DC抵抗テストは,発電所,サブステーション,変形器などの電気機器の巻き込みの直流抵抗を測定するためのフィールドまたは実験室の他の設定統合された設計により,この計器には,プログラム可能な恒常電流源,高精度信号取得モジュール,自動放出保護回路試験電流源は計器の内部電源変換モジュールによって生成される.安定し調整可能な直流電流を供給する計器は4本の線 (ケルヴィンの接続方法) の測定原理で動作し,鉛抵抗と接触抵抗による干渉を自動的に排除します.自動充電/放電も提供しています測定の精度を保証するデータ保存および印刷機能. 設備の移転と予防試験シナリオを含む様々な現場アプリケーションに適しています.
試験原理 (ケルヴィンの四線方法) の例示的な類似性:スプリット型水計と水送電管
試験プロセスにおける役割:
- 電気 の 巻き込み (例えば トランスフォーマー の 銅 の 巻き込み や スイッチ の 接触) は,水 を 送る 管道 の よう に 機能 し ます.
- 試験電流は,パイプラインを精密に固定した速度で流れる水と類似します.
- 無傷の巻き込み/接触 = 滑らかで無障害の内壁を持つパイプライン: 水が流れる時,端の間の圧力差は最小で,パイプラインの抵抗が低いことを示します.
- 欠陥な巻き込み/接触 = 内部に詰まりや狭い関節があるパイプライン: 水が流れる時,端間の圧力差が著しく増加します.パイプラインの高抵抗を表示する.
この"水圧差"の大きさは,巻き込みの直流抵抗に対応します.パイプラインが詰め込まれ,関節が狭くなるほど,圧力差が大きいほど抵抗も大きい電気接触の不良は局所的な加熱につながり,巻き込みの燃焼とその後の停電事故を引き起こす可能性があります.
外部からの干渉を排除するには?
ケルヴィンの4線法 は",モジュール型"精密測定システムとして機能する.この方法では,パイプラインを通り抜ける水の恒常な流れを供給するために,2つの独立した"水管" (電流線) を採用する.2つの分離した"圧力計測管" (電圧線) 経由で最小限の水流が通る 圧力を測定するためにパイプラインを直接横断します圧力の測定管を通過する水がないので 上流管の抵抗を完全に無視しますパイプライン全体で実際の圧力差を正確に検出するDC抵抗テストは,ケルヴィンの4線方法のこの原則に基づいて動作します.高精度の恒常電流源と独立した電圧サンプルを使用して,正確な抵抗測定を達成する.
DC抵抗テスト用のアプリケーションシナリオ:
- パワーグリッド会社:サブステーションのトランスフォーマーとスイッチ装置の予防試験,新しい建設プロジェクトの完成受理
- パワーエンジニアリング会社: 電力伝送・変換プロジェクトの建設・試験,設備の譲渡試験
- 工業企業: 発電所,鉄鋼工場,化学工場の自社発電所の変圧器とモーターの日常保守
- 設備製造者: 工場配送時にトランスフォーマー,電流トランスフォーマー,モーターの品質検査
- 第三者試験機関:電源機器の品質試験,法医査定
DC抵抗テスト用のいくつかの異なる配線方法:
4線標準配線:最も一般的に使用される標準配線構成.計器の電流端末C1とC2は試験電流を試物に送信する.P1とP2の電圧端末は試料の電圧信号を測定している間この構成は,鉛抵抗と接触抵抗からの干渉を完全に排除し,低抵抗試験対象の大部分に適しています.トランスフォーマー巻き込みなどスイッチコンタクトやケーブル接頭
シンプルな2本のワイヤリング:高抵抗の物体 (典型的には抵抗値> 1Ω) の測定に適しており,鉛線の抵抗の影響は無視できます.単純化されたワイヤリングのための試験標本の両端に接続する 単に電圧端末の電流端末に短回路.
三相同期試験ワイヤリング: トランスフォーマー巻き込みの試験のための効率的なワイヤリング方法で,すべての三相巻き込みを同時に接続できます.3相直流抵抗を,段階ごとに再配線することなく"度測定できるこれは,大型トランスフォーマーの試験時間を大幅に短縮し,現場での試験効率を向上させます.
以下は一般的な配線図です
A:単相測定方法については,下図6を参照してください.
図6
B,磁気補助方法による接続については図7~9を参照 (Y ((N) -d-11接続グループに適用される). 大容量トランスフォーマー低電圧側を測定する際に,既存の状況下では,直流抵抗試験器の最大電流が比較的小さい場合測定を速めるため,磁気による測定方法が選択できます.次の図では,図7で,低電圧 Rac を測定する配線方法が図8と図9に示されています.Rba と Rbc
図7
図8
図9
図 7,図 8,図 9 は低電圧 Rac,Rba,Rbcを測定するための配線方法である.
- 誘導負荷を測定する際には,誘導放電による試験者および機器の安全を危険にさらすのを避けるため,試験線を直接取り外すことはできません.このマシンの出力端は,放電回路が提供されています試行線は,放電指示が完了するまで取り外さないでください.
- 負荷なしの電圧調節トランスフォーマーでは,測定中にタップ交換器を切り替えない.
- 測定中に突然電源が切断された場合,この機械は自動的に放電を開始します.ワイヤリングを分解する前に少なくとも30秒待って.
- 測定中に,他の試されていない巻き込みは,地上に短回路をつけてはならない.そうでなければ,トランスフォーマーの磁気化プロセスが遅くなる.データ安定化時間が延長されるか,値が誤りになる.
- 開始前に電源電圧を確認してください: AC 220 V 10%, 50Hz.
- 試験中の機器が他の電源装置から切断され断断されていることを確認してください.
- 試験中,隔離は信頼性のある接地状態でなければならない.
- 試験中に,無関係な物品が装置のパネル上および周りに積み重なることは許されない.
- 安全管とフィッティングを交換するときは,この計器と同じモデルを使用してください (詳細は技術指標を参照してください).
- 油で汚染を防ぐことに注意してください.
- 電流を選択する際には,技術指標列の範囲を参照してください.電流が事前に設定された値を超えると,計器は常に充電状態にあります.計器をリセットし,より小さな電流を再選択するリセットボタンを押す
詳細な手順
次に,トランスフォーマー試験を例として,最も一般的な4ワイヤの標準配線配置を用いて実験手順を説明します.
試験前の準備
- 試験対象装置は完全に電源を消し,他の電源付き装置から切り離し,巻き込みの完全な放電を確保しなければならない.
- 試験用ハウシングは,信頼性のある接地し,接地抵抗 ≤4 Ωでなければならない.
- 試験中のローリングのすべての外部接続ワイヤーを取り除いて,測定がローリングの抵抗に限られていることを確認する.
試験 プロセス
I. ワイヤリング
- 試験中のトランスフォーマー内の試験以外のすべての巻き込みは,開路状態のままであり,短回路や接地状態がないこと.核磁気フルースの変化による直流試験中に誘発された干渉を防ぐために,電線間の十分な安全隔離距離を確保する..
- C1とP1端を試験中の巻きの片端に,C2とP2端を反対端に接続し,クランプの適切な接触を確保する.
- オキシド層を除去し,信頼性の高い接触を確保するために,ワイヤリング接触点に堅い摩擦を施します.
配線方法の選択のための参照表
| 試験項目 | ワイヤリング方法を優先 | 代替的な配線方法 | 意見 |
|---|---|---|---|
| 高電圧回転直流抵抗 | 4本の標準ケーブル | - | 鉛抵抗性の影響を排除する能力のある,最も一般的に使用される現場のソリューションです. |
| 低電圧巻き込み小抵抗試験 | 4本の標準ケーブル | - | 低電圧の巻き込みには非常に低い抵抗があり,正確性を確保するために4ワイヤの方法が必要です. |
| スイッチコンタクト抵抗 | 4本の標準ケーブル | - | 接触抵抗はミリオムレベルであり,接触誤差を排除するために4本のワイヤの方法が必要です. |
| 三相巻きの迅速スクリーニング | 3相同期試験配線 | - | 高効率:異常が発生すると,確認のために各段階を再テストすることが推奨されます. |
II 装置の操作を開始する
- まず 装置の電源コードを接続し 装置を起動するには 電源スイッチを押します
- ディスプレイライトが点灯した後,試験対象のローリングの推定抵抗値と計器の範囲に基づいて適切な試験電流設定を選択します.一般的な原則は,適切な測定感度と範囲を保証しながら,可能な限り最小の試験電流を使用することです.試験安定化時間を短縮する. (例えば,抵抗値が高い高電圧の巻き込みは,通常,より少ない電流を必要とします (例えば,0.1A1A),抵抗値が非常に低い低電圧巻き込みは,より大きな電流を必要とします (e). g., 10A50A); 具体的な仕様については,儀器説明書を参照してください.)
- ワイヤリングが正しければ"測定"ボタンをクリックします. 計器は自動的にワイリングを充電します.
- 画面上の充電進捗バーが完了するまで待って,その後,計器は測定モードに入ります.抵抗値が安定すると,画面はテスト抵抗の最終値を示します.
- テストデータを保存または印刷するには,必要に応じて"保存"または"印刷"ボタンをクリックします.
- 試験が完了した後",終了"ボタンをクリックし,機器の自動放電が完了するのを待つ.画面上の放電通知が消えた後のみ,テストケーブルを外すそして最後に電源スイッチを消します.
III. 試験過程中の注意事項
- 試験中に,または放電が完了する前に試験線を外すことは厳禁です.誘導巻きに蓄積されたエネルギーの放出は高電圧を生成します.個人安全に危険を及ぼす.
- 電圧線と電流線を逆方向に接続することは厳禁です.そうでなければ,重要な測定誤りが発生したり,機器を損傷したりすることがあります.
- 試験中に計器の電源を恣意的に切断することは,不完全な放電による安全上の危険を避けるために厳禁である.
- 試験対象機器が完全に電源を消して完全に放電される前に試験を行うことは厳禁です.
- 同じ電圧レベルでの同じトランスフォーマー各相の巻き込みを測定するときは,不必要な体系的な誤りを避けるために同じ試験電流を使用しなければならない.
4 線 方法 の 共通 問題 と 解決策
| 問題を抱える現象 | 主因分析 | 溶解剤 |
|---|---|---|
| 抵抗値はかなり高く 不安定です | ワイヤリングの接触が不十分 ローリングの充電が不安定 接地が不十分 | 記録する前に測定値が安定するまで待って,儀器の接地が信頼性があるかを確認します. |
| 抵抗値は範囲を超えています | 測定した抵抗が大きすぎるため,電流レベルで発生する電圧は計器の測定範囲を超えます. | テストを終了し,再テストする低テスト電流レベルを選択 |
| 計器には出力がない. | 試験回路が開いてあり,配線が切断されている. | ワイヤリング が 固定 さ れ て いる か を 確かめ,マルチメーター を 用い て 円盤 の オープン 回路 の 障害 を 排除 し て ください. |
| 試験中に計器の充電時間制限が超えられた. | 試験標本の誘導力は高すぎ,選択された試験電流は低すぎ,充電速度が過度に遅くなる. | 許容範囲内では,試験電流を適切に増加させたり,磁気補助などの補助方法を使用して,コア飽和を加速させたりする. |
| 放電のプロンプトは長時間後に消えない. | 試験中のトランスフォーマー巻きは,非常に高い誘導力を有し,かなりの磁場エネルギーを蓄積する.放電回路を通るエネルギーの放出にはかなりの時間がかかる. | 計器が自動で放電を完了するので,忍耐が必要です.これは通常の物理現象です.ワイヤーの早期切断は厳禁です. |
4 線 方法 の 結果 の 特徴
- 4本のワイヤの方法では,試験巻きの実際の抵抗を測定し,鉛ワイヤの抵抗による干渉を完全に排除します.
- 試験線の長さや末端クランプの接触抵抗は結果に影響を与えません.長い試験線でも精度が保証されます.
- 3相抵抗の不均衡が許容範囲を超えると,タンク交換機の接触状態と巻き込み接続が緩んでいるかどうかを確認するために,さらなる検査を行う必要があります.欠陥を特定するために
- 大型トランスフォーマーでは,直流抵抗試験が完了した後,一定の量のレマネンスが鉄芯に導入され,それ以降の試験や運用安全に影響を与える可能性があります.必要に応じて,消磁化処理を行うことができます.
実際の製品写真

