La mesure de la résistance continue du transformateur permet efficacement de détecter les défauts de fabrication et les dangers potentiels liés au fonctionnement, tels que les matériaux utilisés, les soudures, les connexions lâches des enroulements du transformateur, ou encore l’absence de stock.
Les instruments de test pour la mesure de la résistance continue des transformateurs comprennent : le pont à double bras, le pont à simple bras, le pont numérique, l’analyseur de résistance continue des transformateurs, l’analyseur rapide de résistance continue, l’analyseur de résistance continue pour charges inductives, etc.
Analyser le sens et les caractéristiques des exigences de performance et des indicateurs techniques :
un. Courant de sortie du testeur : Le courant de sortie du testeur de résistance continue du transformateur se situe généralement entre 10 mA et 50 A. Lors des mesures réelles, il convient de sélectionner différents courants de test en fonction des objets à tester. Si le courant de test choisi est trop élevé, cela provoque un échauffement de l’objet à tester, ce qui affecte la précision des résultats de mesure et peut, dans les cas graves, endommager l’objet à tester. Si le courant choisi est trop faible, cela affecte la précision de la mesure.
deux. Tension de sortie du testeur : La tension de sortie du testeur de résistance continue du transformateur est de 5 V / 8 V / 15 V / 18 V / 25 V / 50 V, etc. En général, les clients ne prennent pas en compte ce paramètre lors du choix d’un testeur de résistance continue pour transformateur. En réalité, la tension de sortie du transformateur détermine la vitesse de mesure de la résistance continue du transformateur. Pour un courant de sortie identique, l’instrument doté d’une tension de sortie élevée fournit une puissance plus importante et permet une mesure plus rapide. En règle générale, lorsque la tension de sortie est doublée, la vitesse de mesure augmente d’un facteur fHV Hipot Electric Co., Ltd. Lors de la mesure d’un transformateur de grande puissance, comme le produit à tester consomme une énergie importante pendant la mesure, la vitesse de mesure réelle sera nettement plus lente avec une tension de sortie faible qu’avec une tension de sortie élevée. Actuellement, de nombreux produits grand public présents sur le marché disposent d’une tension de sortie inférieure à 10 V, et certains fabricants produisent même des appareils dont la tension de sortie est inférieure à 5 V afin de réduire les coûts de production. Par conséquent, lors du choix d’un instrument, il ne faut pas se contenter d’examiner le courant de sortie, mais aussi connaître la tension de sortie de l’instrument.
trois. Plage de mesure de l’appareil de test : La résistance continue de la plupart des transformateurs de puissance se situe entre 100 µΩ et 100 Ω. Lorsqu’il est nécessaire de mesurer des transformateurs et d’autres équipements, la plage de mesure de 100 µΩ à 2 kΩ permet de répondre aux exigences.
FHV Hipot Electric Co., Ltd.. Plage de base : La même précision de mesure ne peut pas être garantie sur la plage de mesure de tout type d’instrument. La plage de base de l’instrument correspond à la plage de mesure testée de cet instrument afin d’assurer la précision de mesure. L’utilisateur doit sélectionner l’instrument en fonction des exigences réelles d’utilisation.
cinq. Fonction de mesure : La sélection de la fonction du testeur de résistance continue des transformateurs est également très importante. Il sera très pratique de choisir un instrument doté d’une conception fonctionnelle rationnelle dans l’usage réel. La plupart des transformateurs électriques actuellement en service sont des transformateurs à réglage sous charge. Il est particulièrement recommandé d’utiliser des instruments disposant à la fois de fonctions de mesure classiques et de fonctions adaptées au réglage sous charge. Une autre fonction de mesure est la conversion de la valeur de résistance continue à 20 °C. Cette fonction consiste à saisir, avant la mesure, la température ambiante pendant la mesure dans l’instrument, afin d’obtenir, dans le résultat de la mesure, à la fois la valeur réelle de résistance mesurée et la valeur de résistance convertie à 20 °C.
