Método de medición de la resistencia del transformador

La medición de la resistencia en corriente continua tiene como finalidad verificar la calidad de la soldadura de los devanados del transformador y los cortocircuitos entre devanados, si la posición del interruptor de derivaciones es correcta, si la posición real coincide con la indicación, si los conductores de conexión están rotos o flojos, y si los devanados en paralelo no presentan hilos rotos. La medición de la resistencia en corriente continua no solo constituye un ensayo básico tras el mantenimiento del transformador, las pruebas previas y el cambio de posición del interruptor de derivaciones, sino que también representa un elemento de inspección importante tras una avería.


En general, medir la resistencia de corriente continua (CC) de los devanados de transformadores y de equipos de inductancia de alta potencia mediante métodos tradicionales (método del puente y método de caída de tensión) es una tarea que consume mucho tiempo y es laboriosa. Para cambiar esta situación, acortar el tiempo de medición y reducir la carga de trabajo del técnico encargado de las pruebas, se ha desarrollado un medidor rápido de resistencia de corriente continua, que es un equipo profesional para medir la resistencia de corriente continua de los devanados de transformadores y de equipos de inductancia de alta potencia.



Por lo tanto, la resistencia en corriente continua debe medirse y ensayarse cuidadosamente para minimizar los errores de medición. Según la normativa, para transformadores superiores a 160 kVA, la diferencia entre las resistencias de fase suele ser inferior al 2 % del valor medio de las tres fases, y la diferencia entre líneas suele ser inferior al 1 % del valor medio de las tres fases. Para transformadores de 160 kVA o inferiores, la diferencia entre las resistencias de fase suele ser inferior al 4 % del valor medio de las tres fases, y la diferencia entre líneas suele ser inferior al 2 % del valor medio de las tres fases. 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 comprobador de resistencia en corriente continua supera el límite:


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


(2) El valor de resistencia de la resistencia en corriente continua se ve muy afectado por la temperatura, por lo que debe convertirse a la misma temperatura (normalmente 20 ℃, R


(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 límite ji, 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. En este caso, se debe abrir la tapa del cambiador de derivaciones y girarla varias veces; normalmente, esto permite eliminar el problema.

Por hvhipot

Deja una respuesta