La mesure de la résistance continue est un élément important dans les essais de transformateur. Grâce à cette mesure, il est possible de vérifier si le circuit conducteur de l’équipement présente des défauts tels qu’un mauvais contact, une soudure défectueuse, une panne de bobine ou des erreurs de câblage. Dans la mesure réelle des transformateurs moyens et petits, la méthode du pont continu est principalement utilisée. Lorsque la valeur de résistance de la bobine testée est supérieure à 1 ohm, elle est généralement mesurée à l’aide d’un pont à bras simple, tandis que lorsque la valeur de résistance de la bobine testée est inférieure à 1 ohm, elle est mesurée à l’aide d’un pont à double bras. Lors de l’utilisation du câblage du pont à double bras, la tête de borne potentielle du pont doit être proche de la résistance à mesurer, et la tête de borne de courant doit être connectée à la tête de borne potentielle. Avant la mesure, vous devez d’abord estimer la valeur de résistance de la bobine testée, placer le bouton de multiplication du pont à la position appropriée, court-circuiter la bobine non testée et la mettre à la terre, puis allumer l’interrupteur d’alimentation pour charger, et appuyer sur l’interrupteur du galvanomètre après avoir complètement chargé. Ajustez rapidement le bras de mesure pour déplacer l’aiguille du galvanomètre vers la ligne zéro au milieu de l’échelle du galvanomètre, puis effectuez des ajustements fins. Lorsque l’aiguille s’arrête à la position zéro, enregistrez la valeur de résistance. À ce moment-là, la valeur de résistance de la bobine mesurée = facteur de multiplication × valeur de résistance du bras de mesure. Après la fin de la mesure, ouvrez d’abord le bouton du galvanomètre, puis relâchez l’interrupteur d’alimentation.
Caractéristiques et avantages du testeur de résistance continue :
1. Vitesse de mesure rapide : Le testeur de résistance continue peut compenser efficacement l’inertie du courant des équipements à grande inductance pendant la mesure, accélérer la saturation du noyau de fer, réduire ainsi le temps de charge et améliorer la vitesse de mesure, qui est plusieurs fois plus rapide que celle des ponts monocellulaires et bicellulaires traditionnels. Cent fois.
2. L’appareil utilise la technologie avancée de tension constante et courant constant programmable à haute puissance et haute précision du microcontrôleur unique pour maintenir le courant de charge de la charge inductive à une valeur relativement stable, avec une stabilité anti-inductive et une forte capacité d’anti-interférence, assurant ainsi la précision de la mesure.
3. L’appareil présente un degré élevé d’intelligence, une structure compacte, un agencement original et raisonnable. En plus de la méthode avancée de mesure par terminal de la société fHV Hipot Electric Co., Ltd., il utilise également une analyse comparée à double voie, un réglage automatique du zéro et une calibration. Il est équipé de circuits anti-arc et d’analyse de données. Il affiche et imprime automatiquement les données de mesure, les opérations de menu, les dialogues homme-machine et les lectures d’opération. Praticité.
L’inductance du transformateur est relativement élevée, de sorte que le temps de stabilisation du courant dans le circuit continu est relativement long. En particulier, lors de la mesure de la résistance continue de l’enroulement en triangle basse tension du transformateur triphasé à cinq pieds à noyau en fer de grande taille, elle n’a pas seulement un effet d’inductance dans le circuit et le circuit magnétique, mais il existe également des processus transitoires dans chaque branche du circuit et chaque branche du circuit magnétique, ce qui fait que le courant d’essai met une durée particulièrement longue à atteindre une valeur stable.
Pour réduire le temps de mesure de la résistance continue, utilisez la méthode suivante : méthode en série des enroulements
Lors de la mesure de la résistance continue du bobinage connecté en triangle basse tension, le bobinage haute tension et le bobinage basse tension peuvent être connectés en série afin de maintenir le courant dans les deux bobinages dans la même direction d’excitation vers le noyau. Le nombre d’ampères-tours d’excitation est considérablement augmenté pour saturer le noyau et réduire l’inductance du noyau. Cela peut réduire le temps d’essai de la résistance continue.
