Probador de resistencia en corriente continua para medir transformadores

La medición de la resistencia en corriente continua tiene como finalidad verificar la calidad de las soldaduras del devanado y los cortocircuitos entre devanados, comprobar si la posición del interruptor de derivaciones es correcta, etc.; asimismo, constituye uno de los ensayos básicos tras la prueba previa y el cambio de posición del interruptor de derivaciones, siendo también un elemento de inspección importante tras una avería. En condiciones normales, con frecuencia utilizamos métodos tradicionales para medir la resistencia en corriente continua de los devanados de transformadores y de equipos de inductancia de alta potencia, lo cual representa una tarea que consume mucho tiempo y esfuerzo. Para cambiar esta situación, reducir el tiempo de medición y disminuir la carga de trabajo del operario de pruebas, hemos desarrollado un



Por lo tanto, es necesario medir cuidadosamente la resistencia continua para minimizar el error de medición. Según la normativa, para transformadores superiores a 160 kVA, la diferencia entre la resistencia de fase y la resistencia de fase suele ser inferior al 2 % del valor medio trifásico, y la diferencia entre líneas suele ser inferior al 1 % del valor medio trifásico. Para transformadores de 160 kVA o inferiores, la diferencia entre la resistencia de fase y la resistencia de fase suele ser inferior al 4 % del valor medio trifásico, y la diferencia entre líneas suele ser inferior al 2 % del valor medio trifásico. En comparación con la diferencia entre las fases medidas en las partes correspondientes, la diferencia entre las fases medidas no debe ser superior al 2 %.


Cuando el valor de resistencia medido por el medidor de resistencia en corriente continua supera el límite:


(1) En primer lugar, considere si existe un error de medición (por ejemplo, si hay un cable externo conectado, si el cable de prueba es demasiado largo o demasiado delgado, si el contacto es bueno o si el voltaje de la batería en el puente es insuficiente).


(2) El valor de resistencia de la resistencia continua se ve muy afectado por la temperatura, por lo que debe convertirse a la misma temperatura (normalmente 20 °C, R20=(T+20)/(T+T), T cobre=235). Comparación, y generalmente basada en la temperatura del aceite de la capa superior.


(3) El transformador de distribución trifásico actualmente en uso tiene su devanado de alta tensión conectado en configuración Y; cuando el valor de la resistencia supera el valor límite, también se puede utilizar la siguiente fórmula [RA=(RAB+RAC-RBC)/2, RB=(RAB+RBC-RAC)/2, RC=(RBC+RAC-RAB)/2] para identificar la fase defectuosa.


(4) El mal contacto del cambiador de derivaciones provoca una alta resistencia. Por ejemplo, si el interruptor está limpio y galvanizado, la presión insuficiente del resorte, la tensión desigual y los depósitos de carbono en los contactos de sobretensión causarán que la resistencia conduzca. *fin. En este momento, se debe abrir la tapa del cambiador de derivaciones y girarla varias veces; normalmente, esto permite eliminar el problema.


Después de la inspección y el tratamiento anteriores, el límite sigue siendo superado, y es probable que el fallo interno sea una soldadura defectuosa, una soldadura incompleta, una desconexión o un cortocircuito entre capas del devanado y los cables conductores, o la quema del devanado.


Por hvhipot

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