Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von On-Stufenschaltertestern in China. Bitte zögern Sie nicht, die hier zum Verkauf stehenden Produkte im Großhandel zu verkaufen und ein Angebot von unserer Fabrik einzuholen. Kundenspezifische Bestellungen sind willkommen.
Was istAuf-Last Tap Changer Tester?

DerEin-Laststufenschalter-Tester (OLTC-Tester)ist ein spezielles Diagnoseinstrument zur Beurteilung der Leistung und des Zustands vonEin-Laststufenschalter (OLTCs)in Leistungstransformatoren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wicklungswiderstandstestern, die den statischen Widerstand messen, konzentriert sich der OLTC-Tester auf dendynamisches Verhaltendes Stufenschalters während seines Schaltvorgangs.
Der OLTC ist das einzige bewegliche Teil, das während des Betriebs mit den Transformatorwicklungen verbunden ist, und ist statistisch gesehen eine der fehleranfälligsten Komponenten. Dieser Tester nutzt dieDynamische Widerstandsmessmethode(auch als „aktuelle Methode“ bekannt) zur Analyse des Übergangsprozesses zwischen Taps. Durch Einspeisung eines Gleichstroms und Messung des Spannungsabfalls an der Wicklung während eines Stufenwechsels wird der Übergangswiderstand berechnet und die Wellenform des Widerstands -gegen die Zeit aufgetragen.
Diese Analyse deckt kritische mechanische und elektrische Probleme auf, wie zKontaktverschleiß, Federspannungsverlust, Isolationsverschlechterung und ZeitabweichungenDies ermöglicht eine vorausschauende Wartung und verhindert katastrophale Transformatorausfälle.
Hauptfunktionsmerkmale
Handheld On-Laststufenwechsler-Tester
1. Das Gerät kann einen großen Ausgangsstrom kosten, das Gerät wiegt weniger
2.Testen Sie den Transformator vom Typ YN, Y, D und zeigen Sie den Widerstandswert ohne Umrechnung direkt an
3.Dieses Gerät verfügt über eine Wicklung und nicht über die Messung der Wicklung.
4.Die Amplitude der Widerstands- und Zeitwerte kann automatisch entsprechend den Abtastwerten angepasst werden.
5. Das Gerät kann bei hellem Licht mit einem 7-Zoll-Touch-Farb-LCD mit hoher Helligkeit klar angezeigt werden, sodass Benutzer zwischen Chinesisch und Englisch wechseln können.
6.Das Gerät kann automatisch 500 Datengruppen speichern.
7. Das Instrument verfügt über eine eingebaute-Lithium-Batterie-Stromversorgung, die für den Einsatz im Freien geeignet ist.
8. Das Instrument kann an einen externen Drucker angeschlossen werden, um Messdaten auszudrucken, was für ein papierloses Büro praktisch ist. (optional)

Wo kann dieses Gerät eingesetzt werden?
1. Vorbeugende Wartung von Umspannwerken
Routineinspektion: Gemäß den Vorschriften für vorbeugende Tests für Energieanlagen werden regelmäßig dynamische Tests an den Laststufenschaltern (OLTCs) in Betrieb befindlicher Haupttransformatoren durchgeführt, um umfassende Gesundheitsdaten zu erstellen.
Zustandsbewertung: Durch den Vergleich historischer Wellenformen werden der Grad des Kontaktverschleißes und Trends im Übergangswiderstand bewertet, wodurch potenzielle Fehlerrisiken frühzeitig erkannt werden können.
2. Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung
Anomaliebehandlung: Wenn bei einem Transformator ein Gasrelais aktiviert wird, anormale Ergebnisse der Analyse gelöster Gase (DGA) vorliegen (z. B. erhöhte Acetylenwerte) oder Ausfälle bei der Spannungsregelung auftreten, wird ein spezieller Tester eingesetzt, um schnell festzustellen, ob das Problem auf einen internen Fehler im Stufenschalter zurückzuführen ist.
Identifizierung von Fehlertypen: Die Wellenformanalyse ermöglicht die Identifizierung charakteristischer Fehlersignaturen wie „Kontaktsintern“, „Federbruch“, „Isolationsbruch“ und „Mechanismusblockierung“.
3. Inbetriebnahme neuer Geräte und Abnahme der Überholung
Werks-/Eingangsinspektion: Überprüft, ob die Werksleistung des Stufenschalters an einem neu erworbenen Transformator den Akzeptanzkriterien entspricht.
Abnahme nach-Überholung: Nach einer Generalüberholung oder einem Komponentenaustausch des Stufenschalters werden dynamische Tests durchgeführt, um die Qualität der Reparatur zu validieren und einen sicheren Betrieb bei der Wiederinbetriebnahme sicherzustellen.
4. Tippen Sie auf Kompatibilität des Wechslertyps
Stufenschalter vom Typ Widerstand-: Misst Übergangswiderstandswerte und Wellenformen während des Schaltvorgangs.
Stufenschalter vom Typ Reaktor-: Analysiert die Schaltsequenz und die Stromwellenformen des Reaktorzweigs.
Vakuum-/Öl--Typen: Anwendbar zum Testen von Stufenschaltern unter Verwendung verschiedener Lichtbogenlöschmedien.
Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Anwendung zu beachten?
Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Anwendung zu beachten?
Sicherheitswarnungen
Tests unter Last strengstens verboten: Es ist absolut verboten, Tests durchzuführen, während der Transformator unter Last läuft. Zu Testzwecken muss der Transformator außer Betrieb genommen werden und es muss sichergestellt werden, dass sowohl die Hochspannungs- als auch die Niederspannungsseite von ihren jeweiligen Lasten getrennt sind.
Zuverlässige Erdung: Vor der Prüfung muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Sternpunkt des Transformators, sein Gehäuse und das Gehäuse des Prüfgeräts zuverlässig geerdet sind.
Hoch-Spannungsentladung: Nach Abschluss der Prüfung kann eine induktive Restladung in den Transformatorwicklungen verbleiben. Es ist wichtig, diese Wicklungen vollständig zu entladen-entweder durch Nutzung der Entladefunktion des Prüfgeräts oder durch Verwendung eines speziellen Entladestabs-um Verletzungen durch elektromotorische Gegenkräfte zu vermeiden.
Beratung zur Modellauswahl: Basierend auf der Transformatorkapazität, dem Spannungsniveau und dem Stufenschaltertyp des Benutzers (z. B. Marken wie MR, UC, ABB) empfehlen wir die geeigneten Prüfstrombereiche und Funktionskonfigurationen.
Maßgeschneiderte technische Lösungen: Für spezielle Stufenschaltermodelle (z. B. spezielle Reaktordesigns) bieten wir maßgeschneiderte Testverdrahtungspläne und Wellenformanalysevorlagen.
Leitlinien zur Standardkonformität: Wir beantworten Anfragen zu den Anforderungen von Standards wie DL/T 846.6, *Guidelines for Testing of On-Load Tap-Changers* und unterstützen Benutzer bei der Formulierung von Testplänen, die den relevanten Spezifikationen entsprechen.
Produktdemonstrationen: Wir bieten -Vor-Ort- oder Videodemonstrationen an, um zu veranschaulichen, wie typische Fehler-wie Kontakterosion oder gebrochene Federn-durch Wellenformanalyse identifiziert werden können.

FAQ
F1: Warum wird der „dynamische Widerstand“ eines Laststufenschalters (OLTC) gemessen und nicht sein statischer Widerstand?
A: Statische Widerstandsmessungen (z. B. mit einem Gleichstrom-Widerstandstester) können den Kontaktwiderstand nur widerspiegeln, wenn die Kontakte geschlossen sind. Sie kann den Zustand des Gerätes während des eigentlichen Schaltvorgangs nicht erkennen. Während des Schaltvorgangs durchläuft ein OLTC einen Übergangswiderstand; Wenn in diesem Moment die Kontakte fehlerhaft sind oder der mechanische Mechanismus blockiert, kann es zu Lichtbogenbildung oder Überhitzung kommen. Die dynamische Widerstandsmessung zeichnet die Widerstandsänderungskurve während des gesamten Schaltvorgangs auf und ermöglicht so die Erkennung mechanischer Fehler und Übergangskontaktprobleme, die mit statischen Messungen nicht erkannt werden könnten.
F2: Was stellt die Spitze des „Übergangswiderstands“ in der Testwellenform dar?
A: Während des Schaltvorgangs eines Widerstandsstufenschalters muss der Strom durch einen Übergangswiderstand fließen, um die Kommutierung zu ermöglichen. Die Spitze in der Wellenform stellt den tatsächlichen Widerstandswert dieses Übergangswiderstands dar. Wenn der Peak zu hoch ist, deutet dies auf einen schlechten Kontakt oder eine Ablation der Übergangskontakte hin; Wenn der Spitzenwert hingegen zu niedrig ist oder fehlt, kann dies auf einen Kurzschluss in den Übergangskontakten oder auf einen abnormalen mechanischen Vorgang (z. B. einen übersprungenen Schritt) hinweisen.
F3: Kann dieser Tester „mechanische Fehler“ im Stufenschalter erkennen?
A: Ja, das kann es. Obwohl der Test speziell die Widerstandswellenform misst, spiegeln sich mechanische Fehler direkt in den Eigenschaften dieser Wellenform wider. Zum Beispiel:
Unzureichende Federspannung: Dies führt zu einer verlängerten Schaltzeit und einer Verbreiterung der „Stufen“ innerhalb der Wellenform.
Blockierung des Mechanismus: Dies führt zu Zittern oder Stagnation an der ansteigenden Flanke der Wellenform.
Kontaktprellen: Dies äußert sich in hochfrequenten Spitzen oder „Störungen“ auf der Wellenform.
Daher dient die Wellenformanalyse als wirksame Methode zur Diagnose mechanischer Fehler.
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