Tömlőellenállás-mérés definíció
A transzformátor tömlőjének ellenállásának mérése a tömlők és a kapcsolatok állapotát ellenőrzi az ellenállás mérésével.
A tömlőellenállás-mérés célja
Ez a teszt segít meghatározni az I2R veszteségeket, a tömlőhőmérsékletet, valamint az esetleges károkat vagy rendellenességeket.
Mérési módszerek
Csillagkapcsolású tömlő esetén az ellenállást a fázis- és nullafázis-kapcsoló között méri.
Csillagkapcsolású autotranszformátor esetén a magasfeszültségű oldal ellenállását a magasfeszültségű kapcsoló és a magasfeszültségű kapcsoló között, majd a magasfeszültségű kapcsoló és a nullafázis között méri.
Delta-kapcsolású tömlő esetén az ellenállás mérését a fáziskapcsoló párok között végezheti. A delta-kapcsolásban egyes tömlők ellenállása nem mérhető külön, ezért a tömlőenkénti ellenállást a következő képlet alapján számolja:
Tömlőenkénti ellenállás = 1,5 × Mért érték
Az ellenállást környezőhőmérsékleten méri, és 75°C-ra konvertálja összehasonlítási céllal a tervezési értékekkel, a korábbi eredményekkel és a diagnosztikai adatokkal.
Tömlőellenállás 75°C standard hőmérsékleten
Rt = Tömlőellenállás t hőmérsékleten
t = Tömlő hőmérséklete
Hídmetódus a tömlőellenállás mérésére
A hid metódus fő elve egy ismeretlen ellenállás összehasonlítása egy ismert ellenállással alapul. Amikor a híd ágai által befolyadó áramok egyensúlyba kerülnek, a galvanométer mutatója nullát mutat, ami azt jelenti, hogy az egyensúlyi állapotban nincs áram a galvanométern keresztül.
Nagyon kis ellenállás (milliohmok tartományban) pontossan mérhető a Kelvin-híd metódussal, míg nagyobb értékek esetén alkalmazza a Wheatstone-híd metódust. A hídmetódusban a hibák minimalizálódnak.
Az ellenállás, amit a Kelvin-híd mér,
Az ellenállás, amit a Wheatstone-híd mér,
Fontos megfontolandók és óvintézkedések
A mérési áram nem haladhatja meg a tömlő nominális áramának 15%-át, hogy elkerülje a felmelegedést és az ellenállás értékének változását.