GDRB-C transformatorwikkelingsdeformatietester
GDRB-C Digitale intelligente industriële transformatorwikkelingsdeformatietester (frequentieresponsanalyse) met sweepbereik van 10 Hz–10 MHz, frequentienauwkeurigheid van 0,01 %, 40.000 sweeppunten, herhaalbaarheid van 99,9 %, synchrone bemonstering op twee kanalen, ingebouwde industriële PC, automatische deformatiediagnose, voor hoogprecieze niet-destructieve detectie van wikkelingsdeformatie in krachttransformatoren van 6 kV–500 kV.
- Beschrijving
- Specificatie
- Toepassingen
- Voordelen
- Veelgestelde vragen
- Aanbevolen producten
Beschrijving
De GDRB-C is een hoogwaardig, industrieel instrument voor niet-destructief transformatoronderzoek uitsluitend ontworpen voor hoogprecieze wikkelingsdeformatiedetectie van krachttransformatoren van 6 kV tot 500 kV . Het voldoet volledig aan DL/T 911-2016 , IEC 60076-18:2012 en IEEE Std C57.149-2012 normen, met gebruikmaking van geïmporteerde DDS-digitale sweepfrequentietechnologie en 16-bits gelijktijdige bemonstering op twee kanalen om een uiterst brede frequentiedekking en uiterst hoge herhaalbaarheid van de tests te bereiken.
Het instrument is uitgerust met een alles-in-één industriële PC-constructie met een ingebouwd 8,4-inch hooghelderheidstouchscreen en Windows-besturingssysteem, waardoor externe laptops overbodig zijn. Het ondersteunt zowel lineaire als gesegmenteerde sweepmodi, met maximaal 40000 sweep-punten om subtiele veranderingen in de frequentieresponscurven van wikkelingen te detecteren. Door de huidige curve te vergelijken met de referentiecurve kan het nauwkeurig axiale verplaatsing, radiale opzwellen, kortsluiting tussen windingen, kernverlaxing en andere mechanische fouten detecteren vanaf 1 mm. Voorzien van intelligente analyse-software berekent het automatisch correlatiecoëfficiënten en levert het diagnoseresultaten voor vervorming op vier niveaus. Ideaal voor detectie van fouten na kortsluiting, acceptatietests na transport, preventief onderhoud, fabriekstypetests en certificering door derden van grote krachttransformatoren.
Specificatie
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Sweepfrequentiebereik | 10 Hz – 10 MHz |
| Frequentie nauwkeurigheid | 0.01% |
| Amplitude-meetbereik | -120 dB – +20 dB |
| Nauwkeurigheid van de amplitude | ±0,1 dB |
| Sweeppunten | 40000 punten (lineaire sweep) / 2000 punten (gesegmenteerde sweep) |
| Veegmodi | Lineair veegen / Gesegmenteerd veegen |
| Testherhaalbaarheid | ≥99.9% |
| Bemonsteringskanalen | Dubbelkanaals 16-bits synchrone bemonstering |
| Uitvoer spanning | ±10 V piek (via software instelbaar) |
| Uitgangsimpedantie | 50Ω |
| Invoerimpedantie | 1 MΩ (ingebouwde 50 Ω aanpassingsweerstand) |
| Spanningsisolatie | 5000V |
| Diagnosemethode | Correlatiecoëfficiëntmethode (DL/T 911-2016) |
| Vervormingsgraden | Normaal / Let op / Abnormaal / Ernstig |
| Vergelijkingsmodi | Lengtevergelijking / Dwarsvergelijking |
| Weergave | 8,4-inch industriële touchscreen met hoge helderheid |
| Besturingssysteem | Ingebouwd Windows-besturingssysteem |
| Gegevensopslag | 1000 groepen (met tijdstempel, stroomuitvalbeveiliging) |
| Gegevensexport | USB-interface, generatie van Word-/PDF-rapporten |
| Taalondersteuning | Chinees/Engels tweetalig |
| Stroomvoorziening | Wisselstroom 220 V ± 10 %, 50 Hz |
| Beschermingsfuncties | 5000 V spanningsisolatie, overspanning, overstroming, kortsluiting, omgekeerde polariteit, automatische ontlading |
| Afmetingen (mm) | 355 × 145 × 270 (L × B × H) |
| Gewicht | ~17 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ ~ +50℃ |
| Bewerkingsvochtigheid | ≤90 % RV (niet-condenserend) |
| Hoogteligging | ≤2000m |
| Naleving | DL/T 911-2016, IEC 60076-18:2012, IEEE Std C57.149-2012, GB/T 1094.1-2021 |
Toepassingen
Kerntestobjecten
- Grote krachttransformatoren : oliegevulde krachttransformatoren van 6 kV–500 kV (tot 1000 MVA)
- Ultra-hoogspanningstransformatoren : EHV-/UHV-krachttransformatoren van 220 kV–500 kV
- Droge transformatoren : droge krachttransformatoren van 10 kV–35 kV
- Speciale transformatoren : gelijkrichtertransformatoren, oventransformatoren, tractietransformatoren
- Generatortransformators : grote opvoertransformatoren voor generatoren
Typische Gebruiksscenario's
- Detectie van fouten na kortsluiting : verplichte test na een kortsluitingsstoring in de nabijheid van de transformator
- Acceptatie na transport : controle op wikkelingsvervorming als gevolg van vervoer over lange afstand
- Preventief onderhoudstests : regelmatige inspectie van de toestand van de transformatorwikkelingen
- Fabriekstypetests : typeproeven en uitgaande kwaliteitscontrole door de transformatorfabrikant
- Onafhankelijke testinstellingen conformiteitstests en certificering
- Energiebedrijven : beoordeling van de toestand van de transformator ter plaatse en levensduurbeheer
- Onderzoeksinstellingen : onderzoek naar het foutmechanisme van transformatoren en opstellen van normen
Voordelen
In overeenstemming met internationale normen
Voldoet volledig aan de normen DL/T 911-2016, IEC 60076-18 en IEEE Std C57.149 → testresultaten zijn wereldwijd erkend
10 MHz ultra-breed frequentiebereik
Bestrijkt alle karakteristieke frequentiebanden van transformatoren van 6 kV–500 kV → detecteert kleine fouten die niet kunnen worden gevonden met instrumenten van 2 MHz
99,9 % toonaangevende herhaalbaarheid in de branche
Garandeert consistente testresultaten op verschillende tijdstippen en door verschillende operators → elimineert testfouten veroorzaakt door instabiliteit van het instrument
40 000 sweep-punten met hoge resolutie
Vangt subtiele veranderingen in de frequentieresponscurven van wikkelingen op → identificeert potentiële fouten voordat deze ernstige schade veroorzaken
Alles-in-één industriële PC-constructie
Ingebouwde industriële PC en touchscreen, geen externe laptop vereist → vereenvoudigt de bediening, verbetert de efficiëntie van tests op locatie
Snelle test snelheid
30 seconden per wikkeling, volledige driefasentest in minder dan 5 minuten → verhoogt de werkefficiëntie met 50% ten opzichte van traditionele instrumenten
Intelligente automatische diagnose
Ingebouwd standaardalgoritme, berekent automatisch de correlatiecoëfficiënt en geeft een vier-niveausdiagnose → verlaagt de vereiste vaardigheidsniveau van de operator, elimineert fouten door subjectieve beoordeling
Robuust industrieel ontwerp
Robuuste chassiskast van aluminiumlegering, schok- en trillingsbestendig → geschikt voor zware veldomstandigheden
Veelgestelde vragen
V: Wat is het verschil tussen GDRB-C en GDRB-B?
A:
- GDRB-C (industriële kwaliteit) : sweepbereik van 10 Hz–10 MHz, 40 000 sweep-punten, 99,9 % herhaalbaarheid, ingebouwde industriële pc, geen externe laptop vereist, geoptimaliseerd voor hoogprecieze laboratoriumtests en veldtests op EHV-transformatoren van 220 kV–500 kV
- GDRB-B (draagbare kwaliteit) : sweepbereik van 10 Hz–2 MHz, 2000 sweep-punten, 99,5 % herhaalbaarheid, vereist externe laptop, ingebouwde accu met een levensduur van 8 uur, geoptimaliseerd voor veldtests op distributietransformatoren van 10 kV–110 kV Beiden maken gebruik van de frequentieresponsanalysemethode en voldoen aan de norm DL/T 911-2016.
V: Waarom is een sweepbereik van 10 MHz belangrijk?
A: Kleine wikkelingsvervormingen (zoals axiale verplaatsing van 1 mm of gedeeltelijke kortsluitingen tussen windingen) veroorzaken voornamelijk veranderingen in het hoogfrequentgebied (boven 2 MHz). Het ultrabrede frequentiebereik van 10 MHz van de GDRB-C kan deze subtiele veranderingen vastleggen, waardoor mogelijke storingen vroegtijdig kunnen worden gedetecteerd — storingen die met instrumenten met een bereik van 2 MHz niet kunnen worden gevonden.
V: Vereist de GDRB-C een externe laptop?
A: Nee. Het heeft een ingebouwde industriële pc met een 8,4-inch aanraakscherm en Windows-besturingssysteem , waarmee alle testbewerkingen, gegevensanalyse en rapportgeneratie onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd, waardoor externe laptops overbodig worden en de werking ter plaatse wordt vereenvoudigd.
V: Wat is de testherhaalbaarheid en waarom is deze belangrijk?
A: De GDRB-C heeft een toonaangevende testherhaalbaarheid van 99,9% , wat betekent dat de testresultaten van dezelfde wikkeling op verschillende tijdstippen en door verschillende operators bijna identiek zijn. Dit is cruciaal voor het langdurige bewaken van de toestand van wikkelingen, aangezien hierdoor gewaarborgd wordt dat eventuele veranderingen in de curve worden veroorzaakt door daadwerkelijke wikkelingsvervorming en niet door meetfouten van het instrument.