Méthode de mesure de la résistance du transformateur

La mesure de la résistance continue permet de vérifier la qualité du soudage des enroulements du transformateur et les court-circuits entre les enroulements, si la position du commutateur de prise est correcte, si la position réelle est conforme à l’indication, si les conducteurs sont cassés ou desserrés, et si les fils parallèles des enroulements ne présentent pas de brisure. La mesure de la résistance continue n’est pas seulement un test fondamental après entretien du transformateur, test préalable et changement de position du commutateur de prise, mais aussi un élément important d’inspection après une panne.


Généralement, il s’agit d’une tâche longue et fastidieuse de mesurer la résistance continue des enroulements de transformateur et des équipements d’inductance à haute puissance par des méthodes traditionnelles (méthode du pont et méthode de chute de tension). Afin de changer cette situation, de réduire le temps de mesure et de diminuer la charge de travail de l’opérateur, un testeur de résistance continue rapide a été développé, qui est un équipement professionnel destiné à mesurer la résistance continue des enroulements de transformateur et des équipements d’inductance à haute puissance.



Par conséquent, la résistance continue doit être soigneusement mesurée et testée afin de minimiser les erreurs de mesure. Selon les réglementations, pour les transformateurs supérieurs à 160 kVA, la différence entre les résistances de phase est généralement inférieure à 2 % de la valeur moyenne des trois phases, et la différence entre les lignes est généralement inférieure à 1 % de la valeur moyenne des trois phases. Pour les transformateurs de 160 kVA et moins, la différence entre les résistances de phase est généralement inférieure à 4 % de la valeur moyenne des trois phases, et la différence entre les lignes est généralement inférieure à 2 % de la valeur moyenne des trois phases. Par rapport à la différence entre les phases mesurées dans les parties correspondantes, la différence entre les phases mesurées ne doit pas dépasser 2 %.


Lorsque la valeur de résistance mesurée par le testeur de résistance DC dépasse la limite :


(1) Prenez d’abord en compte le cas d’une erreur de mesure (par exemple, si la borne externe est connectée, si la sonde de test est trop longue ou trop fine, si le contact est bon, si la tension de la batterie dans le pont est insuffisante).


(2) La valeur de résistance en courant continu est fortement influencée par la température, elle doit donc être convertie à la même température (généralement 20 ℃, R20=(T+20)/(T+T), T cuivre=235). Comparaison, et généralement basée sur la température de l’huile de la couche supérieure.


(3) Le transformateur de distribution triphasé actuellement en usage, le bobinage haute tension adopte une connexion en forme de Y ; lorsque la valeur de résistance dépasse la limite autorisée, la formule suivante peut également être utilisée [RA=(RAB+rac-rbc)/2, RB=(RAB+rac-rac)/2, RC=(RBC+rac-rab)/2] afin de déterminer la phase défectueuse.


(4) Un mauvais contact du changeur de prise entraîne une résistance élevée. Par exemple, si l’interrupteur est propre et galvanisé, mais que la pression du ressort est insuffisante, que la contrainte n’est pas uniforme, ou s’il y a des dépôts de carbone sur les contacts de surtension, cela peut provoquer une conductivité de résistance. À ce stade, le couvercle du changeur de prise doit être ouvert et fait tourner plusieurs fois ; en général, cela peut être éliminé.

By hvhipot

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