Définition
Effectuer un test à pleine charge sur un petit transformateur est assez pratique. Cependant, lorsqu'il s'agit de grands transformateurs, cette tâche devient extrêmement difficile. La hausse maximale de température dans un grand transformateur est généralement déterminée par un test à pleine charge. Ce test particulier est également connu sous le nom de test en opposition, test régénératif ou test de Sumpner.
Trouver une charge adéquate capable d'absorber la puissance à pleine charge d'un grand transformateur n'est pas une mince affaire. Par conséquent, une quantité importante d'énergie serait gaspillée si un test à pleine charge traditionnel était effectué. Le test en opposition est conçu pour déterminer la hausse maximale de température dans un transformateur. Ainsi, la charge est choisie en fonction de la capacité du transformateur.
Circuit de test en opposition
Pour le test en opposition, deux transformateurs identiques sont utilisés. Supposons que Tr1 et Tr2 soient les enroulements primaires des transformateurs, qui sont connectés en parallèle. Une tension nominale et une fréquence nominale sont fournies à leurs enroulements primaires. Des voltmètres et des ampèremètres sont connectés du côté primaire pour mesurer la tension et le courant d'entrée.
Les enroulements secondaires des transformateurs sont connectés en série, mais avec des polarités opposées. Un voltmètre V2 est connecté aux bornes des enroulements secondaires pour mesurer la tension.
Pour déterminer la connexion en série-opposition des enroulements secondaires, deux bornes quelconques sont connectées, et un voltmètre est connecté aux bornes restantes. Si la connexion est en série-opposition, le voltmètre indiquera une lecture nulle. Les bornes libres sont ensuite utilisées pour mesurer les paramètres du transformateur.

Détermination de la hausse de température
Dans la figure ci-dessus, les bornes B et C sont connectées entre elles, et la tension est mesurée entre les bornes A et D.
La hausse de température des transformateurs est déterminée en mesurant la température de leur huile à intervalles de temps spécifiques. Comme les transformateurs fonctionnent en configuration en opposition pendant une longue période, la température de l'huile augmente progressivement. En surveillant la température de l'huile, on peut déterminer la capacité des transformateurs à résister à des températures élevées.
Détermination de la perte fer
Le wattmètre W1 mesure la perte de puissance, qui est équivalente à la perte fer du transformateur. Pour déterminer la perte fer, le circuit primaire du transformateur est maintenu fermé. Avec le circuit primaire fermé, aucun courant ne passe par les enroulements secondaires du transformateur, ce qui fait que l'enroulement secondaire se comporte comme un circuit ouvert. Le wattmètre est connecté aux bornes secondaires pour mesurer la perte fer.
Détermination de la perte cuivre
La perte cuivre du transformateur est déterminée lorsque le courant à pleine charge circule à la fois dans ses enroulements primaire et secondaire. Un transformateur de réglage supplémentaire est utilisé pour exciter les enroulements secondaires. Le courant à pleine charge circule du secondaire au primaire. Le wattmètre W2 mesure la perte cuivre à pleine charge des deux transformateurs.