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Lastprüfung des RATA 7500kVA-Generators mit einer Hochleistungs-Widerstands- und Blindlastbank

Projektübersicht

Projektname Die von RATA für das Kernkraftwerk Yangjiang entwickelte 7500-kVA-Lastbank hat den 10-stündigen Lasttest erfolgreich bestanden (RATA-Testprojekt vor Ort in Guangdong).
Kundenname Kernkraftwerk Yangjiang
Projektstandort China Guangdong
Anwendungsbereich Generatorprüfung
Projektdatum 2026.08
Testobjekt Gasgenerator
Testzweck Führen Sie einen ununterbrochenen Volllasttest von mehr als 10 Stunden durch.
Mitgelieferte Ausrüstung RATA 7500kVA ohmsche und reaktive Lastbank

Kundenanforderungen

Projekthintergrund:

● Hochzuverlässiger Parallelbetrieb: Als primäre Anlage kann diese Einheit parallel betrieben werden und als gegenseitige Hot-Standby-Lösung mit der vorhandenen mobilen Testlast AC6,6 kV-4200 kW-RL und der mobilen Testlast AC6,6 kV-3000 kVA-RL/AC vor Ort dienen. Dadurch wird sichergestellt, dass defekte Geräte elektrisch vom System getrennt werden können, ohne die Notstromaggregate abzuschalten.

Das System verfügt über ein intelligentes Fehlertoleranz- und Schutzdesign mit einem lüfterzentrierten Lastkopplungsmechanismus. Der Ausfall eines einzelnen Lüfters unterbricht lediglich die zugehörige Last, ohne den Betrieb anderer Module zu beeinträchtigen. Die Lüfter sind mit einer automatischen Schnellumschaltung zwischen zwei Leistungsstufen ausgestattet. Widerstands-/Drosselklappeneinheiten sind mit Temperaturüberwachung und Überhitzungsschutz ausgestattet. Im Falle einer Überhitzung wird nur die fehlerhafte Last abgeschaltet, während die Lüfter weiterlaufen. Detaillierte Ereignisprotokolle werden aufgezeichnet.

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen sind implementiert. Jede Leistungsstufe des elektrischen Systems ist mit einem Kurzschlussschutz ausgestattet, und der Transformatoreingang verfügt über einen Überstrom- sowie einen Sofortüberstromschutz. Das Gerät entspricht der Schutzart IP54 und ist für den Betrieb bei Regen geeignet. Alle Kabel sind halogenfrei, flammwidrig und verfügen über eine ausreichende Wärmedämmung.

Flexible Steuerung und Datenaufzeichnung sind möglich. Der Wechsel zwischen Fern- und Lokalsteuerung wird unterstützt, wobei der Laststatus während des Wechsels unverändert bleibt. Das Steuerungssystem ermöglicht die vollständige Protokollierung des Betriebsablaufs und die Analyse von Testparametern mit einer Speicherkapazität von 100 MB und unterstützt die Erstellung zusätzlicher Diagramme.

Es werden strenge Prüfstandards eingehalten. Vor der Auslieferung wird das Gerät einem ununterbrochenen Volllasttest von über 10 Stunden unterzogen, um seine Stabilität im Langzeitbetrieb zu gewährleisten.

Technische Spezifikation der Lastbank

Gerätemodell: RATA 8250 kVA ohmsche und reaktive Lastbank

Wichtigste elektrische Parameter
Systemzusammensetzung Lastgehäuse, Hochspannungsschaltanlage, Trockentransformator, ohmsche Last, induktive Last, Datenerfassungssystem, Steuerungssystem, Kühlsystem und Schutzsystem
Wirkleistung 6000 kW
Blindleistung 4500 kVAR
Scheinbare Leistung 7500 kVA
Nennlastspannung AC380V (über Transformator auf 380V heruntertransformiert)
Nennfrequenz 50 Hz
Lastcharakteristik Integrierte resistiv-induktive Last; Widerstände und Drosseln können unabhängig ein- und ausgeschaltet werden.
Leistungsfaktor PF=0,8~1,0 einstellbar
Lastanschluss Dreiphasen-Vierleiter

Dreiphasengleichgewicht

Ungleichgewichtsgrad ≤ ±2%
Ladegenauigkeit ≤ ±2%
Ladeschrittwert 10 kW / 7,5 kVAR
Kühlmethode Zwangsluftkühlung mit lüfterzentriertem modularem Design
Lüfter-Netzteil Duale Stromversorgung (intern/extern) mit automatischer Schnellumschaltung
Lufteinlass- und -auslassmodus Seitlicher Lufteinlass, oberer Luftauslass
Temperaturanstieg unter Last Temperaturanstieg ≤120℃ in 1 Meter Entfernung vom Luftauslass
Betriebsmodus Dauerbetrieb
Laststeuerungs-Netzteil Wechselstrom 380 V / 50 Hz
Mess- und Anzeigegenauigkeit±0.5%FS
Isolationsklasse Klasse F
Widerstandsmaterial Speziallegierungswiderstände
Lastregelung‐Regelmodus Lokal / Remote
Systemparameter‐Steuerungsmodus Manuell / Automatisch
Ladefunktion Unabhängige Belastung & kombinierte Belastung (unterstützt Parallelbetrieb mit mobilen AC6,6kV-4200kW-RL- und AC6,6kV-3000kVA-RL/AC-Testlasten vor Ort)
Mess- und Regelfunktion A, V, Hz, kW, cosΦ Erfassung und Anzeige
Kontrollreaktionszeit ≤200 ms
Lastschutz Kurzschluss-, Übertemperatur-, Luftstrom-, Not-Aus- und andere Schutzfunktionen
Betriebsumgebungstemperatur -20 °C bis +50 °C
Betriebsumgebungsfeuchtigkeit 50 % ~ 95 %
Betriebshöhe 2000 m und darunter
Relative Luftfeuchtigkeit ≤95 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck 86‐106 kPa
Containerabmessungen 13000 mm × 2438 mm × 2896 mm (L × B × H)
Gewicht Etwa 20 Tonnen pro Einheit
SchutzklasseIP54
Anwendungsstandort Für den Außenbereich geeignet (beständig gegen Salznebel, Staub, Regen und Schnee)
Installation & Transport An den vier Ecken des Gehäuses sind lasttragende Hebeösen angebracht, um die Hebeanforderungen zu erfüllen.
Lastausdehnung Parallele Erweiterung von 1+N Ladecontainern
Gehäusefarbe Vorbehaltlich der Kundenanforderungen
Anwendungsbereich Geeignet für Gasturbinengeneratoren, Schiffsdieselgeneratoren, landgestützte Dieselgeneratoren und USV-Systeme

Anwendungsszenario

Nach Abschluss der Fertigung der Lastausrüstung sind folgende Prüfungen durchzuführen: Prüfung der Nennleistung und Belastbarkeit, Prüfung der Genauigkeit der Lastregelung, Prüfung der Schwankungen der elektrischen Parameter unter verschiedenen Betriebsbedingungen, Temperaturanstiegsprüfung, Überlast- und Schutzfunktionsprüfung, Isolationsprüfung, Prüfung der Netzfrequenz-Stehspannung, Prüfung der Schutzart des Gehäuses, Erdungsprüfung und Dauerbetriebsprüfung unter Volllast (Volllastbetrieb für mindestens 24 Stunden).

Projektfortschritt

18. August 2026: Technische Ingenieure und Produktionsmitarbeiter von IRATA waren vor Ort anwesend.

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Projekt-Highlights

(1) Hochkapazitive resistive induktive Last mit 7500 kVA;

(2) Unabhängige Wirk- und Blindlastregelung;

(3) Konzipiert für die Prüfung von 6,6-kV-Notstromaggregaten;

(4) Lüfterzentrierte modulare Fehlerisolierung;

(5) Automatische Schnellumschaltung der Lüfterleistung;

(6) Zwangsluftkühlung und temperaturbasierter Schutz;

(7) Intelligente Mess-, Steuerungs- und Testdatenaufzeichnung;

(8) Parallelbetrieb mit mehreren Lastsystemen;

(9) Schutz für Küstengebiete, die Salzsprühnebel ausgesetzt sind.

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