Maitinimo sistemų, pramoninės įrangos ir elektroninių komponentų srityse DC pasipriešinimo testeriai yra plačiai naudojami kaip pagrindinis ir svarbus matavimo įrankis atliekant eksploatacinių savybių tikrinimą, gedimų diagnozę ir kokybės valdymą elektros įrangai. Pagrindinė jo funkcija yra tiksliai apskaičiuoti tiriamo objekto DC pasipriešinimo vertę, naudojant nuolatinės srovės įtampą ir matuojant srovę. Šis, atrodytų, paprastas bandymo procesas iš tikrųjų turi didelę reikšmę užtikrinant saugų įrangos veikimą, gerinant sistemos patikimumą ir optimizuojant priežiūros strategijas.
1. Pagrindinis nuolatinės srovės pasipriešinimo testerio naudojimas
① Patikrinkite laidininko vientisumą įrangos viduje
DC pasipriešinimo testeris gali tiksliai išmatuoti elektrinių komponentų, tokių kaip transformatoriaus apvijos, variklio ritės ir kabelių laidininkai, atsparumo DC atsparumo vertei. Pvz., Kai transformatorius palieka gamyklą arba yra kapitalinis, išmatuodamas apvijos DC atsparumo pusiausvyrą (ar kiekvienos fazės pasipriešinimo nuokrypis yra leidžiamame diapazone), galima nustatyti, ar apvija turi tokių problemų, kaip tarpusavio trumposios grandinės, blogo kontakto ar suvirinimo defektų. Jei fazės pasipriešinimas didėja neįprastai, tai gali reikšti, kad apvija sulaužyta arba jungties taškas oksiduojamas; Reikšmingas atsparumo vertės sumažėjimas gali reikšti vietinį trumpąjį jungimą.
② Įvertinkite elektrinių jungčių kokybę
Powero sistemoje tokios įrangos, kaip grandinės pertraukikliai ir atjungikliai, kontaktinis pasipriešinimas tiesiogiai veikia dabartinę nešiojamąją galią. Dėl per didelio kontaktinio pasipriešinimo įranga gali perkaiti, pagreitinti izoliacijos senėjimą ir net sukelti gaisrus. Naudojant DC pasipriešinimo testerį reguliariai nustatyti kontaktinį pasipriešinimą, galite greitai nustatyti tokias problemas kaip kontaktinė oksidacija ir nepakankamas slėgis. Pvz., Paprastai reikia valdyti aukštos įtampos jungiklio kontaktinį pasipriešinimą mikro-OHM lygyje, kurio negalima nustatyti atskirai atliekant vaizdinį patikrinimą ir matavimui turi pasikliauti aukšto tikslumo instrumentais.
③ Patikrinkite medžiagų laidumą
Vielinio ir kabelių gamybos pramonėje DC pasipriešinimo bandymai yra pagrindinis produktų laidumo matavimo rodiklis. Remiantis nacionaliniais standartais (tokiais kaip GB\/T 3956), laidininko DC atsparumas turi atitikti specifines specifikacijas. Priešingu atveju per didelis atsparumas gali sukelti galios praradimą arba per didelę temperatūros kilimą. Testeris gali greitai ekranuoti nekvalifikuotus produktus, kad užtikrintų, jog išsiųsti kabeliai atitinka energijos vartojimo efektyvumo standartus.
2. Gilesnė nuolatinės atsparumo testo reikšmė
① Klavedų pagrindas prevencinei priežiūrai
Elektros įrangos nuolatinės atsparumo vertė yra glaudžiai susijusi su jos sveikatos būkle. Paėmus variklį kaip pavyzdį, laipsniškas atsparumas apvijimui gali atspindėti izoliacijos senėjimą ar ritės atlaisvinimą; Nors staigus pasipriešinimo vertės pokytis gali reikšti vidinį trumpąjį jungimą. Nustatydami ilgalaikę pasipriešinimo vertės stebėjimo kreivę, eksploatavimo ir priežiūros personalas gali numatyti įrangos tarnavimo laiką, suformuluoti tikslius priežiūros planus ir išvengti prastovų nuostolių, kuriuos sukelia staigūs nesėkmės. Pavyzdžiui, pastotėje nustatytas nenormalus transformatoriaus atsparumas neutraliam neutraliam taškiniam jungties atsparumui reguliariai tikrinant, ir laiku tvarkė ją, kad išvengtų apvijimo perdegimo avarijų, kurias sukelia perkaitimas.
②Aria saugus ir ekonomiškas energijos sistemos veikimas
Galios įrangos pasipriešinimo nuostoliai (I²R) yra vienas iš pagrindinių maitinimo atliekų šaltinių. Remiantis statistika, maždaug 5% -8% galios nuostolių perdavimo linijoje yra iš laidininko pasipriešinimo. Atliekant DC pasipriešinimo bandymus, optimizuojant įrangos pasirinkimą (pvz., Pasirinkus mažą atsparumą kabeliams) arba keičiant senėjimo įrangą, galite žymiai sumažinti linijų nuostolius. Atnaujinus surinkimo liniją, vėjo jėgainė sumažino metinius nuostolius 3%ir sutaupė daugiau nei milijoną juanių sąskaitose už elektrą. Be to, vietinis perkaitimas, kurį sukelia nenormalus atsparumas, gali išsivystyti į izoliacijos skilimą, o testerio taikymas tiesiogiai sumažina gaisro riziką.
③Techninis pagrindas skatinti intelektualią veikimą ir priežiūrą
Šiuolaikiniai DC pasipriešinimo bandytojai integruoja skaitmeninį matavimą, temperatūros kompensavimo ir belaidžio perdavimo funkcijas ir gali automatiškai įrašyti duomenis ir palyginti juos su istorinėmis vertėmis. Konstruojant išmaniuosius tinklelius, tokie duomenys pateikia pagrindinį įvestį sąlygų priežiūros sistemoms. Pavyzdžiui, „Power Company“ integruoti „Transformerio pasipriešinimo“ duomenis per „The Things Internet“ platformą ir sujungė jį su informacija apie krovinį, kad padidintų įspėjimo apie gedimus tikslumą 40%.
3. Technologijų evoliucija ir pramonės taikymo plėtra
Tobulėjant technologijoms, DC pasipriešinimo testuotojai išsivystė iš ankstyvojo rodyklės tipo instrumentų iki aukšto tikslumo skaitmeninių prietaisų, o matavimo diapazonas tęsiasi nuo mikro-OHM (pvz., Kontaktinio pasipriešinimo) su kilo-OHM (tokiomis kaip „Arrester“ vožtuvo plokštelės) ir turi tokias savybes kaip anti-interferencijos ir paspartinant (pavyzdžiui, automatinį demagnizavimą transformatorių vėjais). Naujos energijos srityje fotoelektrinių modulių atsparumo akumuliatoriui testas gali rasti paslėptus įtrūkimus arba blogą suvirinimą; Vykdant geležinkelio tranzitą, reguliarus greitųjų geležinių pantografų kontaktinio pasipriešinimo bandymas užtikrina traukos sistemos patikimumą.
DC pasipriešinimo testerio vertė peržengia paprastą pasipriešinimo matavimą. Tai ne tik „stetoskopas“ įrangos sveikatos būklei, bet ir „valdovo“ energijos vartojimo efektyvumo valdymui bei intelektualios operacijos ir priežiūros sistemos „duomenų kertinis akmuo“. Šis įrankis ir toliau teikia techninę paramą saugiai, efektyviai ir tvariam elektros energijos pramonės plėtrai, pradedant nuo didelio masto elektros energijos tiekimo nutraukimo iki „dvigubo anglies“ tikslų užkirsti kelią „dvigubos anglies“ tikslams. Taikant naujų energijos sistemų kūrimą, jo taikymo scenarijai dar labiau atitiks tokias sritis kaip energijos kaupimo sistemos ir nuolatinės srovės paskirstymo tinklai, nuolat išleidžiant dividendus iš technologinių naujovių.








