Egyenáramú ellenállás vizsgálati módszere

Oct 30, 2025 Hagyjon üzenetet

Mi a módszer az egyenáramú ellenállás vizsgálatára? A Wuhan UHV egyenáramú ellenállásmérők gyártására specializálódott, széles termékválasztékkal. Amikor keres aDC ellenállás teszter, válassza a Wuhan UHV lehetőséget.

398

1, A mérés célja

1. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rövidzárlatok, szakadások vagy rosszul csatlakoztatott vezetékek a vezető áramkörben;

2. Ellenőrizze, hogy a tekercshuzalok hegesztési pontjai, a vezetékek és a persely közötti kapcsolat jó-e, és hogy a fokozatkapcsoló érintkezése nem megfelelő-e.

3. Ellenőrizheti azt is, hogy a tekercselésben használt vezeték specifikációk megfelelnek-e a tervezési követelményeknek.

 

2, Mérési módszer

 

1. Áramfeszültség módszer
Az alapelv az, hogy a vizsgált tekercsre megfelelő mennyiségű egyenáramot vezetünk, megmérjük a tekercsben lévő áramerősséget és a feszültségesést a tekercs mindkét végén, majd az Ohm törvénye szerint kiszámítjuk a tekercs egyenáramú ellenállását. Méréskor a használt műszer ne legyen alacsonyabb 0,5-nél, az ampermérőt kisebb belső ellenállással, a voltmérőt nagyobb belső ellenállással és a vezeték vezetékének megfelelő keresztmetszetű-keresztmetszetűnek kell lennie. Nagy induktivitású tekercsek mérésekor elegendő töltési idő is szükséges. A tekercsen áthaladó áramot a tekercs névleges áramának 20%-án belül kell korlátozni. Ennek a módszernek a fő hátránya, hogy hosszú időt vesz igénybe a pontos értékek mérése. Mivel az egyes fázistekercsek egyenértékűek lehetnek egy soros ellenállás és induktivitás áramkörrel, a tápfeszültség bekapcsolása után az induktivitásban lévő áram fokozatosan növekszik nulláról a tápfeszültségre, majd fokozatosan csökken az állandósult állapotú -értékre, ami átmeneti folyamatot igényel. Az átmeneti idő hossza az áramkör t=L/R időállandójától függ. A transzformátormag nagy mágneses permeabilitása miatt az L érték jelentősen megnő, és a tekercs egyenáramú ellenállás értéke is nagyon kicsi, ami nagy t időállandót eredményez. Általánosságban elmondható, hogy az ampermérők és voltmérők belső ellenállása bizonyos mértékben befolyásolja a mérési eredményeket, és az időállandónak körülbelül T=3-5-szerese kell ahhoz, hogy az áram elérje az állandósult-állapotot, ami azt jelenti, hogy az egyenáramú ellenállás pontos mérése több tíz percig vagy még tovább tart.

 

2. Kiegyensúlyozott híd módszer
A kiegyensúlyozott híd módszer a híd egyensúly elvét használja az egyenáramú ellenállás mérésére, és az általánosan használt kiegyensúlyozott híd módszerek közé tartozik az egykaros híd vagy a kétkaros híd. Ez a módszer nagy pontossággal képes közvetlenül olvasni az adatokat. A kis és közepes méretű transzformátorok tényleges mérésénél többnyire az egyenáramú híd módszert alkalmazzák. Ha a vizsgált tekercs ellenállásértéke 1 Ω felett van, általában egykaros hidat használnak a méréshez, 1 Ω alatt pedig kétkaros hidat használnak a méréshez. Kettős karú híd használata esetén a híd potenciális cölöpfeje közel legyen a mért ellenálláshoz, az aktuális cölöpfejet pedig a potenciális cölöpfej fölé kell csatlakoztatni. Mérés előtt először meg kell becsülni a vizsgált tekercs ellenállás értékét. A híd nagyító gombját a megfelelő pozícióba kell helyezni, a nem tesztelt tekercset pedig rövidre kell zárni és földelni. Ezután a tápkapcsolót be kell kapcsolni a töltéshez. Teljes feltöltés után nyomja meg az ampermérő kapcsolót a mérőkar gyors beállításához, így az ampermérő mutatója az ampermérő skála közepén lévő nulla vonal felé mozog a finombeállításhoz. Amikor a mutató folyamatosan a nulla pozícióban áll meg, jegyezze fel az ellenállás értékét. Ekkor a tesztelt tekercs{13}}nagyítási számának ellenállásértéke megszorozva a mérőkar ellenállásértékével. A mérés befejezése után először engedje el az ampermérő gombot, majd engedje el a főkapcsolót.

 

3. Egyidejű túlnyomásos módszer három-fázisú tekercsekhez
A transzformátor egyenáramú ellenállásának mérése érdekében a háromfázisú tekercsre egyidejűleg adott feszültség a Lenz-törvényen alapul, amely azt eredményezi, hogy az egyes fázisok áramai által generált mágneses fluxusok kioltják egymást a vasmagban, ami nulla szintetizált mágneses fluxust eredményez. Ez csökkenti az induktivitás L értékét és csökkenti az áramkör időállandóját, ezáltal csökkenti az egyenáramú ellenállás méréséhez szükséges időt és javítja a munka hatékonyságát. A mérés során olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a hőmérséklet hatása a tekercsellenállás nagyságára és az egyenáramú ellenállás kiegyensúlyozatlansági aránya. A feszültségesés módszerrel történő egyenáram-ellenállás pontos mérése sok időt vesz igénybe, főleg azért, mert a tekercsbe áramló áram a nagy permeabilitású vasmagban mágneses fluxust generál a váltási folyamat során, ami L növekedést eredményez. Ha a mágneses fluxust csökkentjük, az L érték is csökken, és az áram változási ideje (az időállandótól függően) csökken. Ezt a célt a transzformátor háromfázisú tekercsének egyidejű feszültség alá helyezésével és az egyes fázisok egyenáramú ellenállásának mérésével lehet elérni. Ha a három -fázisú tekercsre egyidejűleg feszültséget kapcsolunk, az egyes fázistekercsekbe áramló áram nulláról növekszik. A jobb-csavarszabály szerint a három-fázisú áram által generált mágneses fluxus iránya az egyes vasmagoszlopokban eltérő, és hatásuk kioltja egymást, így a szintetizált mágneses fluxus a vasmagban megközelítőleg nulla. Ez nagymértékben csökkenti az L induktivitás értékét, így a t időállandó a minimumra csökken. A tesztelés során az áramváltozás átmeneti folyamata nagymértékben lerövidül, és rövid időn belül stabil áramértéket lehet kapni, amelyből aztán kiszámítható a tekercs egyenáram-ellenállása.

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat