Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de testeurs de résistance d’enroulement CC en Chine. N'hésitez pas à vendre en gros des produits à prix réduits ici et à obtenir un devis de notre usine. Les commandes personnalisées sont les bienvenues.
Que testons-nous exactement lorsque nous testons les « enroulements » ?

Testeur de résistance d'enroulement CC
Quiconque travaille dans les tests électriques sait que la mesure de la résistance CC des enroulements du transformateur, du générateur et du moteur est utilisée pour vérifier les soudures des fils, les courts-circuits entre les brins et les contacts du changeur de prises.
Cependant, un enroulement est différent d’une résistance ordinaire ; c'est un énorme inducteur. Avec des instruments ordinaires, charger à pleine capacité est comme « un vieux bœuf tirant une charrette cassée », et attendre que les données se stabilisent peut être épuisant. Après le test, si l'alimentation est coupée et que l'énorme force contre-électromotrice n'est pas déchargée assez rapidement, elle peut brûler la carte mère de l'instrument ou même provoquer un arc électrique et des blessures.
Notre testeur de résistance d'enroulement CC est spécialement conçu pour les caractéristiques des enroulements avec « une grande inductance et une petite résistance ». Il aborde deux questions fondamentales : comment charger rapidement et comment décharger en toute sécurité.
Comment sélectionner le bon type de produit en fonction des caractéristiques du « bobinage » ?
Pour les équipes de terrain travaillant sur des transformateurs de distribution de 10 kV ou 35 kV, ou vérifiant les enroulements du stator et du rotor sur des moteurs plus petits, l'unité monophasée-de 10 A ou 20 A est le choix pratique. Il est suffisamment léger pour être rangé dans une caisse de camion sans une deuxième paire de mains, fonctionne avec l'alimentation standard du site et évite le coût du matériel triphasé - dont vous n'avez tout simplement pas besoin à cette échelle.
Passez à l'ensemble triphasé -de 40 A ou 50 A lorsque vous campez dans les baies de révision des transformateurs principaux. Les fabricants et les ateliers de réparation de services publics se retrouvent généralement ici en raison des tests OLTC continus. Vous pouvez parcourir toutes les positions de prise sur une unité de 220 kV sans décharger ni recharger entre chaque mouvement. Avec un balayage complet du robinet, cela vous fait gagner suffisamment de temps pour vous asseoir et déjeuner.
Les enroulements du générateur sont complètement différents :-l'inductance est énorme et un arrêt soudain peut déclencher une pointe de tension qui fait frire l'équipement ou blesse l'opérateur. La version dédiée au générateur-fonctionne avec une double alimentation et une démagnétisation agressive, conçue spécifiquement pour les grands stators et rotors de turbines à vapeur et hydrauliques. Il charge le bobinage rapidement, mais plus important encore, il dissipe en toute sécurité l'énergie inductive stockée avant de rompre les connexions. Pas d'arcs, pas de surprises, pas de cartes mères grillées.
Quels avantages cela apporte-t-il aux clients ?
Pour les gros enroulements, le cycle de charge est nettement plus court -plus de 40 % plus rapide que les méthodes conventionnelles. Lorsque vous travaillez sur un changeur de prises en charge, les tests continus vous permettent de passer d'une position à la suivante sans faire de pause pour décharger et recharger, ce qui s'additionne rapidement lorsque vous couvrez des dizaines de prises sur plusieurs phases.
Les surfaces de contact et les connexions de câbles se cachent souvent derrière un mince film d'oxyde qui pousse les lectures de résistance vers le haut si le courant de test est insuffisant. Le rendement le plus élevé traverse cette couche pour atteindre le métal en dessous. Cette distinction est importante car les lectures gonflées par l'oxydation de la surface peuvent donner l'impression qu'un transformateur sain présente des problèmes de joints internes, ce qui conduit à des décisions de rembobinage ou de retour en usine inutiles.
Une fois le test terminé, le circuit de décharge et de démagnétisation draine l'énergie inductive stockée dans l'enroulement avant que quiconque ne touche les fils. En pratique, cela élimine une source importante de risque dans des conditions de terrain où les techniciens travaillent dans des espaces restreints et sous pression.
Quels sont les avantages différenciateurs de notre testeur de résistance de bobinage CC ?
Notre recherche incessante de la technologie de « démagnétisation rapide » : après avoir testé de grands enroulements d'inducteur, les instruments ordinaires nécessitent une à deux minutes pour se décharger. Nous utilisons un circuit breveté combinant une démagnétisation inverse et des résistances consommatrices d'énergie-, réduisant ainsi le temps de décharge à un peu plus de dix secondes. Il dispose également d'une alarme sonore et visuelle sur le panneau et verrouille les bornes en cas de décharge incomplète (évitant une déconnexion accidentelle).
Résistance aux chocs aux interférences de tension induite : lors des tests d'enroulements à proximité d'équipements en fonctionnement dans des sous-stations, les interférences électromagnétiques sont extrêmement élevées. Notre circuit d'échantillonnage intègre des algorithmes pour résister à la fréquence industrielle et aux interférences harmoniques, garantissant ainsi des données stables même en cas de fortes interférences.
Pinces de test de haute-qualité : la configuration standard comprend un fil flexible multi-brins en cuivre pur et des pinces à quatre bornes-plaquées argent-à haute adhérence-, garantissant une résistance de contact au niveau du micro-ohm et empêchant les interférences avec les résultats de mesure.
Assistance technique : vous fournissez la capacité maximale du transformateur/moteur, la structure d'enroulement (par exemple, trois -membres/cinq-membres) et si l'OLTC est disponible.
Sélection précise : nous fournissons la solution modèle la plus appropriée et le tableau des écarts techniques, garantissant qu'aucun composant sous-dimensionné n'est utilisé pour des applications surdimensionnées.
Contrats et production : Dès la signature du contrat, les modèles standards sont expédiés immédiatement du stock ; des personnalisations spéciales (par exemple, des protocoles de communication spécifiques) sont livrées selon le calendrier convenu-.
Acceptation et formation : après l'arrivée de l'équipement, les ingénieurs techniques fourniront des conseils vidéo ou sur site-pour le câblage et les tests initiaux des enroulements.
Garantie après-vente : garantie d'un-an sur l'unité principale. Réparation/remplacement gratuit de la carte pour les dommages non-causés par l'homme- ; service après-vente-à vie.

Quels sont les procédés et procédures de fabrication ?
La source de courant constant de haute-puissance au cœur de l'unité est enrobée sous vide-dans de la résine époxy. La chaleur se dissipe suffisamment rapidement pour que des tests prolongés ne déclenchent pas d'arrêts thermiques, et la barrière d'isolation est suffisamment robuste pour empêcher les arcs internes, même lorsque l'instrument envoie un courant important dans de gros enroulements.
La protection contre les décharges est construite autour de deux résistances non inductives-puissance élevée plutôt que d'une seule. Si un seul chemin échoue, la sauvegarde purge toujours le coup de pied inductif en toute sécurité. Cette redondance est importante sur le terrain, où un contact coincé ou un fil cassé pourrait autrement laisser une charge dangereuse dans l'enroulement du transformateur.
Chaque unité n'est expédiée qu'après avoir survécu 48 heures à pleine charge-courant de court-circuit-température élevée-dans une chambre de vieillissement. Des condensateurs faibles, des joints de soudure marginaux ou des coussinets thermiques défaillants se révèlent là plutôt que lors de votre premier test de panne critique.
Quelles sont les précautions d'utilisation ?
Ne tirez jamais sur les câbles tant que le cycle de décharge n'est pas complètement terminé. Attendez que le voyant du panneau s'éteigne et que le buzzer se taise. La rupture précoce de la connexion déverse l'énergie stockée dans l'enroulement directement dans les câbles de test et dans l'avant de l'instrument. Vous risquez de faire frire les circuits de mesure et la pointe de tension peut atteindre toute personne tenant les pinces.
Descendez au métal nu avant de serrer. Les tiges de bague peintes, les taches de rouille ou le placage écaillé agissent tous comme des résistances en série avec votre mesure. Un grattage rapide avec du papier de verre jusqu'à ce que vous voyiez l'éclat métallique en dessous élimine la première cause de lectures instables et incohérentes. Cinq secondes de préparation vous évitent de rechercher des erreurs fantômes dans les données.
Surveillez l'état thermique du bobinage. Sur un gros transformateur fraîchement sorti du service, l'enroulement chauffe plus que l'huile qui l'entoure. Cet écart de température perturbe votre résistance-à-correction de température si vous testez immédiatement. Laissez d'abord l'huile et le bobinage s'équilibrer, ou au minimum enregistrez la température réelle du bobinage par procédure plutôt que de deviner à partir de la lecture d'huile supérieure. Sinon, vos valeurs compensées n'auront aucun sens.
FAQ
1. Q : Pourquoi les données sont-elles instables après la mise sous tension d'un changeur de prises en charge (OLTC) ?
R : Si vous utilisez le mode normal, l'ouverture du robinet interrompra le flux de courant et l'instrument devra recharger le grand inducteur, ce qui est lent. Veuillez vous assurer d'activer le « Mode de test continu OLTC » dans les paramètres de l'instrument. De cette façon, le courant ne sera pas interrompu lors de l'ouverture du robinet et les données se stabiliseront en quelques secondes.
2. Q : Les tests simultanés des enroulements triphasés-provoqueront-ils des interférences mutuelles et des données inexactes ?
R : Non. Nos modèles de test en trois-phases utilisent la technologie "source de courant constant multi-indépendante". La sortie de courant et l'échantillonnage de tension des phases A, B et C sont complètement isolés tant au niveau matériel que logiciel, sans interférence, et la précision est exactement la même que celle des tests monophasés -.
3. Q : Que dois-je faire si l'instrument affiche « délai de charge » lors du test des enroulements du générateur ?
R : Les enroulements du générateur ont une inductance extrêmement élevée. Tout d’abord, vérifiez qu’un réglage de courant suffisamment élevé a été sélectionné (plus le courant est élevé, plus la charge est rapide) ; Deuxièmement, vérifiez si les pinces de test établissent un bon contact ; si le délai d'attente persiste, il est recommandé de prolonger de manière appropriée le seuil du « délai d'expiration de charge » dans les paramètres.
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