• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Effektiv Transformer Temperaturstigning Testenhed

  • Efficient Transformer Temperature Rise Test Device

Nøgleattributter

Mærke Switchgear parts
Modelnummer Effektiv Transformer Temperaturstigning Testenhed
Transformatorens nominelle effekt 2500kVA
Serier HB28WG

Leverandørens produktbeskrivelser

Beskrivelse

Dette system bruger den gensidige belastningsmetode til at udføre temperaturstigningstests på distributions-transformatorer, og kan også udføre temperaturstigningstests på to transformatorer af samme specifikation. Systemet kan justere arbejdespanningen og belastningsstrømmen for transformatorerne separat, simulere driftsstatus for transformatorerne, og måle de reelle driftstemperaturstigningsparametre for transformatorerne. Derfor er målingshastigheden hurtig, og præcisionen er høj. Særligt for tørtransformatorer kan testen udføres i én gang, hvilket eksponentielt reducerer testtiden, styrker arbejdseffektiviteten betydeligt, og forbedrer også testpræcisionen kraftigt. Det er det foretrukne udstyr til temperaturstigningstest af transformatorer.

Funktioner

Forsøgsanordningen anvender en integreret design og styres af en industriel computer. Den kan automatisk fuldføre temperaturstigningstesten af to transformatorer på 2500KVA og under med et enkelt knaptryk.
Forsøgsanordningen er udstyret med et system til regulering af transformatorens arbejdespanning og et system til regulering af driftsstrøm, som automatisk regulerer transformatorerne til deres nominelle tilstand.
Testanordningen integrerer et højspændingskoblingsanlæg og et lavspændingshøjstrømkoblingsanlæg, som automatisk skifter til driftstillstanden og termisk modstands-målingstillstanden ifølge testprocessen, og udfører testprocessen automatisk.
Forsøgssystemet integrerer fire sæt DC-modstandstestmoduler og to sæt præcise effektanalyser for at måle systemparametre præcist og danne detaljerede forsøgsrekorder.
Forsøgssystemet er udstyret med 16 præcise temperatursensorer for at overvåge temperaturen i miljøet, olie-niveau, radiatorindgang og -udgang for to transformatorer, vise temperaturstigningsparametre for hver del, og indlæse dem i testrekorden,
Testsystemet er udstyret med et LED-display, som kan angive teststatussen på enhver tid under testprocessen.
Enkeltklikautomatisk gennemførelse af temperaturstigningstestprocessen og automatisk udstedelse af testrapport.
 Forsøgsanordningen har en kommunikationsgrænseflade, der gør det muligt at digitalt administrere informationsteknologi og interagere med skyplatformsadministrationssystemer

Tekniske parametre

Testudel modelnummer tekniske parametre
DC modstand test enhed HB5851 Teststrøm automatisk: 5mA, 40mA, 300mA, 1A,5A,10A
 
Målerange og nøjagtighed: 5mA:5.0Ω~50KΩ±(0.5%+2 cifre)、40mA:500mΩ~2500Ω±(0.2%+2 cifre)、200mA:100mΩ~50Ω、1A:5mΩ~10Ω、5A:2mΩ~20Ω、10A:0.5mΩ~800mΩ
 
Mindste opløsning 0.1μΩ
effektanalyser HB2000 Målingspændingsområde: 50V,100V,250V,500V (fasepåspænding), pændingsmålingsfejl: ±(0.05% læsning + 0.05% område)
 
strøminterval: 1A,5A,10A,20A,50A,100A, strømmålingsfejl: ±(0.05% læsning + 0.05% område)
mellemtransformator YS-100 Nominel kapacitet: 100kVA
automatisk kompensationskondensatorbank HB2819W Nominel kapacitet: 300kvar
præcisionshøjspændingsstrømtransformator HL28-200 Strømforkortelse: 5-300A/5A, målenøjagtighed: klasse 0.05
præcisionshøjspændingsstrømtransformator HJ28-12 Nominel spændingsforkortelse: 15.10/0.1 (kV) klasse 0.05
højstrømskrydset HB6321 Nominel strøm: 5000A
flerkanal temperaturlogger HB6301 Sensorvej: 16, målerange: 0 – 200℃, målenøjagtighed: 0.5℃
miljøtest oldebæger   0.2-1.2 meter
testkontrol HB2819Z-6 Automatisk testskift og testområdeskift for hvert projekt, lavspændings kortslutningspåspændingsmåling, anden elektrisk kontrol, datakommunikation og sikkerhedssystem.
computersystemer og software HB2819GL-6 Log på testsystem, testpersonaleadministration, testprøveidentifikation, testemnerindstilling, testdataindstilling, projektskift, tilstandsoplæsning, dataoverførsel, miljøparametres oplæsning og vurdering.
enhedsstruktur og tilbehør HB2819ZN-6 Udstyr transport, højspændingselektrisk skifte, lavspændingselektrisk skifte, udgangsbil driv, højspændingselektrisk forbindelse, tætningsstruktur.
FAQ til
Q: Hvad er fordelene sammenlignet med traditionelle transformator temperaturstigningstestenheder
A:
I forhold til traditionelle laveffektive, højt energiforbrugende temperaturstigningstestenheder (f.eks. resistive lastbanker med lav effektivitet) har det tydelige konkurrencefordele:
 
  1. Høj effektivitet & tidsbesparende: Anvender højeffektive lastmoduler og intelligente temperaturkontrolalgoritmer, hvilket forkorter den temperaturlige ligevægts tid med 30%~40%, og forbedrer dermed effektiviteten af fabriksmæssig serietest betydeligt;
  2. Energibesparende & lavt forbrug: Lastmodulernes effektivitet er ≥95%, hvilket reducerer energitab med 40%~50% i forhold til traditionelle resistive lastenheder (specielt velegnet til langevarige temperaturstigningstester af store transformatorer);
  3. Høj præcision & pålidelige data: Bruger højpræcisions PT100 sensorer og digital signalbehandling (DSP) teknologi, hvor temperaturmålingens præcision opnår ±0,1℃, og data kan spores til national metrologistandarder;
  4. Intelligent automatisering: Støtter enkeltklik start af temperaturstigningstest, automatisk lastregulering, automatisk vurdering af temperaturligevægt, og ubemandet drift; software registrerer automatisk data og genererer standardrapporter;
  5. Stærk kompatibilitet: Kompatibel med olietryk-, tørt- og specielle transformatorer af forskellige spændingsniveauer og kapaciteter; understøtter både tomgangs- og belastningstemperaturstigningstester;
  6. Sikker & stabil: Udstyret med overstrøm, overspænding, overtemperatur og kortslutningsbeskyttelse; lastmoduler har overlastkapacitet (120% overlast i 1 time) til at håndtere transformatorstartstrøm.
Q: Hvad er den kernefunktion og arbejdsgang for det Effektive Transformer Temperaturstigning Testenhed
A:

Det er et højeffektivt, højpræcist testinstrument, der er designet til at måle temperaturstigningen for strømtransformatorer, distributions-transformatorer, tørtransformatorer og oliebaserede transformatorer. Dets kernefunktion er at simulere den faktiske driftsbelastning af transformatorerne, præcis detektere temperaturstigningen af vindinger, jernkerner, olie (for oliebaserede transformatorer) og tankoverflader under langvarig nominel belastning eller overbelastning, og verificere, om det opfylder IEC 60076, IEEE C57 og GB 1094 standarder.

Arbejdsprincip: Enheden anvender højeffektiv lastsimuleringsteknologi (AC-lastbank eller induktiv lastmodul) til at give en stabil nominel strøm til den testede transformator. Den bruger højpræcise temperatursensorer (PT100, termoelement) til at indsamle temperaturdata fra de vigtigste dele i realtid, med et samplingsfrekvens på op til 100Hz. Den indbyggede kontrolleringsenhed kontrollerer automatisk lastudgangen, opretholder testtemperaturstabiliteten, behandler data i realtid (beregner temperaturstigningsværdi, ligevægtstid) og genererer en kompatibel testrapport. I forhold til traditionelle enheder er dens "højeffektivitet" afspejlet i hurtig lastrespons, kort temperaturstigningsligevægtstid (sparer 30%~40% testtid) og lav energiforbrug.

Kend din leverandør
Online butik
Leveringspræcision
Reaktionstid
100.0%
≤4h
Firmaoversigt
Arbejdsplads: 1000m² Total antal ansatte: Højeste årlige eksport (USD): 300000000
Arbejdsplads: 1000m²
Total antal ansatte:
Højeste årlige eksport (USD): 300000000
Tjenester
Forretningsstype: Salg
Hovedkategorier: Udstyrstilbehør/Testudstyr/Højspændingsapparater/lavspændingskomponenter/måleinstrumenter/Produktionsudstyr/Elektriske monteringsdele
Livstids garanti
Hele livets plejeledelsestjenester for udstyrsindkøb, brug, vedligeholdelse og eftersalg, der sikrer sikkert drift af eludstyr, kontinuerlig kontrol og problemfri strømforbrug
Udstyrsleverandøren har gennemført platformkvalifikationscertificering og teknisk evaluering, hvilket sikrer overholdelse, faglighed og pålidelighed fra kilden

Relaterede produkter

Relateret Viden

  • Hovedtransformatorulykker og problemer med let gas operation
    1. Ulykkesjournal (19. marts 2019)Kl. 16:13 den 19. marts 2019 rapporterede overvågningssystemet en let gasalarm for hovedtransformator nr. 3. I overensstemmelse med Vejledning for drift af strømtransformatorer (DL/T572-2010) kontrollerede drifts- og vedligeholdelsespersonale (O&M) tilstanden på stedet for hovedtransformator nr. 3.Konstateret på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nr. 3 rapporterede en let gasalarm for fase B i transformatorhuse, og nulstilli
    02/05/2026
  • Fejl og håndtering af enefasejordforbindelse i 10kV fordelingslinjer
    Karakteristika og detekteringsudstyr for enkeltfasede jordfejl1. Karakteristika for enkeltfasede jordfejlCentrale alarmesignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen med betegnelsen “Jordfejl på [X] kV-bussektion [Y]” tænder. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspole), der jorder neutralpunktet, tænder også indikatoren “Petersen-spolen i drift”.Indikationer fra isolationsovervågningsvoltmeter:Spændingen på den fejlede fase falder (i tilfælde af ufuldstæ
    01/30/2026
  • Neutralpunkt jordforbindelse driftsmodus for 110kV~220kV strømnetstransformatorer
    Anordningen af neutralpunktets jordforbindelse for 110kV-220kV nettransformatorer skal opfylde isoleringskravene for transformatorernes neutrale punkter og skal også stræbe efter at holde nulrækkeimpedancen i kraftvarmer understasjoner næsten uændret, mens det sikres, at den samlede nulrækkeimpedance ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre gange den samlede positive rækkeimpedance.For 220kV og 110kV-transformatorer i nye konstruktioner og tekniske ombygninger skal deres neu
    01/29/2026
  • Hvorfor bruger understationer sten grus kile og knust sten
    Hvorfor bruger understationer sten, grus, kile og knust sten?I understationer kræver udstyr som strøm- og distributionstransformatorer, transmissionslinjer, spændingstransformatorer, strømtransformatorer og afbrydere jordforbindelse. Ud over jordforbindelsen vil vi nu dybere undersøge, hvorfor grus og knust sten ofte anvendes i understationer. Selvom de ser almindelige ud, spiller disse sten en vigtig sikkerheds- og funktionsrolle.I designet af jordforbindelser i understationer - især når flere
    01/29/2026
  • Hvorfor skal en transformatorkern kun jordes ved ét punkt? Er ikke fler-punkt jordning mere pålidelig?
    Hvorfor skal transformatorens kerne være jordet?Under drift er transformatorens kerne sammen med de metalstrukturer, dele og komponenter, der fastholder kernen og vindingerne, alle placeret i et stærkt elektrisk felt. Under indflydelse af dette elektriske felt opnår de en relativt høj potentiel i forhold til jorden. Hvis kernen ikke er jordet, vil der være et potentiaforskell mellem kernen og de jordede klamper, strukturer og tank, hvilket kan føre til intermittente udladninger.Desuden omgiver e
    01/29/2026
  • Forståelse af transformer neutralt jordforbindelse
    I. Hvad er et neutralpunkt?I transformatorer og generatorer er det neutrale punkt et specifikt punkt i vindingen, hvor den absolutte spænding mellem dette punkt og hvert eksternt terminal er ens. I nedenstående diagram repræsenterer punktOdet neutrale punkt.II. Hvorfor skal det neutrale punkt jordes?Den elektriske forbindelsesmetode mellem det neutrale punkt og jorden i en tre-fase AC strømsystem kaldes forneutral jordningsmetode. Denne jordningsmetode påvirker direkte:Sikkerheden, pålidelighede
    01/29/2026
Endnu ikke fundet den rette leverandør Find af godkendte leverandører Få tilbud nu
Endnu ikke fundet den rette leverandør Find af godkendte leverandører
Få tilbud nu
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning