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Wie misst man den DC-Wicklungswiderstand eines Leistungstransformators?

1 Methode und bestehende Fragen zur Messung des Gleichstromwiderstands

Es gibt zwei Methoden zur Messung des Gleichstromwiderstands: die Brückenmethode und die Spannungsabfallmethode. Bei der Brückenmethode wird mit einer einarmigen Brücke oder einer zweiarmigen Brücke gemessen. Diese Methode kann die Daten direkt lesen und hat eine hohe Genauigkeit, aber die Ausrüstung ist teurer. Die Spannungsabfallmethode besteht darin, den Gleichstromwiderstand jeder Phasenwicklung zu messen und dann die Messdaten zu verwenden, um den Gleichstromwiderstand der Spule zu berechnen. Diese Messmethode wird im Allgemeinen dort verwendet, wo keine Brücke vorhanden ist. Der Hauptnachteil dieser Methode besteht darin, dass es lange dauert, den genauen Wert zu messen. Da jede Phasenwicklung einer Reihenschaltung aus Widerstand und Induktivität entsprechen kann, steigt der Strom in der Induktivität nach dem Einschalten allmählich von Null an und erreicht schließlich einen stabilen Wert, und die Spannung über der Induktivität steigt plötzlich von Null an auf die Versorgungsspannung und dann allmählich Um auf den stationären Wert abzufallen, ist ein Übergangsprozess erforderlich, und die Dauer des Prozesses hängt von der Zeitkonstante t=L/R der Schaltung ab.

Da die magnetische Permeabilität des Transformatorkerns sehr hoch ist, wird der L-Wert stark erhöht und der DC-Widerstandswert der Spule ist sehr klein, sodass der Wert der Zeitkonstante t sehr groß ist. Im Allgemeinen kann der Strom nach etwa der Zeit T=3 bis zum 5-fachen der Zeitkonstante den stationären Wert erreichen, d. h. es dauert mehrere zehn Minuten oder sogar noch länger, um den genauen Wert des Gleichstromwiderstands zu messen. Dies entspricht sicherlich nicht dem heutigen schnelllebigen, hocheffizienten Arbeitsstil.

2. Messung des Gleichstromwiderstands durch Zusammenpressen dreiphasiger Wicklungen

Es dauert lange, den Gleichstromwiderstand mit der Spannungsabfallmethode zu messen, um einen genauen Wert zu erhalten. Der Hauptgrund dafür ist, dass der in der Spule fließende Strom im Eisenkern während des Wechselvorgangs einen magnetischen Fluss mit hoher magnetischer Permeabilität erzeugt, was zu einer Erhöhung von L führt. Wird der magnetische Fluss verringert, verringert sich auch der L-Wert, und die Stromänderungszeit (abhängig von der Zeitkonstante) wird reduziert. Dieser Zweck kann erreicht werden, indem Spannung an die dreiphasigen Wicklungen des Transformators angelegt und gleichzeitig der Gleichstromwiderstand jeder Phase gemessen wird. Wenn eine Spannung gemeinsam an die dreiphasigen Wicklungen angelegt wird, steigt der Strom, der in jede Phasenwicklung fließt, von Null an. Aus der Rechtsspiralregel ist ersichtlich, dass die Drehstromströme in jeder Kernspalte unterschiedliche magnetische Flussrichtungen erzeugen und sich gegenseitig ausschließen. Das Ergebnis ist, dass der Zusammensetzungsfluss im Kern ungefähr Null ist. Dadurch wird der Induktivitätswert L stark reduziert, sodass auch die Zeitkonstante τ minimiert wird, der Übergangsprozess der Stromänderung während der Inspektion stark verkürzt wird und in kurzer Zeit ein stabiler Stromwert und dann der Gleichstromwiderstandswert erhalten werden kann die Wicklung erhalten werden kann. .

3 Fazit

Die dreiphasigen Wicklungen werden mit Spannung beaufschlagt, um den Gleichstromwiderstand des Transformators zu messen. Gemäß dem Lenzschen Gesetz heben sich die durch die Ströme jeder Phase erzeugten Magnetflüsse im Eisenkern gegenseitig auf, und der Magnetfluss ist Null, und dann wird der Wert der Induktivität L verringert, um die Schaltungszeit zu verringern. Die Konstante wird verringert, das Das heißt, die Zeit zum Messen des Gleichstromwiderstands wird reduziert und die Arbeitseffizienz wird verbessert. Bei der Messung sollten auch die Faktoren, dass die Größe des Wicklungswiderstands von der Temperatur beeinflusst wird, und die Unsymmetrierate des Gleichstromwiderstands berücksichtigt werden.

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