Los transformadores de corriente (CT) y los transformadores de voltaje (PT) son dispositivos centrales en los sistemas de energía para medición de energía, protección de relés y monitoreo de condición. Sus parámetros característicos determinan directamente la precisión de la medición y la confiabilidad del funcionamiento de la protección. Según estándares como DL/T 846 y GB 20840, los parámetros clave, incluidas las características de excitación, la relación, la polaridad, la resistencia del devanado secundario y las curvas de error, deben probarse completamente durante la puesta en servicio de la instalación, el mantenimiento periódico y el diagnóstico de fallas.
Las pruebas tradicionales de transformadores adolecen de equipos dispersos, cableado complicado y baja eficiencia. Las pruebas de excitación requieren transformadores elevadores y reguladores de voltaje, las pruebas de relación necesitan generadores de alta corriente y las pruebas de resistencia necesitan puentes: múltiples dispositivos con una configuración que requiere mucho tiempo y riesgos de seguridad de alto voltaje. Presentamos el dispositivo de prueba integral de transformadores de nueva generación que emplea un principio de prueba avanzado de baja frecuencia. Con solo una salida de 180 V, prueba de manera equivalente transformadores con puntos de inflexión de hasta 65 kV, integrando excitación CT/PT, polaridad de relación, resistencia CC secundaria, carga y pruebas de error de relación/fase. La precisión de la relación alcanza ±0,1 %, la precisión de fase ±2 min y admite 8 clases de CT, incluidas P, TPY, medición, PR, PX, TPS, TPX y TPZ. Pruebas múltiples con un solo clic con cableado compartido, menos de 9 kg de peso, pantalla LCD transflectiva de 5,7 pulgadas visible a la luz del sol, almacenamiento de datos de 2000 conjuntos y software para PC para la generación automática de informes en Word, lo que brinda una solución de prueba integrada eficiente, segura y precisa para la puesta en servicio de transformadores y pruebas preventivas.
El instrumento adopta el principio de prueba de baja frecuencia líder en la industria basado en la teoría estándar IEC 60044-6 (GB 16847): a una inductancia de excitación determinada, el voltaje de excitación es proporcional a la frecuencia de prueba. Al reducir la frecuencia de la prueba, el voltaje requerido para alcanzar una saturación equivalente se reduce considerablemente, lo que permite realizar pruebas de excitación CT de punto alto con salida de bajo voltaje.
La salida máxima es de solo 180 Vrms de voltaje CA y 12 Arms (pico de 36 A), pero prueba con precisión transformadores de corriente con voltajes de rodilla de hasta 65 kV, cubriendo completamente transformadores de protección, medición y clase TP en todos los niveles de voltaje. En comparación con los métodos tradicionales de frecuencia industrial que requieren amplificadores de alto voltaje de varios kilovatios, este instrumento es compacto, liviano y de bajo consumo, lo que elimina fundamentalmente los riesgos de seguridad del alto voltaje. El funcionamiento seguro por parte de una sola persona lo hace ideal para pruebas de campo móviles.
El instrumento cubre completamente varios elementos de prueba para transformadores de corriente y voltaje. Las pruebas de CT incluyen siete elementos: características de excitación (curva VI), relación, polaridad, resistencia del devanado secundario, carga secundaria, error de relación y error de fase. Las pruebas de PT cubren cuatro elementos: características de excitación, relación, polaridad y resistencia del devanado secundario, cumpliendo con los requisitos de prueba para unidades electromagnéticas de PT de protección y medición.
Se admiten hasta ocho clases de CT: P, TPY, medición, PR, PX, TPS, TPX y TPZ, que cubren todos los tipos de transformadores convencionales en sistemas de energía. Los modelos de parámetros y métodos de cálculo correspondientes se combinan automáticamente por clase seleccionada, generando parámetros profesionales que incluyen voltaje/corriente de rodilla, curvas de error del 10%/5%, ALF, FS, Ts, Kr, inductancia saturada/insaturada, coeficiente de área transitoria, error transitorio máximo y factor de corriente de cortocircuito simétrico Kssc. PT admite clases P y de medición, cumpliendo plenamente con los requisitos estándar para varios transformadores de voltaje.
El instrumento ofrece medición de relación y fase de alta precisión. Rango de medición de relación CT 1~50000 con precisión de ±0,1%; Rango de medición de relación PT 1~50000 con precisión de ±0,2%. La precisión de la medición de fase alcanza ±2 minutos con una resolución de 0,5 min, lo que permite un cálculo preciso de la diferencia de relación y de la diferencia de fase, cumpliendo plenamente con los requisitos de calibración in situ para transformadores de corriente de alta precisión de clase 0,2S.
La resistencia del devanado secundario utiliza el principio de medición de cuatro terminales, eliminando efectivamente la influencia de la resistencia del cable. Rango de medición 0~300Ω con precisión de 0,2%±2mΩ, compatible con conversión automática de temperatura dual de 25°C y 75°C. Rango de medición de carga de CA secundaria 0~1000VA con precisión de 0,2%±0,02VA, que mide directamente la impedancia real del circuito secundario del CT y el factor de potencia para proporcionar datos de referencia precisos para la verificación de la curva de error. El sistema de medición completo logra una precisión profesional a nivel de calibrador de transformador y es multifunción en una sola unidad, lo que reduce en gran medida la configuración del equipo de campo.
Diseñadas para la máxima comodidad en el sitio, todas las pruebas de CT, excepto la carga (resistencia, excitación, relación y polaridad), comparten la misma configuración de cableado. Una vez conectado, simplemente seleccione los elementos de prueba del menú para ejecutarlos automáticamente sin necesidad de volver a cablear. El inicio con un clic completa secuencialmente varias pruebas, lo que reduce significativamente el tiempo de trabajo de campo.
El control giratorio del mouse permite una configuración flexible de parámetros y cambio de funciones. La pantalla LCD transflectiva gráfica de 5,7 pulgadas permanece claramente visible a la luz del sol, con una interfaz gráfica china completa que presenta los resultados de las pruebas de forma intuitiva, incluidas curvas de excitación, curvas de error y tablas de datos. La impresora térmica incorporada imprime informes de prueba en el sitio. El instrumento almacena 2000 conjuntos de datos de prueba no volátiles. Después de la prueba, los datos se exportan a través de una unidad flash USB a la PC para su análisis, comparación de curvas y generación automática de informes de Word con software dedicado, cumpliendo con los requisitos de archivo de informes de prueba estandarizados.
Diseño portátil integrado con dimensiones 340*220*330 mm y peso inferior a 9 kg, equipado con asa para transporte de una sola persona, ideal para pruebas móviles en subestaciones y patios de distribución. Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 50°C con humedad ≤90%, adaptable a diversas condiciones climáticas exteriores.
El ventilador de refrigeración y las rejillas de ventilación de montaje lateral garantizan pruebas continuas y estables. El terminal de conexión a tierra de protección brinda seguridad al personal y al equipo antes de realizar la prueba. Alimentado por CA universal 220 V ± 10 %, 50 Hz con cable de alimentación de 10 A+. Circuitos de protección integrales incorporados con protección automática contra cortocircuitos de salida, sobrecorriente y sobretensión, evitando daños al equipo por mal funcionamiento. Al equilibrar la precisión de la medición, la conveniencia operativa y la adaptabilidad en el campo, es la herramienta de prueba integral de transformadores portátil ideal para el personal de pruebas de energía.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Salida de voltaje | 0 ~ 180 Vrms (CA RMS) |
| Salida actual | 0 ~ 12 brazos (CA RMS), pico de 36 A |
| Voltaje de rodilla CT medible | Hasta 65 kV equivalente (método de baja frecuencia) |
| Principio de prueba | Método de baja frecuencia (frecuencia variable) |
| Estándares de cumplimiento | GB20840.1 (IEC60044-1), GB20840.2 (IEC60044-6), GB20840.3 |
| Artículo de prueba | Rango | Exactitud |
|---|---|---|
| Medición de relación | 1 ~ 50000 | ± 0,1% |
| Medición de fase | — | ± 2 min, resolución de 0,5 min |
| Resistencia del devanado secundario | 0 ~ 300 Ω | 0,2% ± 2mΩ |
| Carga de CA | 0 ~ 1000VA | 0,2% ± 0,02VA |
| Clases de CT admitidas | P, TPY, Medición, PR, PX, TPS, TPX, TPZ (8 clases) | |
| Parámetros calculados automáticamente | Tensión/corriente de rodilla, curvas de error del 10%/5%, ALF, FS, Ts, Kr, inductancia saturada/insaturada, Kssc, coeficiente de área transitoria, error transitorio máximo, etc. | |
| Artículo de prueba | Rango | Exactitud |
|---|---|---|
| Medición de relación | 1 ~ 50000 | ± 0,2% |
| Medición de fase | — | ± 2 minutos |
| Resistencia del devanado secundario | 0 ~ 300 Ω | 0,2% ± 2mΩ |
| Clases de PT admitidas | Clase P, clase de medición | |
| Artículos de prueba | Características de excitación, relación, polaridad, resistencia del devanado secundario. | |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Mostrar | LCD transflectivo gráfico de 5,7 pulgadas (legible a la luz del sol) |
| Operación | Control giratorio del ratón |
| Almacenamiento de datos | 2000 equipos de prueba, memoria no volátil |
| Exportación de datos | Exportación de unidad flash USB, el software de análisis de PC genera informes de Word |
| Impresión | Impresora térmica incorporada, impresión de informes en el sitio |
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 90% |
| Dimensiones | 340 * 220 * 330 mm (largo * ancho * alto) |
| Peso | < 9 kilos |
| Terminales de paneles | Salida de potencia S1/S2 (rojo/negro), detección de voltaje M1/M2 (amarillo/negro), medición de voltaje inducido P1/P2 (verde/negro) |
Antes de realizar la prueba, coloque el instrumento de manera estable en el sitio con ventilación sin obstáculos. Conecte el terminal de tierra del instrumento de manera confiable a la tierra protectora. Un terminal del primario del transformador y un terminal del secundario también deben estar sólidamente conectados a tierra. Asegúrese de que todos los demás terminales del transformador estén desconectados de las líneas eléctricas y que todos los demás devanados estén en circuito abierto para evitar que el alto voltaje inducido dañe el equipo o ponga en peligro al personal durante las pruebas.
Seleccione el método de cableado por elementos de prueba: la resistencia, la excitación, la relación y la polaridad del CT comparten una configuración de cableado. Conecte los cables rojo/negro del lado secundario a los terminales de salida de alimentación S1 y S2 del instrumento, los cables amarillo/negro a los terminales de detección de voltaje M1 y M2. Los cables verde/negro del lado primario se conectan a los terminales de medición de voltaje inducido P1 y P2, con los terminales comunes conectados a tierra juntos. Las pruebas de carga del CT requieren que la carga esté conectada en serie en el circuito secundario. La resistencia y excitación del PT utilizan únicamente cableado del lado secundario; La relación/polaridad del PT necesita conexiones primarias y secundarias. Verifique que el cableado sea correcto, luego conecte la alimentación de 220 V CA y enciéndalo.
Después de encenderlo, use el mouse giratorio para seleccionar el tipo de transformador: Transformador de corriente (CT) o Transformador de voltaje (PT). Ingrese a la interfaz de configuración de parámetros e ingrese información de identificación como número de línea, fase, ID y número de devanado para la posterior gestión de datos y generación de informes.
Establezca la corriente secundaria nominal (CT) o la tensión secundaria nominal (PT). Seleccione la clase de devanado: CT ofrece ocho opciones (P, TPY, medición, PR, PX, TPS, TPX, TPZ); PT ofrece Clase P y medición. Ingrese la temperatura ambiente actual para la conversión de temperatura de resistencia. Seleccione la frecuencia nominal de 50 Hz o 60 Hz. Según la placa de identificación del transformador, establezca la corriente/voltaje máximo de prueba, la corriente primaria nominal, la carga nominal y el factor de potencia, el factor límite de precisión ALF o el factor de seguridad del instrumento FS y otros parámetros extendidos. La clase TPY requiere además constante de tiempo, ciclo de trabajo y otros parámetros transitorios. Una configuración de parámetros más completa produce curvas de error calculadas con mayor precisión, factores de límite de precisión y otros resultados después de las pruebas.
En la pantalla de parámetros, verifique los elementos de prueba deseados: resistencia, excitación, relación, carga (para CT); resistencia, excitación, relación (para PT). Se pueden seleccionar varios elementos simultáneamente para completarlos con un solo clic. Después de confirmar el cableado y los parámetros, haga clic en "Iniciar" a la derecha para comenzar la prueba automática. El instrumento mide cada ítem seleccionado de forma secuencial.
Durante la prueba, el instrumento aumenta automáticamente el voltaje/corriente mientras adquiere puntos de datos de voltaje y corriente y traza la curva de excitación. Las pruebas de excitación identifican automáticamente el punto de inflexión según los algoritmos estándar para voltaje y corriente de inflexión. La prueba de relación mide simultáneamente la amplitud y la fase primaria y secundaria, calculando automáticamente la relación, el error de relación, la diferencia de fase y el juicio de polaridad. Las pruebas de resistencia utilizan un método de cuatro terminales para una medición de precisión. Todo el proceso se ejecuta de forma totalmente automática sin intervención manual; El personal sólo controla el estado de funcionamiento en busca de anomalías.
Una vez completada la prueba, la página de resultados muestra los valores medidos para cada elemento. La resistencia muestra valores convertidos de temperatura de 25 °C y 75 °C; la excitación muestra voltaje de rodilla, corriente de rodilla, inductancia insaturada, coeficiente de remanencia, constante de tiempo secundaria, EMF limitante y error compuesto; la relación muestra la relación real, la relación de vueltas, la diferencia de relación, la diferencia de fase y el resultado de polaridad; La carga muestra el valor VA medido, el factor de potencia y la impedancia.
Los botones de función del lado derecho permiten revisar datos detallados y curvas: "Datos de error" muestra tablas de datos de error del 5% y 10% de múltiplos de corriente nominal versus carga máxima; "Curva de error" muestra gráficamente curvas de error del 5%/10%; "Datos de excitación" muestra datos de excitación en formatos medidos, redondeados y especificados; La "Curva de excitación" muestra las características del VI en coordenadas lineales o logarítmicas. La clase de medición proporciona además tablas de diferencia de relación y de fase. Todos los datos y curvas permiten la verificación directa del rendimiento del transformador según los estándares.
Después de confirmar los resultados de la prueba, haga clic en "Informe" para ingresar a la gestión de informes. Guarde los datos de la prueba con el número de línea, la fase y otros identificadores; el instrumento genera automáticamente archivos de datos individuales en la memoria interna de hasta 2000 registros, retenidos durante un corte de energía.
La impresora térmica incorporada imprime informes de prueba en el sitio como registros de prueba originales. Para informes formales, exporte archivos de datos a una unidad flash USB y ejecute el software de análisis complementario en la PC. El software admite modos de conversión fusionados de un solo archivo y de varios archivos, con una selección personalizable de elementos de resultados, elementos de datos y gráficos para generar informes de prueba de Word estandarizados con un solo clic. El software también admite análisis de comparación de curvas de conjuntos múltiples para comparación horizontal de transformadores del mismo tipo y análisis de tendencias de datos históricos. Después de todas las pruebas, apague el instrumento, retire y guarde los cables de prueba y proteja el equipo del polvo y la humedad.
Descripción del problema: Las pruebas tradicionales de excitación de frecuencia industrial requieren aplicar alto voltaje de frecuencia industrial al secundario del CT. Para TI con clase de protección de 220 kV y superiores, el voltaje de rodilla puede alcanzar de miles a decenas de miles de voltios, lo que requiere transformadores elevadores y reguladores de voltaje de gran capacidad. La configuración es voluminosa y pesada, difícil de transportar y requiere mucho tiempo para implementarla en el sitio. La salida de alto voltaje presenta riesgos de descarga eléctrica, lo que exige una gran habilidad del operador y protección de seguridad con un riesgo significativo de prueba.
Solución: Este instrumento utiliza el principio de prueba de baja frecuencia. Aprovechando la propiedad física de que el voltaje de excitación es proporcional a la frecuencia, la reducción de la frecuencia de prueba reduce en gran medida el voltaje aplicado requerido. Con una salida máxima de solo 180 V CA, prueba de manera equivalente CT con voltajes de rodilla de hasta 65 kV, cubriendo completamente las pruebas de excitación para todas las clases de voltaje. No se necesita un voluminoso amplificador de alto voltaje: un instrumento de 9 kg completa todas las pruebas. La salida de bajo voltaje elimina fundamentalmente los riesgos de descargas de alto voltaje para un manejo más seguro del operador. Los resultados de las pruebas se convierten a parámetros de frecuencia industrial equivalentes a través de modelos matemáticos precisos, cumpliendo con la precisión de los estándares nacionales e IEC con una mayor eficiencia y seguridad de las pruebas.
Descripción del problema: Las pruebas de puesta en servicio de transformadores requieren varios elementos: características VI, relación, polaridad, resistencia CC y carga secundaria. Los métodos tradicionales necesitan equipos y cableado diferentes para cada elemento. Los técnicos desconectan, reconfiguran y reconectan los cables repetidamente: carga de trabajo pesada, larga duración y alto riesgo de que conexiones de terminales incorrectas causen datos no válidos, retrabajos o incluso daños al instrumento o al devanado. El personal de campo se enfrenta a una alta intensidad de trabajo con una eficiencia de prueba limitada.
Solución: El instrumento presenta un diseño multifunción integrado. Cuatro pruebas de CT (resistencia secundaria, excitación, relación y polaridad) comparten una configuración de cableado. Una vez conectado, cambie los elementos de prueba a través del menú sin necesidad de volver a cablear. El modo de inicio con un clic completa automáticamente los cuatro elementos de forma secuencial sin intervención manual. Sólo las pruebas de carga secundaria requieren cableado separado; todo lo demás se comparte. Esto reduce drásticamente el trabajo de cableado de campo y el riesgo de errores de conexión, reduciendo el tiempo completo de prueba de un solo transformador a una fracción de los métodos tradicionales y mejorando significativamente la eficiencia de las pruebas en sitio.
Descripción del problema: Los sistemas de energía utilizan muchos tipos de CT: clase de protección P, clase transitoria TPY/TPX/TPZ, clase de medición, PX, TPS y más. Cada clase evalúa diferentes parámetros de rendimiento con diferentes métodos de cálculo. Las curvas de error del 10%, ALF, FS, coeficiente de área transitoria, constante de tiempo secundaria y otros parámetros implican fórmulas complejas que requieren que los especialistas calculen o busquen manualmente los datos de excitación: son ineficientes y propensos a errores, lo que compromete la precisión de las conclusiones de las pruebas.
Solución: El instrumento incorpora modelos de parámetros completos y algoritmos de cálculo para las ocho clases de CT. Durante las pruebas, aplica automáticamente las fórmulas correspondientes por clase seleccionada para calcular todos los parámetros relevantes. La clase P calcula automáticamente el voltaje/corriente del codo, las curvas de error del 10%/5%, ALF, el error compuesto y la constante de tiempo secundaria. La clase TPY calcula el coeficiente de área transitoria, el error transitorio máximo y el factor de corriente de cortocircuito simétrico Kssc. Tablas de calibración de relación de salidas de clase de medición y error de fase. La clase PX calcula el factor Kx y la FEM nominal de la rodilla. Todos los parámetros se generan automáticamente, no es necesario ningún cálculo manual. Las curvas de error y excitación se trazan automáticamente, lo que permite a los técnicos leer los resultados directamente para mejorar la precisión y la eficiencia.
Descripción del problema: La resistencia del devanado secundario del TC suele ser muy pequeña, desde fracciones de un ohmio hasta varios ohmios. La medición tradicional de dos terminales agrega resistencia de contacto y del cable de prueba al resultado, lo que genera lecturas decenas de miliohmios más altas que las reales con un error significativo. Dado que la resistencia del devanado es la base para la curva de error y limita el cálculo de EMF, la resistencia inexacta se produce en cascada en todos los cálculos de error posteriores, lo que afecta la evaluación correcta del rendimiento del transformador.
Solución: El instrumento utiliza el principio de medición de cuatro terminales (Kelvin). La salida de potencia y la medición de voltaje utilizan cableado separado. Los terminales de voltaje independientes miden directamente la caída de voltaje en el devanado bajo prueba. La resistencia del cable y del contacto en el circuito actual no afecta las lecturas de voltaje, lo que elimina por diseño el error de medición inducido por el cable. La precisión de la medición alcanza el 0,2 % ± 2 mΩ para una medición confiable de baja resistencia. El instrumento también realiza una conversión automática de temperatura, generando resistencia directamente a temperaturas de referencia de 25 °C y 75 °C según los requisitos estándar, proporcionando datos de referencia confiables para una curva de error precisa y limitando los cálculos de EMF.
Descripción del problema: Las pruebas preventivas y la puesta en servicio generalmente implican probar por lotes numerosos transformadores, cada uno con datos de excitación, curvas de error, relación/polaridad, resistencia y lecturas de carga. El flujo de trabajo tradicional requiere registros escritos a mano, luego entradas manuales en Excel y luego curvas dibujadas a mano e informes formateados, lo que requiere mucho trabajo, mucho tiempo y es propenso a errores de transcripción y omisiones de datos. Con lotes de prueba grandes, los retrasos en la preparación de informes afectan el archivado oportuno de los documentos de prueba y la entrega de aceptación.
Solución: El instrumento cuenta con almacenamiento de datos de alta capacidad para 2000 conjuntos. Cada prueba de transformador se guarda como un archivo independiente que contiene todos los parámetros y puntos de datos sin procesar, sin necesidad de registro manual. Después de la prueba, exporte por lotes a la PC mediante una unidad USB. El software de análisis Companion para PC genera informes de prueba en formato Word estándar con un solo clic, con contenido personalizable que incluye resultados de resistencia, excitación, relación y carga, además de datos de excitación, datos de error y las curvas correspondientes. El software admite la conversión combinada de hasta seis archivos de datos para transformadores por lotes en informes combinados convenientes para la comparación. La exportación de datos y la generación de informes totalmente automatizadas eliminan la transcripción y el trazado manuales, lo que mejora drásticamente la eficiencia de los informes de prueba y logra una generación rápida de informes para tareas de prueba de gran volumen.
Después de la instalación de una nueva subestación, todos los transformadores de corriente se someten a pruebas de aceptación de puesta en servicio para verificar la calidad de fábrica y la corrección de la instalación. Este instrumento completa todos los elementos de puesta en servicio de CT (características de excitación, relación, polaridad, resistencia del devanado secundario y carga secundaria) en una sola sesión, admitiendo CT de Clase P, TPY y otros CT de protección y medición. Genera automáticamente curvas de error del 10% verificadas según los requisitos de configuración de protección del relé para confirmar el cumplimiento de la precisión de la protección. El diseño de una sola unidad portátil facilita las pruebas en todos los compartimentos del patio de distribución y sirve como equipo de prueba central para la puesta en servicio de transformadores de nuevas subestaciones.
Los transformadores de voltaje en servicio reciben pruebas preventivas periódicas para detectar características de excitación, relación de polaridad y cambios de tendencia de resistencia secundaria, identificando el envejecimiento del aislamiento y la degradación de las condiciones del devanado. Este instrumento admite pruebas de excitación, relación, polaridad y resistencia secundaria de PT de medición y clase P, detectando eficazmente cortocircuitos entre vueltas y deterioro del rendimiento del núcleo. El tamaño compacto se adapta a espacios de trabajo reducidos con cajas de conexiones PT. Combinado con un análisis de comparación de datos históricos, evalúa con precisión el estado operativo del PT, respalda las decisiones de mantenimiento basadas en el estado y garantiza el funcionamiento confiable a largo plazo del transformador de voltaje.
La configuración de la protección del relé requiere verificar que el error del transformador de corriente permanezca dentro de la tolerancia a la corriente de cortocircuito máxima: la verificación de la curva de error del 10%. El trazado manual tradicional de curvas o la búsqueda de tablas es ineficiente y propenso a errores. Después de medir las características de excitación del CT, este instrumento genera automáticamente curvas de error del 5 % y del 10 % con múltiplos de corriente primaria nominal en el eje X y la impedancia de carga secundaria máxima permitida en el eje Y. Combinado con la carga secundaria real medida y el múltiplo de corriente de cortocircuito máximo del sistema, los operadores determinan directamente a partir de la curva si el CT cumple con los requisitos de error de protección, proporcionando una base precisa para la configuración de protección del relé y la selección del CT para garantizar el funcionamiento correcto de la protección durante las fallas.
Después de fallas de cortocircuito del sistema o anomalías del transformador, pruebas exhaustivas determinan si se han producido daños. Este instrumento diagnostica rápidamente fallas de CT, como cortocircuitos entre espiras, degradación de la saturación del núcleo y circuitos abiertos de bobinado mediante comparación de curvas de excitación, pruebas de relación y medición de resistencia. Específicamente para los CT transitorios TPY, mide parámetros transitorios clave, incluido el coeficiente de área transitoria, la constante de tiempo secundaria y el coeficiente de remanencia para evaluar la degradación del rendimiento transitorio. Proporciona datos de prueba precisos para el análisis de fallas y decisiones de reemplazo de equipos, lo que acorta el tiempo de investigación de fallas y acelera la restauración del servicio.
Las empresas de pruebas de energía de terceros y los contratistas que brindan servicios de puesta en marcha y pruebas preventivas de transformadores necesitan equipos versátiles, precisos y portátiles. Esta única unidad cubre todos los elementos de prueba de CT y PT de rutina con una precisión de calibración de clase 0.2S y soporte para ocho clases de CT, cumpliendo plenamente con DL/T 846 y otros requisitos de códigos de prueba de potencia. La unidad liviana de 9 kg es fácil de transportar a los lugares de trabajo; una máquina maneja una tarea completa de prueba de transformadores de subestación. El software complementario para PC genera informes de prueba estandarizados automáticamente, mejorando la imagen de servicio profesional y la eficiencia del trabajo: el equipo portátil de prueba integral de transformadores ideal para proveedores de servicios de prueba de energía.
El probador integral de transformadores del dispositivo, construido sobre tecnología avanzada de prueba de baja frecuencia con pruebas integradas de elementos completos CT/PT, soporte de ocho clases de CT, medición de relación y fase de alta precisión, pruebas inteligentes con un solo toque, cálculo automático de parámetros y software de generación de informes en el lado de la PC, resuelve de manera efectiva los puntos débiles de la industria relacionados con equipos voluminosos, cableado complicado, cálculos complejos y baja eficiencia en las pruebas de transformadores tradicionales. Salida de bajo voltaje de 180 V para pruebas de punto de inflexión alto equivalente a 65 kV, cuerpo portátil de 9 kg: ofrece una solución de prueba integrada segura, eficiente y precisa para la puesta en servicio de transformadores, pruebas preventivas y diagnóstico de fallas en sistemas de energía.
Nuestro equipo, profundamente comprometido con los equipos de prueba de potencia, optimiza continuamente los productos en función de las necesidades prácticas del personal de pruebas de primera línea. Este completo probador de transformadores completa aún más la línea de productos de protección de relés y pruebas de transformadores, brindando un amplio servicio a empresas de redes eléctricas, generadores de energía, contratistas de EPC, fabricantes de aparamenta e instituciones de pruebas de terceros. Ayuda a mejorar la eficiencia del trabajo de pruebas de energía y la calidad de los datos, brindando soporte técnico confiable para una operación segura y estable de la red eléctrica.

