для чего измеряют омическое сопротивление

Измерение сопротивления обмоток электродвигателей постоянному току

Цель проведения измерений сопротивления обмоток электродвигателей постоянному току – выявление дефектов (некачественных соединений, витковых замыканий), ошибок в схеме соединений, а также уточнение параметров, используемых при расчетах и наладке режимов, регуляторов и др.

У электродвигателей, имеющих только три вывода обмотки статора (соединение обмоток в звезду или треугольник выполнено внутри электродвигателя), сопротивление постоянному току измеряют между выводами попарно. Сопротивление отдельных фаз в этом случае определяется из следующих выражений:

1. Для соединения в звезду (рис. 1,а)

для чего измеряют омическое сопротивление

При одинаковых значениях измеренных сопротивлений:

для чего измеряют омическое сопротивление

2. Для соединения в треугольник (рис. 1,б)

для чего измеряют омическое сопротивление

При одинаковых значениях измеренных сопротивлений:

для чего измеряют омическое сопротивление

для чего измеряют омическое сопротивление

Рис. 1. Схемы измерения сопротивления обмоток трёхфазных электродвигателей при соединении обмоток: а – в звезду; б – в треугольник

При измерении сопротивления особое значение имеет правильное определение температуры обмотки. Для измерения температуры применяют как заложенные температурные индикаторы, так и встраиваемые термометры и температурные индикаторы, которые должны быть введены не позднее чем за 15 мин до начала измерения сопротивления.

Для измерения температуры обмоток электродвигателей мощностью до 10 кВт устанавливают один термометр или температурный индикатор, для электродвигателей мощностью до 100 кВт – не менее двух, для электродвигателей мощностью от 100 до 1000 кВт – не менее трех, для электродвигателей свыше 1000 кВт – не менее четырех.

В качестве температуры обмоток принимается среднее арифметическое измеренных значений. При измерении сопротивлений обмоток электродвигателя в практически холодном состоянии температура обмоток не должна отличаться от температуры окружающей среды более чем на ± 3 °С.

Если невозможно непосредственно измерить температуру обмоток, электродвигатель должен находиться в нерабочем состоянии до измерения сопротивления обмоток в течение времени, достаточного для того, чтобы все части электродвигателя практически приняли температуру окружающей среды. Изменение температуры окружающей среды за это время не должно быть более ± 5 °С. В качестве температуры обмоток электродвигателя при этом принимают температуру окружающей среды в момент измерения сопротивлений. Измерение сопротивления повторяют несколько раз.

Измерения с помощью амперметра и вольтметра выполняют три раза при различных значениях тока. При применении мостовых схем перед каждым измерением следует нарушать равновесие моста. Результаты измерений одного и того же сопротивления не должны отличаться от среднего более чем на 0,5 %, в качестве действительного сопротивления принимается среднее арифметическое результатов всех измерений, удовлетворяющих этому требованию.

Результаты измерений по отдельным фазам сравниваются между собой, а также с результатами предыдущих (в том числе заводских) измерений. Для сравнения результатов измерений, проведенных при различных температурах обмоток, измеренные значения приводят к одной температуре (обычно к 15 или 20 °С).

Пересчёт сопротивлений с одной температуры на другую может быть произведён по выражениям: (для алюминия):

для чего измеряют омическое сопротивление

для чего измеряют омическое сопротивление

где Rt1 и Rt2 – сопротивления обмоток при температурах и соответственно.

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Измерение омического сопротивления обмоток производят методом сопротивления ( вольтметра и амперметра), который при использовании приборов класса 0 2 или 0 5 обеспечивает высокую точность. Вольтметр, измеряющий падение напряжения, присоединяют непосредственно к выводам измеряемой обмотки. К обмотке якоря вольтметр подсоединяют специальными щупами, устанавливаемыми на коллекторных пластинах, расположенных между щетками. Омическое сопротивление измеряют до испытания машин ( в практически холодном состоянии); полученное значение пересчитывают к температуре 20 С. Сопротивление не должно отличаться от номинального ( паспортного) значения на 10 % для отремонтированных машин. [1]

Измерение омического сопротивления обмоток производится при помощи моста, как было описано в главе X. [2]

Измерение омических сопротивлений обмоток машин и пускорегулирующих устройств производится методом вольтметра и амперметра или мостом при остановленном двигателе. [4]

Новые катушки следует подвергать следующим испытаниям: измерению омического сопротивления обмотки и сопротивления изоляции, испытанию изоляции витков и от корпуса повышенным напряжением, проверки числа витков. Образцы катушек, имеющих отклонение от данных завода-изготовителя, кроме того, надлежит испытывать на нагревание и достаточность тягового усилия. [8]

Контроль температуры обмоток в этой схеме осуществляется измерением омического сопротивления обмотки с помощью амперметра-вольтметра. В двигателях с фазовым ротором необходимо также контролировать температуру обмотки ротора. [10]

Во время испытаний опытного образца насосного агрегата были проведены измерение омического сопротивления обмотки статора в холодном состоянии, измерение тока и потерь в режиме холостого хода, измерение тока и потерь в режиме короткого замыкания ( контрольный опыт короткого замыкания), снятие рабочих характеристик двигателя, снятие насосных характеристик, испытание двигателя на нагревание в непогруженном и погруженном состояниях, испытание двигателя на максимальное число включений. [14]

Источник

Определение омического сопротивления обмоток электрических машин постоянного тока

для чего измеряют омическое сопротивление

Точность расчета переходных процессов в системах электроприводов в значительной степени зависит от соответствия принимаемых значений параметров и постоянных их действительным величинам. В связи с этим, при наличии возможности произвести экспериментальное определение параметров – лучше выполнить измерения самостоятельно.

Сопротивления обмоток независимого и параллельного возбуждения электродвигателей постоянного тока может быть определено как мостовым методом, так и методом амперметра и вольтметра. Сопротивления обмоток дополнительных полюсов, последовательных обмоток возбуждения, компенсационных обмоток, и обмоток якорей, как правило, определяют методом амперметра и вольтметра. При этом для минимизации погрешности за счет сопротивления обмоток амперметра, вольтметр необходимо подключать непосредственно к измеряемой обмотке. Переходное сопротивление контактов может быть соизмеримо с сопротивлением самой обмотки, то питающая цепь, в которую включен амперметр, и цепь вольтметра должны подключаться к различным контактам. При измерении сопротивления обмотки якоря цепи методом амперметра и вольтметра должны подключаться непосредственно к коллекторным пластинам с помощью четырех щупов.

для чего измеряют омическое сопротивление

При расчете переходных процессов сопротивления обмоток должно быть приведено к той температуре, при которой она будет работать в реальных условиях.

Падения напряжений в щеточном контакте принимают согласно ГОСТ неизменным, не зависящем от тока якоря и равным для угольных и графитных щеток 2 В (на пару щеток различной полярности), а для медных щеток 0,6 В. Не стоит забывать, что в динамических режимах падение напряжения в щеточном контакте может значительно превосходить эти значения. Как показывают опыты, при внезапном коротком замыкании оно может достигать 100 В. Недостатки экспериментальных данных не позволяют реализовать более точную методику учета влияния щеточного контакта. Часто при расчете принимают напряжение, уменьшенное по сравнению с напряжением сети на 2ΔUщ.

Источник

Как проверить или узнать сопротивление тестером мультиметром

Мультиметр — доступный прибор, который объединяет в себе функции вольтметра, амперметра и омметра. Обычно в устройство интегрировано множество других опций, и некоторые модели позволяют проверить прямым тестированием правильную работу таких компонентов, как диоды, транзисторы и конденсаторы. В зависимости от устройства прибора, проверить сопротивление мультиметром можно как прямым измерением, так и с помощью введения коэффициентов.

Сопротивление и основы его определения

Электрический ток представляет собой движение зарядов в цепи. Маршрут перемещения электронов в проводнике непохож на прямую, скорее это зигзаг, являющийся результатом многочисленных столкновений с атомами вещества. Разность потенциалов между двумя контактами стимулирует перемещение зарядов, а помехи в их движении называют сопротивлением.

для чего измеряют омическое сопротивление

Хорошей аналогией для понимания физической сути величины может служить сравнение с потоком воды через трубу. В этой модели сопротивление потоку зарядов аналогично фрикционным эффектам между жидкостью и поверхностью труб. Электрическое сопротивление является свойством вещества, желательным или нежелательным для того или иного материала с точки зрения его применения. Как свойство проводников, полупроводников и диэлектриков, оно используется в широком спектре устройств от бытовой электроники до силовых электрических сетей.

Стандартная метрическая единица сопротивления называется Ом и обозначается греческой буквой омега (Ω). Основное уравнение, описывающее соотношение между электрическими величинами, называется закон Ома. Названо оно в честь его первооткрывателя, немецкого физика, и является одним из наиболее важных основных законов электричества. Выражение выглядит как U=IR, где:

для чего измеряют омическое сопротивление

Устройство и использование

Простейший способ измерения R — косвенные вычисления. Согласно закону Ома, достаточно знать напряжение и силу тока в участке цепи, чтобы определить величину Ω с достаточной точностью. Несмотря на то что подобный метод обеспечивает хорошие результаты, сам по себе он не очень практичен для бытовых нужд. Сопротивление удобно мерить более приспособленными для этого устройствами — омметрами, по сути, представляющими собой объединённые в одном корпусе источник напряжения, вольтметр и амперметр. Наибольшее распространение получили универсальные приборы, включающие в себя и эту функцию.

Аналоговые мультиизмерители

Шкала этого прибора реагирует на ток, протекающий через компонент во время проверки. Высокое сопротивление соответствует низкому току, что отражается положением стрелки в левой части циферблата, высокое, соответственно, в правой. Одной из особенностей устройства является то, что оно нуждается в калибровке перед работой. Это делается путём замыкания щупов и выставлением в этот момент шкалы в нулевое значение.

для чего измеряют омическое сопротивление

Каждый раз, перед тем как замерить сопротивление мультиметром в другом диапазоне, необходимо проверять отклонение от нулевого значения, так как позиция стрелки может меняться при различных режимах. Кроме того, после каждого перерыва тестер должен быть откалиброван снова, так как сам замер зависит от состояния батареи питания. Сам процесс работы с аналоговым мультиметром состоит из следующих шагов:

для чего измеряют омическое сопротивление

для чего измеряют омическое сопротивление

Аналоговые мультиметры нашли широкое применение как часть испытательного оборудования. Они относительно дешёвые, предлагают достаточный уровень точности и производительности.

Цифровые многофункциональные приборы

Померить сопротивление мультиметром на основе цифровых технологий значительно проще и быстрее, чем аналоговым. Прежде всего потому, что при его использовании нет никакой надобности в обнулении счётчика. Несколько простых шагов, необходимых, чтобы проверить резистор мультиметром:

для чего измеряют омическое сопротивление

Важно помнить, что мерить сопротивление компонентов допустимо только с выключенным питанием в исследуемых цепях. Любые показания прибора теряют смысл, если на тестируемом участке присутствует разность потенциалов.

Область применения мультиметров

Прибор незаменим для специалистов и любителей, имеющих дело с электроникой. С помощью него можно понять происходящее в схемах, найти неисправность и устранить неполадки. В качестве омметра он используется радиолюбителями для измерения сопротивления переменных (потенциометров) и постоянных резисторов. Сферы, в которых мультиметры получили широкое распространение:

для чего измеряют омическое сопротивление

для чего измеряют омическое сопротивление

Возможные погрешности

Как и любой тестер, мультиметр не даёт абсолютно точных результатов. Наибольшее значение они принимают в приближении к пределам диапазона измерения прибора. Самые распространённые сложности связаны с определением низких сопротивлений. Возможные причины искажений:

для чего измеряют омическое сопротивление

Особенности выбора

Сейчас на рынке представлено большое многообразие устройств от бытовых недорогих моделей, предназначенных для эпизодических измерений, до узкопрофессиональных тестеров, оснащённых специфическими функциями и возможностями. Запутаться в столь широком многообразии устройств несложно. Сориентироваться в выборе помогут следующие критерии:

для чего измеряют омическое сопротивление

Общие меры предосторожности

Как и с любыми другими электрическими приборами, при определении сопротивления мультиметром, существуют некоторые меры предосторожности. Соблюдение их позволяет защитить устройство от повреждений и повысить точность результатов. Несколько простых правил, которые следует помнить во время работ с мультиметром:

для чего измеряют омическое сопротивление

Большинство приборов способно удовлетворить самые разнообразные нужды домашнего мастера. Покупка даже недорогого мультиметра вряд ли разочарует непрофессионала при интенсивном использовании.

Современные приборы — это надёжные и проверенные годами и десятилетиями конструкции и алгоритмы обработки данных.

Источник

Измерение сопротивления обмоток постоянному току

Измеряются междуфазные сопротивления на всех ответвлениях обмоток всех фаз, если для этого не потребуется выемки сердечника. При наличии нулевого провода дополнительно измеряется одно из фазных сопротивлений. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя.

Измерением сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов выявляются дефекты:

Измерения сопротивления постоянному току производятся мостовым методом или методом амперметра-вольтметра (см. рис. 2.3).

Метод амперметра-вольтметра. Измерения производятся приборами с классом точности 0,5. Пределы измерений приборов должны быть выбраны такими, чтобы отсчеты проводились во второй половине шкалы. Величина тока не должна превышать 20% номинального тока объекта измерения во избежание искажения результатов измерения из-за нагрева. Для исключения ошибок, обусловленных индуктивностью обмоток, сопротивление нужно измерять при полностью установившемся токе.

для чего измеряют омическое сопротивление

Мостовой метод. Измерения производятся мостами типа Р333, Р369, MО-70, P329. При измерении сопротивления мостами в цепь питания рекомендуется включать дополнительное сопротивление снижая тем самым постоянную времени цепи, что ведет к уменьшению времени установления тока. В этих случаях для получения необходимого тока должна быть применена аккумуляторная батарея более высокого напряжения. Во избежание повреждения моста, гальванометр включают при установившемся значении тока, а отключают до отключения тока.

Сопротивление постоянному току измеряется для всех ответвлений обмоток всех фаз. При наличии выведенной нейтрали измерение производится между фазовым выводом и нулевым. Измеренное линейное значение сопротивления между линейными выводами пересчитывается на фазное по формулам при соединении обмоток трансформатора в звезду

для чего измеряют омическое сопротивление

при соединении обмоток трансформатора в треугольник

для чего измеряют омическое сопротивление

Сопротивления обмоток постоянному току различных фаз на одноименных ответвлениях не должны отличаться друг от друга или от предыдущих (заводских) результатов измерений более, чем ±2%. Кроме того, должна соблюдаться одинаковая по фазам закономерность изменения сопротивления постоянному току по ответвлениям в различных положениях переключателя. Этим проверяется правильность подсоединения ответвлений к переключателю и его работы.

Особое внимание необходимо обращать на закономерность изменения сопротивления постоянному току по отпайкам в трансформаторах с переключателями под нагрузкой. Нарушения закономерности по фазам и между фазами у трансформаторов с РПН могут иметь место из-за неправильного сочленения валов переключателя и работы его привода, а также из-за неправильного подсоединения отпаек обмоток к переключающему устройству.

Результаты измерений сопротивления постоянному току должны сравниваться только при одной и той же температуре.

Пересчет сопротивления на другую температуру производят по формуле

для чего измеряют омическое сопротивление

За температуру обмотки масляных трансформаторов полностью собранных и залитых маслом принимается установившаяся температура верхних слоев масла.

Для сухих трансформаторов и сердечников масляных трансформаторов, вынутых из масла, за температуру обмотки может быть принята температура окружающего воздуха, если трансформатор находился в данных условиях не менее 12 час.

Таблица 2.8. Средние значения фазных сопротивлений обмоток трансформатора постоянному току при t=20°С

Мощность,
кВ·А
ТипНапряжение, кВ
0,4361035110220
10ТМ0,1815,060,0100,0
20ТМ0,086,025,067,0
25ТСМ33,0
30ТМ0,2540,0
50ТМ0,032,010,026,0
50ТМА0,0258,75
100ТМ0,450,93,610,0
180ТМ0,0080,541,55,1
180ТМА0,011,273,6
250ТМ1,54
250ТМА0,0030,94,4
320ТМ0,0040,230,82,5
320ТМА0,0030,61,5
400ТМ0,020,1
560ТМ0,0020,30,8
560ТМА0,0010,8
630ТМ0,7
1000ТМ0,00080,170,7
1000TCЗC0,00060,26
1800ТМ0,0040,3
3200ТМ0,250,16
4000ТМ0,080,09
5600ТМ0,030,07
10000ТДМ0,0170,0074,15
10000ТДТ0,570,4244,40
15000ТДГ0,0052,9
15000ТДНГ0,0043,0
16000ТДНГ0,0152,1
31500ТДНГ0,0121.1
40000ТРДЦ
40500ТДГ
60000ТДГ
90000ТДГН0,0030,75
240000АТЦТГ0,00480,1450,299

Примечание: Представлены данные, имеющиеся в распоряжении разработчика и предназначены для ориентировки обслуживающего персонала.

Источник


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *