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Probador de cambiador de tomas bajo carga de 24V Analizador de alta velocidad con muestreo de 20 kHz para pruebas de cambiadores de tomas de transformadores OLTC|XHYZ1668A

Probador de cambiador de tomas bajo carga de 24V Analizador de alta velocidad con muestreo de 20 kHz para pruebas de cambiadores de tomas de transformadores OLTC|XHYZ1668A

Detalles del producto:
Lugar de origen: Xi'an Shaanxi China
Nombre de la marca: XZH TEST
Certificación: ISO CE
Número de modelo: Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Información detallada
Lugar de origen:
Xi'an Shaanxi China
Nombre de la marca:
XZH TEST
Certificación:
ISO CE
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Resaltar:

High Light

Resaltar:

Diseño de voltaje seguro de circuito abierto de 24V

,

Precisión de muestreo de alta velocidad de 20 kHz

,

Salida de rango de corriente triple (1.0/0.5/0.2A)

Trading Information
Cantidad de orden mínima:
1 juego
Precio:
Negociable
Detalles de empaquetado:
embalaje de madera
Tiempo de entrega:
5-8 DÍAS LABORALES
Condiciones de pago:
T/T
Capacidad de la fuente:
3000 unidad/año
Descripción de producto
Resumen del producto

El probador de cambiadores de tomas bajo carga XHYZ1668A es un instrumento portátil de precisión diseñado para la medición en campo de la resistencia de transición, el tiempo de transición y la secuencia de conmutación en cambiadores de tomas bajo carga (OLTC) de transformadores. Operando con un voltaje de circuito abierto de 24V, significativamente menor que los probadores convencionales, el instrumento mejora la seguridad del operador durante las pruebas en subestaciones energizadas, al tiempo que mantiene una capacidad de excitación suficiente para penetrar las capas de óxido de los contactos y lograr una medición de resistencia precisa. Una frecuencia de muestreo de alta velocidad de 20 kHz captura la forma de onda completa de la resistencia dinámica durante cada transición de toma con una resolución temporal a nivel de milisegundo, esencial para detectar rebotes de contacto, irregularidades de temporización y deriva de sincronización entre fases que los instrumentos más lentos no detectan.

Diseñado para la movilidad en campo, el XHYZ1668A se separa en una unidad principal compacta y una caja de cables (cada una de 360 × 290 × 170 mm), con cables de prueba estándar de 13 metros que pueden alargarse a medida para transformadores de potencia grandes. Los tres rangos de corriente de salida seleccionables (1.0A, 0.5A y 0.2A) ajustan la excitación del instrumento a la resistencia de transición esperada, optimizando la precisión de la medición en todo el rango de 0.3 Ω a 100 Ω. Una interfaz de menú en inglés, un blindaje integral antiinterferencias y el almacenamiento de datos a bordo hacen que el instrumento sea inmediatamente productivo para los técnicos de campo sin capacitación especializada. Para empresas de generación, transmisión y distribución de energía, así como para el control de calidad en la fabricación de transformadores, el XHYZ1668A proporciona la precisión de medición, portabilidad y perfil de seguridad requeridos para los programas de evaluación de condición de OLTC de rutina.

XHYZ1668A

Características principales
  1. Diseño de bajo voltaje de circuito abierto de 24V que mejora la seguridad del operador durante las pruebas de campo en subestaciones energizadas
  2. Frecuencia de muestreo de alta velocidad de 20 kHz que captura eventos de contacto transitorios con resolución temporal sub-milisegundo
  3. Tres rangos de corriente de salida seleccionables (1.0A, 0.5A, 0.2A) que optimizan la precisión de la medición en todo el espectro de resistencia
  4. Amplia cobertura de resistencia de transición que abarca de 0.3 Ω a 100 Ω con selección automática de corriente basada en el rango
  5. Medición de tiempo de transición de 0 a 320 ms con una precisión de ±(0.1%+0.2ms) para diagnósticos de temporización precisos
  6. Diseño portátil de cuerpo dividido con unidad principal y caja de cables compactas (cada una de 360 × 290 × 170 mm) para un fácil transporte en campo
  7. Cables de prueba estándar de 13 metros con opciones de longitud personalizables para transformadores de potencia grandes
  8. Interfaz de menú en inglés que permite una rápida competencia del personal de campo en todo el mundo
  9. Robusto blindaje antiinterferencias que garantiza mediciones fiables en entornos de subestaciones eléctricamente ruidosos
  10. Almacenamiento de datos a bordo para la grabación y recuperación inmediata de mediciones sin dispositivos externos
Especificaciones técnicas
Parámetro Especificación
Rangos de corriente de salida 1.0A, 0.5A, 0.2A (seleccionable)
Resistencia de transición (1.0A) 0.3 Ω – 20 Ω
Resistencia de transición (0.5A) 5 Ω – 40 Ω
Resistencia de transición (0.2A) 20 Ω – 100 Ω
Rango de tiempo de transición 0 – 320 ms
Voltaje de circuito abierto 24V
Precisión de resistencia ±(5% de la lectura + 0.1 Ω)
Precisión de tiempo ±(0.1% de la lectura + 0.2 ms)
Frecuencia de muestreo 20 kHz
Almacenamiento Memoria a bordo
Dimensiones (Unidad principal) 360 × 290 × 170 mm
Dimensiones (Caja de cables) 360 × 290 × 170 mm
Longitud del cable de prueba 13 metros (estándar); personalizable
Interfaz Sistema de menú en inglés
Público objetivo

A diferencia de los analizadores de OLTC de grado de laboratorio que requieren entornos controlados y operadores especializados, el XHYZ1668A está diseñado específicamente para la evaluación de condición desplegada en campo, donde la portabilidad, la seguridad y la rápida configuración determinan directamente la viabilidad y la frecuencia de las pruebas de OLTC:

● Brigadas de mantenimiento de servicios públicos de energía basadas en campo— Equipos de mantenimiento de subestaciones que realizan diagnósticos rutinarios de OLTC en activos de transformadores geográficamente dispersos. El diseño portátil de cuerpo dividido del XHYZ1668A, los cables de 13 metros y el voltaje de operación seguro de 24V permiten un despliegue eficiente en subestaciones remotas donde el transporte de equipos de laboratorio pesados es poco práctico. Los tres rangos de corriente permiten que el mismo instrumento pruebe transformadores de distribución (resistencia más baja, usar 1.0A) y transformadores de potencia grandes (resistencia más alta, usar 0.2A) sin necesidad de llevar varios probadores.

● Control de calidad en línea de producción de fabricación de transformadores— Instalaciones de fabricación que realizan la verificación funcional de OLTC como parte de las pruebas de aceptación de fábrica. La frecuencia de muestreo de 20 kHz y la precisa precisión de temporización (±0.2 ms) proporcionan la resolución de medición necesaria para certificar que los nuevos cambiadores de tomas cumplen con las especificaciones de tiempo de transición y rebote de contacto antes del envío, reduciendo el riesgo de reclamaciones de garantía por fallas en campo detectadas después de la instalación.

● Puesta en servicio eléctrica y verificación post-reparación— Ingenieros de puesta en servicio y proveedores de servicios de reparación que verifican el rendimiento de OLTC después de la instalación, revisión o reemplazo de contactos. El blindaje antiinterferencias del instrumento y el voltaje de excitación de 24V garantizan mediciones fiables en subestaciones parcialmente energizadas donde el equipo operativo cercano genera un ruido electromagnético significativo que corrompe las mediciones de instrumentos menos robustos.

● Gerentes de activos de transformadores de plantas industriales— Plantas de fabricación, refinerías y operaciones mineras con transformadores de horno o rectificador in situ donde la fiabilidad de OLTC impacta directamente en la continuidad de la producción. El diseño portátil del XHYZ1668A permite pruebas de OLTC trimestrales o semestrales durante breves ventanas de mantenimiento sin requerir un equipo de prueba dedicado, lo que hace que el monitoreo sistemático de la condición sea económicamente viable para operaciones de un solo sitio con 5-20 transformadores.

Preguntas frecuentes

P1: ¿Por qué es significativo un voltaje de circuito abierto de 24V para las pruebas de OLTC?

Los probadores de OLTC convencionales a menudo utilizan voltajes de circuito abierto de 40-80V para impulsar suficiente corriente a través de las capas de óxido de los contactos. Si bien son efectivos, los voltajes más altos presentan un riesgo de descarga eléctrica para los operadores que conectan los cables de prueba en entornos de subestaciones confinados, particularmente alrededor de transformadores donde múltiples terminales de buje expuestos están al alcance de la mano. El voltaje de circuito abierto de 24V del XHYZ1668A opera muy por debajo de los umbrales de 50V CA / 120V CC definidos por las normas internacionales de seguridad eléctrica como voltajes peligrosos, al tiempo que proporciona suficiente excitación para producir mediciones de resistencia limpias. El rango de corriente de 1.0A a 24V entrega 24W de potencia de medición, comparable a muchos instrumentos de mayor voltaje, asegurando que un voltaje más bajo no comprometa la calidad de la medición. Para organizaciones con políticas estrictas de seguridad del personal que rigen las prácticas de trabajo en subestaciones, el diseño de 24V simplifica el análisis de seguridad del trabajo y reduce los requisitos de EPP durante las pruebas de OLTC.

P2: ¿Cuál es la importancia de la frecuencia de muestreo de 20 kHz para el diagnóstico de OLTC?

A 20 kHz, el XHYZ1668A adquiere un punto de datos cada 50 microsegundos (µs) durante la transición de toma. Esta resolución temporal es crítica porque los eventos de rebote de contacto, donde el contacto móvil pierde momentáneamente la conexión con el contacto fijo durante la transición, suelen durar de 0.5 a 2 milisegundos. Una frecuencia de muestreo de 20 kHz captura de 10 a 40 puntos de datos durante un evento de rebote de 0.5 a 2 ms, proporcionando suficiente detalle de la forma de onda para identificar y caracterizar el rebote. Los instrumentos que muestrean a 1-5 kHz (200-1000 µs entre puntos) pueden omitir completamente eventos de rebote cortos o capturar solo un punto, lo que hace imposible un diagnóstico fiable. El muestreo de alta velocidad también es esencial para medir con precisión la sincronización de temporización entre fases en OLTC trifásicos, donde las discrepancias de temporización de fase a fase de menos de 1 ms indican un desgaste mecánico en desarrollo en el mecanismo de accionamiento. La precisión de temporización de ±(0.1%+0.2ms) a 20 kHz proporciona la confianza de que las variaciones de temporización medidas representan cambios mecánicos reales en lugar de incertidumbre de medición.

P3: ¿Cuándo se deben utilizar cada uno de los tres rangos de corriente (1.0A, 0.5A, 0.2A)?

La selección del rango de corriente optimiza la precisión de la medición al ajustar la corriente de excitación a la resistencia de transición esperada. Guía general: (1) Rango de 1.0A (0.3–20 Ω)—usar para transformadores de distribución, transformadores de potencia más pequeños y OLTC con resistencias de transición de baja resistencia donde la corriente más alta proporciona la mejor relación señal/ruido. (2) Rango de 0.5A (5–40 Ω)—usar para transformadores de potencia medianos y OLTC donde la resistencia de transición cae en el rango medio. (3) Rango de 0.2A (20–100 Ω)—usar para transformadores de potencia grandes con resistencias de transición de alta resistencia o al medir a través de cables de prueba largos donde la resistencia del cable reduce la excitación efectiva en el punto de medición. Si se desconoce la resistencia de transición aproximada, comience con el rango de 0.2A (más seguro) y cambie a una corriente más alta si el valor de resistencia mostrado es ruidoso o inestable; una pantalla clara y estable indica una excitación de corriente adecuada. El instrumento no se dañará al usar ningún rango en ningún valor de resistencia dentro de su capacidad de medición completa.

P4: ¿Cómo mide el XHYZ1668A simultáneamente la resistencia de transición y el tiempo de transición?

Durante un cambio de toma de OLTC, el instrumento aplica continuamente la corriente de prueba de CC seleccionada al devanado del transformador y muestrea el voltaje a través de los contactos del cambiador de tomas a 20 kHz. A medida que el mecanismo del cambiador de tomas se mueve a través de su secuencia de transición (desde la toma inicial, a través de las posiciones de puente con resistencias de transición en circuito, hasta la toma final), el voltaje medido cambia en proporción a la resistencia instantánea en la ruta de la corriente. El procesador interno del instrumento calcula la resistencia a partir de la relación V/I en cada punto de muestra de 50 µs, construyendo la forma de onda completa de resistencia dinámica frente a tiempo. El tiempo de transición se mide como el intervalo desde el inicio del cambio de resistencia (indicando el movimiento del contacto) hasta la estabilización en el nuevo valor de resistencia de toma. La visualización de la forma de onda trifásica permite una comparación visual directa de la sincronización de temporización entre fases, mientras que las lecturas numéricas proporcionan los valores de resistencia de transición y los tiempos de transición para la documentación y el seguimiento.

P5: ¿Cuáles son las ventajas prácticas del diseño portátil de cuerpo dividido para el despliegue en campo?

El XHYZ1668A se separa en dos unidades manejables: la unidad principal y la caja de cables, cada una pesando significativamente menos que un solo instrumento integrado de capacidad equivalente. Las ventajas prácticas en campo incluyen: (1) Transporte por una sola persona: un técnico puede transportar ambos estuches en dos viajes o dos técnicos pueden transportarlos simultáneamente, eliminando la necesidad de equipos de elevación en subestaciones remotas sin acceso a grúas. (2) Acceso por escaleras y escaleras de mano: las dimensiones compactas (360 × 290 × 170 mm cada una) caben a través de las escotillas de acceso estándar del compartimento del transformador y suben por las escaleras de mantenimiento donde los instrumentos de estuche único más grandes requerirían izado con cuerda. (3) Los cables de prueba estándar de 13 metros (personalizables para longitudes más largas) llegan desde el instrumento a nivel del suelo hasta los bujes del transformador en plataformas elevadas, eliminando la necesidad de llevar el instrumento al propio transformador. (4) La caja de cables sirve como almacenamiento organizado de cables, evitando los cables de prueba enredados y dañados que plagan los instrumentos de campo almacenados sin una gestión de cables dedicada. (5) Para probar varios transformadores en una sola subestación, la unidad principal permanece en un punto central mientras que solo la caja de cables se mueve entre transformadores, lo que reduce el tiempo de configuración entre pruebas.

Documentación y soporte técnico en inglés disponibles. Contáctenos para demostraciones in situ y consultas de aplicaciones.