Le testeur de résistance continue est un équipement relativement courant dans les projets d’essai de transformateur. Son objectif de mesure est de vérifier s’il y a un court-circuit, un circuit ouvert ou une connexion incorrecte dans le circuit conducteur ; de vérifier si la soudure des fils d’enroulement, la connexion entre le fil de sortie et le boîtier est bonne, si le commutateur de prise a un mauvais contact, etc. Quelles sont les méthodes de mesure du testeur de résistance continue de transformateur ?
1. Méthode courant et tension
Le principe de la méthode courant-tension : dans l’enroulement à tester, faire passer un courant continu approprié, puis mesurer le courant dans l’enroulement et la chute de tension à travers l’enroulement, puis calculer la résistance continue de l’enroulement selon la loi d’Ohm.
Lors de la mesure, l’instrument utilisé doit être d’une précision d’au moins 0,5, l’ampermètre doit avoir une résistance interne plus faible, le voltmètre doit avoir une résistance interne plus élevée, et les câbles doivent avoir une section suffisante. Lorsqu’on mesure un enroulement présentant une grande inductance, un temps de charge suffisant est également nécessaire. Le courant traversant l’enroulement doit être limité à 20 % du courant nominal de l’enroulement. Le principal inconvénient de cette méthode de mesure est qu’elle nécessite beaucoup de temps pour obtenir une valeur précise.
2. Méthode du pont équilibré
Le principe de la méthode du pont équilibré : Le principe d’équilibre du pont est utilisé pour mesurer la résistance continue. La méthode de pont équilibré couramment utilisée présente deux types : pont à branche simple et pont à demi-branche ou à double-branche.
Cette méthode peut lire directement les données avec une grande précision. Dans la mesure réelle des transformateurs moyens et petits, la méthode du pont DC est principalement utilisée. Lorsque la résistance de l’enroulement testé dépasse 1 Ω, on utilise généralement un pont à bras simple ; lorsqu’elle est inférieure à 1 Ω, on utilise un pont à double bras pour la mesure.
Lors de l’utilisation d’un pont à double bras, la tête du piquet de potentiel du pont doit être proche de la résistance à mesurer, et la tête du piquet de courant doit être connectée à la tête du piquet de potentiel. Avant la mesure, vous devez estimer la valeur de résistance du bobinage à tester, régler le bouton de multiplication du pont à une position appropriée, faire déplacer laiguille du galvanomètre vers la ligne zéro au milieu de l’échelle du galvanomètre, effectuer des ajustements fins, puis attendre que l’aiguille s’arrête stablement sur la position zéro. Enregistrez alors la valeur de résistance. À ce moment-là, la valeur de résistance mesurée = facteur de multiplication × valeur de résistance de l’armature de mesure. Après avoir terminé la mesure, relâchez d’abord le bouton du galvanomètre, puis relâchez l’interrupteur d’alimentation.
3. Méthode d’application simultanée de pression sur enroulement triphasé
Les enroulements triphasés sont simultanément soumis à une tension afin de mesurer la résistance continue du transformateur. Selon la loi de Lenz, les flux magnétiques générés par les courants de chaque phase s’annulent mutuellement dans le noyau de fer, et le flux magnétique résultant est nul, réduisant ainsi la valeur d’inductance L et faisant diminuer la constante de temps du circuit, c’est-à-dire que le temps nécessaire pour mesurer la résistance continue est réduit, améliorant ainsi l’efficacité du travail.
Lors de la mesure, nous devons également prendre en compte des facteurs tels que la taille de la résistance d’enroulement affectée par la température et l’imprécision de la résistance continue. Il faut beaucoup de temps pour mesurer la résistance continue par la méthode de chute de tension afin d’obtenir une valeur précise, principalement parce que le courant circulant dans l’enroulement produit un flux magnétique dans le noyau en fer à haute perméabilité pendant le processus de variation, ce qui entraîne une augmentation de L. Si le flux magnétique diminue, la valeur de L diminue également, et le temps nécessaire au changement de courant (dépendant de la constante de temps) est réduit.
Cela peut être réalisé en appliquant une pression lorsque les enroulements triphasés du transformateur sont identiques et en mesurant la résistance continue de chaque phase en même temps. Lorsque les enroulements triphasés sont soumis à une pression simultanée, le courant circulant dans chaque enroulement de phase augmente depuis zéro. Selon la règle de la vis droite, les courants triphasés produisent des directions de flux magnétique différentes dans chaque noyau de fer, et leurs effets s’annulent mutuellement. Le résultat est que le flux magnétique résultant dans le noyau de fer est approximativement nul. Cela réduit considérablement la valeur d’inductance L, de sorte que la constante de temps t est également réduite, et le processus excessif de variation du courant pendant l’essai est grandement raccourci. Une valeur de courant stable peut être obtenue en peu de temps, puis la valeur de résistance continue de l’enroulement peut être déterminée.
