Przekładniki prądowe (CT) i przekładniki napięciowe (PT) to podstawowe urządzenia w systemach elektroenergetycznych służące do pomiaru energii, ochrony przekaźników i monitorowania stanu. Ich charakterystyczne parametry bezpośrednio decydują o dokładności pomiaru i niezawodności działania zabezpieczeń. Zgodnie z normami, takimi jak DL/T 846 i GB 20840, kluczowe parametry, w tym charakterystyka wzbudzenia, współczynnik, polaryzacja, rezystancja uzwojenia wtórnego i krzywe błędu, muszą zostać w pełni przetestowane podczas odbioru instalacji, okresowej konserwacji i diagnostyki usterek.
Tradycyjne testowanie transformatorów charakteryzuje się rozproszonym sprzętem, skomplikowanym okablowaniem i niską wydajnością. Testowanie wzbudzenia wymaga transformatorów podwyższających napięcie i regulatorów napięcia, testowanie przekładni wymaga generatorów wysokoprądowych, a testowanie rezystancji wymaga mostów — wielu urządzeń o czasochłonnej konfiguracji i zagrożeniach bezpieczeństwa przy wysokim napięciu. Przedstawiamy urządzenie nowej generacji, kompleksowy tester transformatorów wykorzystujący zaawansowaną zasadę pomiaru niskich częstotliwości. Przy napięciu wyjściowym wynoszącym jedynie 180 V, testuje równoważnie transformatory z punktami przegięcia do 65 kV, integrując wzbudzenie przekładnika prądowego/PT, polaryzację przekładni, rezystancję wtórną prądu stałego, obciążenie oraz testowanie współczynnika/błędu fazowego. Dokładność przekładni sięga ±0,1%, dokładność fazy ±2min, obsługując 8 klas przekładników prądowych, w tym P, TPY, pomiarowe, PR, PX, TPS, TPX i TPZ. Wielokrotne testowanie jednym kliknięciem ze wspólnym okablowaniem, waga poniżej 9 kg, 5,7-calowy transrefleksyjny wyświetlacz LCD widoczny w świetle słonecznym, pamięć na 2000 zestawów danych i oprogramowanie komputerowe do automatycznego generowania raportów w formacie Word — zapewniając wydajne, bezpieczne i dokładne zintegrowane rozwiązanie testowe do uruchamiania transformatora i testowania zapobiegawczego.
W przyrządzie zastosowano wiodącą w branży zasadę badania niskich częstotliwości opartą na standardowej teorii IEC 60044-6 (GB 16847): przy danej indukcyjności wzbudzenia napięcie wzbudzenia jest proporcjonalne do częstotliwości testowej. Zmniejszając częstotliwość testów, napięcie wymagane do osiągnięcia równoważnego nasycenia jest znacznie obniżone, co umożliwia testowanie wzbudzenia przekładnika prądowego o wysokim punkcie przegięcia przy niskim napięciu wyjściowym.
Maksymalna moc wyjściowa wynosi tylko 180 Vrms napięcia prądu przemiennego i 12 ramion (szczyt 36 A) prądu przemiennego, a mimo to dokładnie testuje przekładniki prądowe o napięciach kolanowych do 65 kV, w pełni pokrywając transformatory zabezpieczające, pomiarowe i klasy TP na wszystkich poziomach napięcia. W porównaniu z tradycyjnymi metodami wykorzystującymi częstotliwość sieciową, wymagającymi wielokilowatów wzmacniaczy wysokiego napięcia, przyrząd ten jest kompaktowy, lekki i zużywa niewielką moc, co zasadniczo eliminuje zagrożenia związane z wysokim napięciem. Bezpieczna obsługa przez jedną osobę sprawia, że idealnie nadaje się do mobilnych testów w terenie.
Przyrząd w pełni pokrywa różne elementy testowe zarówno dla przekładników prądowych, jak i napięciowych. Testowanie CT obejmuje siedem elementów: charakterystykę wzbudzenia (krzywa VI), przekładnię, polaryzację, rezystancję uzwojenia wtórnego, obciążenie wtórne, błąd przekładni i błąd fazy. Testowanie PT obejmuje cztery elementy: charakterystykę wzbudzenia, przekładnię, polaryzację i rezystancję uzwojenia wtórnego, spełniając wymagania testowe dotyczące zabezpieczeń i pomiarów jednostek elektromagnetycznych PT.
Obsługiwanych jest maksymalnie osiem klas przekładników prądowych: P, TPY, pomiarowe, PR, PX, TPS, TPX i TPZ — obejmujące wszystkie typy transformatorów głównego nurtu w systemach elektroenergetycznych. Odpowiednie modele parametrów i metody obliczeniowe są automatycznie dopasowywane do wybranej klasy, uzyskując profesjonalne parametry wyjściowe, w tym napięcie/prąd kolanowy, krzywe błędu 10%/5%, ALF, FS, Ts, Kr, indukcyjność nasyconą/nienasyconą, współczynnik powierzchni nieustalonej, szczytowy błąd przejściowy i współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego Kssc. PT obsługuje klasy P i pomiarowe, w pełni spełniając wymagania standardowe dla różnych przekładników napięciowych.
Przyrząd zapewnia bardzo precyzyjny pomiar współczynnika i fazy. Zakres pomiarowy przekładni CT 1~50000 z dokładnością ±0,1%; Zakres pomiarowy współczynnika PT 1~50000 z dokładnością ±0,2%. Dokładność pomiaru fazy sięga ±2 minut z rozdzielczością 0,5 min, umożliwiając precyzyjne obliczenie różnicy przekładni i różnicy faz – w pełni spełniając wymagania kalibracji na miejscu dla przekładników prądowych o wysokiej dokładności klasy 0,2S.
Rezystancja uzwojenia wtórnego wykorzystuje zasadę pomiaru czterech zacisków, skutecznie eliminując wpływ rezystancji przewodu. Zakres pomiarowy 0 ~ 300 Ω z dokładnością 0,2% ± 2 mΩ, obsługujący automatyczną konwersję podwójnej temperatury 25°C i 75°C. Zakres pomiaru obciążenia wtórnego AC 0 ~ 1000 VA z dokładnością 0,2% ± 0,02 VA, bezpośrednio mierzący rzeczywistą impedancję obwodu wtórnego przekładnika prądowego i współczynnik mocy w celu zapewnienia dokładnych danych bazowych do weryfikacji krzywej błędu. Kompletny system pomiarowy zapewnia dokładność na poziomie profesjonalnego kalibratora transformatora, wielofunkcyjność w jednym urządzeniu, znacznie redukując konfigurację sprzętu terenowego.
Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie na miejscu, wszystkie testy CT z wyjątkiem obciążenia – rezystancji, wzbudzenia, przekładni i polaryzacji – mają tę samą konfigurację okablowania. Po podłączeniu wystarczy wybrać elementy testowe z menu, aby uruchomić je automatycznie bez konieczności zmiany okablowania. Uruchomienie jednym kliknięciem sekwencyjnie kończy wiele testów, znacznie skracając czas pracy w terenie.
Obrotowe sterowanie myszą umożliwia elastyczne ustawianie parametrów i przełączanie funkcji. Graficzny transfleksyjny wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala pozostaje dobrze widoczny w świetle słonecznym, a pełny chiński interfejs graficzny prezentuje w intuicyjny sposób wyniki testów, w tym krzywe wzbudzenia, krzywe błędów i tabele danych. Wbudowana drukarka termiczna drukuje raporty z testów na miejscu. Przyrząd przechowuje 2000 zestawów danych testowych w sposób nieulotny. Po przetestowaniu dane są eksportowane za pomocą pamięci flash USB do komputera w celu analizy, porównania krzywych i automatycznego generowania raportów w formacie Word za pomocą dedykowanego oprogramowania, spełniającego standardowe wymagania dotyczące archiwizacji raportów z testów.
Zintegrowana przenośna konstrukcja o wymiarach 340*220*330mm i wadze poniżej 9kg, wyposażona w uchwyt do przenoszenia przez jedną osobę — idealna do mobilnych testów w podstacjach i rozdzielniach. Zakres temperatury roboczej -10°C do 50°C przy wilgotności ≤90%, możliwość dostosowania do różnych warunków klimatycznych na zewnątrz.
Zamontowany z boku wentylator chłodzący i otwory wentylacyjne zapewniają stabilne, ciągłe testowanie. Zacisk uziemienia ochronnego zapewnia bezpieczeństwo personelu i sprzętu przed testowaniem. Zasilany uniwersalnym napięciem AC 220 V ± 10%, 50 Hz z kablem zasilającym 10 A+. Wbudowane kompleksowe obwody zabezpieczające z automatycznym zabezpieczeniem przed zwarciem, przetężeniem i przepięciem na wyjściu, zapobiegając uszkodzeniu sprzętu w wyniku nieprawidłowego działania. Równoważąc dokładność pomiaru, wygodę obsługi i możliwość dostosowania w terenie, jest to idealne przenośne, wszechstronne narzędzie do testowania transformatorów dla personelu testującego moc.
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Napięcie wyjściowe | 0 ~ 180 Vrms (AC RMS) |
| Prąd wyjściowy | 0 ~ 12 ramion (AC RMS), szczyt 36A |
| Mierzalne napięcie kolana CT | Odpowiednik do 65 kV (metoda niskiej częstotliwości) |
| Zasada testu | Metoda niskiej częstotliwości (zmienna częstotliwość) |
| Standardy zgodności | GB20840.1(IEC60044-1), GB20840.2(IEC60044-6), GB20840.3 |
| Przedmiot testowy | Zakres | Dokładność |
|---|---|---|
| Pomiar proporcji | 1 ~ 50000 | ± 0,1% |
| Pomiar fazy | — | ± 2 min, rozdzielczość 0,5 min |
| Rezystancja uzwojenia wtórnego | 0 ~ 300 Ω | 0,2% ± 2 mΩ |
| Obciążenie AC | 0 ~ 1000 VA | 0,2% ± 0,02 VA |
| Obsługiwane klasy CT | P, TPY, Pomiarowe, PR, PX, TPS, TPX, TPZ (8 klas) | |
| Parametry obliczone automatycznie | Napięcie/prąd kolana, krzywe błędu 10%/5%, ALF, FS, Ts, Kr, indukcyjność nasycona/nienasycona, Kssc, współczynnik powierzchni nieustalonej, szczytowy błąd przejściowy itp. | |
| Przedmiot testowy | Zakres | Dokładność |
|---|---|---|
| Pomiar proporcji | 1 ~ 50000 | ± 0,2% |
| Pomiar fazy | — | ± 2 minuty |
| Rezystancja uzwojenia wtórnego | 0 ~ 300 Ω | 0,2% ± 2 mΩ |
| Obsługiwane klasy PT | Klasa P, klasa pomiarowa | |
| Elementy testowe | Charakterystyka wzbudzenia, przekładnia, polaryzacja, rezystancja uzwojenia wtórnego | |
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Wyświetlacz | Graficzny transrefleksyjny wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala (czytelny w świetle słonecznym) |
| Działanie | Obrotowe sterowanie myszą |
| Przechowywanie danych | 2000 zestawów testowych, pamięć nieulotna |
| Eksport danych | Eksport na dysk flash USB, oprogramowanie do analizy komputera generuje raporty Word |
| Druk | Wbudowana drukarka termiczna, drukowanie raportów na miejscu |
| Zasilanie | AC 220 V ± 10%, 50 Hz |
| Temperatura pracy | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Wilgotność robocza | ≤ 90% |
| Wymiary | 340 * 220 * 330 mm (dł. * szer. * wys.) |
| Waga | < 9 kg |
| Terminale panelowe | Wyjście zasilania S1/S2 (czerwony/czarny), wykrywanie napięcia M1/M2 (żółty/czarny), pomiar napięcia indukowanego P1/P2 (zielony/czarny) |
Przed testowaniem umieść urządzenie stabilnie na miejscu z niezakłóconą wentylacją. Podłącz niezawodnie zacisk uziemiający przyrządu do uziemienia ochronnego. Jeden zacisk uzwojenia pierwotnego transformatora i jeden zacisk uzwojenia wtórnego muszą być również solidnie uziemione. Upewnij się, że wszystkie pozostałe zaciski transformatora są odłączone od linii energetycznych, a wszystkie pozostałe uzwojenia są otwarte, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu przez indukowane wysokie napięcie lub zagrożeniu personelu podczas testowania.
Wybierz metodę okablowania dla każdego testowanego elementu: rezystancja przekładnika prądowego, wzbudzenie, przekładnia i polaryzacja mają tę samą konfigurację okablowania. Podłącz czerwone/czarne przewody strony wtórnej do zacisków wyjściowych zasilania przyrządu S1, S2, żółto/czarne przewody do zacisków wykrywania napięcia M1, M2. Przewody zielono-czarne po stronie pierwotnej podłącza się do zacisków pomiaru napięcia indukowanego P1, P2, przy czym wspólne zaciski są razem uziemione. Testowanie obciążenia przekładnika prądowego wymaga obciążenia połączonego szeregowo w obwodzie wtórnym. Rezystancja i wzbudzenie PT wykorzystują wyłącznie okablowanie strony wtórnej; Współczynnik/polaryzacja PT wymaga połączeń pierwotnych i wtórnych. Sprawdź poprawność okablowania, a następnie podłącz zasilanie AC 220 V i włącz zasilanie.
Po włączeniu za pomocą obrotowej myszy wybierz typ transformatora: przekładnik prądowy (CT) lub przekładnik napięciowy (PT). Wprowadź interfejs ustawień parametrów i wprowadź informacje identyfikacyjne, takie jak numer linii, faza, identyfikator i numer uzwojenia, aby móc później zarządzać danymi i generować raporty.
Ustaw znamionowy prąd wtórny (CT) lub znamionowe napięcie wtórne (PT). Wybierz klasę uzwojenia: CT oferuje osiem opcji (P, TPY, pomiarowe, PR, PX, TPS, TPX, TPZ); PT oferuje klasę P i pomiary. Wprowadź aktualną temperaturę otoczenia dla konwersji temperatury rezystancji. Wybierz częstotliwość znamionową 50 Hz lub 60 Hz. Na podstawie tabliczki znamionowej transformatora ustaw maksymalny prąd/napięcie testowe, znamionowy prąd pierwotny, znamionowe obciążenie i współczynnik mocy, współczynnik graniczny dokładności ALF lub współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS i inne rozszerzone parametry. Klasa TPY dodatkowo wymaga stałej czasowej, współczynnika wypełnienia i innych parametrów przejściowych. Bardziej kompletne ustawienia parametrów dają dokładniej obliczone krzywe błędów, współczynniki graniczne dokładności i inne wyniki po przetestowaniu.
Na ekranie parametrów sprawdź żądane elementy testowe: rezystancję, wzbudzenie, przekładnię, obciążenie (dla CT); rezystancja, wzbudzenie, stosunek (dla PT). Można wybrać wiele elementów jednocześnie i zakończyć jednym kliknięciem. Po potwierdzeniu okablowania i parametrów kliknij „Start” po prawej stronie, aby rozpocząć automatyczne testowanie. Przyrząd mierzy każdy wybrany element sekwencyjnie.
Podczas testowania przyrząd automatycznie zwiększa napięcie/prąd, rejestrując punkty danych dotyczące napięcia i prądu oraz wykreślając krzywą wzbudzenia. Testowanie wzbudzenia automatycznie identyfikuje punkt przegięcia zgodnie ze standardowymi algorytmami napięcia i prądu kolana. Testowanie proporcji mierzy jednocześnie amplitudę i fazę pierwotną i wtórną, automatycznie obliczając stosunek, błąd stosunku, różnicę faz i ocenę polaryzacji. Testowanie rezystancji wykorzystuje metodę czterech końcówek do precyzyjnego pomiaru. Cały proces przebiega w pełni automatycznie, bez ręcznej interwencji; personel monitoruje jedynie stan działania pod kątem nieprawidłowości.
Po zakończeniu testowania na stronie wyników wyświetlane są zmierzone wartości każdego elementu. Rezystancja pokazuje wartości przeliczone na temperaturę 25°C i 75°C; wzbudzenie pokazuje napięcie kolana, prąd kolana, indukcyjność nienasyconą, współczynnik remanencji, stałą czasową wtórną, graniczną siłę elektromotoryczną i błąd złożony; współczynnik wyświetla aktualne przełożenie, przełożenie zwojów, różnicę przełożeń, różnicę faz i wynik polaryzacji; obciążenie pokazuje zmierzoną wartość VA, współczynnik mocy i impedancję.
Przyciski funkcyjne po prawej stronie umożliwiają szczegółowy przegląd danych i krzywych: „Dane błędów” pokazują tabele danych błędów 5% i 10% dla wielokrotności prądu znamionowego w funkcji maksymalnego obciążenia; „Krzywa błędu” graficznie przedstawia krzywe błędu 5%/10%; „Dane wzbudzenia” przedstawiają dane wzbudzenia w zmierzonych, zaokrąglonych i określonych formatach; „Krzywa wzbudzenia” wyświetla charakterystykę VI we współrzędnych liniowych lub logarytmicznych. Klasa pomiarowa dodatkowo udostępnia tabele różnic współczynników i różnic fazowych. Wszystkie dane i krzywe umożliwiają bezpośrednią weryfikację wydajności transformatora w stosunku do standardów.
Po zatwierdzeniu wyników testu kliknij „Raport”, aby przejść do zarządzania raportami. Zapisz dane testowe z numerem linii, fazą i innymi identyfikatorami; przyrząd automatycznie generuje indywidualne pliki danych w pamięci wewnętrznej, zawierające do 2000 rekordów, zachowanych w przypadku utraty zasilania.
Wbudowana drukarka termiczna drukuje raporty z testów na miejscu jako oryginalne zapisy z testów. Aby uzyskać formalne raporty, wyeksportuj pliki danych na dysk flash USB i uruchom towarzyszące oprogramowanie analityczne na komputerze. Oprogramowanie obsługuje tryby konwersji scalonej jedno- i wieloplikowej, z możliwością dostosowania wyboru elementów wyników, elementów danych i grafiki w celu wygenerowania standardowych raportów z testów programu Word jednym kliknięciem. Oprogramowanie obsługuje również analizę porównawczą krzywych wielu zestawów w celu porównania poziomego transformatorów tego samego typu i analizę trendów danych historycznych. Po wszystkich testach wyłącz przyrząd, usuń i schowaj przewody pomiarowe oraz chroń sprzęt przed kurzem i wilgocią.
Opis problemu: Tradycyjne testowanie wzbudzenia o częstotliwości sieciowej wymaga przyłożenia wysokiego napięcia o częstotliwości sieciowej do wtórnego przekładnika prądowego. W przypadku przekładników prądowych o klasie ochrony przy napięciu 220 kV i wyższym napięcie kolanowe może sięgać tysięcy do dziesiątek tysięcy woltów, co wymaga transformatorów podwyższających napięcie i regulatorów napięcia o dużej pojemności. Konfiguracja jest nieporęczna i ciężka, trudna w transporcie, a jej rozmieszczenie na miejscu zajmuje dużo czasu. Wyjście wysokiego napięcia stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wymagając wysokich umiejętności operatora i ochrony bezpieczeństwa, co wiąże się ze znacznym ryzykiem testowania.
Rozwiązanie: W tym przyrządzie zastosowano zasadę testu niskiej częstotliwości. Wykorzystując właściwość fizyczną, że napięcie wzbudzenia jest proporcjonalne do częstotliwości, zmniejszenie częstotliwości testu znacznie obniża wymagane przyłożone napięcie. Przy maksymalnej mocy wyjściowej wynoszącej zaledwie 180 V AC, testuje równoważnie przekładniki prądowe o napięciach kolanowych do 65 kV, w pełni pokrywając testy wzbudzenia dla wszystkich klas napięcia. Nie jest potrzebny nieporęczny wzmacniacz wysokiego napięcia — jeden przyrząd o wadze 9 kg wykonuje wszystkie testy. Wyjście niskiego napięcia zasadniczo eliminuje ryzyko porażenia prądem wysokiego napięcia, zapewniając operatorowi bezpieczniejszą obsługę. Wyniki testów są konwertowane na równoważne parametry częstotliwości zasilania za pomocą precyzyjnych modeli matematycznych, zgodnych z dokładnością IEC i normami krajowymi, przy zwiększonej wydajności i bezpieczeństwie testowania.
Opis problemu: Testy uruchomienia transformatora wymagają wielu elementów: charakterystyki VI, przekładni, polaryzacji, rezystancji DC, obciążenia wtórnego. Tradycyjne metody wymagają innego sprzętu i okablowania dla każdego elementu. Technicy wielokrotnie odłączają, rekonfigurują i ponownie podłączają przewody — duże obciążenie pracą, długi czas trwania i wysokie ryzyko błędnych połączeń zacisków powodujących nieprawidłowe dane, przeróbki, a nawet uszkodzenie przyrządu/uzwojenia. Personel terenowy boryka się z dużą intensywnością pracy przy ograniczonej wydajności testowania.
Rozwiązanie: Instrument posiada zintegrowaną, wielofunkcyjną konstrukcję. Cztery testy przekładników prądowych — rezystancja wtórna, wzbudzenie, przekładnia i polaryzacja — mają tę samą konfigurację okablowania. Po podłączeniu możesz przełączać elementy testowe za pomocą menu bez konieczności zmiany okablowania. Tryb uruchamiania jednym kliknięciem automatycznie uzupełnia wszystkie cztery elementy po kolei, bez ręcznej interwencji. Jedynie testowanie obciążenia wtórnego wymaga oddzielnego okablowania; wszystko inne jest wspólne. To radykalnie zmniejsza liczbę prac związanych z okablowaniem obiektowym i ryzyko błędów w połączeniach, skracając czas całkowitego testowania pojedynczego transformatora do ułamka w porównaniu z tradycyjnymi metodami i znacznie poprawiając wydajność testów na miejscu.
Opis problemu: W systemach elektroenergetycznych wykorzystuje się wiele typów przekładników prądowych: klasa ochrony P, klasa stanów przejściowych TPY/TPX/TPZ, klasa pomiarowa, PX, TPS i inne. Każda klasa ocenia różne parametry wydajności przy użyciu różnych metod obliczeniowych. Krzywe błędu 10%, ALF, FS, współczynnik pola przejściowego, wtórna stała czasowa i inne parametry obejmują złożone formuły wymagające od specjalistów ręcznego obliczania lub sprawdzania danych dotyczących wzbudzenia — jest to nieefektywne i podatne na błędy, co pogarsza dokładność wniosków z testów.
Rozwiązanie: Przyrząd zawiera kompletne modele parametrów i algorytmy obliczeniowe dla wszystkich ośmiu klas przekładników prądowych. Podczas testowania automatycznie stosuje odpowiednie formuły dla wybranej klasy, aby obliczyć wszystkie istotne parametry. Klasa P automatycznie oblicza napięcie/prąd kolana, krzywe błędu 10%/5%, ALF, błąd złożony i stałą czasową wtórną. Klasa TPY oblicza współczynnik pola przejściowego, szczytowy błąd przejściowy i współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego Kssc. Tabele kalibracji współczynników wyjściowych klasy pomiarowej i błędu fazowego. Klasa PX oblicza współczynnik Kx i znamionową siłę elektromotoryczną kolana. Wszystkie parametry są generowane automatycznie — nie są potrzebne ręczne obliczenia. Krzywe błędu i wzbudzenia wykreślają się automatycznie, umożliwiając technikom bezpośredni odczyt wyników, co zwiększa dokładność i wydajność.
Opis problemu: Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego jest zazwyczaj bardzo mała, od ułamków oma do kilku omów. Tradycyjny pomiar z dwoma zaciskami dodaje do wyniku rezystancję przewodu pomiarowego i styku, powodując odczyty o dziesiątki miliomów wyższe od rzeczywistych ze znacznym błędem. Ponieważ rezystancja uzwojenia jest podstawą krzywej błędu i ogranicza obliczenia pola elektromagnetycznego, niedokładne rezystancje wpływają na wszystkie kolejne obliczenia błędów, wpływając na poprawną ocenę wydajności transformatora.
Rozwiązanie: Przyrząd wykorzystuje zasadę pomiaru czterech końcówek (Kelvina). Pomiar mocy wyjściowej i napięcia wymaga oddzielnego okablowania. Niezależne zaciski napięciowe bezpośrednio mierzą spadek napięcia na testowanym uzwojeniu. Rezystancja przewodu i styku w obwodzie prądowym nie wpływa na odczyty napięcia, co z założenia eliminuje błąd pomiaru wywołany przewodem. Dokładność pomiaru sięga 0,2% ± 2 mΩ dla niezawodnego pomiaru niskiej rezystancji. Przyrząd wykonuje również automatyczną konwersję temperatury, bezpośrednio wyświetlając rezystancję zarówno w temperaturach odniesienia 25°C, jak i 75°C, zgodnie ze standardowymi wymaganiami, zapewniając wiarygodne dane bazowe dla dokładnej krzywej błędu i ograniczając obliczenia pola elektromagnetycznego.
Opis problemu: Testowanie zapobiegawcze i uruchamianie zazwyczaj obejmują testowanie wsadowe wielu transformatorów, każdy z danymi dotyczącymi wzbudzenia, krzywymi błędów, współczynnikiem/biegunowością, rezystancją i odczytami obciążenia. Tradycyjny przepływ pracy wymaga ręcznych, odręcznych zapisów, późniejszego ręcznego wprowadzania danych do programu Excel, a następnie ręcznie rysowanych krzywych i sformatowanych raportów — jest to pracochłonne, czasochłonne i podatne na błędy w transkrypcji i pominięcia danych. W przypadku dużych partii testowych opóźnienia w przygotowaniu raportów wpływają na terminową archiwizację dokumentów testowych i dostawę akceptacji.
Rozwiązanie: Przyrząd posiada pamięć o dużej pojemności na 2000 zestawów. Każdy test transformatora zapisuje się jako niezależny plik zawierający wszystkie parametry i nieprzetworzone dane — nie jest konieczne ręczne zapisywanie. Po przetestowaniu eksport zbiorczy do komputera za pomocą napędu USB. Oprogramowanie analityczne Companion PC za pomocą jednego kliknięcia generuje raporty z testów w standardowym formacie Word, z konfigurowalną zawartością, w tym wynikami rezystancji, wzbudzenia, współczynnika i obciążenia, a także danymi dotyczącymi wzbudzenia, danymi o błędach i odpowiednimi krzywymi. Oprogramowanie obsługuje scaloną konwersję maksymalnie sześciu plików danych dla transformatorów wsadowych w połączone raporty wygodne do porównania. W pełni zautomatyzowany eksport danych i generowanie raportów eliminuje ręczną transkrypcję i kreślenie, znacznie poprawiając wydajność raportów z testów i umożliwiając szybkie generowanie raportów w przypadku zadań testowych o dużej objętości.
Po zainstalowaniu nowej podstacji wszystkie przekładniki prądowe przechodzą testy odbiorcze w celu sprawdzenia jakości fabrycznej i poprawności montażu. Przyrząd ten realizuje wszystkie elementy rozruchu przekładników prądowych – charakterystykę wzbudzenia, przekładnię, polaryzację, rezystancję uzwojenia wtórnego i obciążenie wtórne – w jednej sesji, obsługując przekładniki prądowe klasy P, TPY i inne przekładniki prądowe zabezpieczające i pomiarowe. Automatycznie generuje 10% krzywe błędu zweryfikowane pod kątem wymagań ustawień zabezpieczenia przekaźnika, aby potwierdzić zgodność dokładności zabezpieczenia. Przenośna, jednoelementowa konstrukcja ułatwia testowanie w różnych polach rozdzielni, służąc jako podstawowy sprzęt testowy podczas uruchamiania nowych transformatorów podstacji.
Przekładniki napięciowe w trakcie eksploatacji poddawane są okresowym testom zapobiegawczym w celu wykrycia charakterystyki wzbudzenia, polaryzacji przekładni i zmian trendu rezystancji wtórnej, identyfikując starzenie się izolacji i pogorszenie stanu uzwojenia. Przyrząd ten obsługuje klasę P i pomiary wzbudzenia PT, współczynnika, polaryzacji i rezystancji wtórnej, skutecznie wykrywając zwarcia międzyzwojowe i pogorszenie wydajności rdzenia. Kompaktowy rozmiar pasuje do ograniczonych przestrzeni roboczych skrzynek przyłączeniowych PT. W połączeniu z analizą porównawczą danych historycznych, dokładnie ocenia stan pracy przekładnika prądowego, wspiera decyzje dotyczące konserwacji w oparciu o stan i zapewnia długoterminową, niezawodną pracę przekładnika napięciowego.
Ustawienie zabezpieczenia przekaźnika wymaga sprawdzenia, czy błąd przekładnika prądowego mieści się w granicach tolerancji przy maksymalnym prądzie zwarciowym – sprawdzenie krzywej błędu 10%. Tradycyjne ręczne kreślenie krzywych lub przeglądanie tabel jest nieefektywne i podatne na błędy. Po zmierzeniu charakterystyki wzbudzenia przekładnika prądowego, przyrząd ten automatycznie generuje krzywe błędu 5% i 10% z wielokrotnościami znamionowego prądu pierwotnego na osi X i maksymalną dopuszczalną impedancją obciążenia wtórnego na osi Y. W połączeniu ze zmierzonym rzeczywistym obciążeniem wtórnym i wielokrotnością maksymalnego prądu zwarciowego systemu, operatorzy bezpośrednio określają na podstawie krzywej, czy przekładnik prądowy spełnia wymagania dotyczące błędu zabezpieczenia, zapewniając dokładną podstawę do ustawienia zabezpieczenia przekaźnika i doboru przekładnika prądowego w celu zapewnienia prawidłowego działania zabezpieczenia podczas zwarć.
W przypadku zwarć w systemie lub nieprawidłowości w transformatorze kompleksowe testy pozwalają określić, czy nastąpiło uszkodzenie. Przyrząd ten szybko diagnozuje uszkodzenia przekładników prądowych, takie jak zwarcia międzyzwojowe uzwojeń, degradacja nasycenia rdzenia i otwarte obwody uzwojenia poprzez porównanie krzywej wzbudzenia, testowanie przekładni i pomiar rezystancji. W szczególności w przypadku przekładników prądowych stanu przejściowego TPY mierzy kluczowe parametry stanów przejściowych, w tym współczynnik obszaru stanu przejściowego, stałą czasową wtórną i współczynnik remanencji, aby ocenić pogorszenie wydajności stanu przejściowego. Zapewnia dokładne dane testowe do analizy usterek i podejmowania decyzji o wymianie sprzętu, skracając czas badania usterek i przyspieszając przywracanie usług.
Zewnętrzne firmy zajmujące się testowaniem mocy oraz wykonawcy świadczący usługi w zakresie prewencyjnych testów i rozruchu transformatorów potrzebują wszechstronnego, dokładnego i przenośnego sprzętu. To pojedyncze urządzenie obejmuje wszystkie rutynowe elementy testów CT i PT z dokładnością kalibracji klasy 0,2S i obsługą ośmiu klas CT, w pełni spełniając wymagania DL/T 846 i inne wymagania kodeksu testów mocy. Lekką jednostkę o wadze 9 kg można łatwo transportować na miejsce pracy; jedna maszyna obsługuje całe zadanie testowania transformatora podstacji. Oprogramowanie Companion PC automatycznie generuje standardowe raporty z testów, poprawiając wizerunek profesjonalnych usług i wydajność pracy — idealny przenośny, kompleksowy sprzęt do testowania transformatorów dla dostawców usług testowania mocy.
Wszechstronny tester transformatorów, zbudowany w oparciu o zaawansowaną technologię testowania niskich częstotliwości ze zintegrowanym testowaniem pełnego elementu CT/PT, obsługą ośmiu klas przekładników prądowych, precyzyjnym pomiarem przekładni i fazy, inteligentnym testowaniem jednym dotknięciem, automatycznym obliczaniem parametrów i oprogramowaniem do generowania raportów po stronie komputera PC, skutecznie rozwiązuje branżowe problemy związane z nieporęcznym sprzętem, skomplikowanym okablowaniem, złożonymi obliczeniami i niską wydajnością w tradycyjnych testach transformatorów. Wyjście niskonapięciowe 180 V do testowania wysokiego punktu przegięcia odpowiadającego napięciu 65 kV, przenośna obudowa o wadze 9 kg — zapewnia bezpieczne, wydajne i precyzyjne zintegrowane rozwiązanie testowe do uruchamiania transformatorów, testów zapobiegawczych i diagnostyki usterek w systemach elektroenergetycznych.
Nasz, głęboko zaangażowany w sprzęt do testowania mocy, stale optymalizuje produkty w oparciu o praktyczne potrzeby personelu testowego pierwszej linii. Ten wszechstronny tester transformatorów stanowi uzupełnienie linii produktów do zabezpieczania przekaźników i testowania transformatorów, przeznaczonej dla firm zajmujących się sieciami energetycznymi, wytwórców energii, wykonawców EPC, producentów rozdzielnic i zewnętrznych instytucji testujących. Pomaga poprawić wydajność pracy przy testach mocy i jakość danych, zapewniając niezawodne wsparcie techniczne dla bezpiecznej i stabilnej pracy sieci energetycznej.

