'un second amplificateur permet de fournir jusqu'à 6 500 A.
Conçu pour les tests de réenclencheurs auto-alimentés, de fusibles haute vitesse, de disjoncteurs ou de relais de défaut de mise à la terre.
Le logiciel inclut des centaines de courbes TCC (temps-courant) de réenclencheur et de disjoncteur.
Afin de simplifier les tests, le logiciel SPI est préchargé avec
des courbes de disjoncteur afin de permettre à l'utilisateur de vérifier
que le disjoncteur testé fonctionne correctement.




À propos du produit
Le SPI500 est un système de test puissant et polyvalent conçu pour répondre aux exigences des tests de postes électriques. Il peut prendre en charge une large gamme de tests à courant élevé, y compris ceux destinés aux réenclencheurs électroniques, aux disjoncteurs, aux fusibles haute vitesse et aux relais de défaut de mise à la terre.
Le SPI500 peut contrôler jusqu'à deux amplificateurs SPI500B, ce qui triple ses capacités de test. Son système de contrôle unique garantit des tests précis et fiables, même dans des conditions de charge variables.
Le SPI500 comporte des options de commande manuelle et automatique : l'interface STVI (Smart Touch View Interface) fournit une commande manuelle facile à utiliser, tandis que le système de commande sur PC permet d'effectuer des tests et de générer des rapports de manière entièrement automatisée.
Le SPI500 peut tester des réenclencheurs auto-alimentés comme le S&C Tripsaver d'une simple pression sur un bouton. En outre, il est le kit de test bénéficiant de la plus grande portabilité pour les tests de disjoncteurs de moins de 600 A ou pour les tests de schémas de défaut de mise à la terre différentielle modifiés (MDGF).
FAQ / Foire aux questions
S&C Tripsaver II, Siemens Fusesaver, Hubbell VersaTech II, NOJA Econlink, ABB Eagle, autrement dit la plupart des réenclencheurs auto-alimentés du marché.
Oui. Dans la plupart des cas, l'unité principale est capable de tester des disjoncteurs jusqu'à 225 A. L'ajout d'un amplificateur permet de tester des disjoncteurs jusqu'à 400 A, et un second amplificateur permet de tester la plupart des disjoncteurs de 600 A.
Avec un amplificateur, il est recommandé d'utiliser une entrée 208 V ou 240 V, car la tension d'entrée risque de baisser au niveau de l'unité présentant une forte consommation de courant. Les meilleurs résultats sont obtenus lors de l'utilisation d'une tension plus élevée, qui entraîne un courant d'entrée et un creux de tension réduits, ce qui permet d'obtenir une sortie plus élevée.
Nous recommandons à l'utilisateur d'acheter un câble plus long pour la prise 125 A s'il souhaite tester les réenclencheurs. Il s'agit de la référence 1016-196.
Autres lectures et webinaires
Accessoires et pièces de rechange
Produits connexes
Dépannage
Deux éléments principaux peuvent affecter la capacité de sortie de l'unité :
- Résistance connectée à la sortie. Le transformateur de l'unité est conçu pour atteindre une sortie maximale lorsque la sortie présente une résistance typique. Si les connexions ne sont pas branchées correctement à l'objet de test ou si la résistance des cordons de test est trop élevée, la capacité de sortie sera réduite. Envisagez d'améliorer le branchement ou de réduire la longueur des cordons. L'utilisateur peut également envisager d'utiliser un amplificateur en série avec l'unité principale pour obtenir une tension de sortie plus élevée.
- Basse tension au niveau de l'entrée. La tension de sortie que l'unité peut fournir est proportionnelle à la tension d'entrée. Si la tension d'entrée diminue lors de l'exécution d'un test, la capacité de sortie sera réduite. Par exemple, si une longue rallonge est utilisée, cela provoquera une chute de tension supplémentaire pendant les tests à forte demande. Pour résoudre ce problème, utilisez des rallonges plus lourdes (ou évitez-les autant que possible). De plus, si vous pouvez utiliser une tension plus élevée, telle que 240 V, le courant d'entrée sera inférieur, si bien que la tension baissera moins.
L'impédance des réenclencheurs auto-alimentés peut considérablement changer pendant l'injection primaire. Par conséquent, la tension de sortie du kit de test doit également changer considérablement pour obtenir un courant constant. Si la prise sélectionnée ne dispose pas d'une capacité de tension de sortie suffisante, l'unité ne fournira pas le courant demandé pendant les cycles d'alimentation du réenclencheur. Dans la plupart des cas, la prise 125 A est recommandée pour ce test. Si la prise 500 A est utilisée, la limite de tension est probablement à l'origine de ce problème.
Manuels d'utilisation et documents
Mises à jour du logiciel et du micrologiciel
FAQ / Foire aux questions
Pour obtenir une sortie de 2 000 A de l'unité principale sans amplificateur, les câbles doivent être inférieurs à 4 pieds de long au total. Si des câbles plus longs sont nécessaires (10 pieds ou plus), il est recommandé d'utiliser un amplificateur en série avec l'unité principale.
Il est recommandé d'utiliser un générateur de 5 000 W ou plus. L'unité fonctionne également sur un générateur de 2 000 W, mais sa puissance risquera d'être limitée. Pendant les tests à courant élevé, une puissance supérieure à 3 500 W peut être nécessaire. Généralement, la sortie du générateur présentera un creux pour les générateurs plus petits.
Le SPI500 envoie des impulsions de sortie correspondant à 130 % du temps de déclenchement maximum sur la courbe. Lors des tests avec un disjoncteur générique, assurez-vous que le temps de déclenchement maximal est correctement renseigné. Si nécessaire, le paramétrage avancé vous permet de configurer une durée d'impulsion plus longue.