La mesure de la résistance continue a pour but de vérifier la qualité du soudage des enroulements et les court-circuits entre enroulements, si la position du commutateur de prise est correcte, etc., et les éléments de test de base après le test préalable et le changement de position du commutateur de prise constituent également des éléments importants d’inspection après une défaillance. Dans des conditions normales, nous utilisons souvent des méthodes traditionnelles pour mesurer la résistance continue des enroulements de transformateur, ce qui constitue une tâche longue et fastidieuse pour les équipements inductifs à grande puissance. Afin de changer cette situation, réduire le temps de mesure et alléger la charge du personnel de test, nous avons développé un testeur de résistance continue rapide (ci-après appelé testeur de résistance continue), qui est un appareil idéal pour mesurer la résistance continue des enroulements de transformateur et des équipements inductifs à grande puissance.
Par conséquent, il est nécessaire de mesurer soigneusement la résistance continue afin de minimiser l’erreur de mesure. Selon les réglementations, pour les transformateurs supérieurs à 160 kVA, la différence entre les résistances de phase et les résistances de phase est généralement inférieure à 2 % de la valeur moyenne des trois phases, et la différence entre les lignes est généralement inférieure à 1 % de la valeur moyenne des trois phases. Pour les transformateurs de 160 kVA et moins, la différence entre les résistances de phase et les résistances de phase est généralement inférieure à 4 % de la valeur moyenne des trois phases, et la différence entre les lignes est généralement inférieure à 2 % de la valeur moyenne des trois phases. Par rapport à la différence entre les phases mesurées dans les parties correspondantes, la différence entre les phases mesurées ne doit pas être supérieure à 2 %.
Lorsque la valeur de résistance mesurée par le testeur de résistance continue dépasse la limite :
(1) Prendre d’abord en compte une éventuelle erreur de mesure (par exemple, si une borne externe est connectée, si la sonde de test est trop longue ou trop fine, si le contact est bon, si la tension de la batterie dans le pont est insuffisante).
(2) La valeur de résistance de la résistance continue est fortement influencée par la température, il faut donc la convertir à la même température (généralement 20 °C, R20=(T+20)/(T+T), T cuivre=235). Comparaison, et généralement basée sur la température de l’huile de la couche supérieure.
(3) Le transformateur de distribution triphasé actuellement en usage, le bobinage haute tension adopte une connexion en forme de Y ; lorsque la valeur de résistance dépasse la valeur limite, la formule suivante peut également être utilisée [RA=(RAB+rac-rbc)/2, RB=(RAB+rac-rac)/2, RC=(RBC+rac-rab)/2] afin de déterminer la phase déficiente.
(4) Un mauvais contact du commutateur de prise entraîne une résistance élevée. Par exemple, si l’interrupteur est propre et électropliqué, mais que la pression du ressort est insuffisante, que la contrainte n’est pas uniforme, ou qu’il y a des dépôts de carbone sur les contacts de surtension, cela peut provoquer une conductivité de résistance. *fin. À ce stade, le couvercle du commutateur de prise doit être ouvert et tourné plusieurs fois ; en général, cela peut être éliminé.
Après l’inspection et le traitement ci-dessus, la limite est toujours dépassée, et il est probable que la panne interne provienne du soudage faux, de la soudure, de la rupture de connexion ou du court-circuit entre couches du bobinage ou du fil de connexion, ou de la combustion du bobinage.
