1. Método de corriente y voltaje
El principio del método corriente-tensión: en el devanado que se va a probar, se aplica una corriente continua adecuada; luego se mide la corriente en el devanado y la caída de tensión a través del devanado, y finalmente se calcula la resistencia continua del devanado según la ley de Ohm.
Al medir, el instrumento utilizado debe tener una precisión no inferior a la clase 0,5; el amperímetro debe tener una resistencia interna menor, el voltímetro debe tener una resistencia interna mayor y los cables de conexión deben tener una sección transversal suficiente. Al medir un devanado con una gran inductancia, también se requiere un tiempo de carga suficiente. La corriente que circula por 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
Principio del método del puente equilibrado: El principio del equilibrio del puente se utiliza para medir la resistencia continua. El método de puente equilibrado comúnmente utilizado tiene dos tipos: punto de brazo simple y tableros eléctricos 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, generalmente se utiliza el método del puente de corriente continua. Cuando el valor de resistencia de la bobina ensayada supera 1 Ω, normalmente se mide con un puente de un solo brazo; si 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 colocarse 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 la 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 la resistencia cuando esté listo. En este momento, el valor de la resistencia medida = factor de multiplicación × valor de la resistencia del brazo de medición. Una vez finalizada la medición, primero suelte el botón del galvanómetro y luego desconecte 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 realizar mediciones, 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 continua. Medir la resistencia continua mediante el método de caída de tensión para obtener un valor preciso lleva mucho tiempo, principalmente porque la corriente que circula por 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 L. Si se reduce el flujo magnético, también disminuye el valor de L, y se acorta el tiempo necesario para el cambio de corriente (dependiendo de la constante de tiempo).
Esto se puede lograr aplicando presión cuando los devanados trifásicos del transformador son idénticos y midiendo simultáneamente la resistencia de corriente continua de cada fase. Cuando los devanados trifásicos se someten a presión simultáneamente, la corriente que fluye en 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 son mutuamente excluyentes. 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 se acorta notablemente el proceso excesivo de cambio de corriente durante la prueba. Se puede obtener un valor estable de corriente en poco tiempo, y luego se puede determinar el valor de la resistencia de corriente continua del devanado.
