Lastschaltstufenschalter-Tester|XHYZ1668
Einleitung
Der Lastschaltstufenschalter ist das einzige bewegliche Teil, das mit dem Transformatorstromkreis verbunden ist, daher wird seine Erkennung immer wichtiger. Gemäß den Verfahren für Übergabe- und vorbeugende Tests elektrischer Geräte muss die Aktionssequenz und Schaltzeit des Lastschaltstufenschalters überprüft werden. Der XHYZ1668 Lastschaltstufenschalter-Tester misst die Übergangswellenform, die Übergangszeit, die momentanen Übergangswiderstandswerte und die Dreiphasensynchronisation. Er zeichnet sich durch hohe Intelligenz mit vollständigen chinesischen Menüaufforderungen, einfacher Bedienung, kompakter Größe, geringem Gewicht und starker Entstörung aus, wodurch der Arbeitsaufwand vor Ort erheblich reduziert wird, und ist ein ideales Instrument für Stromerzeugungs- und -versorgungsunternehmen sowie die Transformatorherstellungsindustrie.
Hauptmerkmale
Hoher Ausgangsstrom bei geringem Gewicht.
Testet YN-, Y- und Delta-Transformatoren mit direkt angezeigten Widerstandswerten ohne Umrechnung.
Unterstützt Messungen sowohl mit als auch ohne Wicklung.
Die Wellenformanzeige passt die Amplitude von Widerstand und Zeit automatisch an die Abtastwerte an.
Vollständige Schutzschaltung für hohe Zuverlässigkeit.
7-Zoll-Großbild-LCD-Display für bequeme Feldarbeit.
Interner Speicher für 500 Datengruppen.
Technische Spezifikationen
| Ausgangsstrom |
1,0 A, 0,5 A, 0,2 A |
| Übergangswiderstandsbereich |
0,3 Ω ~ 20 Ω (1,0 A) 5 Ω ~ 40 Ω (0,5 A) 20 Ω ~ 100 Ω (0,2 A) |
| Übergangszeit |
0 ~ 320 ms |
| Leerlaufspannung |
24 V |
| Messgenauigkeit |
Übergangswiderstand: ±(5 % des Messwerts ±0,1 Ω) Übergangszeit: ±(0,1 % des Messwerts ±0,2 ms) |
| Abtastrate |
20 kHz |
| Speicher |
Lokaler Speicher (500 Gruppen) |
| Abmessungen |
Host: 360 × 290 × 170 mm Kabelbox: 360 × 290 × 170 mm |
| Gewicht |
Host: 6,15 kg Kabelbox: 4,55 kg |
| Umgebungstemperatur |
-10 ºC ~ 50 ºC |
| Umgebungsfeuchtigkeit |
≤ 85 % RH |
| Arbeitsstromversorgung |
AC220V ±10 % |
| Netzfrequenz |
50 ±1 Hz |
Für wen ist das gedacht
Der XHYZ1668 wurde für Fachleute entwickelt, die die Leistung von Lastschaltstufenschaltern überprüfen und Defekte diagnostizieren müssen. Er dient Produktions- und Wartungsteams, die von generischen Schaltstufenschalter-Testern nicht vollständig abgedeckt werden:
Transformatorenhersteller, die die Qualitätskontrolle von Lastschaltstufenschaltern in der Produktionslinie durchführen.
Stromerzeugungs- und -versorgungsunternehmen, die vorbeugende und Übergabetests durchführen.
Spezialisten für die Wartung und den Service von Lastschaltstufenschaltern, die Übergabedefekte diagnostizieren.
Drittanbieter von elektrischen Prüf- und Inspektionsagenturen.
Produktdetails

FAQ
1. Für wen ist dieser Schaltstufenschalter-Tester konzipiert?
Er wurde für Transformatorenhersteller entwickelt, die die Qualitätskontrolle in der Produktionslinie durchführen, für Stromerzeugungs- und -versorgungsunternehmen, die vorbeugende Tests durchführen, und für Spezialisten für die Wartung von Lastschaltstufenschaltern, die eine schnelle und genaue Wellenformdiagnose benötigen.
2. Kann er Transformatoren mit unterschiedlichen Wicklungsanschlüssen testen?
Ja. Er testet direkt YN-, Y- und Delta-Transformatoren und zeigt den Übergangswiderstand ohne manuelle Umrechnung an, ideal für Qualitätsingenieure, die mehrere Wicklungstypen überprüfen.
3. Unterstützt er das Testen ohne Wicklung?
Ja. Er misst sowohl mit als auch ohne Wicklung, was den Serviceteams Flexibilität bietet, wenn ein Transformator nicht vollständig unter Spannung gesetzt werden kann.
4. Wie hilft die hohe Abtastrate bei der Fehlerdiagnose?
Die 20-kHz-Abtastung erfasst detaillierte Übergangswellenformen, um Federalterung, gebrochene Übergangswiderstände und lose Verbindungen aufzudecken und den Teams zu helfen, Defekte am Lastschaltstufenschalter schnell zu lokalisieren.
5. Welchen Bereich und welche Genauigkeit bietet er?
Übergangswiderstand 0,3 Ω-100 Ω bei Stromstärken von 0,2 A/0,5 A/1,0 A mit einer Genauigkeit von ±(5 % des Messwerts ±0,1 Ω) und Übergangszeit 0-320 ms mit einer Genauigkeit von ±(0,1 % des Messwerts ±0,2 ms).