Équipement de test de changeur de prise de transformateur, testeur oltc

Équipement de test de changeur de prise de transformateur, testeur oltc
Détails:
Description des produits Les testeurs de changeurs de prises en charge de type ZSK-II et ZSK-III sur-sont des appareils industriels utilisés pour tester les performances des transformateurs de puissance sur-changeurs de prises en charge. Leurs fonctions principales incluent le test de paramètres tels que la résistance de transition et le temps de transition, et ils...
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Description des produits

 

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Les testeurs oltc d'équipement de test de changeur de prise de transformateur sont des appareils industriels utilisés pour tester les performances des transformateurs de puissance sur les -changeurs de prise de charge. Leurs fonctions principales incluent le test de paramètres tels que la résistance de transition et le temps de transition, et ils prennent en charge à la fois la mesure sans-enroulement et avec enroulement.
Fonctions de base
équipement de test de changeur de prise de transformateur mesure du testeur oltc de 0,3 Ω à 100 Ω, tandis que ZSK-III prend en charge la même plage et convient à différents modèles de transformateur.
Sortie de courant : ZSK-II fournit trois niveaux de sortie de courant de 0,2 A, 0,5 A et 1,0 A, tandis que ZSK-III propose quatre niveaux de sortie de courant de 0,2 A, 0,5 A, 1,0 A et 2,0 A, répondant à différentes exigences de test.
Précision de mesure : la précision de mesure de la résistance de transition est de ±(5 % de lecture ± 0,1 Ω) et la précision de mesure du temps de transition est de ±(0,1 % de lecture ± 0,2 ms).
Fonctions supplémentaires
Affichage et stockage : un écran tactile haute définition de 7-pouces ou 8-pouces est utilisé pour afficher les formes d'onde et les paramètres, et la mémoire intégrée peut stocker 500 ensembles de données de test.
Transmission de données : prend en charge l'exportation USB, l'impression et la transmission sans fil (par exemple via un contrôle APP).
Adaptabilité environnementale : la plage de température de fonctionnement est de -10 degrés à 40 degrés et l'humidité est inférieure ou égale à 90 %, adaptée aux tests en extérieur ou dans des environnements complexes.
Différences de modèles
ZSK-II : l'unité principale pèse environ 6 kg, la boîte de jonction pèse 4,5 kg et le volume est de 360 × 290 × 170 mm.
ZSK-III : le poids de l'unité principale n'est pas spécifié, mais les paramètres sont similaires à ceux du ZSK-II et il peut y avoir une expansion des niveaux actuels.

 

Il est contrôlé par un ordinateur et, grâce à un circuit de mesure spécialement conçu, il peut mesurer des paramètres tels que le temps de transition, la forme d'onde de transition, la résistance de transition, la synchronisation triphasée, etc. du changeur de prises en charge. Les utilisateurs peuvent mesurer directement ces paramètres à l'aide des fils conducteurs du changeur de prises ou en utilisant les traversées triphasées du transformateur et la connexion du point neutre. Cet instrument a des fonctions d'analyse, de stockage et d'impression des données mesurées. Il résout le problème du retard actuel des méthodes de mesure pour les changeurs de prises en charge des transformateurs de puissance et du manque de moyens de test dédiés. Il peut diagnostiquer rapidement les défauts potentiels du changeur de prises en charge lors des tests préventifs des équipements électriques et des révisions majeures des transformateurs, ce qui est d'une grande importance pour améliorer la fiabilité du fonctionnement du système électrique.

 

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Paramètres du produit

 

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1. Trois alimentations de test indépendantes, courant de sortie maximum 0,5 A
2. L'instrument définit le taux d'échantillonnage de 10 à 20 KHz
3. Durée maximale de stockage de la forme d'onde pour un seul cycle : 6,4 secondes
4. Plage de mesure de la résistance de transition : transformateur de type Y/Δ 1 - 40Ω
Transformateur de type Y 1 - 20Ω
5. Précision de mesure : 1 - 5Ω, Δ=±10 %
5 - 40Ω, Δ = ±5%
Erreur de temps : Δ inférieur ou égal à ± 1 %
6. Affichage : 240 × 128T, contrôleur T6963C
7. Partie traitement :
Microprocesseur 8 bits haute vitesse-, mémoire de données de 512 Ko
Jusqu'à 128 groupes de formes d'onde stockées
8. Convertisseur A/N haute-vitesse, taux d'échantillonnage maximum jusqu'à 400 KHz
9. Alimentation : 220 V, puissance : 200 W.

Informations sur l'usine

Dual Canopy Mechanical Electrical Engineering Co., Ltd. se présente comme une entreprise de haute technologie-prééminente à la pointe de l'automatisation des systèmes électriques et des tests de précision.

Notre engagement en faveur de l'innovation conduit au développement d'appareils-de pointe, notamment des systèmes de contrôle intelligents avancés et des-solutions de surveillance automatisées de pointe--,

qui sont méticuleusement conçus pour améliorer considérablement la stabilité, l’efficacité et les performances globales des systèmes électriques modernes. De plus, nos testeurs de haute-précision et nos instruments sophistiqués de diagnostic des pannes ont gagné la confiance des compagnies d'électricité du monde entier, grâce à leur précision inégalée dans l'acquisition de données et à leur capacité à fournir des analyses très efficaces et pertinentes.

Notre gamme complète de produits comprend une gamme diversifiée d’équipements électriques essentiels. Cela inclut les transformateurs de type-immergés dans l'huile et secs-, qui sont conçus pour répondre aux différents besoins des différentes applications ; la série de tests d'huile de transformateur, qui garantit la qualité et la fiabilité de l'huile de transformateur ; la série de tests de transformateurs, qui fournit des solutions de test complètes pour les transformateurs ; et la série de testeurs haute tension, essentielle pour garantir la sécurité et les performances dans les environnements à haute tension-. Ces produits sont spécifiquement conçus pour servir un large éventail d'industries, telles que les systèmes électriques, les chemins de fer électrifiés, la construction navale, les télécommunications, la gestion municipale et d'autres entreprises à grande échelle-, où la fiabilité et la précision sont de la plus haute importance.

Chaque produit fabriqué par Dual Canopy adhère aux normes internationales CE strictes et aux normes nationales chinoises, garantissant les plus hauts niveaux de qualité, de sécurité et de fiabilité. Notre réseau d'exportation mondial nous a permis d'atteindre des clients à travers le monde et nous sommes fiers d'avoir reçu une large reconnaissance et des éloges de la part de nos principaux clients.

Pour l’excellence en matière d’innovation et de fiabilité électriques, choisissez Dual Canopy.

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FAQ

 

 

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01.Méthode de fonctionnement

Le processus de test est divisé en étapes suivantes : mesure de la forme d'onde de transition, du temps de transition, des valeurs instantanées de résistance de transition et de la synchronisation triphasée du-changeur de prises en charge du transformateur ;
1. Vérification du câblage : assurez-vous que la connexion entre le testeur et le changeur de prises du transformateur est conforme aux exigences du « Règlement sur l'acceptation des équipements électriques et les tests préventifs » ;
2. Paramétrage : saisissez le type de test et les paramètres de seuil via l'interface de l'instrument ;
3. Analyse automatique : l'instrument collecte des données et génère des rapports sur la forme d'onde de transition, le temps de transition, les valeurs instantanées de résistance de transition et la synchronisation triphasée-, etc.

02. Diagnostic des défauts

Sur la base des résultats d'analyse des formes d'onde courantes, les défauts typiques suivants peuvent être identifiés : formes d'onde de transition anormales, temps de transition anormaux, valeurs de résistance de transition anormales à chaque instant et synchronisation triphasée anormale.
Usure des contacts : des échos ou des oscillations anormales apparaissent dans les formes d'onde.
Valeur de résistance de transition : mesure des paramètres tels que la forme d'onde de transition, le temps de transition, les valeurs de résistance de transition à chaque instant et la synchronisation triphasée-du changeur de prises en charge-du transformateur ;
Bourrage mécanique : il existe une différence significative dans la synchronisation triphasée-.

03. Éléments de test et méthodes de test

Élément de test
Résistance de contact (mesurée lors du montage), résistance de transition
Mesure, mesure du temps de transition Méthode de test
Lors du retrait du boîtier du transformateur, un pont à double-bras peut être utilisé pour mesurer la résistance de contact de l'interrupteur de régulation de tension à vide-et du commutateur de sélection de l'interrupteur de régulation de tension en charge-, ainsi que la résistance de contact et la résistance de transition de l'interrupteur de commutation. Le testeur de caractéristiques de commutation en charge - peut être utilisé pour mesurer la forme d'onde de commutation et le temps de commutation de l'interrupteur de commutation lorsqu'il n'est pas connecté à l'enroulement. Et il en va de même pour la mesure de la forme d'onde de commutation, du temps de commutation et de la synchronisation lorsque l'interrupteur de commutation est connecté au bobinage.

04.Analyse et jugement des résultats des tests

La résistance de contact de chaque contact de phase du changeur de prises à vide-doit être conforme aux exigences du fabricant.
Pour le changeur de prises en charge, la résistance de transition, la résistance de contact et le temps de commutation doivent tous répondre aux exigences du fabricant. L'écart admissible de la résistance de transition est de ± 10 % de la valeur nominale et la résistance de contact doit être inférieure à 500 μΩ.
Le test de commutation peut vérifier si les contacts sont correctement connectés, si la résistance de transition est cassée et si la synchronisation et la durée de la commutation triphasée-sont correctes.

05.Remarques à retenir

La mesure doit être effectuée conformément aux procédures de fonctionnement et aux exigences de l'instrument. Lorsque vous utilisez la bobine pour la mesure, les autres bobines latérales doivent être court-circuitées-et mises à la terre.
La mesure doit être effectuée deux fois, de l'engrenage simple à l'engrenage double et de l'engrenage double à l'engrenage simple.

 

 

 

 

 

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