Certains points concernant le testeur de résistance continue du transformateur

Divers problèmes se poseront lors de l’utilisation de l’analyseur de résistance continue du transformateur. Pour un opérateur expérimenté, il doit apprendre à gérer correctement divers incidents survenant lors de l’utilisation de l’équipement. Plusieurs points méritent notre attention. Une fois le test de résistance continue terminé, le transformateur présente parfois un magnétisme résiduel, ce qui peut entraîner une impossibilité de démarrage immédiat. Après la fin du test, inversez les pôles positif et négatif du câble de test et effectuez une charge inversée afin d’éviter efficacement la situation décrite ci-dessus. La durée exacte est ajustée de manière souple en fonction de la puissance du transformateur et de l’intensité du courant de test. Pour gagner du temps, vous pouvez appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant le test, sans attendre la fin du processus de décharge, et redémarrer directement la mesure. Lors de la mesure de la résistance du côté haute tension d’un transformateur à réglage de tension sous charge, commencez la mesure à partir de la plage de résistance 1 ou 17. Essayez de choisir un courant aussi élevé que possible dans cette plage afin d’améliorer la stabilité des performances, tout en tenant compte également de la tolérance au courant du produit à tester.


L’interprétation des résultats de mesure du testeur de résistance continue du transformateur exige également certaines compétences, une expérience pratique dans le temps, ainsi que la prise en compte de divers facteurs tels que la capacité du transformateur, la méthode de mesure utilisée, le niveau de tension, la structure du noyau, etc. Le temps de mesure varie donc selon ces paramètres. Pour un transformateur de 2400 MVA, l’utilisation de la méthode magnétique nécessite environ 8 à 10 minutes par phase pour mesurer la résistance du côté basse tension. Pour un transformateur de 150 MVA, la méthode magnétique assistée permet de réaliser la mesure par phase en environ 3 à 5 minutes, tandis qu’en l’absence d’assistance magnétique, cette mesure prend environ 30 minutes par phase. Pour les transformateurs dont le niveau de tension est de 35 kV, le temps de mesure est nettement réduit. Pour les transformateurs triphasés dont la puissance nominale est inférieure à 120 MVA, la méthode magnétique n’est pas utilisée et la mesure peut être effectuée directement en moins de 20 minutes. Dans le cas d’une connexion en étoile, les données mesurées apparaissent stables.


La loi de la variation des données. Lors de la mesure de la résistance directe du côté basse tension d’un grand transformateur, les données affichées s’écartent fortement de la valeur réelle ; elles restent stables pendant une certaine période, puis commencent progressivement à varier, augmentant ou diminuant, tandis que la vitesse de variation s’accélère graduellement, avant de ralentir progressivement jusqu’à devenir quasi nulle, permettant ainsi d’obtenir la valeur réelle de la résistance. Cette variation suit généralement une tendance unidirectionnelle, par exemple une diminution continue jusqu’à atteindre la valeur réelle. Si les valeurs fluctuent fortement et de façon erratique pendant une longue période, ou si les données restent inchangées ou varient très peu pendant une longue période tout en s’écartant fortement de la valeur réelle, vérifiez l’absence d’erreurs dans le câblage.


L’expérience de mesure de la résistance consiste d’abord à comprendre la valeur de résistance de chaque enroulement avant d’effectuer la mesure directe de la résistance, afin d’évaluer l’authenticité des données. Par exemple, pour un transformateur géant de 240 MVA ou 360 MVA, sa résistance côté basse tension est généralement d’environ 1 mΩ ou 2 mΩ. Si la méthode magnétique n’est pas utilisée pour la mesure, les données initiales obtenues sont d’environ 4 mΩ à 10 mΩ, et ces données restent très stables ; elles commencent à diminuer après environ 10 minutes.


By hvhipot

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