डीसी प्रतिरोध परीक्षक एक उपकरण है जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों, सबस्टेशनों और अन्य क्षेत्र या प्रयोगशाला सेटिंग्स में ट्रांसफार्मर, मोटर, वर्तमान ट्रांसफार्मर और स्विचगियर जैसे विद्युत उपकरणों में वाइंडिंग के डीसी प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। एक एकीकृत डिज़ाइन की विशेषता के साथ, उपकरण में एक प्रोग्रामयोग्य निरंतर-वर्तमान स्रोत, एक उच्च-परिशुद्धता सिग्नल अधिग्रहण मॉड्यूल और एक स्वचालित डिस्चार्ज सुरक्षा सर्किट शामिल होता है, और इसे चीनी भाषा मेनू इंटरफ़ेस के साथ एक माइक्रोप्रोसेसर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परीक्षण वर्तमान स्रोत उपकरण के आंतरिक पावर रूपांतरण मॉड्यूल द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक स्थिर और समायोज्य डीसी परीक्षण वर्तमान प्रदान करता है। चार-तार (केल्विन कनेक्शन विधि) माप सिद्धांत पर काम करते हुए, उपकरण स्वचालित रूप से लीड प्रतिरोध और संपर्क प्रतिरोध से हस्तक्षेप को समाप्त कर देता है, जबकि माप सटीकता सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित चार्जिंग/डिस्चार्जिंग, डेटा भंडारण और प्रिंटिंग फ़ंक्शन भी प्रदान करता है। यह उपकरण सौंपने और निवारक परीक्षण परिदृश्यों सहित विभिन्न ऑन-साइट अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
परीक्षण सिद्धांत (केल्विन चार-तार विधि) का एक उदाहरणात्मक सादृश्य: स्प्लिट-प्रकार हाइड्रोमीटर और जल संचरण पाइपलाइन
परीक्षण प्रक्रिया में शामिल भूमिकाएँ:
- विद्युत वाइंडिंग (जैसे ट्रांसफार्मर में तांबे की वाइंडिंग या स्विच में संपर्क) जल संचरण के लिए एक पाइपलाइन की तरह कार्य करती हैं।
- परीक्षण धारा एक निश्चित निश्चित वेग से पाइपलाइन के माध्यम से बहने वाले पानी के समान है।
- अक्षुण्ण वाइंडिंग/संपर्क = चिकनी और अबाधित आंतरिक दीवार वाली एक पाइपलाइन: जब पानी बहता है, तो इसके सिरों पर दबाव का अंतर न्यूनतम होता है, जो कम पाइपलाइन प्रतिरोध का संकेत देता है।
- दोषपूर्ण वाइंडिंग/संपर्क = आंतरिक रुकावट या संकीर्ण जोड़ वाली एक पाइपलाइन: जब पानी इसके माध्यम से बहता है, तो सिरों पर दबाव का अंतर काफी बढ़ जाता है, जो उच्च पाइपलाइन प्रतिरोध का संकेत देता है।
इस "जल दबाव अंतर" का परिमाण वाइंडिंग के डीसी प्रतिरोध से मेल खाता है। पाइपलाइन जितनी अधिक अवरुद्ध होगी और जोड़ जितने संकीर्ण होंगे, दबाव का अंतर उतना ही अधिक होगा और प्रतिरोध उतना अधिक होगा, जिससे परिचालन जोखिम बढ़ जाएगा। खराब विद्युत संपर्क से स्थानीय हीटिंग हो सकती है, संभावित रूप से वाइंडिंग जलने और उसके बाद बिजली गुल होने की घटनाएं हो सकती हैं।
बाहरी हस्तक्षेप को कैसे ख़त्म करें?
केल्विन चार-तार विधि एक "मॉड्यूलर" सटीक माप प्रणाली के रूप में कार्य करती है। यह पाइपलाइन के माध्यम से पानी का निरंतर प्रवाह प्रदान करने के लिए दो स्वतंत्र "पानी के पाइप" (वर्तमान लीड) को नियोजित करता है, जबकि दो अलग-अलग "दबाव माप ट्यूब" (वोल्टेज लीड) - जिसके माध्यम से न्यूनतम जल प्रवाह गुजरता है - दबाव को मापने के लिए सीधे पाइपलाइन में रखे जाते हैं। चूंकि इन दबाव माप ट्यूबों से कोई पानी नहीं बहता है, इसलिए वे अपस्ट्रीम पाइपलाइन में निहित प्रतिरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पाइपलाइन में वास्तविक दबाव अंतर का सटीक पता चल जाता है। डीसी प्रतिरोध परीक्षक केल्विन चार-तार विधि के इस सिद्धांत पर काम करता है, जो सटीक प्रतिरोध माप प्राप्त करने के लिए उच्च परिशुद्धता निरंतर वर्तमान स्रोत और स्वतंत्र वोल्टेज नमूने का उपयोग करता है।
डीसी प्रतिरोध परीक्षकों के लिए अनुप्रयोग परिदृश्य:
- पावर ग्रिड कंपनी: सबस्टेशन ट्रांसफार्मर और स्विचगियर का निवारक परीक्षण, नई निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति
- पावर इंजीनियरिंग कंपनी: पावर ट्रांसमिशन और परिवर्तन परियोजनाओं का निर्माण और परीक्षण, उपकरण हैंडओवर परीक्षण
- औद्योगिक उद्यम: बिजली संयंत्रों, स्टील मिलों और रासायनिक संयंत्रों के स्व-स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों में ट्रांसफार्मर और मोटरों का दैनिक रखरखाव
- उपकरण निर्माता: फ़ैक्टरी डिलीवरी पर ट्रांसफार्मर, वर्तमान ट्रांसफार्मर और मोटरों का गुणवत्ता निरीक्षण
- तृतीय-पक्ष परीक्षण संस्थान: विद्युत उपकरण गुणवत्ता परीक्षण, फोरेंसिक मूल्यांकन
डीसी प्रतिरोध परीक्षकों के लिए कई अलग-अलग वायरिंग विधियाँ:
चार-तार मानक वायरिंग: सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मानक वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन। उपकरण के वर्तमान टर्मिनल C1 और C2 नमूने में परीक्षण धारा पहुंचाते हैं, जबकि वोल्टेज टर्मिनल P1 और P2 पूरे नमूने में वोल्टेज संकेतों को मापते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन लीड प्रतिरोध और संपर्क प्रतिरोध से हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, जिससे यह ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, स्विच संपर्क और केबल जोड़ों जैसे कम-प्रतिरोध परीक्षण वस्तुओं के विशाल बहुमत के लिए उपयुक्त हो जाता है।
सरल दो-तार वायरिंग: उच्च-प्रतिरोध वस्तुओं (आमतौर पर प्रतिरोध मान> 1Ω के साथ) को मापने के लिए उपयुक्त है, जहां लीड तार प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य है। बस उपकरण के वर्तमान टर्मिनल को उसके वोल्टेज टर्मिनल से शॉर्ट-सर्किट करें और इसे सरलीकृत वायरिंग के लिए परीक्षण नमूने के दोनों सिरों से कनेक्ट करें।
तीन-चरण तुल्यकालिक परीक्षण वायरिंग: ट्रांसफार्मर वाइंडिंग परीक्षण के लिए एक कुशल वायरिंग विधि जो सभी तीन-चरण वाइंडिंग के एक साथ कनेक्शन की अनुमति देती है, चरण-दर-चरण रीवायरिंग के बिना तीन-चरण डीसी प्रतिरोध के एक बार माप को सक्षम करती है। यह बड़े ट्रांसफार्मर के लिए परीक्षण के समय को काफी कम कर देता है और ऑन-साइट परीक्षण दक्षता को बढ़ाता है।
यहां कई सामान्य वायरिंग आरेख दिए गए हैं:
ए: एकल-चरण माप पद्धति के लिए, नीचे चित्र 6 देखें।
चित्र 6
बी,अंजीर देखें। चुंबकीय सहायता विधि द्वारा कनेक्शन के लिए 7 ~ 9 (वाई(एन)-डी-11 कनेक्शन समूह पर लागू)। बड़ी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के कम-वोल्टेज पक्ष को मापते समय, यदि मौजूदा परिस्थितियों में डीसी प्रतिरोध परीक्षक की अधिकतम धारा अपेक्षाकृत छोटी है, या माप में तेजी लाने के लिए, माप के लिए चुंबकीय-सहायता विधि का चयन किया जा सकता है। निम्नलिखित चित्र में, चित्र 7, चित्र 8 और चित्र 9 क्रमशः लो-वोल्टेज आरएसी, आरबीए और आरबीसी को मापने के लिए वायरिंग विधियों को दिखाते हैं।
चित्र 7
चित्र 8
चित्र 9
चित्र 7, चित्र। 8 और अंजीर. 9 क्रमशः लो-वोल्टेज आरएसी, आरबीए और आरबीसी को मापने के लिए वायरिंग विधियां हैं।
- आगमनात्मक भार को मापते समय, परीक्षण लाइन को सीधे नहीं हटाया जा सकता है, ताकि आगमनात्मक निर्वहन के कारण परीक्षकों और उपकरणों की सुरक्षा को खतरे में डालने से बचा जा सके। इस मशीन का आउटपुट सिरा एक डिस्चार्ज सर्किट से सुसज्जित है। उपकरण रीसेट होने के बाद, प्रारंभ करनेवाला उपकरण के माध्यम से ऊर्जा जारी करेगा। डिस्चार्ज निर्देश पूरा होने तक परीक्षण लाइन को न हटाएं।
- नो-लोड वोल्टेज रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के लिए, माप के दौरान टैप-चेंजर को स्विच करने की अनुमति नहीं है।
- यदि माप के दौरान बिजली की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है, तो यह मशीन स्वचालित रूप से डिस्चार्ज होना शुरू कर देगी। कृपया वायरिंग को तुरंत अलग न करें, और वायरिंग को अलग करने से पहले कम से कम 30 सेकंड प्रतीक्षा करें।
- माप के दौरान, अन्य अप्रयुक्त वाइंडिंग्स को जमीन पर शॉर्ट-सर्किट नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा, ट्रांसफार्मर की चुंबकीयकरण प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, डेटा स्थिरीकरण का समय लम्बा हो जाएगा या मान गलत हो जाएगा।
- कृपया शुरू करने से पहले बिजली आपूर्ति वोल्टेज की जांच करें: एसी 220 वी 10%, 50 हर्ट्ज।
- कृपया पुष्टि करें कि परीक्षण के दौरान उपकरण को काट दिया गया है और परीक्षण के दौरान अन्य जीवित उपकरणों से अलग कर दिया गया है।
- परीक्षण के दौरान बाड़े को विश्वसनीय रूप से ग्राउंड किया जाना चाहिए।
- परीक्षण के दौरान उपकरण पैनल पर और उसके आसपास अप्रासंगिक वस्तुओं को जमा करने की अनुमति नहीं है।
- सुरक्षा ट्यूब और फिटिंग को बदलते समय, कृपया इस उपकरण के समान मॉडल का उपयोग करें (विवरण के लिए तकनीकी संकेतक देखें)।
- यह उपकरण नमीरोधी, तेल प्रदूषण की रोकथाम पर ध्यान देता है।
- करंट का चयन करते समय, तकनीकी सूचकांक कॉलम में सीमा देखें। यदि करंट पूर्व निर्धारित मूल्य से अधिक हो जाता है, तो उपकरण हमेशा चार्जिंग स्थिति में रहता है। इस समय, उपकरण को रीसेट करने के लिए रीसेट बटन दबाएं और एक छोटे करंट गियर का फिर से चयन करें।
उत्पाद के उपयोग के लिए विस्तृत चरण
इसके बाद, एक उदाहरण के रूप में ट्रांसफार्मर परीक्षण का उपयोग करते हुए, हम सबसे सामान्य चार-तार मानक वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन को नियोजित करके प्रयोगात्मक चरणों का वर्णन करेंगे।
परीक्षण पूर्व तैयारी
- परीक्षण के तहत डिवाइस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए और अन्य ऊर्जावान उपकरणों से डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए, जिससे इसकी वाइंडिंग का पूर्ण निर्वहन सुनिश्चित हो सके।
- परीक्षण आवरण को ग्राउंडिंग प्रतिरोध ≤4 Ω के साथ विश्वसनीय रूप से ग्राउंड किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि माप वाइंडिंग के स्वयं के प्रतिरोध तक सीमित है, परीक्षण के तहत वाइंडिंग के सभी बाहरी कनेक्शन तारों को हटा दें।
परीक्षण प्रक्रिया
मैं. वायरिंग
- परीक्षण के तहत ट्रांसफार्मर की सभी गैर-परीक्षण वाइंडिंग ओपन-सर्किट रहनी चाहिए; वे शॉर्ट-सर्किट या ग्राउंडेड नहीं होने चाहिए। कोर चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के कारण डीसी परीक्षण के दौरान प्रेरित हस्तक्षेप को रोकने के लिए लीड के बीच पर्याप्त सुरक्षा इन्सुलेशन दूरी सुनिश्चित करें।
- परीक्षण के तहत वाइंडिंग के एक छोर पर टर्मिनल C1 और P1 को कनेक्ट करें, और दूसरे छोर पर टर्मिनल C2 और P2 को कनेक्ट करें, जिससे क्लैंप का उचित संपर्क सुनिश्चित हो सके।
- ऑक्साइड परत को हटाने और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तारों के संपर्क बिंदुओं पर मजबूत घर्षण लागू करें।
वायरिंग विधियां चुनने के लिए संदर्भ तालिका
| परीक्षण आइटम | वायरिंग विधि को प्राथमिकता दें | वैकल्पिक वायरिंग विधि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| हाई-वोल्टेज वाइंडिंग डीसी प्रतिरोध | चार-तार मानक वायरिंग | - | सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑन-साइट समाधान, जो सीसा प्रतिरोध के प्रभाव को समाप्त करने में सक्षम है। |
| लो-वोल्टेज वाइंडिंग लघु-प्रतिरोध परीक्षण | चार-तार मानक वायरिंग | - | लो-वोल्टेज वाइंडिंग में बेहद कम प्रतिरोध होता है, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए चार-तार विधि की आवश्यकता होती है। |
| संपर्क प्रतिरोध स्विच करें | चार-तार मानक वायरिंग | - | संपर्क प्रतिरोध मिलिओम स्तर पर है, संपर्क त्रुटियों को खत्म करने के लिए चार-तार विधि की आवश्यकता होती है। |
| तीन-चरण वाइंडिंग की तीव्र स्क्रीनिंग | तीन-चरण तुल्यकालिक परीक्षण वायरिंग | - | उच्च दक्षता; कोई विसंगति उत्पन्न होने के बाद, पुष्टि के लिए प्रत्येक चरण का पुन: परीक्षण करने की अनुशंसा की जाती है। |
द्वितीय. उपकरण का संचालन शुरू करें
- सबसे पहले, उपकरण के पावर कॉर्ड को कनेक्ट करें, फिर उपकरण को चालू करने के लिए पावर स्विच को दबाएं।
- डिस्प्ले लाइट चालू होने के बाद, परीक्षण के तहत वाइंडिंग के अनुमानित प्रतिरोध मूल्य और उपकरण की सीमा के आधार पर उचित परीक्षण वर्तमान सेटिंग का चयन करें। सामान्य सिद्धांत पर्याप्त माप संवेदनशीलता और सीमा सुनिश्चित करते हुए न्यूनतम संभव परीक्षण धारा का उपयोग करना है, जिससे घुमावदार हीटिंग को कम किया जा सके और परीक्षण स्थिरीकरण समय को छोटा किया जा सके। (उदाहरण के लिए, उच्च प्रतिरोध मान वाले उच्च-वोल्टेज वाइंडिंग को आमतौर पर छोटी धाराओं (जैसे, 0.1A-1A) की आवश्यकता होती है, जबकि बहुत कम प्रतिरोध मान वाले कम-वोल्टेज वाइंडिंग को बड़ी धाराओं (जैसे, 10A-50A) की आवश्यकता होती है; विशिष्ट विशिष्टताओं के लिए उपकरण मैनुअल देखें।)
- यह पुष्टि करने के बाद कि वायरिंग सही है, "माप" बटन पर क्लिक करें; उपकरण स्वचालित रूप से वाइंडिंग को चार्ज करना शुरू कर देगा।
- स्क्रीन पर चार्जिंग प्रोग्रेस बार के पूरा होने तक प्रतीक्षा करें; फिर उपकरण माप मोड में प्रवेश करता है। एक बार जब प्रतिरोध मान स्थिर हो जाता है, तो स्क्रीन अंतिम परीक्षण प्रतिरोध रीडिंग प्रदर्शित करेगी।
- परीक्षण डेटा को सहेजने या प्रिंट करने के लिए आवश्यकतानुसार "सहेजें" या "प्रिंट" बटन पर क्लिक करें।
- परीक्षण पूरा करने के बाद, "बाहर निकलें" बटन पर क्लिक करें और उपकरण के स्वचालित डिस्चार्ज पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। स्क्रीन पर डिस्चार्ज अधिसूचना गायब होने के बाद ही आपको परीक्षण केबल को हटाना चाहिए और अंत में पावर स्विच को बंद करना चाहिए।
तृतीय. परीक्षण प्रक्रिया के दौरान सावधानियां
- परीक्षण के दौरान या डिस्चार्ज पूरा होने से पहले परीक्षण लाइनों को हटाना सख्त वर्जित है। आगमनात्मक वाइंडिंग में संग्रहीत ऊर्जा के निकलने से उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।
- वोल्टेज तारों और करंट तारों को विपरीत दिशा में जोड़ना सख्त वर्जित है; अन्यथा, महत्वपूर्ण माप त्रुटियाँ हो सकती हैं, या उपकरण को नुकसान भी हो सकता है।
- अधूरे डिस्चार्ज के कारण होने वाले सुरक्षा खतरों से बचने के लिए परीक्षण के दौरान उपकरण की बिजली आपूर्ति को मनमाने ढंग से डिस्कनेक्ट करना सख्त वर्जित है।
- परीक्षण के तहत उपकरण को पूरी तरह से बंद करने और पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से पहले उस पर परीक्षण करना सख्त वर्जित है।
- समान वोल्टेज स्तर पर एक ही ट्रांसफार्मर के प्रत्येक चरण की वाइंडिंग को मापते समय, अनावश्यक व्यवस्थित त्रुटियों से बचने के लिए समान परीक्षण धारा का उपयोग किया जाना चाहिए।
चार-पंक्ति पद्धति में सामान्य मुद्दे और समाधान
| समस्या घटना | मुख्य कारण विश्लेषण | विश्लेषक |
|---|---|---|
| प्रतिरोध मान काफी अधिक और अस्थिर है। | खराब वायरिंग संपर्क; अस्थिर घुमावदार चार्जिंग; ख़राब ग्राउंडिंग | वायरिंग संपर्क बिंदुओं को फिर से पॉलिश करें; रिकॉर्डिंग से पहले रीडिंग के स्थिर होने की प्रतीक्षा करें; सत्यापित करें कि उपकरण ग्राउंडिंग विश्वसनीय है। |
| प्रतिरोध मान सीमा से अधिक है। | मापा गया प्रतिरोध बहुत बड़ा है, जिसके कारण वर्तमान स्तर पर उत्पन्न वोल्टेज उपकरण की माप सीमा से अधिक हो गया है। | परीक्षण से बाहर निकलें और पुनः परीक्षण के लिए निम्न परीक्षण वर्तमान स्तर का चयन करें |
| उपकरण का कोई वर्तमान आउटपुट नहीं है। | परीक्षण सर्किट खुला है; वायरिंग काट दी गई है. | जांचें कि वायरिंग सुरक्षित है या नहीं और सर्किट में ओपन-सर्किट दोषों को खत्म करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें। |
| परीक्षण के दौरान उपकरण चार्जिंग की समय सीमा पार हो गई थी। | परीक्षण नमूने का प्रेरण बहुत अधिक है; चयनित परीक्षण धारा बहुत कम है, जिसके परिणामस्वरूप चार्जिंग गति अत्यधिक धीमी हो गई है। | अनुमेय सीमा के भीतर, परीक्षण धारा को उचित रूप से बढ़ाएं या कोर संतृप्ति में तेजी लाने के लिए चुंबकीय सहायता जैसे सहायक तरीकों को नियोजित करें। |
| डिस्चार्ज प्रॉम्प्ट लंबे समय के बाद गायब नहीं होता है। | परीक्षण के तहत ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में बहुत अधिक प्रेरकत्व होता है और यह पर्याप्त चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा संग्रहीत करता है; डिस्चार्ज सर्किट के माध्यम से ऊर्जा रिलीज के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। | धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि उपकरण स्वचालित रूप से निर्वहन प्रक्रिया को पूरा करता है; यह एक सामान्य शारीरिक घटना है. तारों को जल्दी काटना सख्त वर्जित है। |
चार-पंक्ति विधि परिणामों की विशेषताएँ
- चार-तार विधि परीक्षण वाइंडिंग के वास्तविक प्रतिरोध को मापती है, जिससे लीड तार प्रतिरोध से हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो जाता है।
- परिणाम परीक्षण लाइन की लंबाई या टर्मिनल क्लैंप के संपर्क प्रतिरोध से अप्रभावित होते हैं; लंबी परीक्षण लाइन के साथ भी सटीकता सुनिश्चित की जाती है।
- यदि तीन-चरण प्रतिरोध असंतुलन स्वीकार्य सीमा से अधिक है, तो दोष का पता लगाने के लिए नल परिवर्तक की संपर्क स्थिति की जांच करने के लिए और क्या घुमावदार कनेक्शन ढीले हैं, इसकी जांच करने के लिए आगे निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- बड़े ट्रांसफार्मर के लिए, डीसी प्रतिरोध परीक्षण पूरा करने के बाद, एक निश्चित मात्रा में अवशेष को लौह कोर में पेश किया जाता है, जो बाद के परीक्षणों या परिचालन सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है; आवश्यकतानुसार विचुम्बकीकरण उपचार किया जा सकता है।
वास्तविक उत्पाद फोटो

