Método de prueba in situ del medidor de resistencia en corriente continua

Probador de resistencia en corriente continua para transformadores: Dado que los devanados del lado de baja tensión de los transformadores grandes están conectados en triángulo, existe inductancia mutua en los devanados en paralelo, lo que provoca un tiempo de carga prolongado. No solo los datos de prueba carecen de credibilidad, sino que también se incrementa el tiempo necesario para evaluar el estado del equipo y los datos de prueba resultan inestables.


Existen muchos métodos para probar la resistencia en corriente continua (CC) en campo. Los principales métodos incluyen el método de caída de tensión en CC y el método del puente. El principio del método de caída de tensión en CC consiste en hacer pasar una corriente continua a través del devanado que se va a probar, generando así una caída de tensión en la resistencia del devanado. Pueden medirse tanto la corriente que circula por el devanado como la caída de tensión a través del mismo. Según la ley de Ohm, puede calcularse la resistencia en corriente continua del devanado. El principio del puente eléctrico consiste en utilizar el principio del equilibrio del puente para medir la resistencia en corriente continua, empleando puentes de doble brazo y puentes de doble brazo; además, existen otros métodos, como el método de carga de alta tensión y medición de baja tensión, el método de bomba de flujo magnético, el método de oscilación de segundo orden, el método de medición dinámica, el método de desmagnetización por cortocircuito y el método de resonancia en serie con corriente constante.



Los fabricantes nacionales disponen de diversos tipos de probadores rápidos de resistencia en corriente continua, cada uno con sus propias ventajas y desventajas, y existen algunos problemas en su utilización. En Hainan, debido al desequilibrio de la resistencia en corriente continua en el lado de baja tensión que supera el rango especificado, el transformador ha sido sometido a múltiples inspecciones innecesarias mediante elevación, aun cuando se encontraba en condiciones normales.


Para garantizar la precisión y fiabilidad de los datos de medición, el medidor de resistencia continua del transformador puede seguir los pasos a continuación para eliminar las interferencias y evitar pérdidas innecesarias causadas por errores de juicio cuando se produce un desequilibrio en el proceso de medición de la resistencia continua.


(1) Primero, verifique la pinza de sujeción del cable de prueba: la elasticidad y la superficie de contacto deben ser buenas, el cable de prueba no debe estar roto, y se debe excluir la influencia del cable de prueba y del instrumento de prueba.


(2) Hay suficiente capacidad de elevación para eliminar la influencia de la carga residual o del potencial inducido.


(3) Si la tasa de desequilibrio del cambiador de derivaciones multifunción no se reduce significativamente y la tasa de desequilibrio de la resistencia en corriente continua de cada posición es prácticamente la misma, se puede eliminar básicamente el impacto del mal contacto del cambiador de derivaciones.


(4) Realice la conversión de temperatura y compárela con la prueba anterior.


(5) De acuerdo con los datos de fábrica y el informe de entrega, determine si la tasa de desequilibrio de la resistencia en corriente continua excede el estándar debido a la diferencia en la resistencia de los conductores durante el proceso de fabricación.


Después de completar estos pasos, si la resistencia en corriente continua sigue sin cumplir con las especificaciones, el transformador presenta los siguientes defectos: mala conexión del devanado secundario o mala calidad de soldadura; fallo interno del interruptor de derivaciones secundarias; rotura del devanado primario o del cable conductor; cortocircuito entre capas y espiras del devanado primario.


Por hvhipot

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