1. Ознайомлення з повним комплектом обладнання для випробування послідовним резонансом перетворення частоти.
Theпослідовний резонанс із змінною частотоюТест використовує індуктивність реактора та ємність досліджуваного об’єкта для досягнення резонансу ємності та отримання високої напруги та великого струму. Це новий метод і тенденція в поточному -випробуванні високою напругою, який широко використовується як у країні, так і за кордоном. Послідовний резонанс — це схема фільтрації резонансного струму, яка може покращити спотворення форми сигналу потужності, отримати кращу форму сигналу синусоїдальної напруги та ефективно запобігти пробою гармонійного піку тестованого об’єкта; Коли ізоляція випробувального об’єкта пробита, струм негайно розстроюється, і струм петлі швидко падає до однієї десятої від нормального випробувального струму; Коли виникає спалаховий пробій, через втрату умов резонансу, дуга може бути погашена. Окрім миттєвого зменшення струму короткого-замикання, висока напруга також миттєво зникає, і для відновлення напруги потрібно більше часу. Під напругою спалаху легко відключити живлення. Таким чином, він підходить для випробування ізоляції на витримку напруги силового обладнання високої-напруги та великої-ємності.
2. Застосування повного комплекту випробувальне обладнання для серії резонансних перетворень частоти в системі GlS
Перевірка GIS на -витримку напруги на місці проводиться за допомогою напруги змінного струму, коливальної напруги імпульсу блискавки, коливальної напруги робочого імпульсу тощо. Випробування на витримку напруги змінного струму є широко використовуваним методом у-випробуванні GIS на витримку напруги на місці, який може ефективно перевіряти аномальні структури електричного поля (наприклад, пошкодження електродів). Наразі, через обмеження в випробувальному обладнанні та умовах, випробування напруги на місці-проводяться лише. Однак більшість ГІС-систем, які не пройшли-тестування на стійкість до напруги змінного струму на місці, зазнавали аварій. Тому необхідно провести -тестування на витримку напруги в системах ГІС на місці. Наразі через обмеження випробувального обладнання та умов випробування напруги проводяться лише-на місці
(1) Вимоги до тестування
① GlS має бути повністю встановлено. Газ SF6 має бути заповнений до номінальної щільності, а також завершено вимірювання опору основного контуру, випробування різних компонентів і виявлення вмісту води та витоку газу SF6. Усі вторинні обмотки трансформаторів струму заземлені, а вторинні обмотки трансформаторів напруги відключені та заземлені. ② Перед проведенням випробування на витримувану напругу змінного струму наступне обладнання слід ізолювати від проводів високої-напруги та шин GlS. ③ Кожна нововстановлена частина ГІС повинна пройти перевірку ізоляції. Під час перевірки розширених частин оригінальні частини суміжних пристроїв повинні бути відрізані та заземлені.
(2) Метод застосування випробувальної напруги
Подайте випробувальну напругу на ділянку між фазним провідником і кожухом; Для інших з’єднань заземлення фази та оболонки, які не перевіряються, подайте напругу через прохідний прохід. Під час випробування подайте напругу на кожен компонент GlS принаймні один раз. У той же час, щоб уникнути старіння ізоляції одного і того ж компонента, випробувальну напругу слід прикладати до кількох компонентів. Зазвичай виконуйте на місці перевірку витримуваної напруги змінного струму лише фаза – земля. Якщо роз'єднувач автоматичного вимикача пошкоджений або розібраний під час транспортування та встановлення, необхідно провести випробування діелектрика змінного струму на порту. Значення витримуваної напруги має відповідати значенню витримуваної напруги змінного струму між фазою та землею. Якщо загальна ємність GlS велика, випробування витримуваної напруги можна проводити по секціях.
3. Програма випробування діелектрика змінного струму
Першим етапом випробування діелектрика змінного струму в ГІС є «комплексне очищення», метою якого є видалення електропровідних або не{0}}провідних частинок, які можуть бути присутніми в ГІС. Ці частинки можуть потрапляти під час монтажу або утворювати металеві уламки після кількох операцій, або утворювати уламки кріплення та задирки на поверхні електрода. «Прецизійне очищення» може переміщувати провідні частинки в зони з низьким електричним полем або захоплювати частинки та спалювати задирки на поверхні електрода, не пошкоджуючи ізоляції. Значення напруги «емпіричного очищення» має бути нижчим за це значення напруги. Другий етап – діелектричні випробування, які проводяться після процесу «прецизійного очищення». Час 1 хвилина.
4. Оцінка результатів випробувань напруги поля
Якщо кожен компонент ГІС витримав визначену випробувальну напругу згідно з обраною процедурою випробування без пробійного розряду, вважається, що вся ГІС витримала випробування; Якщо під час процесу випробування виникає пробійний розряд, необхідно провести комплексне випробування на витримку напруги на основі енергії розряду, різних акустичних, оптичних, електрохімічних та інших ефектів розряду, спричинених розрядом, а також результатів випробувань, наданих іншими методами діагностики несправностей під час процесу випробування. Якщо проблем немає, можна зробити наступні кроки:
① Подайте вказану напругу та повторіть перевірку. Якщо обладнання або газовий бар’єр можуть витримати це, розряд є само-відновлюваним розрядом; Якщо напруга повторного випробування досягає фіксованого значення та зазначеного часу, перевірений продукт вважається кваліфікованим, інакше будуть виконані наступні пункти. ② Розберіть обладнання, відкрийте випускний зазор, уважно перевірте стан ізоляції та вживіть необхідних заходів для відновлення, перш ніж перейти до наступного необхідного тестування напруги.
5. Методи визначення місця пошкодження пробою при випробуваннях ГІС на витримку напруги
Якщо інтервал між вхідними та вихідними лініями випробування на витримку напруги після сегментації GIS є більшим, і під час процесу тестування відбувається несамовосновний розряд або поломка, важко визначити точне місце несправності людськими вухами та лише контролювати її, що може легко призвести до неправильної оцінки та марнування робочої сили, матеріальних ресурсів та непотрібного пошкодження обладнання; Якщо локатор несправності розроблений на основі принципу вібрації оболонки, спричиненої ударною хвилею, спричиненою розрядом, можна визначити інтервал розряду. Перед кожним випробуванням витримуваної напруги датчики можуть бути встановлені на випробувальній частині, особливо на автоматичному вимикачі, ізоляторі, шині та з’єднувальній оболонці ізолятора кожної з’єднувальної частини ізолятора.





