L’analyseur de résistance continue est un essai expérimental indispensable après la remise en service, la révision ou le changement du commutateur de prises du transformateur. Dans des conditions normales, la mesure de la résistance continue des enroulements de transformateur et des équipements inductifs de forte puissance à l’aide de méthodes traditionnelles (méthode du pont et méthode de chute de tension) est une tâche longue et laborieuse. Cet appareil adopte une technologie d’alimentation entièrement nouvelle, offrant une performance stable, des mesures rapides, des dimensions compactes, une utilisation facile, une grande précision de mesure et une excellente reproductibilité des données. Il constitue ainsi un dispositif idéal pour mesurer la résistance continue des enroulements de transformateur et des équipements inductifs de forte puissance.
Il utilise une méthode de mesure typique des câbles de la société fHV Hipot Electric Co., Ltd. afin d’améliorer la précision de la mesure de la résistance (notamment des faibles résistances). Une résonance série à courant constant commandée par programme, un préamplificateur commandé par programme et un convertisseur A/N constituent le cœur du circuit de mesure. L’unité de commande centrale applique, via la commande de la résonance série à courant constant, un courant constant et hautement précis à la charge externe à tester, puis traite les données obtenues (y compris la tension de test, le courant de test, etc.) afin d’obtenir la valeur réelle de la résistance.
Lors de l’utilisation du testeur de résistance en continu, lorsque la valeur de résistance mesurée dépasse la limite, veuillez prêter attention aux points suivants :
1. La valeur de résistance de la résistance continue est fortement influencée par la température, il faut donc la convertir à une même température (généralement 20 ℃, R20 = (T + 20)/(T + T), T cuivre = 235) afin de permettre la comparaison, et généralement sur la base de la température de l’huile de la couche supérieure.
2. Envisagez d’abord la possibilité d’une erreur de mesure (par exemple, si le câble externe est bien connecté, si le câble de test est trop long ou trop fin, si le contact est bon, ou si la tension de la pile du pont est insuffisante).
3. Un mauvais contact du commutateur de prises entraîne des valeurs de résistance élevées. Par exemple, si l’interrupteur est propre et électropliqué, si la pression du ressort est insuffisante, si la répartition des contraintes est inégale ou s’il y a des dépôts de carbone sur les contacts contre les surtensions, cela provoquera une augmentation de la valeur de résistance. Dans ce cas, le couvercle du commutateur de prises doit être ouvert et tourné plusieurs fois ; cela permet généralement d’éliminer le problème.
4. Pour les transformateurs de distribution triphasés actuellement en service, l’enroulement haute tension adopte un raccordement en étoile (Y). Lorsque la valeur de résistance dépasse la valeur limite, la formule suivante peut également être utilisée [RA = (RAB + RAC − RBC) / 2, RB = (RAB + RBC − RAC) / 2, RC = (RBC + RAC − RAB) / 2] afin d’identifier la phase défectueuse.
