Introducción detallada
1. Resistencia de puesta a tierra
Es la resistencia que se encuentra cuando la corriente fluye desde el dispositivo de puesta a tierra hacia el suelo y luego atraviesa el suelo hasta otro cuerpo de puesta a tierra o se dispersa a gran distancia. El valor de la resistencia de puesta a tierra refleja el grado de contacto adecuado entre el dispositivo eléctrico y la «tierra» y refleja la escala de la malla de puesta a tierra.
La resistencia de puesta a tierra es un parámetro importante utilizado para medir si el estado de conexión a tierra es adecuado. Es la resistencia que encuentra la corriente al fluir desde el dispositivo de puesta a tierra hacia la tierra y luego hacia otro electrodo de puesta a tierra o dispersarse a una distancia. Incluye el conductor de puesta a tierra y el propio electrodo de puesta a tierra, la resistencia de contacto entre el electrodo de puesta a tierra y la tierra, así como la resistencia de tierra entre dos electrodos de puesta a tierra o la resistencia de tierra desde el electrodo de puesta a tierra hasta el infinito. El valor de la resistencia de puesta a tierra refleja directamente el grado de calidad del contacto entre el equipo eléctrico y la «tierra», y también indica la escala de la malla de puesta a tierra. El concepto de resistencia de puesta a tierra solo es aplicable a mallas de puesta a tierra pequeñas; a medida que aumenta el área de las mallas de puesta a tierra y disminuye la resistividad del suelo, el componente inductivo de la impedancia de puesta a tierra se vuelve cada vez más importante. Las mallas de puesta a tierra de gran escala deben diseñarse considerando la impedancia de puesta a tierra. La medición de la resistencia de puesta a tierra requiere la selección del instrumento adecuado para garantizar la precisión de los resultados de la medición.
2. Resistencia de corriente continua
Está principalmente destinado a la prueba de resistencia continua de cargas inductivas; la unidad de medición es mΩ. La medición de la resistencia continua también es extremadamente importante, por ejemplo, la medición de la resistencia continua de los devanados de un transformador. La resistencia continua de los devanados de un transformador constituye un parámetro de prueba indispensable tras la entrega del transformador, su revisión y el cambio del interruptor de derivaciones. Al medir la resistencia continua de los devanados del transformador, se puede verificar la calidad de la soldadura o de las conexiones de los conductores, si los devanados están en cortocircuito o en circuito abierto, y si el interruptor de derivaciones presenta un buen contacto.
3. Resistencia de bucle
La resistencia de bucle también es un tipo de valor de resistencia. Es un parámetro principal para evaluar el rendimiento de los circuitos conductores. Cuando su valor se encuentra dentro del rango normal, constituye un parámetro que caracteriza la normalidad del circuito conductor. Para distintos tipos de productos electrónicos, cada uno tiene su propio valor de resistencia de bucle. Si el valor de resistencia de bucle supera el valor especificado, es probable que cierta conexión del circuito conductor presente un contacto deficiente o daño. Si no prestamos atención a esta situación, al fluir una corriente elevada, el contacto deficiente comenzará a calentarse localmente. En casos graves, el circuito conductor entrará en un círculo vicioso y continuará oxidándose hasta quemarse por completo.
La medición de la resistencia de bucle no está permitida mediante el método del puente, y debe utilizarse el método de caída de tensión en corriente continua especificado en la norma GB763. Además, la corriente de ensayo debe ser mayor o igual a 100 A. El medidor de resistencia de bucle se utiliza para medir la resistencia de bucle de equipos de conmutación, como interruptores de alta tensión e interruptores con carga, lo que permite reflejar directamente el estado de contacto de los contactos del interruptor.
