1. Méthode courant et tension
Principe de la méthode courant-tension : dans l’enroulement à tester, faire passer un courant continu adapté, puis mesurer le courant dans l’enroulement et la chute de tension à travers l’enroulement, puis calculer la résistance continue de l’enroulement selon la loi d’Ohm.
Lors de la mesure, l’instrument utilisé doit être d’une précision d’au moins 0,5, l’ampermètre doit avoir une résistance interne plus faible, le voltmètre doit avoir une résistance interne plus élevée, et les câbles doivent présenter une section suffisante. Lorsqu’on mesure un enroulement présentant une inductance importante, un temps de charge suffisant est également nécessaire. Le courant traversant l’enroulement doit être limité à 20 % du courant nominal de l’enroulement. Le principal inconvénient de cette méthode de mesure est qu’elle nécessite beaucoup de temps pour obtenir une valeur précise.
2. Méthode du pont équilibré
Le principe de la méthode du pont équilibré : Le principe d’équilibre du pont est utilisé pour mesurer la résistance continue. La méthode de pont équilibré couramment utilisée présente deux types : pont à bras simple et pont à demi ou double bras.
Cette méthode peut lire directement les données avec une grande précision. Dans la mesure réelle des transformateurs moyens et petits, la méthode du pont DC est principalement utilisée. Lorsque la résistance de l’enroulement testé dépasse 1Ω, un pont à bras simple est généralement utilisé ; lorsqu’elle est inférieure à 1Ω, un pont à double bras est utilisé pour la mesure.
Lors de l’utilisation d’un pont à double bras, la tête de pile potentielle du pont doit être proche de la résistance à mesurer, et la tête de pile courant doit être connectée à la tête de pile potentielle. Avant la mesure, vous devez estimer la valeur de résistance du bobinage à tester, régler le bouton de multiplication du pont à une position appropriée, faire que laiguille du galvanomètre se déplace vers la ligne zéro au milieu de l’échelle du galvanomètre, effectuer des ajustements fins, puis attendre que l’aiguille s’arrête stablement à la position zéro. Enregistrez la valeur de résistance lorsque cela est fait. À ce moment-là, la valeur de résistance mesurée = facteur de multiplication × valeur de résistance de l’armature de mesure. Après avoir terminé la mesure, relâchez d’abord le bouton du galvanomètre, puis relâchez l’interrupteur d’alimentation.
3. Méthode de pressurisation simultanée des trois enroulements
Les enroulements triphasés sont simultanément soumis à une tension afin de mesurer la résistance continue du transformateur. Selon la loi de Lenz, les flux magnétiques générés par les courants de chaque phase se compensent mutuellement dans le noyau de fer, et le flux magnétique résultant est nul, réduisant ainsi la valeur d’inductance L et faisant diminuer la constante de temps du circuit, c’est-à-dire le temps nécessaire pour mesurer la résistance continue est réduit, améliorant ainsi l’efficacité du travail.
Lors de la mesure, nous devrions également prendre en compte des facteurs tels que la taille de la résistance d’enroulement affectée par la température et l’irrégularité de la résistance continue. Il faut beaucoup de temps pour mesurer la résistance continue par la méthode de chute de tension afin d’obtenir une valeur précise, principalement parce que le courant circulant dans l’enroulement produit un flux magnétique dans le noyau en fer à perméabilité élevée pendant le processus de variation, ce qui fait augmenter L. Si le flux magnétique diminue, la valeur de L diminue également, et le temps de variation du courant (dépendant de la constante de temps) est réduit.
Cela peut être réalisé en appliquant une pression lorsque les bobinages triphasés du transformateur sont identiques et en mesurant la résistance continue de chaque phase en même temps. Lorsque les bobinages triphasés sont soumis à une pression simultanément, le courant circulant dans chaque bobinage augmente depuis zéro. Selon la règle de la vis droite, les trois courants triphasés produisent des directions de flux magnétique différentes dans chaque noyau de fer, et leurs effets s’annulent mutuellement. Le résultat est que le flux magnétique résultant dans le noyau de fer est approximativement nul. Cela réduit fortement la valeur d’inductance L, donc la constante de temps t est également réduite, et le processus excessif de variation du courant pendant l’essai est grandement raccourci. Une valeur de courant stable peut être obtenue en peu de temps, puis la valeur de résistance continue du bobinage peut être déterminée.
