Sí, la prueba de DRM se puede realizar sin utilizar un transductor de movimiento. La forma de onda de caída de tensión de contacto (resistencia) es la información más importante obtenida en la prueba de DRM. Se puede obtener utilizando un equipo CAT con microohmímetro incorporado, cables de corriente, cables de detección de tensión y cables de control de bobina. El uso de un transductor para las mediciones de movimiento durante la prueba de DRM no es obligatorio, pero proporciona una medición de parámetros adicionales, como la penetración del contacto de arco (distancia de solapamiento).
Sí, se puede medir, pero es necesario utilizar el software DV-Win para controlar el equipo CAT durante la medición del tiempo. Estos parámetros se muestran en la ventana del software DV-Win para ver los resultados.
En el menú Análisis, el usuario puede cambiar los resultados presionando las teclas de flecha IZQUIERDA/DERECHA.
La corriente de la bobina se puede registrar aumentando la duración de la prueba (por ejemplo, de 350 ms a 20 s). Antes de eso, el usuario debe elegir una resolución de medición adecuada. Estas configuraciones están disponibles en el menú de configuración de la prueba.
La respuesta es no. Es solo un mito que la prueba de capacidad/descarga disminuye la vida útil de la batería y/o la daña de forma irreversible. Las baterías están diseñadas para ser profundamente descargadas entre 100 y 1000 veces, por lo que una prueba al año no afecta significativamente la vida útil de la batería.
La evaluación adecuada de la condición de las celdas no es posible monitoreando únicamente el la tensión total de la cadena de baterías. La incapacidad de la cadena de baterías para suministrar la Ah nominal generalmente es consecuencia de algunas celdas defectuosas en la cadena, que deben detectarse y reemplazarse. La medición regular del la tensión de las celdas (al menos cada 60 minutos durante la prueba de descarga) permitirá identificar las celdas débiles en la cadena, aquellas con un la tensión significativamente más bajo que las demás celdas en la cadena.
La serie de equipos RMO-T son equipos monofásicos con tres canales de medición, capaces de medir simultáneamente un devanado primario, uno secundario y uno terciario conectados en serie. Los equipos TWA son ohmímetros de devanado trifásicos reales, capaces de conectarse una sola vez a seis devanados de transformador y de realizar una prueba trifásica.
Las pinzas de corriente se conectan a una de las conexiones de suministro del motor del cambiador de tomas en carga, y se utilizan para medir la corriente alterna que utiliza el motor del cambiador de tomas durante su funcionamiento. El gráfico de la corriente se muestra junto con el gráfico de DVtest si esa prueba se selecciona en el software. Esto permite detectar problemas en el motor y en el cambiador de tomas mecánico, ya que las obstrucciones en el funcionamiento del mecanismo resultarán en una mayor amplitud de la corriente del motor.
Si una condición de circuito abierto dura más de 200 ms, se mostrará el mensaje de error “DISCONTINUIDAD” en la pantalla del equipo. Los circuitos abiertos más cortos también se detectarán fácilmente en el gráfico de DVtest, y se recomienda realizar esta prueba para un análisis detallado del cambiador de tomas.
Si la desmagnetización se realiza después de una prueba de corriente continua (CC), se recomienda utilizar la misma corriente que se utilizó para la prueba de CC. Si la prueba de CC no se realizó, entonces la corriente de desmagnetización inicial debe ser la corriente más alta disponible que sea inferior al 10% de la corriente nominal del devanado.
Depende de la potencia en MVA del transformador, la corriente de prueba seleccionada, el número de devanados probados y el número de posiciones de toma probadas. En general, el tiempo de estabilización de los resultados será mayor en el caso de una gran relación L/R, lo que es especialmente significativo al probar el devanado de baja tensión de transformadores de potencia con varios cientos de MVA de potencia nominal. Una corriente de prueba más alta permitirá una estabilización más rápida de los resultados. Si el devanado de alta tensión y el devanado de baja tensión en la misma columna del transformador están conectados en serie, con el flujo magnético producido por la corriente continua que fluye en la misma dirección, se puede lograr otra mejora significativa en el tiempo de estabilización. Finalmente, el tiempo total de prueba en un transformador trifásico se puede reducir utilizando un equipo trifásico, lo que reduce el número total de conexiones y desconexiones de los cables de prueba a los terminales del transformador y mejora la seguridad del operador.
Una tensión de prueba más alta proporciona una mejor precisión en la relación de transformación, especialmente en transformadores más grandes. El uso de una tensión de prueba más alta moverá el punto de operación del transformador más cerca de la parte lineal de la curva de saturación B-H. Si el punto de operación está por debajo de la parte lineal, la tensión inducida en el lado de baja tensión del transformador será menor y la relación de transformación medida, por lo tanto, será mayor, lo que conducirá a una mayor desviación en la relación de transformación.
La prueba simultánea de la relación de transformación trifásica se realiza utilizando una verdadera tensión de prueba trifásico y es más adecuada para probar transformadores con configuraciones especiales, como desfasadas, de horno de arco, etc., donde no es posible o conveniente realizar la prueba de relación de transformación utilizando una tensión de prueba monofásico. Sin embargo, la prueba trifásica simultánea también se puede realizar en transformadores con configuraciones estándar, como delta/estrella, estrella/delta, estrella/estrella, etc., especialmente si se están interesados en las corrientes de excitación obtenidas cuando se aplica una tensión de prueba trifásico real. Sin embargo, para estos transformadores, los resultados de la prueba secuencial de relación de transformación trifásicas deben tomarse como resultados de referencia en caso de que haya diferencias significativas entre los resultados de la prueba de relación de transformación trifásicas secuenciales y simultáneas.
No, no es posible comparar directamente las corrientes de excitación de esta manera. La corriente de excitación depende de la tensión de prueba: cuanto mayor sean las tensiones que utilices, mayor será la corriente de excitación. Sin embargo, el patrón de corrientes de excitación, que suele ser H-L-H (alto-bajo-alto), seguirá siendo el mismo, independientemente de las tensiones de prueba que se utilice.
No, estas corrientes no pueden compararse directamente, ya que se obtienen en diferentes condiciones de prueba. Incluso el patrón de corrientes de excitación puede ser diferente para algunos grupos vectoriales, especialmente en transformadores con el lado de alta tensión conectado en delta.