Tester deformacji uzwojeń transformatora (SFRA)|XHBX1501S
Wprowadzenie
Tester deformacji uzwojeń transformatora dokonuje dokładnej diagnozy wewnętrznych usterek transformatora poprzez pomiar charakterystycznych parametrów uzwojeń, wykorzystując metodę analizy odpowiedzi częstotliwościowej (FRA). Wykrywa wewnętrzne deformacje uzwojeń spowodowane uderzeniem prądu zwarciowego lub podczas transportu, bez konieczności zdejmowania pokrywy lub demontażu transformatora. Model XHBX1501S ma zastosowanie w wykrywaniu usterek wewnętrznej konstrukcji transformatorów energetycznych o napięciu 63kV-500kV i obsługuje jednoczesny pomiar trójfazowy, znacznie skracając czas testów terenowych.
Kluczowe cechy
- Badania nieniszczące bez zdejmowania pokrywy lub demontażu transformatora.
- Wykorzystuje powszechnie stosowaną metodę analizy odpowiedzi częstotliwościowej (SFRA).
- Mierzy transformatory o napięciu znamionowym powyżej 6kV, obejmując transformatory energetyczne o napięciu 63kV-500kV.
- Konstrukcja dzielona z jednostką główną i komputerem połączonymi przez USB lub sieć – plug and play.
- Proste okablowanie terenowe ułatwiające obsługę.
- Jednoczesny pomiar trójfazowy znacznie skraca czas testów.
- Potężne oprogramowanie analityczne zgodne z krajową normą DL/T911-2004.
- Pomiar liniowy lub logarytmiczny (segmentowy) zamiatania.
- Wielozakresowy kanał odpowiedzi z automatycznym dostosowaniem zakresu podczas pomiaru.
Specyfikacje techniczne
| Tryb skanowania |
Liniowy: 10Hz ~ 10MHz (40000 punktów) Segmentowe skanowanie częstotliwości |
| Rozdzielczość częstotliwości |
0.25kHz, 0.5kHz, 1kHz |
| Zakres pomiaru amplitudy |
-120dB ~ +20dB |
| Dokładność pomiaru amplitudy |
0.1dB |
| Dokładność skanowania częstotliwości |
0.005% |
| Impedancja wejściowa sygnału |
1MΩ |
| Impedancja wyjściowa sygnału |
50Ω |
| Amplituda wyjściowa sygnału |
±20V |
| Częstotliwość powtarzania testu |
99.9% |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
370 × 300 × 170 mm |
| Masa całkowita |
13 kg |
| Temperatura pracy |
-10ºC ~ +40ºC |
| Temperatura przechowywania |
-20ºC ~ +70ºC |
| Wilgotność względna |
<90%, bez kondensacji |
Dla kogo jest przeznaczony
Zaprojektowany dla zespołów, które muszą weryfikować integralność uzwojeń transformatora i diagnozować deformacje, XHBX1501S obsługuje przepływy pracy związane z testowaniem trójfazowym i wysokiego napięcia, których zestawy SFRA jednofazowe nie mogą efektywnie pokryć:
- Producenci transformatorów ustalający bazowe wartości deformacji uzwojeń przed dostawą.
- Zakłady energetyczne i firmy sieciowe diagnozujące transformatory po zdarzeniach zwarciowych.
- Agencje testujące i inspekcyjne wysokiego napięcia wykonujące profilaktyczne testy deformacji.
- Zespoły transportowe i relokacyjne oceniające uszkodzenia uzwojeń po przemieszczeniu transformatora.
Szczegóły produktu

FAQ
1. Dla kogo przeznaczony jest ten tester SFRA?
Jest przeznaczony dla producentów transformatorów ustalających bazowe wartości deformacji przed dostawą, zakładów energetycznych diagnozujących transformatory po zdarzeniach zwarciowych oraz agencji inspekcyjnych wykonujących testy profilaktyczne na jednostkach 63kV-500kV.
2. Co oznacza jednoczesny pomiar trójfazowy dla mojego przepływu pracy?
Skanuje wszystkie trzy fazy w jednej operacji, znacznie skracając czas testów w porównaniu do testowania jednofazowego i zapewniając kompletny obraz deformacji w jednym przebiegu.
3. Czy może wykryć deformację uzwojeń bez otwierania transformatora?
Tak. Wykorzystując analizę odpowiedzi częstotliwościowej (FRA), wykrywa wewnętrzne deformacje uzwojeń spowodowane uderzeniem zwarciowym lub transportem, bez konieczności zdejmowania pokrywy lub demontażu transformatora.
4. Z jaką normą jest zgodny?
Jego oprogramowanie i sprzęt są zgodne z normą DL/T911-2004 dotyczącą analizy odpowiedzi częstotliwościowej deformacji uzwojeń transformatora, dzięki czemu wyniki są akceptowane przez zakłady energetyczne i agencje inspekcyjne.
5. Jak szeroki i dokładny jest jego zakres częstotliwości zamiatania?
Skanuje w zakresie 10Hz-10MHz z 40000 punktami, zakresem amplitudy od -120dB do +20dB i dokładnością 0.1dB, generując szczegółowe krzywe amplitudy od częstotliwości i fazy od częstotliwości dla wiarygodnej diagnozy.