Wszystkie kategorie

WSZYSTKIE PRODUKTY

Analizator odpowiedzi transformatora na częstotliwość TFR-800 (metoda SFRA)

Analizator odpowiedzi częstotliwościowy transformatorów TFR-800 wykorzystuje metodę skanowania częstotliwości SFRA w zakresie 10 Hz–2 MHz z dwoma kanałami i dokładnością ±0,1 dB. Automatycznie diagnozuje odkształcenia uzwojenia, przesunięcia rdzenia oraz zwarcia międzyzwojowe; obsługuje porównanie odcisków cyfrowych oraz obliczenia korelacyjne.

  • Opis
  • Specyfikacje
  • Zastosowania
  • Zalety
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zalecane produkty

Opis

TFR-800 to profesjonalny przenośny analizator odpowiedzi na zakres częstotliwości (SFRA) przeznaczony dla przedsiębiorstw energetycznych, producentów transformatorów, kontraktorów EPC oraz niezależnych instytucji badawczych. Służy do nieinwazyjnej oceny integralności mechanicznej transformatorów rozdzielczych i mocy w trakcie kontroli fabrycznej, odbioru po wprowadzeniu do eksploatacji, rutynowych testów zapobiegawczych oraz diagnostyki po awarii spowodowanej zwarciem, zgodnie z normą IEC 60076-18 , DL/T 911-2016 oraz innymi odpowiednimi normami międzynarodowymi.
Opiera się na klasycznej metodzie Analizy odpowiedzi na zakres częstotliwości (SFRA) zasada działania urządzenia polega na wprowadzeniu do uzwojenia transformatora niskonapięciowego sygnału pobudzenia w postaci skanu częstotliwości, pomiarze charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych i fazowo-częstotliwościowych oraz porównaniu zmierzonej krzywej charakterystycznej z danymi historycznymi. Urządzenie umożliwia czułe wykrywanie różnych wad mechanicznych, takich jak przesunięcie osiowe, zwichrzenie promieniowe, zwarcie międzyzwojowe, przesunięcie rdzenia, luźne elementy mocujące oraz deformacja uzwojenia, bez konieczności otwierania zbiornika transformatora lub demontażu uzwojeń.
Szeroko stosowane w przypadku olejowych transformatorów mocy o napięciach od 10 kV do 500 kV, transformatorów suchych oraz transformatorów specjalnych; stanowi niezbędne narzędzie diagnostyczne do konserwacji opartej na stanie technicznym transformatorów oraz analizy pierwotnych przyczyn uszkodzeń.

Specyfikacje

Parametry Specyfikacja
Zasada działania testu Analizy odpowiedzi na zakres częstotliwości (SFRA)
Kanały pozyskiwania danych 2 kanały (pobudzenie + odpowiedź), próbkowanie synchroniczne
Zakres skanowania częstotliwości 10 Hz – 2 MHz
Tryby skanowania Skala logarytmiczna / liniowa, liczba punktów konfigurowalna do 2000
Dokładność częstotliwości 0.001%
Zakres pomiaru amplitudy –100 dB – +20 dB
Dokładność amplitudy ±0,1 dB (w zakresie –40 dB – +20 dB)
Zakres pomiaru fazy –180° – +180°
Amplituda sygnału wyjściowego 0,2 Vpp do 20 Vpp, automatycznie regulowane
Impedancja wejściowa dopasowanie impedancji wejściowej: 1 MΩ lub 50 Ω
Impedancja wyjściowa 50Ω
Funkcja diagnostyczna Automatyczne obliczanie korelacji, czterostopniowa klasyfikacja stopnia odkształcenia, analiza wielopasmowa
Przechowywanie danych Wbudowana pamięć o dużej pojemności, zarządzanie bazą danych odcisków transformatorów
Interfejs komunikacyjny Interfejs USB 2.0 (eksport danych na pendrive oraz połączenie ze oprogramowaniem PC)
Zasilacz Wbudowany akumulator litowo-jonowy do ponownego ładowania; adapter do ładowania prądem przemiennym 100–240 V
Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora ≥ 8 godzin
Funkcje ochrony Ochrona przed przepięciami, dopasowanie impedancji wejściowej, ochrona przed zakłóceniami impulsowymi
Temperatura pracy -10℃ ~ +50℃
Wilgotność otoczenia ≤85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zamknięcie Przenośna, wzmocniona obudowa plastikowa odporna na wstrząsy z uchwytem

Zastosowania

Podstawowe obiekty testowe

  • olejowe transformatory mocy o napięciu znamionowym od 10 kV do 500 kV
  • Suche transformatory rozdzielcze oraz transformatory specjalne
  • Uzwijania transformatorów, rdzenie i konstrukcje dociskowe

Typy wykrywalnych wad

  • Osialne przemieszczenie uzwojenia i promieniowe wyboczenie
  • Uszkodzenia spowodowane zwarciami między zwojami oraz między tarczami
  • Przesunięcie rdzenia żelaznego i poluzowanie struktury dociskowej
  • Puchnięcie, odkształcenie i uszkodzenia mechaniczne uzwojenia po uderzeniu prądu zwarciowego
  • Poluzowane przewody wyprowadzeniowe i przesunięcia części konstrukcyjnych

Typowe scenariusze zastosowań

  • Eksploatacja i konserwacja sieci energetycznej: rutynowe badania zapobiegawcze transformatorów, diagnostyka po awarii oraz ocena stanu technicznego
  • Producent transformatorów: kontrola jakości wyrobów gotowych w zakładzie, próby typowe i kontrola jakości
  • Inżynieria energetyczna (EPC): akceptacja i próby odbiorcze transformatorów
  • Niepodlegające instytucje badawcze: diagnostyka izolacji transformatorów oraz badania arbitrażowe
  • Przedsiębiorstwa przemysłowe i górnicze: okresowa konserwacja i usuwanie usterek własnych transformatorów energetycznych

Zalety

Wysokoprecyzyjna, stabilna wydajność pomiarowa

Synchroniczne pozyskiwanie danych z dwóch kanałów, dokładność częstotliwości wynosząca 0,001 %, dokładność amplitudy ±0,1 dB → niezawodne dane odcisków palców, zapewniające ważność porównania historycznego

Inteligentna automatyczna diagnostyka

Wbudowany standardowy algorytm klasyfikacji, ilościowa ocena stopnia odkształcenia → zmniejsza zależność od doświadczenia operatora, poprawia dokładność diagnozy

Bezinwazyjny, wydajny test

Bez konieczności usuwania zbiornika, bez demontażu uzwojeń → pełny test w ciągu 1–2 minut na fazę, znacznie poprawia wydajność wykrywania

Przenośny projekt z zasilaniem bateryjnym

Wbudowana bateria litowo-jonowa, lekka konstrukcja chassis → odpowiedni do mobilnych testów terenowych w stacjach elektroenergetycznych i elektrowniach

Kompleksowy system zarządzania danymi

Baza danych odcisków palców + porównanie wielu krzywych + raport standardowy w jednym kliknięciu → spełnia wymagania dotyczące archiwizacji testów i zarządzania akceptacją

Szeroki zakres zastosowań

Obejmuje transformatory rozdzielcze oraz transformatory mocy o bardzo wysokim napięciu (EHV) → jeden przyrząd spełnia codzienne wymagania testowe dla różnych poziomów napięcia

Najczęściej zadawane pytania

P: Co to jest testowanie SFRA i dlaczego stosuje się je do wykrywania odkształceń uzwojeń transformatora?

O: Analiza odpowiedzi częstotliwościowej (SFRA – Sweep Frequency Response Analysis) wprowadza niskonapięciowy sygnał skanujący do uzwojenia transformatora i mierzy krzywą odpowiedzi amplitudowo-częstotliwościowej. Konstrukcja uzwojenia działa jak złożona sieć RLC; każde odkształcenie mechaniczne zmienia pojemność i indukcyjność rozłożone, powodując przesunięcie krzywej odpowiedzi. Porównując krzywą pomiarową z odniesieniowym odciskiem palca, można wrażliwie wykryć nawet najmniejsze odkształcenia uzwojeń oraz przemieszczenia rdzenia bez otwierania zbiornika transformatora. Jest to obecnie najskuteczniejsza metoda nieinwazyjna wykrywania uszkodzeń mechanicznych uzwojeń.

P: Jakie usterki może wykrywać urządzenie TFR-800?

O: Urządzenie TFR-800 może wykrywać różne usterki mechaniczne i elektryczne wewnątrz transformatorów:
  • Odkształcenia mechaniczne uzwojeń: przesunięcia osiowe, wyboczenia promieniowe, wypukłości, zniekształcenia
  • Usterki elektryczne: zwarcia międzyzwojowe, zwarcia międzytarczowe
  • Problemy konstrukcyjne: przesunięcie rdzenia, poluzowanie struktury zaciskowej, przesunięcie przewodów
    Jest szczególnie odpowiedni do oceny uszkodzeń uzwojeń po awariach zwarciowych oraz do monitorowania długoterminowych zmian stanu uzwojeń w trakcie eksploatacji.

P: Czy urządzenie może automatycznie formułować wnioski diagnostyczne?

O: Tak. Wbudowany inteligentny algorytm diagnostyczny oblicza współczynnik korelacji i odchylenie RMS zgodnie ze standardem DL/T 911 oraz klasyfikuje stan uzwojeń na cztery poziomy: Normalny, Uwaga, Nieprawidłowy i Poważny. Wykonuje również analizę segmentową w zakresach niskich, średnich i wysokich częstotliwości, aby ułatwić lokalizację typów defektów. Wynik diagnostyczny ma charakter orientacyjny; ostateczna ocena powinna uwzględniać historię eksploatacji oraz inne badania.

P: Czy do wykonania testu SFRA konieczne jest wyłączenie transformatora z zasilania?

A: Tak. Test SFRA należy wykonać na transformatorze odłączonym od zasilania. Wszystkie uzwojenia muszą być odłączone od sieci energetycznej i w pełni rozładowane przed przeprowadzeniem testu. Sygnał testowy to niskonapięciowy sygnał słaby, który nie spowoduje uszkodzenia izolacji transformatora.

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000