OLTC-tester

OLTC-tester
Detaljer:
Produktbeskrivelse På-lastkran-veksleren er den eneste bevegelige delen som er koblet til transformatorkretsen. Derfor blir deteksjonen av-på-lasttrykk-veksleren mer og mer viktig. I "kraftutstyrsoverføring og forebyggende testprosedyrer", bedt om å sjekke...
Sende bookingforespørsel
Beskrivelse
Sende bookingforespørsel

Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. er en av de ledende produsentene og leverandørene av OLTC Tester i Kina. Ta gjerne engros rabattprodukter for salg her og få tilbud fra fabrikken vår. Tilpassede bestillinger er velkomne.

 

Hva er OLTC Tester?

 

4

DeOLTC-testerer et spesialisert diagnostisk instrument designet for å evaluere ytelsen og tilstanden tilPå-Load Tap Changers (OLTCs)i krafttransformatorer. I motsetning til standard viklingstestere som måler statisk motstand, fokuserer OLTC-testeren pådynamisk oppførselav trinnkobleren under koblingsoperasjonen.

OLTC er den eneste bevegelige delen som er koblet til transformatorviklingene under drift, og er statistisk sett en av de mest feil{0}}utsatte komponentene. Denne testeren brukermetode for dynamisk motstandsmåling(også kjent som "nåværende metode") for å analysere overgangsprosessen mellom kraner. Ved å injisere en likestrøm og måle spenningsfallet over viklingen under et trykkskifte, beregner den overgangsmotstanden og plotter motstanden-vs-tidsbølgeformen.

Denne analysen avdekker kritiske mekaniske og elektriske problemer som f.ekskontaktslitasje, tap av fjærspenning, isolasjonsforringelse og tidsavvik, som muliggjør prediktivt vedlikehold og forhindrer katastrofale transformatorfeil

.

 

Hva er de tekniske egenskapene?

 

1. Høyhastighets-synkron samplingsteknologi
High Sampling Rate: Features high-speed A/D conversion capabilities (e.g., >10 kHz), som muliggjør nøyaktig fangst av konverteringsprosessdetaljer på millisekundnivå uten å gå glipp av noen små unormale svingninger.
Tre-synkronisering: Kan samtidig måle den dynamiske motstanden til tre-trinnvekslere, noe som muliggjør en visuell sammenligning av tre-fasekonsistens og oppdagelse av inter-faseavvik.
2. Omfattende parameteranalysefunksjoner
Byttetid: Måler nøyaktig tiden som kreves for at trinnkobleren skal bytte fra en trykkposisjon til en annen.
Overgangsmotstand: Måler toppmotstandsverdien under bytteprosessen, og reflekterer kontaktmotstanden til overgangskontaktene.
Bølgeformfunksjonsanalyse: Identifiserer automatisk nøkkelpunkter på bølgeformen (f.eks. startpunkter, sluttpunkter, topppunkter) og beregner ulike tekniske ytelsesindikatorer.

 

5

Hvilke forholdsregler bør tas for sikker bruk?

1. Riktig kablingsprosedyre:
Høy-sidemåling: Testing utføres vanligvis på høyspenningssideviklingene til transformatoren. Strømklemmene er plassert ved start- og endeterminalene på høyspenningsfaselinjen (f.eks. fase A), mens spenningsklemmene er plassert på innsiden av strømklemmene.
Kortslutning på-lavspenningssiden-: For å etablere en komplett krets, må den korresponderende terminalen på lav-siden av fasen som testes være pålitelig kortsluttet- (f.eks. kortslutte terminalene a og n).
Merk: Feil kabling vil resultere i at en fullstendig krets ikke kan etableres eller føre til forvrengte måledata.
Valg av kranposisjon: Testing utføres vanligvis mellom to tilstøtende tappeposisjoner (f.eks. posisjon 3 og 4); alternativt kan hele trykk-endringsprosessen måles. De riktige testposisjonene må velges basert på den spesifikke typen trinnkobler som brukes.
Valg av strømområde: Velg en passende teststrøm basert på transformatorens kapasitet og viklingsmotstand. For transformatorer med stor-kapasitet anbefales det å bruke en høyere strøm (f.eks. 3A eller 5A) for å forbedre signal-til-støyforholdet.
2. Testprosessovervåking
Operasjonell synkronisering: Testpersonellet må koordinere tett med personellet som betjener den motoriserte-kranvekslermekanismen for å sikre at trykk-byttehandlingen utløses nøyaktig mens testinstrumentet aktivt innhenter data.
Bølgeformobservasjon: Overvåk bølgeformene som vises på skjermen i sanntid.- Hvis det observeres uregelmessigheter (f.eks. bølgeformavbrudd eller overdreven støy), må du umiddelbart stoppe testen og inspisere ledningsforbindelsene.
3. Miljømessige begrensninger
Temperatureffekter: Både omgivelsestemperaturen og viklingstemperaturen kan påvirke de målte motstandsverdiene. Det anbefales å registrere oljetemperaturen eller omgivelsestemperaturen på testtidspunktet og å bruke temperaturkorreksjon under dataanalyse.
Interferenskilder: Unngå å utføre tester i nærheten av sterke kilder til elektromagnetisk interferens (som for eksempel høy-strømsamleskinner som er i drift), eller implementer passende skjermingstiltak.

 

Hvordan kan en-langsiktig, riktig drift av utstyret sikres?

 

1. Rutinemessig vedlikehold
Vedlikehold av testledninger: Testledninger og klips er forbrukskomponenter; etter bruk, bør de kveiles pent for å forhindre brudd. Inspiser med jevne mellomrom kontaktflatene til klemmene for oksidasjon og rengjør kontaktkjevene.
Utvendig rengjøring: Hold instrumentpanelet rent, og unngå at olje eller fett kommer inn i knappene eller grensesnittportene.
Batterivedlikehold: Hvis enheten er utstyrt med et innebygd- batteri, må den lades opp med jevne mellomrom i perioder med langvarig inaktivitet for å forhindre utladet batteri og skade.
2. Periodisk vedlikehold
Årlig kalibrering: Det anbefales å utføre metrologisk kalibrering på testeren årlig. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å kalibrere nøyaktigheten til konstantstrømkilden, spenningsmåling og tidsbase.
Programvareoppdateringer: Overvåk for fastvareoppdateringer utgitt av produsenten, og oppgrader analyseprogramvaren for å støtte utvidede trinnvekslermodellbiblioteker og diagnostiske funksjoner.

 

 

FAQ

 

Spørsmål 1: Hvorfor kortsluttes-lavspenningssiden- under testing?
Sv: Dynamisk motstandsmåling krever injisering av en likestrøm inn i høyspentviklingen-. For å etablere en lukket krets-og dermed tillate strøm å flyte gjennom høyspenningsviklingen-må de tilsvarende terminalene på lavspenningssideviklingen-kortsluttes. Dette prinsippet er analogt med ledningskonfigurasjonen som brukes i en transformatorkortslutningstest-.

 

Q2: Hvordan skal koblingene gjøres når man tester en transformator med en YNd11 vektorgruppe?
A: For transformatorer med en YNd11-vektorgruppe, når man tester høyspenningssidetappkobleren, velger man vanligvis en høyspentfaseleder (f.eks. fase A) som måleobjekt; den tilsvarende lavspenningsviklingen (fase a) må da kortsluttes-. Den spesifikke ledningsmetoden avhenger av plasseringen av trinnkobleren (enten på høy-spennings- eller lavspenningssiden) og transformatorens vektorgruppe; vår tekniske håndbok gir detaljerte koblingsskjemaer for referanse.

 

Q3: Vil testprosessen forårsake skade på transformatorens isolasjon?
A: Nei. DC-strømmen fra testeren er relativt lav (typisk 1A–5A), og spenningen er også svært lav; derfor utgjør dette en ikke-destruktiv test. Det vil ikke forårsake skade på transformatorens hovedisolasjon, og det vil heller ikke endre den mekaniske tilstanden til trinnkobleren.

 

Populære tags: OLTC Tester, Kina OLTC Tester produsenter, leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel