1. Úvod do kompletnej sady zariadení na frekvenčný sériový rezonančný test.
Thesériová rezonancia s premenlivou frekvencioutest využíva indukčnosť reaktora a kapacitu testovaného objektu na dosiahnutie kapacitnej rezonancie a získanie vysokého napätia a vysokého prúdu. Ide o novú metódu a trend v súčasnom vysokonapäťovom testovaní-, ktorý je široko používaný doma aj v zahraničí. Sériová rezonancia je rezonančný prúdový filtračný obvod, ktorý môže zlepšiť skreslenie priebehu výkonu, získať lepší sínusový priebeh napätia a účinne zabrániť harmonickému vrcholu testovaného objektu; Keď sa prepichne izolácia testovaného objektu, prúd sa okamžite rozladí a prúd slučky rýchlo klesne na jednu desatinu normálneho testovacieho prúdu; Keď dôjde k prerušeniu flashoveru v dôsledku straty rezonančných podmienok, oblúk môže zhasnúť. Okrem okamžitého zníženia skratového-prúdu tiež okamžite zmizne vysoké napätie a obnovenie napätia trvá dlhšie. Pri flashover napätí je ľahké opäť odpojiť napájanie. Preto je vhodný na testovanie odolnosti voči izolačnému napätiu vysoko-napäťových a vysokokapacitných energetických zariadení.
2. Aplikácia kompletnej sady zariadenie na rezonančné testovanie série frekvenčnej konverzie v systéme GlS
-Test odolnosti GIS voči napätiu na mieste sa vykonáva pomocou striedavého napätia, oscilačného impulzného napätia blesku, oscilujúceho pracovného impulzného napätia atď. Test odolnosti voči striedavému napätiu je bežne používanou metódou pri -teste odolnosti voči napätiu GIS na mieste, ktorý môže účinne kontrolovať abnormálne štruktúry elektrického poľa (napríklad poškodenie elektródy). V súčasnosti sa kvôli obmedzeniam v testovacom zariadení a podmienkach vykonáva iba testovanie napätia na mieste-. Väčšina systémov GIS, ktoré neprešli-testovaním odolnosti voči striedavému napätiu na mieste, však zaznamenala nehody. Preto je potrebné vykonať-testovanie odolnosti voči napätiu na systémoch GIS. V súčasnosti sa kvôli obmedzeniam v testovacom zariadení a podmienkach vykonáva iba{10}}testovanie napätia na mieste
(1) Požiadavky na testovanie
① GLS by mala byť úplne nainštalovaná. Plyn SF6 by sa mal naplniť do menovitej hustoty a bolo dokončené meranie odporu hlavného okruhu, testovanie rôznych komponentov a zisťovanie obsahu vody v plyne SF6 a úniku. Všetky sekundárne vinutia prúdových transformátorov boli uzemnené a sekundárne napäťové vinutia napäťových transformátorov boli odpojené a uzemnené. ② Pred vykonaním testu odolnosti voči striedavému napätiu by mali byť nasledujúce zariadenia izolované od vysokonapäťových vodičov a prípojníc GlS-. ③ Každá novo inštalovaná časť GIS musí prejsť testovaním izolácie. Pri testovaní rozšírených častí by mali byť pôvodné časti susedných zariadení odrezané a uzemnené.
(2) Spôsob použitia skúšobného napätia
Aplikujte skúšobné napätie na úsek medzi fázovým vodičom a puzdrom; V prípade iných netestovaných fázových a uzemňovacích spojení použite napätie z priechodky. Počas testu aplikujte napätie na každý komponent GlS aspoň raz. Zároveň, aby sa predišlo starnutiu izolácie toho istého komponentu, testovacie napätie by sa malo aplikovať na viacero komponentov. Za normálnych okolností vykonávajte na mieste iba skúšku odolnosti striedavého napätia medzi fázou a zemou. Ak je izolačný spínač ističa poškodený alebo rozobraný počas prepravy a inštalácie, je potrebné vykonať test dielektrika striedavým prúdom na porte. Hodnota výdržného napätia by mala byť v súlade s hodnotou výdržného napätia striedavého prúdu medzi fázou a zemou. Ak je celková kapacita GlS veľká, test výdržného napätia sa môže vykonať po častiach.
3. Program testovania dielektrika striedavým prúdom
Prvou fázou testovania dielektrika striedavým prúdom v GIS je „komplexné čistenie“ zamerané na odstránenie vodivých alebo nevodivých -častíc, ktoré môžu byť prítomné v GIS. Tieto častice môžu byť zanesené počas inštalácie alebo môžu produkovať kovové úlomky po viacerých operáciách alebo môžu vytvárať úlomky pri rezaní spojovacích prvkov a povrchové otrepy elektród. "Presné čistenie" môže presunúť vodivé častice do oblastí s nízkym elektrickým poľom alebo zachytiť častice a spáliť otrepy na povrchu elektródy bez poškodenia izolácie. Hodnota napätia "empirického čistenia" by mala byť nižšia ako táto hodnota napätia. Druhou fázou je dielektrické testovanie, ktoré sa vykonáva po procese „presného čistenia“. Čas je 1 minúta.
4. Posúdenie výsledkov testu napätia poľa
Ak každý komponent GIS odolal špecifikovanému skúšobnému napätiu podľa zvoleného skúšobného postupu bez prierazného výboja, má sa za to, že celý GIS prešiel skúškou; Ak počas testovacieho procesu dôjde k poruchovému výboju, mal by sa vykonať komplexný test odolnosti voči napätiu na základe energie výboja, rôznych akustických, optických, elektrochemických a iných efektov výboja spôsobených výbojom, ako aj výsledkov testov poskytovaných inými technikami diagnostiky porúch počas testovacieho procesu. Ak nie sú žiadne problémy, môžete vykonať nasledujúce kroky:
① Použite špecifikované napätie a zopakujte test. Ak to zariadenie alebo plynová bariéra vydrží, výboj je samoliečiaci sa výboj; Ak opakované testovacie napätie dosiahne pevnú hodnotu a stanovený čas, testovaný výrobok sa považuje za kvalifikovaný, inak sa vykonajú nasledujúce položky. ② Demontujte zariadenie, otvorte výfukovú medzeru, starostlivo skontrolujte stav izolácie a vykonajte potrebné opatrenia na obnovenie predtým, ako pristúpite k ďalšej požadovanej skúške napätia.
5. Metódy lokalizácie porúch pri skúške odolnosti voči napätiu GIS
Ak je interval medzi vstupnými a výstupnými vedeniami testu odolnosti voči napätiu po segmentácii GIS väčší a počas testovacieho procesu dôjde k vybitiu alebo poruche bez samoobnovenia, je ťažké určiť presné miesto poruchy ľudskými ušami a iba ju monitorovať, čo môže ľahko viesť k nesprávnemu úsudku a plytvaniu ľudskou silou, materiálnymi zdrojmi a zbytočnému poškodeniu zariadenia; Ak je vyvinutý lokalizátor porúch na princípe vibrácií plášťa spôsobených rázovou vlnou generovanou výbojom, je možné určiť interval výboja. Pred každou skúškou odolnosti voči napätiu je možné nainštalovať snímače na testovaciu časť, najmä na istič, odpojovač, prípojnicu a pripojovací plášť izolátora každej pripojovacej časti izolátora.





