DC-weerstandstester (inclusief gedetailleerde werkingsstappen)

May 13, 2026
Laatste bedrijfsnieuws over DC-weerstandstester (inclusief gedetailleerde werkingsstappen)
Gedetailleerde beschrijving van de DC-weerstandstester

De gelijkstroomweerstandstester is een instrument dat wordt gebruikt in elektriciteitscentrales, transformatorcentrales,en andere veld- of laboratoriuminstellingen voor het meten van de gelijkstroomweerstand van wikkels in elektrische apparatuur zoals transformatorenHet instrument is geïntegreerd en bevat een programmeerbare constante stroombron, een signaalopvangmodule met een hoge precisie,met een vermogen van niet meer dan 10 WDe teststroombron wordt gegenereerd door de interne vermogenskonversie-module van het instrument.het leveren van een stabiele en verstelbare gelijkstroomteststroomHet apparaat werkt volgens een vierdraad meetprincipe (Kelvin-verbindingsmethode) en elimineert automatisch interferentie door loodweerstand en contactweerstand.terwijl ook automatisch opladen/ontladen wordt aangebodenHet is geschikt voor verschillende toepassingen ter plaatse, waaronder de overdracht van apparatuur en preventieve testscenario's.

Een illustratieve analogie van het testprincipe (Kelvin-methode met vier draden): split-type hydrometer en waterleiding

De rol van de test:

  • Elektrische wikkels (zoals de koperen wikkels in transformatoren of de contacten in schakelaars) functioneren als een pijpleiding voor watertransmissie.
  • De teststroom is analoog aan water dat met een nauwkeurig vastgestelde snelheid door een pijpleiding stroomt.
  • Onbeschadigde wikkeling/contact = Een pijpleiding met een gladde en ongehinderde binnenwand: wanneer water erdoor stroomt, is het drukverschil over de uiteinden minimaal, wat wijst op een lage pijpleidingsvermogen.
  • Defecte wikkeling/contact = Een pijpleiding met een interne verstopping of een smalle verbinding: wanneer er water door stroomt, neemt het drukverschil aan de uiteinden aanzienlijk toe,met een hoge weerstand van de pijpleiding.

De grootte van dit "waterdrukverschil" komt overeen met de gelijkstroomweerstand van de wikkeling.hoe groter het drukverschil en hoe hoger de weerstandSlecht elektrisch contact kan leiden tot lokale verwarming, wat potentieel kan leiden tot uitputting van de wikkeling en daaropvolgende stroomonderbrekingen.

Hoe kunnen we de invloeden van buitenaf wegnemen?

De Kelvin vier-draad methode functioneert als een "modular" precisie meting systeem. Het maakt gebruik van twee onafhankelijke "waterleidingen" (stroomleidingen) om een constante stroom van water door de pijpleiding te leveren,Terwijl twee afzonderlijke "drukmeters" (spanningsleidingen) door welke de minimale waterstroom gaat, rechtstreeks over de leiding worden geplaatst om de druk te metenAangezien er geen water door deze drukmeters stroomt, negeren ze de weerstand van de pijpleiding.het werkelijke drukverschil over de pijpleiding nauwkeurig detecterenDe DC-weerstandstester werkt volgens dit principe van de Kelvin-methode met vier draden.met behulp van een hoge-precisie constante stroombron en onafhankelijke spanningsmonsterneming om nauwkeurige weerstandsmetingen te bereiken.

Toepassingsscenario's voor gelijkstroomweerstandstesters:

  • Power Grid Company: Preventieve tests van transformatoren en schakelapparatuur van substations, voltooiing van nieuwe bouwprojecten
  • Energie-engineeringbedrijf: bouw en testen van elektriciteitsoverdracht- en transformatieprojecten, tests voor de overdracht van apparatuur
  • Industriële ondernemingen: dagelijks onderhoud van transformatoren en motoren in eigen energiecentrales van energiecentrales, staalfabrieken en chemische fabrieken
  • Fabrikant van de apparatuur: kwaliteitsinspectie van transformatoren, stroomtransformatoren en motoren bij levering in de fabriek
  • Derde-partij-testinstellingen: kwaliteitstesting van energieapparatuur, forensische beoordeling

Verscheidene verschillende bedradingsmethoden voor DC-weerstandstesteren:

Standaardbedrading met vier draden: de meest gebruikte standaardbedradingsconfiguratie. De stroomterminals C1 en C2 van het instrument leveren de teststroom aan het monster,terwijl de spanningsterminals P1 en P2 de spanningssignalen over het monster metenDeze configuratie elimineert volledig interferentie door loodweerstand en contactweerstand, waardoor deze geschikt is voor de overgrote meerderheid van de proefobjecten met lage weerstand.met een diameter van niet meer dan 50 mm,, schakelcontacten en kabelverbindingen.

Eenvoudige twee-draad bedrading: Geschikt voor het meten van objecten met een hoge weerstand (meestal met weerstandswaarden> 1Ω), waarbij de invloed van de weerstand van de looddraad verwaarloosbaar is.Eenvoudig kortsluiting van de huidige terminal van het instrument aan de spanningsterminal en verbind het aan beide uiteinden van het testmonster voor vereenvoudigde bedrading.

Driefasige synchrone testbedrading: een efficiënte bedradingsmethode voor het testen van transformatorwikkelingen waarmee alle driefasige gewikkelingen gelijktijdig kunnen worden aangesloten;een eenmalige meting van de driefasige gelijkstroomweerstand mogelijk maken zonder fase-voor-fase-herbedradingDit vermindert de testtijd voor grote transformatoren aanzienlijk en verbetert de efficiëntie van de tests ter plaatse.

Hier zijn enkele veel voorkomende bedradingsdiagrammen:

A:Voor de enkelfasemethode zie figuur 6 hieronder.:

Wiring diagram

Figuur 6

B,Zie figuur 7 ~ 9 voor de aansluiting door magnetische assistentie methode (toepasbaar op de aansluitingsgroep Y ((N) -d-11).indien de maximale stroom van de gelijkstroomweerstandstester onder de bestaande omstandigheden relatief klein is, of om de meting te versnellen, kan voor de meting de magnetisch ondersteunde methode worden gekozen.Figuur 8 en figuur 9 tonen respectievelijk de bedradingsmethoden voor het meten van lage spanning Rac, Rba en Rbc.

Wiring diagram

Figuur 7

Wiring diagram

Figuur 8

Wiring diagram

Figuur 9

Figuur 7, figuur 8 en figuur 9 zijn bedradingsmethoden voor het meten van de lage spanning Rac, Rba en Rbc.

zaken die aandacht nodig hebben
  1. Bij de meting van de inductieve belasting mag de testlijn niet rechtstreeks worden verwijderd om de veiligheid van de testpersonen en de apparatuur door inductieve ontlading niet in gevaar te brengen.De uitgang eind van deze machine is voorzien van een ontladingscircuit. Nadat het instrument is gereset, zal de inductor energie door het instrument loslaten.
  2. Bij een transformator die de spanning bij leegstand regelt, mag de kraanwisselaar tijdens de meting niet worden ingeschakeld.
  3. Als de stroom tijdens de meting plotseling wordt afgesneden, zal deze machine automatisch beginnen met ontladen.en wacht ten minste 30 seconden voordat u de bedrading demonteert.
  4. Tijdens de meting mogen andere niet-geteste wikkels niet met kortsluiting aan de grond worden verbonden, anders zal het magnetisatieproces van de transformator vertraagd worden,de data-stabilisatietijd wordt verlengd of de waarde is onjuist.
  5. Controleer de voedingsspanning voor het starten: AC 220 V 10%, 50 Hz.
  6. Gelieve te bevestigen dat de onder de test vallende apparatuur tijdens de test is afgesneden en is ontkoppeld van andere live apparatuur.
  7. De behuizing moet tijdens de test betrouwbaar aan de grond zijn gelegd.
  8. Het is niet toegestaan tijdens de test onbelangrijke voorwerpen op en rond het apparatuurpaneel te stapelen.
  9. Bij de vervanging van de veiligheidsbuis en de toebehoren moet hetzelfde model worden gebruikt als voor dit instrument (zie de technische indicatoren voor nadere informatie).
  10. Dit instrument moet aandacht schenken aan vochtdichtheid, olieverontreiniging.
  11. Bij het selecteren van de stroom wordt verwezen naar het bereik in de kolom technische index.Druk op de resetknop om het instrument te resetten en opnieuw te selecteren een kleinere huidige gea

Gedetailleerde stappen voor het gebruik van het product

Vervolgens zullen we, met behulp van transformatoren als voorbeeld, de experimentele stappen illustreren door gebruik te maken van de meest voorkomende standaardverbinding met vier draden.

Voorbereiding van de test

  1. De in de proef te nemen inrichting moet volledig afgesloten en losgekoppeld zijn van andere voorzieningen met stroom, zodat de wikkels volledig worden ontladen.
  2. De testhuls moet betrouwbaar geaard zijn met een aardingsweerstand ≤ 4 Ω.
  3. Verwijder alle externe verbindingsdraden van de te testen wikkel om ervoor te zorgen dat de meting beperkt blijft tot de eigen weerstand van de wikkel.

Testproces

I. Bedrading

  1. Alle wikkels van de geteste transformator die niet onder de test vallen, moeten open circuits hebben; ze mogen geen kortsluiting hebben of geaard zijn.Er moet een voldoende veiligheidsisolatie-afstand tussen de leidingen worden gewaarborgd om te voorkomen dat tijdens gelijkstroomonderzoek door veranderingen in de magnetische stroom van de kern interferentie wordt veroorzaakt..
  2. Verbind de eindpunten C1 en P1 aan het ene uiteinde van de te testen wikkeling en de eindpunten C2 en P2 aan het andere uiteinde, zodat de klemmen goed met elkaar in contact komen.
  3. Gebruik stevige wrijving op de contactpunten van de bedrading om de oxidelaag te verwijderen en een betrouwbaar contact te garanderen.

Referentietabel voor het kiezen van bedradingsmethoden

testpunt Geef prioriteit aan de bedradingsmethode Alternatieve bedradingsmethode Opmerkingen
Hoge-spanningsopwikkelingsstroomweerstand Standaardbedrading met vier draden - De meest gebruikte oplossing ter plaatse, die de invloed van loodresistentie kan elimineren.
Test met kleine weerstand bij laagspanningswinding Standaardbedrading met vier draden - De laagspanningswinding heeft een extreem lage weerstand, waardoor de vierdraadmethode nodig is om de nauwkeurigheid te garanderen.
Schakelcontactweerstand Standaardbedrading met vier draden - De contactweerstand ligt op het niveau van de milliohm, waardoor een vierdraadmethode nodig is om contactfouten te elimineren.
Snelle screening van driefase-opwikkelingen Driefasige synchrone testbedrading - Hoge efficiëntie; na het optreden van een afwijking wordt aanbevolen om elke fase opnieuw te testen voor bevestiging.

II. Begin met het bedienen van de apparatuur

  1. Voer eerst het voedingskabel van het instrument aan en druk vervolgens op de schakelaar om het instrument te starten.
  2. Na het inschakelen van het schermlicht wordt de juiste teststroominstelling geselecteerd op basis van de geschatte weerstandswaarde van de te testen wikkeling en het bereik van het instrument.Het algemene beginsel is het gebruik van de kleinste mogelijke teststroom, waarbij een adequate meetgevoeligheid en -bereik worden gewaarborgd., waardoor de opwarming van de wikkeling tot een minimum wordt beperkt en de teststabilisatietijd wordt verkort.De Commissie is van oordeel dat de in de eerste plaats door de Lid-Staten vastgestelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling..g., 10A50A); voor specifieke specificaties verwijzen naar de instrumentenhandleiding.)
  3. Na bevestiging dat de bedrading correct is, klikt u op de knop "Maat"; het instrument zal automatisch beginnen met het opladen van de wikkeling.
  4. Wacht tot de lading voortgangsbalk op het scherm is voltooid; dan gaat het instrument in de meetmodus.het scherm toont de laatste testweerstand.
  5. Klik op de knop "Opslaan" of "Print" indien nodig om de testgegevens op te slaan of te printen.
  6. Klik na voltooiing van de test op de knop "Exit" en wacht tot het instrument zijn automatische ontlading heeft voltooid.Pas nadat de ontladingsmelding op het scherm verdwijnt, moet u de testkabel verwijderen, en schakel de schakelaar uit.

III. Voorzorgsmaatregelen tijdens het testproces

  1. Het is ten strengste verboden de testleidingen tijdens de test of vóór de voltooiing van de ontlading te verwijderen.een gevaar voor de persoonlijke veiligheid.
  2. Het is ten strengste verboden spanningsleidingen en stroomleidingen omgekeerd aan te sluiten; anders kunnen er aanzienlijke meetfouten optreden of zelfs schade aan het instrument berokkenen.
  3. Het is ten strengste verboden de stroomtoevoer van het instrument tijdens de test willekeurig af te schakelen om veiligheidsrisico's te voorkomen die worden veroorzaakt door onvolledige ontlading.
  4. Het is ten strengste verboden tests uit te voeren op de te testen apparatuur voordat deze volledig is uitgeschakeld en volledig is ontladen.
  5. Bij het meten van de wikkels van elke fase van dezelfde transformator op hetzelfde spanningsniveau moet dezelfde teststroom worden gebruikt om onnodige systematische fouten te voorkomen.

Gemeenschappelijke vraagstukken en oplossingen in de vierlijnsmethode

Problematisch verschijnsel Analyse van de belangrijkste oorzaak oplosmiddel
De weerstand is aanzienlijk hoog en onstabiel. Slecht bedradingscontact; onstabiel opladen van de wikkel; slechte aarding De contactpunten van de bedrading moeten opnieuw worden gepolijst; wacht tot de metingen zijn gestabiliseerd voordat u opneemt; controleer of de instrumentaansluiting betrouwbaar is.
De weerstandswaarde overschrijdt het bereik. De gemeten weerstand is te groot, waardoor de bij het stroomniveau gegenereerde spanning het meetbereik van het instrument overschrijdt. Verlaat de test en selecteer een lager teststroomniveau om opnieuw te testen
Het instrument heeft geen stroomuitgang. De testcircuit is open; de bedrading is losgekoppeld. Controleer of de bedrading veilig is en gebruik een multimeter om opencircuits in het circuit uit te sluiten.
Tijdens de test is de tijdslimiet voor het opladen van het instrument overschreden. De inductance van het testmonster is te hoog; de geselecteerde teststroom is te laag, wat resulteert in een te trage laadsnelheid. In het toegestane bereik moet de teststroom naar behoren worden verhoogd of hulpmethoden zoals magnetische assistentie worden toegepast om de verzadiging van de kern te versnellen.
De ontladingsoproep verdwijnt niet na een lange tijd. De geteste transformatorwinding heeft een zeer hoge inductance en slaat aanzienlijke magnetische veldenergie op; de energievrijgave door het ontladingscircuit vereist een aanzienlijke hoeveelheid tijd. Geduld is vereist, aangezien het instrument het ontladingsproces automatisch voltooit; dit is een normaal fysiek verschijnsel.

Kenmerken van de resultaten van de vierlijnenmethode

  1. De vierdraadmethode meet de werkelijke weerstand van de testwikkeling zelf, waardoor de interferentie van de weerstand van de looddraad volledig wordt uitgesloten.
  2. De resultaten worden niet beïnvloed door de lengte van de testlijn of de aanrakingsweerstand van de eindklem; zelfs bij een langere testlijn is de nauwkeurigheid gewaarborgd.
  3. Als de driefasige weerstandsbalans de toegestane grens overschrijdt,een verdere inspectie moet worden uitgevoerd om de contacttoestand van de kraanwisselaar te controleren en te controleren of de wikkelverbindingen los zijn, om het defect te vinden.
  4. Bij grote transformatoren wordt na voltooiing van de gelijkstroomweerstandstest een bepaalde hoeveelheid remanentie in de ijzerkern ingevoerd, wat gevolgen kan hebben voor latere tests of de bedrijfsveiligheid;Demagnetisatiebehandeling kan worden uitgevoerd indien nodig.

Foto van het product

DC Resistance Tester