¿Cuál es el método para probar la resistencia CC? Wuhan UHV se especializa en producir probadores de resistencia de CC con una amplia gama de opciones de productos. Al buscar unProbador de resistencia CC, elija Wuhan UHV.
1, propósito de la medición
1. Verifique si hay cortocircuitos, circuitos abiertos o cables mal conectados en el circuito conductor;
2. Verifique si los puntos de soldadura de los cables del devanado, la conexión entre los cables y el casquillo son buenos y si el cambiador de tomas tiene mal contacto.
3. También puede verificar si las especificaciones del cable utilizado en el devanado cumplen con los requisitos de diseño.
2, método de medición
1. Método de voltaje actual
El principio es aplicar una cantidad adecuada de corriente CC al devanado probado, medir la corriente en el devanado y la caída de voltaje en ambos extremos del devanado y luego calcular la resistencia CC del devanado de acuerdo con la ley de Ohm. Al medir, el instrumento utilizado no debe ser inferior al nivel 0,5, el amperímetro debe seleccionarse con una resistencia interna más baja, el voltímetro debe seleccionarse con una resistencia interna más alta y el cable debe tener suficiente sección transversal-. Al medir devanados con alta inductancia también se requiere un tiempo de carga suficiente. La corriente que pasa a través del devanado debe limitarse al 20% de la corriente nominal del devanado. La principal desventaja de este método es que lleva mucho tiempo medir valores precisos. Debido a que cada devanado de fase puede ser equivalente a un circuito en serie de resistencia e inductancia, después de encender la energía, la corriente en la inductancia aumenta gradualmente desde cero hasta el voltaje de la fuente de alimentación y luego disminuye gradualmente hasta el valor de estado estable-, lo que requiere un proceso de transición. La duración del tiempo de transición depende de la constante de tiempo t=L/R del circuito. Debido a la alta permeabilidad magnética del núcleo del transformador, el valor L aumenta significativamente y el valor de resistencia CC de la bobina también es muy pequeño, lo que da como resultado una constante de tiempo t grande. En términos generales, la resistencia interna de los amperímetros y voltímetros tiene un cierto impacto en los resultados de la medición, y se necesitan aproximadamente T=3-5 veces la constante de tiempo para que la corriente alcance el valor de estado estable-, lo que significa que se necesitan varias decenas de minutos o incluso más para medir con precisión la resistencia de CC.
2. Método de puente equilibrado
El método del puente equilibrado utiliza el principio del equilibrio del puente para medir la resistencia de CC, y los métodos de puente equilibrado comúnmente utilizados incluyen el puente de un solo brazo o el puente de dos brazos. Este método puede leer datos directamente con alta precisión. En la medición real de transformadores-pequeños y medianos, se utiliza principalmente el método del puente de CC. Cuando el valor de resistencia de la bobina probada es superior a 1 Ω, generalmente se usa un puente de un solo brazo para la medición, y por debajo de 1 Ω, se usa un puente de dos brazos para la medición. Cuando se utiliza un puente de doble brazo para el cableado, la cabeza del pilote potencial del puente debe estar cerca de la resistencia medida y la cabeza del pilote actual debe conectarse por encima de la cabeza del pilote potencial. Antes de la medición, primero se debe estimar el valor de resistencia de la bobina probada. La perilla de aumento del puente debe colocarse en la posición adecuada y la bobina no probada debe cortocircuitarse y conectarse a tierra. Luego, se debe encender el interruptor de encendido para cargar. Después de estar completamente cargado, presione el interruptor del amperímetro para ajustar rápidamente el brazo de medición, de modo que el puntero del amperímetro se mueva hacia la línea cero en el medio de la escala del amperímetro para un ajuste fino. Cuando el puntero se detenga constantemente en la posición cero, registre el valor de resistencia. En este momento, el valor de resistencia de la bobina probada=número de aumento multiplicado por el valor de resistencia del brazo de medición. Una vez completada la medición, suelte primero el botón del amperímetro y luego suelte el interruptor de encendido.
3. Método de presurización simultánea para devanados trifásicos-
La aplicación simultánea de voltaje al devanado trifásico-para medir la resistencia CC de un transformador se basa en la ley de Lenz, que hace que los flujos magnéticos generados por las corrientes de cada fase se cancelen entre sí en el núcleo de hierro, lo que da como resultado un flujo magnético sintetizado cero. Esto reduce el valor de la inductancia L y disminuye la constante de tiempo del circuito, reduciendo así el tiempo necesario para medir la resistencia de CC y mejorando la eficiencia del trabajo. Al medir, también se deben considerar factores como la influencia de la temperatura en el tamaño de la resistencia del devanado y la tasa de desequilibrio de la resistencia de CC. Se necesita mucho tiempo para obtener un valor preciso para medir la resistencia de CC utilizando el método de caída de voltaje, principalmente porque la corriente que fluye hacia la bobina genera un flujo magnético en el núcleo de hierro de alta permeabilidad durante el proceso de cambio, lo que resulta en un aumento en L. Si se reduce el flujo magnético, el valor de L también se reduce y se reduce el tiempo para que la corriente cambie (dependiendo de la constante de tiempo). Este objetivo se puede lograr aplicando voltaje a los devanados trifásicos del transformador y midiendo la resistencia de CC de cada fase simultáneamente. Cuando se aplica voltaje a los devanados trifásicos simultáneamente, la corriente que fluye hacia cada devanado de fase aumenta desde cero. Según la regla del tornillo de la derecha-, la dirección del flujo magnético generada por la corriente trifásica-en cada columna del núcleo de hierro es diferente y sus efectos se anulan entre sí, lo que da como resultado que el flujo magnético sintetizado en el núcleo de hierro sea aproximadamente cero. Esto reduce en gran medida el valor de inductancia L, reduciendo así la constante de tiempo t a su mínimo. El proceso de transición del cambio de corriente durante la prueba se acorta considerablemente y se puede obtener un valor de corriente estable en un corto período de tiempo, que luego se puede utilizar para calcular el valor de resistencia de CC del devanado.





