Le testeur de changeur de prises en charge (OLTC) est un instrument spécialisé utilisé pour tester et évaluer les performances des changeurs de prises en charge, qui sont des composants essentiels des transformateurs de puissance. Ces testeurs évaluent la fonctionnalité, la fiabilité et les caractéristiques électriques des OLTC dans diverses conditions de fonctionnement, contribuant ainsi à garantir le fonctionnement efficace et sûr des systèmes de transport et de distribution d'énergie.
Tests d'entretien : Les testeurs OLTC sont utilisés par les sociétés de services publics, les entrepreneurs de maintenance et les opérateurs de systèmes électriques pour effectuer des tests de diagnostic de routine sur les changeurs de prises installés dans les transformateurs de puissance. Ces tests aident à identifier les problèmes ou défauts potentiels dans le mécanisme du changeur de prises et les composants associés, permettant ainsi des actions proactives de maintenance et de réparation.
Mise en service : Au cours du processus de mise en service des transformateurs de puissance, des testeurs OLTC sont utilisés pour vérifier le bon fonctionnement et l'alignement des changeurs de prises avec les enroulements du transformateur. Cela garantit que le changeur de prises fonctionne correctement et commute en douceur entre les positions de prise sans provoquer d'interruptions ou de fluctuations de tension dans le réseau électrique.
Dépannage: Lorsque des dysfonctionnements du changeur de prises ou des problèmes de fonctionnement surviennent, les testeurs OLTC sont utilisés pour diagnostiquer la cause profonde du problème en effectuant des tests électriques complets et des évaluations de performances. Cela aide les équipes de dépannage à identifier et à corriger rapidement tout défaut ou anomalie dans le mécanisme du changeur de prises, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les interruptions de service.
Tests électriques : Les testeurs OLTC effectuent une gamme de tests électriques, notamment la mesure de la résistance des enroulements, la mesure de la résistance d'isolement, les tests de régulation de tension et les mesures de résistance dynamique lors des opérations de changement de prise.
Interface de contrôle : Ces testeurs disposent généralement d'interfaces conviviales avec des commandes intuitives et des affichages graphiques, permettant aux opérateurs de configurer facilement les paramètres de test, de surveiller la progression des tests et d'analyser les résultats des tests en temps réel.
Des dispositifs de sécurité: Les testeurs OLTC intègrent des mécanismes de sécurité tels que des systèmes de verrouillage, une protection contre les surcharges et des boutons d'arrêt d'urgence pour garantir la sécurité de l'opérateur pendant les procédures de test et éviter d'endommager le changeur de prises et l'équipement associé.
Enregistrement et analyse des données : Les testeurs OLTC avancés sont équipés de capacités d'enregistrement de données pour enregistrer les données de test, les captures de formes d'onde et les journaux d'événements pour une analyse et des rapports plus approfondis. Cela facilite une évaluation et une documentation complètes des performances du changeur de prises au fil du temps.
Maintenance préventive: Des tests réguliers avec les testeurs OLTC permettent d'identifier les problèmes potentiels ou les détériorations de l'état du changeur de prises avant qu'ils ne dégénèrent en pannes majeures, permettant une maintenance proactive et prolongeant la durée de vie des transformateurs de puissance.
Fiabilité améliorée : En vérifiant le bon fonctionnement et l'alignement des changeurs de prises, les testeurs OLTC contribuent à la fiabilité et à la stabilité globales des systèmes de transport et de distribution d'énergie, réduisant ainsi le risque de pannes imprévues et de dommages aux équipements.
Conformité réglementaire : La conformité aux normes industrielles et aux exigences réglementaires est assurée par des tests périodiques et la documentation des performances des changeurs de prises à l'aide de testeurs OLTC, démontrant le respect des meilleures pratiques en matière de maintenance et d'exploitation du système électrique.
Courant de sortie |
2,0A, 1,0A, 0,5A, 0,2A |
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Plage de mesure |
Résistance de transition |
0,3 Ω ~ 5 Ω (2,0 A) 1 Ω ~ 20 Ω (1,0 A) |
temps de transition |
0 ~ 320 ms |
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Tension en circuit ouvert |
24V |
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précision de mesure |
Résistance de transition |
±(5%lecture±0,1Ω) |
temps de transition |
±(0,1%lecture±0,2ms) |
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taux d'échantillonnage |
20 kHz |
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méthode de stockage |
stockage local |
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Dimensions |
hôte |
360*290*170(mm) |
boîte à fils |
360*290*170(mm) |
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Poids de l'instrument |
hôte |
6,15 kg |
boîte à fils |
4,55 kg |
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température ambiante |
-10 ℃ ~ 50 ℃ |
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humidité de l'environnement |
≤85%RH |
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Puissance de travail |
AC220V ± 10% |
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Fréquence du secteur |
50 ± 1 Hz |