Sistema de teste de injeção primária inteligente SPI500
Um único SPI500 foi criado para fornecer até 2500 A.
Adicionar um amplificador produzirá até 5000 A; um segundo amplificador produzirá até 6.500 A.
Criado para religadores autoalimentados, fusível de alta velocidade, disjuntor ou testes de relé de falha de aterramento.
Para simplificar o teste, o software SPI é pré-carregado com
curvas de disjuntor para permitir que o usuário verifique se o
disjuntor em teste está funcionando corretamente.
Sobre o produto
O SPI500 é um sistema de testes robusto e versátil, desenvolvido para atender às necessidades exigentes dos testes de subestação. Ele é capaz de realizar uma ampla variedade de testes de alta corrente, incluindo testes em religadores eletrônicos, disjuntores, fusíveis de alta velocidade e relés de falha de aterramento.
Com a capacidade de controlar até dois amplificadores SPI500B, o SPI500 pode triplicar sua capacidade de teste. Seu sistema de controle exclusivo garante testes precisos e confiáveis, mesmo sob condições variáveis de carga.
O SPI500 oferece opções de controle manual e automático, com a Smart Touch View Interface (STVI), que garante controle manual fácil de usar, e o sistema de controle baseado em PC, que permite testes totalmente automatizados e geração de relatórios.
O SPI500 pode testar os religadores autoalimentados, como o Tripsaver da S&C, com o simples toque de um botão. Além disso, é o conjunto de testes mais portátil para testar disjuntores de até 600 A ou para testar esquemas de falhas de aterramento do diferencial modificado (MDGF).
FAQ / Perguntas frequentes
S&C Tripsaver II, Siemens Fusesaver, Hubbell VersaTech II, NOJA Econlink, ABB Eagle ou a maioria dos religadores autoalimentados no mercado.
Sim. A unidade principal testará um disjuntor de até 225 ampères na maioria dos casos; adicionar um amplificador permitirá que disjuntores de até 400 ampères sejam testados, e um segundo amplificador permitirá que a maioria dos disjuntores de 600 ampères seja testada.
Recomenda-se que 208 ou 240 sejam aplicados ao usar amplificadores, pois a tensão de entrada cairá para a unidade com consumo de alta corrente. Os melhores resultados são usar tensão maior, que terá menor corrente de entrada e menor queda de tensão, alcançando uma saída maior.
Se estiver testando os religadores, recomendamos que o usuário compre um cabo mais longo para o comutador de 125 ampères. Seu número de peça é 1016-196.
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Solução de problemas
Dois itens fundamentais podem afetar a capacidade de saída da unidade:
- Resistência conectada à saída. O transformador na unidade foi criado para atingir a saída máxima com uma resistência típica na saída. Se as conexões com o objeto de teste não estiverem fazendo um bom contato ou a resistência dos cabos de teste for muito grande, a capacidade de saída será reduzida. Considere fazer uma conexão melhor ou reduzir o comprimento da conexão. Para obter uma tensão de saída maior, o usuário também pode considerar o uso de um amplificador em série com a unidade principal.
- Baixa tensão na entrada. A tensão de saída que a unidade pode fornecer é proporcional à tensão de entrada. Se a tensão de entrada estiver caindo ao executar um teste, isso causará menor capacidade de saída. Por exemplo, se for usada em uma extensão longa, isso criará uma queda de tensão adicional durante testes de alta demanda. Para resolver isso, use cabos de extensão mais pesados (ou elimine o máximo possível). Além disso, se você puder usar uma tensão mais alta, como 240, a corrente de entrada será menor, o que causará menor queda de tensão.
A impedância dos religadores com alimentação automática pode mudar drasticamente durante a injeção primária. Portanto, a tensão de saída do conjunto de testes também deve mudar drasticamente para atingir uma corrente constante. Se a derivação selecionada não tiver capacidade de tensão de saída suficiente, a unidade não conseguirá alcançar a corrente solicitada durante os ciclos de energia do religador. Na maioria dos casos, o comutador de 125 ampères é recomendado para esses testes. Caso o comutador de 500 ampères esteja sendo usado, o limite de tensão provavelmente está causando esse problema.
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Software and firmware updates
FAQ / Perguntas frequentes
Para deslocar 2000 ampères para fora da unidade principal sem um amplificador, os cabos precisam ter menos de 122 cm no total. Se forem necessários cabos mais compridos, recomenda-se o uso de um amplificador em série com a unidade principal e, depois, cabos de aproximadamente 305 cm ou maiores poderão ser utilizados.
Recomenda-se usar um gerador de 5000 watts ou maior, mas a unidade funcionará em um gerador de 2000 watts; neste caso, a saída pode ser limitada. Durante testes de alta corrente, podem ser necessários mais de 3500 watts de energia, e a saída do gerador normalmente diminui em geradores menores.
O SPI500 envia pulsos de saída que são 130% do tempo máximo de desarme na curva. Ao testar com um formulário de disjuntor genérico, certifique-se de que o tempo máximo de desarme esteja corretamente preenchido. Se necessário, a configuração avançada permitirá que você configure uma duração de pulso mais longa.