1. Знакомство с полным комплектом оборудования для серии резонансных испытаний преобразования частоты.
резонанс серии переменной частотыВ тесте используется индуктивность реактора и емкость испытуемого объекта для достижения емкостного резонанса и получения высокого напряжения и большого тока. Это новый метод и тенденция в современных испытаниях высоким-напряжением, которые широко используются как внутри страны, так и за рубежом. Последовательный резонанс представляет собой схему фильтрации резонансного тока, которая может улучшить искажение формы сигнала мощности, получить лучшую форму сигнала синусоидального напряжения и эффективно предотвратить пробой гармонического пика испытуемого объекта; При пробое изоляции испытуемого объекта ток немедленно расстраивается, и ток контура быстро падает до одной десятой нормального испытательного тока; При возникновении пробойного пробоя из-за потери условий резонанса дуга может погаснуть. Помимо мгновенного уменьшения тока короткого-замыкания, высокое напряжение также немедленно исчезает, и для восстановления напряжения требуется больше времени. Легко снова отключить питание при кратковременном напряжении. Поэтому он подходит для испытаний изоляции на выдерживаемое напряжение в силовом оборудовании высокого-напряжения и большой-мощности.
2. Применение полного комплекта оборудование для резонансных испытаний серии преобразования частоты в системе ГЛС
Испытание КРУЭ на устойчивость к напряжению на-площадке проводится переменным напряжением, колебательным импульсным напряжением молнии, колебательным рабочим импульсным напряжением и т. д. Испытание на устойчивость к переменному напряжению — это широко используемый метод проверки КРУЭ на устойчивость к напряжению-на месте, который может эффективно проверять аномальные структуры электрического поля (например, повреждение электрода). В настоящее время из-за ограничений в испытательном оборудовании и условиях испытания напряжения проводятся только на-площадке. Однако большинство систем КРУЭ, которые не прошли -испытания на устойчивость к переменному напряжению на объекте, подвергались авариям. Поэтому необходимо провести на-испытаниях систем КРУЭ на устойчивость к напряжению. В настоящее время из-за ограничений в испытательном оборудовании и условиях испытания напряжения проводятся только-на месте.
(1) Требования к тестированию
① GLS должен быть полностью установлен. Газ SF6 должен быть заправлен до номинальной плотности, а измерение сопротивления главной цепи, тестирование различных компонентов, а также обнаружение содержания воды и утечек в газе SF6 завершены. Все вторичные обмотки трансформаторов тока заземлены, а вторичные обмотки трансформаторов напряжения отключены и заземлены. ② Перед проведением испытания на выдерживаемое переменное напряжение следующее оборудование должно быть изолировано от высоковольтных-проводов и шин GLS. ③ Каждая вновь установленная часть КРУЭ должна пройти испытание изоляции. При проверке выдвижных частей оригинальные части соседних устройств следует отрезать и заземлить.
(2) Метод подачи испытательного напряжения
Подайте испытательное напряжение на участок между фазным проводом и корпусом; Для других соединений заземления нетестовой фазы и корпуса подавайте напряжение через изолятор. Во время проверки подайте напряжение на каждый компонент GLS хотя бы один раз. В то же время, чтобы избежать старения изоляции одного и того же компонента, испытательное напряжение следует прикладывать к нескольким компонентам. Обычно испытание на выдерживаемое напряжение переменного тока между фазой и землей следует выполнять только на месте. Если при транспортировке и монтаже разъединитель автоматического выключателя поврежден или разобран, необходимо провести диэлектрические испытания порта переменного тока. Значение выдерживаемого напряжения должно соответствовать значению выдерживаемого напряжения переменного тока между фазой и землей. Если общая емкость ГЛС велика, испытание выдерживаемым напряжением можно проводить по секциям.
3. Программа диэлектрических испытаний переменного тока.
Первым этапом диэлектрических испытаний переменного тока в КРУЭ является «комплексная очистка», направленная на удаление проводящих или не-проводящих частиц, которые могут присутствовать в КРУЭ. Эти частицы могут попасть во время установки, образовать металлический мусор после нескольких операций или образовать остатки обрезков крепежных изделий и заусенцы на поверхности электродов. «Точная очистка» позволяет перемещать проводящие частицы в области слабого электрического поля или улавливать частицы, а также сжигать заусенцы на поверхности электрода, не повреждая изоляцию. Значение напряжения «эмпирической очистки» должно быть ниже этого значения напряжения. Второй этап — диэлектрические испытания, которые проводятся после процесса «прецизионной очистки». Время 1 минута.
4. Оценка результатов испытаний напряжением возбуждения
Если каждый компонент КРУЭ выдержал заданное испытательное напряжение согласно выбранной методике испытаний без пробивного разряда, считается, что весь КРУЭ выдержал испытание; Если в процессе испытаний возникает пробойный разряд, необходимо провести комплексное испытание на выдержку напряжения на основе энергии разряда, различных акустических, оптических, электрохимических и других эффектов разряда, вызванных разрядом, а также результатов испытаний, полученных с помощью других методов диагностики неисправностей в процессе испытаний. Если проблем нет, можно предпринять следующие шаги:
① Подайте указанное напряжение и повторите проверку. Если оборудование или газовый барьер выдерживают это, разряд является самовосстанавливающимся; Если повторное испытательное напряжение достигает фиксированного значения и указанного времени, испытываемое изделие считается квалифицированным, в противном случае будут выполнены следующие действия. ② Демонтируйте оборудование, откройте выпускной зазор, внимательно проверьте состояние изоляции и примите необходимые меры по восстановлению, прежде чем переходить к следующему необходимому испытанию напряжением.
5. Методы локализации пробоев при испытаниях на устойчивость к напряжению КРУЭ.
Если интервал между входящими и выходными линиями испытания на выдержку напряжения после сегментации КРУЭ больше, а в процессе тестирования происходит несамовосстанавливающийся разряд или пробой, то трудно определить точное место повреждения человеческими ушами и только отслеживать его, что может легко привести к ошибочным оценкам и напрасной трате рабочей силы, материальных ресурсов и ненужному повреждению оборудования; Если разработать локатор повреждений, основанный на принципе вибрации оболочки, вызванной ударной волной, создаваемой разрядом, можно определить интервал разряда. Перед каждым испытанием на выдерживаемое напряжение датчики могут быть установлены на испытуемой части, особенно на автоматическом выключателе, разъединителе, шине и соединительной оболочке изолятора каждой соединительной части изолятора.





