El medidor de resistencia en corriente continua es un equipo relativamente común en los proyectos de ensayo de transformadores. Su finalidad de medición es verificar si existe un cortocircuito, un circuito abierto o una conexión incorrecta de cables en el circuito conductor; comprobar si el punto de soldadura del alambre del devanado y la conexión entre el conductor de salida y el aislador son adecuados, así como determinar si el interruptor de derivaciones presenta un mal contacto, etc. ¿Cuáles son los métodos de medición del medidor de resistencia en corriente continua para transformadores?
1. Método de corriente y voltaje
El principio del método voltamperométrico: En el devanado que se va a probar, se aplica una corriente continua (CC) adecuada; luego se mide la corriente en el devanado y la caída de tensión a través del devanado, y finalmente se calcula la resistencia de CC del devanado según la ley de Ohm.
Al medir, el instrumento utilizado debe ser de grado no inferior a 0,5; el amperímetro debe tener una resistencia interna menor, el voltímetro debe tener una resistencia interna mayor y el cable conductor debe tener una sección transversal suficiente. Al medir un devanado con una gran inductancia, también se requiere un tiempo de carga suficiente. La corriente que atraviesa el devanado debe limitarse al 20 % de la corriente nominal del devanado. La principal desventaja de este método de medición es que se necesita mucho tiempo para obtener un valor preciso.
2. Método del puente equilibrado
El principio del método del puente equilibrado: El principio del equilibrio del puente se utiliza para medir la resistencia continua. El método del puente equilibrado comúnmente utilizado tiene dos tipos: el puente de un solo brazo y las placas eléctricas de medio brazo o doble brazo.
Este método puede leer directamente los datos con alta precisión. En la medición real de transformadores de tamaño mediano y pequeño, se utiliza principalmente el método del puente de corriente continua. Cuando el valor de resistencia de la bobina sometida a prueba supera 1 Ω, generalmente se mide con un puente de un solo brazo; cuando es inferior a 1 Ω, se mide con un puente de doble brazo.
Al utilizar la conexión en puente de doble brazo, la cabeza del electrodo de potencial del puente debe estar cerca de la resistencia que se va a medir, y la cabeza del electrodo de corriente debe conectarse a la cabeza del electrodo de potencial. Antes de la medición, debe estimarse el valor de resistencia de la bobina bajo prueba, ajustarse el botón de amplificación del puente a una posición adecuada, hacer que la aguja del galvanómetro se desplace hacia la línea cero situada en el centro de la escala del galvanómetro, realizar ajustes finos y esperar a que la aguja se detenga establemente en la posición cero. Registre el valor de resistencia cuando esté listo. En este momento, el valor de resistencia medido = factor de multiplicación × valor de resistencia del brazo de medición. Una vez finalizada la medición, primero suelte el botón del galvanómetro y luego apague el interruptor de alimentación.
3. Método de presurización simultánea del devanado trifásico
Los devanados trifásicos se someten simultáneamente a una tensión para medir la resistencia en corriente continua del transformador. Según la ley de Lenz, los flujos magnéticos generados por las corrientes de cada fase se anulan mutuamente en el núcleo de hierro, y el flujo magnético resultante es cero, reduciendo así el valor de la inductancia L y haciendo que la constante de tiempo del circuito disminuya; es decir, se reduce el tiempo necesario para medir la resistencia en corriente continua y se mejora la eficiencia del trabajo.
Al medir, también debemos considerar factores como el tamaño de la resistencia del devanado, que se ve afectado por la temperatura, y el desequilibrio de la resistencia de corriente continua. Medir la resistencia de corriente continua mediante el método de caída de tensión para obtener un valor preciso lleva mucho tiempo, principalmente porque la corriente que fluye a través de la bobina genera un flujo magnético en el núcleo de hierro de alta permeabilidad durante el proceso de cambio, lo que provoca un aumento de
Esto se puede lograr aplicando presión cuando los devanados trifásicos del transformador son idénticos y midiendo simultáneamente la resistencia en corriente continua de cada fase. Cuando los devanados trifásicos se someten a presión simultáneamente, la corriente que fluye por cada devanado de fase aumenta desde cero. Según la regla de la espiral derecha, las corrientes trifásicas generan direcciones diferentes de flujo magnético en cada núcleo de hierro, y sus efectos se excluyen mutuamente. Esta cancelación tiene como resultado que el flujo magnético resultante en el núcleo de hierro es aproximadamente cero. Esto reduce considerablemente el valor de la inductancia L, por lo que también se reduce la constante de tiempo t, y el proceso excesivo de variación de la corriente durante la prueba se acorta notablemente. Así, se puede obtener un valor estable de corriente en poco tiempo, y posteriormente determinar el valor de la resistencia en corriente continua del devanado.
