Si el transformador puede operar de forma segura requiere diversas pruebas preventivas sobre el transformador para ofrecer una mejor garantía para su funcionamiento seguro. Solo después de realizar diversas pruebas podremos verificar si las distintas partes del transformador cumplen con los estándares, por ejemplo, si el contacto del cambiador de derivaciones es bueno; si la soldadura del devanado está intacta; si el devanado o los cables de conexión están completos, etc.
Utilizar el medidor de resistencia en corriente continua para transformadores para probar la resistencia en corriente continua de los devanados del transformador parece sencillo, pero también es un proyecto que requiere una precisión muy alta en términos de tiempo. Se trata de garantizar la calidad de producción del transformador y la seguridad y el mantenimiento durante su uso. Un medio importante de control de calidad.
FHV Hipot Electric Co., Ltd. – Métodos de ensayo comunes para la prueba de resistencia continua del transformador
1. Prueba de resistencia en corriente continua mediante el método de reducción
Esta es una forma sencilla de medir la resistencia en corriente continua. Aplique una corriente continua a la resistencia bajo prueba, mida la caída de tensión en la resistencia con un milivoltímetro o voltímetro con un rango adecuado y, a continuación, calcule la resistencia según la ley de Ohm, que es el método de reducción de tensión.
2. Prueba de resistencia en corriente continua mediante el método del puente
Al medir con el método del puente, se utilizan frecuentemente el puente de un solo brazo y el puente de doble brazo para medir la resistencia de corriente continua. Cuando la resistencia medida es superior a 10 Ω, se emplea un puente de un solo brazo; cuando la resistencia medida es de 1 Ω o inferior, se utiliza un puente de doble brazo. Para transformadores de pequeña capacidad, los puentes de un solo brazo pueden utilizar pilas secas de más de 4,5 V como fuentes de resonancia en serie, mientras que los puentes de doble brazo emplean pilas secas en paralelo de 1,5-2 V o acumuladores como fuentes de resonancia en serie para medir directamente la resistencia de corriente continua de los devanados del transformador.
3. Prueba de resistencia en corriente continua con método magnético auxiliar
Este método consiste en forzar la saturación rápida del flujo magnético del núcleo, reduciendo así el efecto de autoinductancia y acortando el tiempo de medición.
(1) Utilice una fuente de alimentación de corriente continua de gran capacidad para aumentar el valor de la corriente medida. Por ejemplo, al utilizar dos baterías de 190 Ah y aplicar una corriente de 40 A para medir el valor de la resistencia en corriente continua del devanado de media tensión de un autotransformador de 250 MVA/500 kV, solo se requiere de 1 a 2 minutos por cada derivación.
(2) Conecte en serie los devanados de alta y baja tensión para hacer pasar corriente, y utilice devanados de alta tensión de la misma fase y misma polaridad para ayudar a la magnetización. Dado que el número de espiras del devanado de alta tensión es mucho mayor que el del devanado de baja tensión, se utiliza un valor de corriente más pequeño para saturar el núcleo de hierro. Por ejemplo, un transformador de 360 MVA/220 kV. El núcleo de hierro es de tipo de cinco columnas, el devanado de baja tensión está conectado en triángulo y la resistencia de los devanados de alta y baja tensión de una fase puede medirse simultáneamente en un plazo de 15 minutos con una corriente de 10 A.
(3) Método del instrumento de medición directa de la resistencia mediante el método de resonancia en serie de tensión constante y corriente constante. Utiliza un circuito electrónico para lograr el ajuste automático, y la resonancia en serie con corriente estabilizada se inicia suavemente en un tiempo muy corto; la corriente de salida alcanza hasta 40 A, lo que resulta adecuado para diversas mediciones de transformadores. Si los devanados de alta y baja tensión se miden simultáneamente, se resuelve la dificultad de medir la resistencia en corriente continua de los transformadores trifásicos de gran capacidad con cinco columnas.
4. Prueba de resistencia en corriente continua mediante el método de desmagnetización
Contrariamente al método de asistencia magnética mencionado anteriormente, el método de desmagnetización busca reducir a cero el flujo magnético a través del núcleo de hierro. Existen dos métodos utilizados:<br>
(1) Método de impedancia de secuencia cero. Este método solo es adecuado para transformadores con núcleos de hierro de tres patas conectados en YN. Conecte en paralelo los devanados trifásicos y aplique corriente simultáneamente. Como el flujo magnético necesita atravesar el entrehierro para cerrarse, la reluctancia del circuito magnético aumenta y, en consecuencia, la corriente en los devanados disminuye, logrando así el objetivo de reducir el tiempo de medición de la resistencia corta.
(2) Método de cancelación de la fuerza magnetomotriz. En la prueba, además de la corriente aplicada al devanado, también se alimenta el devanado no ensayado para que la fuerza magnetomotriz generada por ambos sea de igual magnitud pero de dirección opuesta, de modo que se anulen mutuamente y el flujo magnético en el núcleo de hierro se aproxime a cero. Así, la inductancia se reduce al valor mínimo para acortar el tiempo y el objetivo de la prueba. Por ejemplo, en un transformador trifásico de cinco columnas de 120 MVA/220 kV, se utilizan el método de desmagnetización y el método de corriente constante para medir la resistencia en corriente continua de los devanados de alta, media y baja tensión, lográndose la estabilidad en 3 minutos. En comparación con el uso exclusivo del método de corriente constante, el tiempo de carga se reduce en más de 10 veces.
