Introducción del productoEl probador Hipot DC integrado ZGF es un equipo portátil para evaluar la resistencia dieléctrica y medir la corriente de fuga en equipos eléctricos. Incorpora topología de duplicador de tensión de alta frecuencia, control PWM y retroalimentación en doble bucle tensión‑corriente para ofrecer salida DC estable con bajo ondulado. La unidad integra host y duplicador en un solo chasis y dispone de función 0.75U, arranque desde cero y ajuste digital de sobretensión para uso en campo.
Características clave- Salida DC estable: duplicador HF con control PWM y bucle V–I doble; ondulación ≤0,5%.
- Funciones de protección: arranque cero, sobretensión, sobrecorriente y protección por avería con detección a nivel de nanosegundos.
- Función 0.75U con un botón para pruebas de supresores ZnO.
- Arranque desde cero y aumento: potenciómetro multi‑vueltas importado para una subida suave y precisa.
- Ajuste digital de sobretensión mediante conmutador rotativo para configuración precisa.
- Diseño integrado y compacto: host y duplicador en un único chasis portátil.
- Componentes críticos: IGBT de alto rendimiento y diodos rectificadores HF importados; rodillo aislado resistente a la humedad.
- Panel de uso claro: controles etiquetados y disposición lógica para una rápida puesta en servicio.
Parámetros técnicos- Modelos: 60/2, 60/3, 60/5, 120/2, 120/3, 120/5.
- Tensión nominal: 60 kV o 120 kV.
- Corriente nominal: 2 mA, 3 mA, 5 mA.
- Potencia nominal: 120–600 W según modelo.
- Peso: ≈9 kg (serie 60 kV), ≈10 kg (serie 120 kV).
- Dimensiones: 465×390×190 mm (60 kV) / 565×390×190 mm (120 kV).
- Altura doble cilindro: 440 mm (60 kV) / 535 mm (120 kV).
- Precisión salida (V/I): ±(1,0% lectura ± 2 dígitos).
- Coeficiente de ondulación: ≤0,5%.
- Modo de funcionamiento: uso intermitente, carga nominal 30 minutos.
- Sobrecarga: el voltaje sin carga puede superar +10% durante 10 minutos; corriente máxima de carga 1,25× nominal.
- Alimentación: AC 220V ±10%, 50 Hz.
- Ambiente de trabajo: -10 a 40°C; HR ≤85% a 25°C (sin condensación); altitud ≤1500 m.
DC Hipot vs AC- Campo de prueba: DC genera campo continuo no pulsante; AC genera campo alterno (50 Hz o equivalente).
- Portabilidad: los generadores DC HF son mucho más ligeros que las unidades AC de frecuencia de red.
- Alimentación requerida: los sistemas DC funcionan desde 220 V estándar; los sistemas AC suelen requerir fuentes de mayor potencia o generadores.
- Mecanismos de daño: el DC puede crear acumulación de carga de espacio (envejecimiento XLPE); el AC tiende a daños térmicos o carbonización en puntos de ruptura.
- Lectura de fuga: la fuga DC en µA refleja humedad y degradación; la fuga AC en mA debe interpretarse junto con la pérdida dieléctrica (tan δ).
Aplicaciones- Pruebas de cable de potencia: ensayo de resistencia DC y medición de corriente de fuga para cables XLPE media/baja tensión.
- Pruebas de aisladores y bujes: medición de corriente de fuga superficial para evaluar humedad o contaminación.
- Pruebas de supresores ZnO: aplicar tensión de referencia DC (p. ej. U1mA) para detectar envejecimiento del resistor no lineal.
- I+D y producción: pruebas de fábrica en condensadores HV, motores HV, transformadores y componentes relacionados.
FAQ- P: ¿Cuáles son los riesgos de seguridad comunes? R: Descarga de alta tensión, fallo de aislamiento, incendio y fallo de equipo; seguir procedimientos de seguridad estrictos.
- P: ¿Cómo afecta el ripple a las pruebas? R: Mayor ripple incrementa la fluctuación de salida y puede producir resultados inexactos en pruebas de alta precisión.
- P: ¿Cómo elegir un generador DC para cables? R: Calcular tensión y capacidad en función de longitud, sección y aislamiento del cable con margen de seguridad.
- P: ¿Puede un generador DC usarse para pruebas AC? R: Normalmente no; para ensayos AC emplear generador de alta tensión AC.