Probador integral CT/PT

Probador integral CT/PT
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Principios básicos y pasos para seleccionar instrumentos de prueba integrales de transformadores El núcleo del proceso de selección es cumplir con los requisitos reales. Se recomienda seguir los siguientes cuatro pasos: Paso 1: Definir claramente el objeto que se está probando y los requisitos de la prueba. Objeto...
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Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes y proveedores de probadores integrales ct/pt en China. No dude en vender productos con descuento al por mayor aquí y obtener una cotización de nuestra fábrica. Se aceptan pedidos personalizados.

 

Principios básicos y pasos para seleccionar instrumentos de prueba integrales para transformadores

 

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El núcleo del proceso de selección es cumplir con los requisitos reales. Se recomienda seguir los siguientes cuatro pasos:
Paso 1: Defina claramente el objeto que se está probando y los requisitos de prueba.
Tipo de objeto: ¿La prueba principal es CT o PT? ¿O se necesitan ambos? ¿Implica tipos especiales como CT de manga, CT integrado-GIS, CT transitorio tipo TP, etc.?
Proyecto principal: si se utiliza principalmente para pruebas de aceptación de CT, las características de excitación y la curva de error del 10% son las funciones principales. Si se utiliza para medición 关口 (medición de límite), la precisión de la prueba de diferencia de relación y diferencia de fase es el factor de consideración principal.
Parámetros clave: registre la corriente/voltaje nominal máximo del transformador probado, la clase de precisión (como 0,2 S, 5P20) y la capacidad nominal. Éstas son la base para seleccionar la gama de instrumentos.
Paso 2: Haga coincidir los indicadores clave de desempeño
Voltaje y corriente de salida: estos son los indicadores duros más importantes. Durante la prueba de excitación, el voltaje de salida máximo del instrumento debe ser mayor que el voltaje del punto de inflexión del CT probado. El voltaje del punto de inflexión de un CT de nivel de protección- puede ser tan alto como varios cientos o incluso varios miles de voltios, por lo que se debe seleccionar el modelo con el voltaje de salida correspondiente (como 1000 V, 1200 V o superior). Durante la prueba de relación, la corriente de salida máxima del instrumento debe poder generar una señal de prueba lo suficientemente fuerte.
Precisión de la prueba: la precisión del equipo generalmente debe ser dos o tres niveles de precisión mayor que la del transformador probado. Por ejemplo, al calibrar un transformador de clase 0,2, se recomienda seleccionar un instrumento de calibración con una precisión no inferior al 0,05%.
Grado de integración de funciones: para el trabajo-en el sitio, se debe preferir un probador integral multifuncional-para reducir la cantidad de equipo transportado y la cantidad de conexiones de cableado. Para investigaciones especializadas en el laboratorio, se pueden considerar equipos más especializados con funciones específicas.
Paso 3: considere los escenarios de uso y la conveniencia
Portabilidad: al utilizar el equipo en-el sitio, el peso y el tamaño del dispositivo deben ser la principal preocupación. Actualmente, el peso de los principales probadores integrales portátiles oscila entre 8 kg y 23 kg.
Experiencia operativa: ¿Tiene una pantalla grande, un mouse giratorio o una interfaz táctil-sensible y fácil de usar-?
Gestión de datos: ¿El equipo admite almacenamiento de datos, exportación USB y la capacidad de generar directamente informes de prueba en formatos Word/Excel? Esto es de vital importancia para la posterior organización y análisis de los datos.

Escenarios de aplicaciones principales

 

La aplicación del probador integral de transformadores se ejecuta durante todo el ciclo de vida del transformador, e incluye principalmente:
Inspección de producción: Es la inspección que realiza el fabricante del transformador antes de salir de fábrica para garantizar la calidad del producto.
Aceptación y puesta en servicio: las compañías eléctricas y las grandes empresas industriales y mineras realizan pruebas de aceptación en los transformadores antes de su instalación para garantizar que su rendimiento cumpla con los estándares.
Operación y mantenimiento: En las subestaciones y centrales eléctricas, se realizan pruebas preventivas periódicas y diagnósticos de fallas en los transformadores en funcionamiento para garantizar el funcionamiento seguro de la red eléctrica. Por ejemplo, se inspeccionan transformadores como aquellos con puntos de inflexión altos (como el CT del casquillo del transformador y el CT de la salida del generador).
Los principales elementos de la prueba incluyen:
Prueba de característica de excitación (característica de voltaje-corriente): trazar la curva de saturación y calcular el voltaje/corriente del punto de inflexión es el núcleo para evaluar el rendimiento de los CT de protección.
Prueba de relación y polaridad: Verifique si la relación de transformación del transformador y la dirección de conexión del devanado son correctas.
Prueba de diferencia de fase y diferencia de ángulo: se utiliza para evaluar la precisión de la medición del transformador y es particularmente importante para los puntos de medición.
Cálculo de la curva de error del 10%/5%: Para determinar si el CT de protección puede cumplir con los requisitos de confiabilidad para el funcionamiento del dispositivo de protección durante una falla.
Prueba de resistencia de CC de los devanados: verifique si hay defectos de soldadura o problemas de contacto dentro de los devanados.
Prueba de carga secundaria: mida la carga real del circuito secundario para confirmar si está dentro del rango de capacidad nominal del transformador.

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