Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. ir viens no vadošajiem OLTC testera ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Lūdzu, nekautrējieties šeit pārdot produktus ar atlaidēm un saņemiet piedāvājumu no mūsu rūpnīcas. Pielāgoti pasūtījumi ir laipni gaidīti.
Kas ir OLTC testeris?

TheOLTC testerisir specializēts diagnostikas instruments, kas paredzēts, lai novērtētu veiktspēju un stāvokliIeslēgt-pieskārienu mainītājus (OLTC)jaudas transformatoros. Atšķirībā no standarta tinumu pretestības testeriem, kas mēra statisko pretestību, OLTC testeris koncentrējas uzdinamiska uzvedībakrāna pārslēga darbību tā pārslēgšanas darbības laikā.
OLTC ir vienīgā kustīgā daļa, kas ekspluatācijas laikā ir savienota ar transformatora tinumiem, un statistiski tā ir viena no komponentēm, kurām ir vislielākās kļūmes. Šis testeris izmantodinamiskās pretestības mērīšanas metode(pazīstama arī kā "pašreizējā metode"), lai analizētu pārejas procesu starp krāniem. Ievadot līdzstrāvu un izmērot sprieguma kritumu tinumā pieskāriena maiņas laikā, tas aprēķina pārejas pretestību un attēlo pretestības -pret-laika viļņu formu.
Šī analīze atklāj tādas kritiskas mehāniskas un elektriskas problēmas kākontakta nodilums, atsperes spriedzes zudums, izolācijas degradācija un laika novirzes, kas nodrošina paredzamu apkopi un novērš katastrofālas transformatora atteices
.
Kādas ir tehniskās īpašības?
1. Ātra-ātruma sinhronās paraugu ņemšanas tehnoloģija
High Sampling Rate: Features high-speed A/D conversion capabilities (e.g., >10 kHz), ļaujot precīzi uztvert konvertēšanas procesa detaļas milisekundes līmenī, nepalaižot garām nekādas neparastas svārstības.
Trīs-fāzu sinhronizācija: spēj vienlaicīgi izmērīt trīs-fāzu krānu pārslēdzēju dinamisko pretestību, ļaujot vizuāli salīdzināt trīs-fāzu konsekvenci un noteikt starpfāzu-atšķirības.
2. Visaptverošas parametru analīzes funkcijas
Pārslēgšanas laiks: precīzi mēra laiku, kas nepieciešams, lai krāna pārslēgs pārslēgtos no viena krāna stāvokļa uz citu.
Pārejas pretestība: mēra maksimālo pretestības vērtību pārslēgšanas procesa laikā, atspoguļojot pārejas kontaktu kontaktu pretestību.
Viļņu formas funkciju analīze: automātiski identificē galvenos viļņu formas punktus (piemēram, sākuma punktus, beigu punktus, pīķa punktus) un aprēķina dažādus tehniskās veiktspējas rādītājus.

Kādi piesardzības pasākumi jāveic drošai lietošanai?
1. Pareiza elektroinstalācijas procedūra:
Augsta-sprieguma sānu mērīšana: testēšanu parasti veic transformatora augstsprieguma{1}}puses tinumos. Strāvas skavas ir novietotas augstsprieguma -fāzes līnijas (piem., A fāzes) sākuma un beigu spailēs, savukārt sprieguma skavas atrodas strāvas skavu iekšējā pusē.
Zema-sprieguma puses īssavienojums-: lai izveidotu pilnīgu ķēdi, atbilstošajam spailei pārbaudāmās fāzes zemā-sprieguma pusē ir jābūt droši īssavienotam- (piemēram, īssavienojuma spailes a un n).
Piezīme. Nepareiza elektroinstalācijas rezultātā neizdosies izveidot pilnīgu ķēdi vai radīsies izkropļoti mērījumu dati.
Krāna pozīcijas izvēle: pārbaude parasti tiek veikta starp divām blakus esošām krāna pozīcijām (piemēram, 3. un 4. pozīcija); alternatīvi var izmērīt visu pieskārienu-maiņas procesu. Atbilstošās testa pozīcijas ir jāizvēlas, pamatojoties uz konkrēto izmantotā krānu pārslēga tipu.
Strāvas diapazona izvēle: izvēlieties atbilstošu pārbaudes strāvu, pamatojoties uz transformatora jaudu un tinuma pretestību. Liela-jaudas transformatoriem ieteicams izmantot lielāku strāvu (piem., 3A vai 5A), lai uzlabotu signāla-un-trokšņu attiecību.
2. Pārbaudes procesa uzraudzība
Darbības sinhronizācija: testēšanas personālam ir cieši jāsadarbojas ar personālu, kas izmanto motorizēto krānu-mainītāja mehānismu, lai nodrošinātu, ka krāna-maiņas darbība tiek precīzi iedarbināta, kamēr testa instruments aktīvi iegūst datus.
Viļņu formas novērošana: pārraugiet ekrānā redzamās viļņu formas reāllaikā. Ja tiek novērotas kādas novirzes (piemēram, viļņu formas pārtraukumi vai pārmērīgs troksnis), nekavējoties pārtrauciet pārbaudi un pārbaudiet vadu savienojumus.
3. Vides ierobežojumi
Temperatūras ietekme: gan apkārtējā temperatūra, gan tinuma temperatūra var ietekmēt izmērītās pretestības vērtības. Testēšanas laikā ieteicams reģistrēt eļļas temperatūru vai apkārtējās vides temperatūru un datu analīzes laikā piemērot temperatūras korekciju.
Traucējumu avoti: izvairieties no pārbaužu veikšanas spēcīgu elektromagnētisko traucējumu avotu (piemēram, spēcīgas -strāvas kopņu, kas pašlaik darbojas) tiešā tuvumā vai veiciet atbilstošus ekranēšanas pasākumus.
Kā var nodrošināt ilgstošas{0}}iekārtas pareizu darbību?
1. Regulārā apkope
Testa vadu kopšana: testa vadi un skavas ir patērējami komponenti; pēc lietošanas tiem jābūt kārtīgi saritinātiem, lai tie nesaplīstu. Periodiski pārbaudiet, vai klipu saskares virsmas nav oksidētas, un notīriet kontaktžokļus.
Ārpuses tīrīšana: Uzturiet instrumentu paneli tīru un nepieļaujiet eļļas vai smērvielas iekļūšanu pogās vai interfeisa portos.
Akumulatora apkope: ja ierīce ir aprīkota ar iebūvētu{0}}akumulatoru, ilgstošas dīkstāves laikā tā periodiski jāuzlādē, lai novērstu akumulatora izlādēšanos un bojājumus.
2. Periodiskā apkope
Ikgadējā kalibrēšana: ieteicams katru gadu veikt testera metroloģisko kalibrēšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš pastāvīgas strāvas avota, sprieguma mērīšanas un laika bāzes precizitātes kalibrēšanai.
Programmatūras atjauninājumi: pārraugiet ražotāja izdotos programmaparatūras atjauninājumus un jauniniet analīzes programmatūru, lai atbalstītu paplašinātās krānu mainītāju modeļu bibliotēkas un diagnostikas funkcijas.
FAQ
1. J. Kāpēc testēšanas laikā zemā-sprieguma puse-ir īssavienota?
A: Dinamiskā pretestības mērīšanai ir jāievada līdzstrāva augstsprieguma -tinumā. Lai izveidotu slēgtu ķēdi-un tādējādi ļaujot strāvai plūst caur augstsprieguma-sprieguma tinumu-atbilstošajiem zemsprieguma-puses tinuma spailēm ir jābūt īssavienojumiem-. Šis princips ir līdzīgs vadu konfigurācijai, ko izmanto transformatora īssavienojuma{8}}pārbaudē.
2. jautājums: kā izveidot savienojumus, pārbaudot transformatoru ar YNd11 vektoru grupu?
A: Transformatoriem ar YNd11 vektoru grupu, pārbaudot augstsprieguma -sānu krānu pārslēdzēju, parasti kā mērījumu objektu izvēlas augstsprieguma -fāzes vadu (piemēram, A fāzi); atbilstošajam zemsprieguma tinumam (fāze a) jābūt īssavienotam-. Konkrētā elektroinstalācijas metode ir atkarīga no krāna pārslēga atrašanās vietas (augsta{8}}sprieguma vai zemsprieguma pusē) un transformatora vektoru grupas; mūsu tehniskajā rokasgrāmatā ir sniegtas detalizētas elektroinstalācijas shēmas uzziņai.
Q3: Vai testēšanas process radīs bojājumus transformatora izolācijai?
A: Nē. Testera izvadītā līdzstrāva ir salīdzinoši zema (parasti 1A–5A), un arī spriegums ir ļoti zems; tāpēc tas ir nesagraujošs tests. Tas neradīs nekādus bojājumus transformatora galvenajai izolācijai, kā arī nemainīs krāna pārslēga mehānisko stāvokli.
Populāri tagi: OLTC testeris, Ķīna OLTC testeru ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
