1. Wprowadzenie do kompletnego zestawu urządzeń do badania rezonansu szeregowego konwersji częstotliwości.
Therezonans szeregowy o zmiennej częstotliwościtest wykorzystuje indukcyjność reaktora i pojemność badanego obiektu, aby osiągnąć rezonans pojemnościowy i uzyskać wysokie napięcie i duży prąd. Jest to nowa metoda i trend w obecnych-testach wysokiego napięcia, który jest szeroko stosowany zarówno w kraju, jak i za granicą. Rezonans szeregowy to obwód filtrujący prąd rezonansowy, który może poprawić zniekształcenia kształtu fali mocy, uzyskać lepszy przebieg napięcia sinusoidalnego i skutecznie zapobiegać przebiciu szczytowych harmonicznych testowanego obiektu; Kiedy izolacja badanego obiektu zostanie przebita, prąd natychmiast ulega odstrojeniu, a prąd w pętli gwałtownie spada do jednej dziesiątej normalnego prądu testowego; Kiedy nastąpi przebicie rozgorzenia, na skutek utraty warunków rezonansowych, łuk może zostać wygaszony. Oprócz natychmiastowej redukcji-prądu zwarciowego, wysokie napięcie również natychmiast zanika, a przywrócenie napięcia zajmuje więcej czasu. Przy napięciu przeskoku łatwo jest ponownie odciąć zasilanie. Dlatego nadaje się do testowania napięcia wytrzymywanego izolacji sprzętu elektroenergetycznego wysokiego-i dużej-pojemności.
2. Zastosowanie pełnego zestawu sprzęt do badania rezonansu szeregowego konwersji częstotliwości w systemie GLS
Test wytrzymywania napięcia przemiennego na miejscu jest przeprowadzany na miejscu za pomocą napięcia prądu przemiennego, napięcia oscylującego w postaci udaru piorunowego, napięcia impulsu roboczego oscylacyjnego itp. Test wytrzymywania napięcia przemiennego jest powszechnie stosowaną metodą-w miejscu testowania wytrzymywania napięcia przemiennego dla GIS, która pozwala skutecznie sprawdzić nieprawidłowe struktury pola elektrycznego (takie jak uszkodzenie elektrody). Obecnie, ze względu na ograniczenia dotyczące sprzętu i warunków testowania, przeprowadza się-tylko testy napięcia na miejscu. Jednak większość systemów GIS, które nie zostały poddane-testom wytrzymałości na napięcie prądu przemiennego, uległo wypadkom. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie-na miejscu testów wytrzymałości napięciowej systemów GIS. Obecnie ze względu na ograniczenia dotyczące sprzętu i warunków testowania-przeprowadzane są wyłącznie testy napięcia na miejscu
(1) Wymagania testowe
① GlS powinien być całkowicie zainstalowany. Gaz SF6 należy napełnić do gęstości znamionowej, po czym zakończono pomiar rezystancji obwodu głównego, testowanie różnych komponentów oraz wykrywanie zawartości wody i wycieku gazu SF6. Wszystkie uzwojenia wtórne przekładników prądowych zostały uziemione, a uzwojenia napięcia wtórnego przekładników napięciowych zostały odłączone i uziemione. ② Przed przeprowadzeniem testu napięcia wytrzymywanego prądem przemiennym następujące urządzenia powinny zostać odizolowane od przewodów i szyn zbiorczych wysokiego napięcia GlS. ③ Każda nowo zainstalowana część GIS musi zostać poddana testom izolacji. Podczas badania wysuniętych części oryginalne części sąsiednich urządzeń należy odciąć i uziemić.
(2) Metoda przykładania napięcia probierczego
Przyłożyć napięcie probiercze do odcinka pomiędzy przewodem fazowym a obudową; W przypadku innych połączeń fazy nietestowej i uziemienia powłoki, należy podać napięcie z przepustu. Podczas testu przynajmniej raz przyłóż napięcie do każdego elementu GlS. Jednocześnie, aby uniknąć starzenia się izolacji tego samego elementu, napięcie probiercze należy przyłożyć do wielu elementów. Zwykle test napięcia wytrzymywanego prądu przemiennego między fazą a ziemią należy wykonywać wyłącznie na miejscu. Jeżeli odłącznik wyłącznika zostanie uszkodzony lub zdemontowany podczas transportu i instalacji, konieczne jest przeprowadzenie testu dielektrycznego prądu przemiennego na porcie. Wartość napięcia wytrzymywanego powinna być zgodna z wartością napięcia wytrzymywanego prądu przemiennego między fazą a ziemią. Jeśli całkowita pojemność GlS jest duża, test napięcia wytrzymywanego można przeprowadzić w sekcjach.
3. Program badań dielektryka prądu przemiennego
Pierwszym etapem testów dielektryka prądu przemiennego w GIS jest „kompleksowe oczyszczanie”, mające na celu usunięcie-cząstek przewodzących lub nieprzewodzących, które mogą znajdować się w GIS. Cząsteczki te mogą zostać wniesione podczas instalacji, mogą powodować powstawanie metalowych odłamków po wielokrotnych operacjach lub tworzyć odłamki po cięciu elementów złącznych i zadziory na powierzchni elektrody. „Precyzyjne oczyszczanie” może przenieść cząstki przewodzące do obszarów o niskim polu elektrycznym lub wychwycić cząstki i spalić zadziory na powierzchni elektrody bez uszkadzania izolacji. Wartość napięcia „oczyszczania empirycznego” powinna być niższa od tej wartości napięcia. Drugi etap to badanie dielektryczne, które przeprowadza się po procesie „precyzyjnego oczyszczenia”. Czas wynosi 1 minutę.
4. Ocena wyników testu napięcia polowego
Jeżeli każdy element GIS wytrzymał określone napięcie testowe zgodnie z wybraną procedurą testową bez wyładowań przebiciowych, uważa się, że cały GIS przeszedł test pomyślnie; Jeśli w procesie testowania nastąpi wyładowanie przebiciowe, należy przeprowadzić kompleksowy test wytrzymywania napięcia w oparciu o energię wyładowania, różne efekty akustyczne, optyczne, elektrochemiczne i inne skutki wyładowania spowodowane wyładowaniem, a także wyniki testów uzyskane podczas procesu testowania za pomocą innych technik diagnostyki usterek. Jeśli nie ma żadnych problemów, można podjąć następujące kroki:
① Zastosuj określone napięcie i powtórz test. Jeśli sprzęt lub bariera gazowa jest w stanie to wytrzymać, wyładowanie jest-wyładowaniem samogojącym się; Jeżeli powtarzane napięcie testowe osiągnie stałą wartość i w określonym czasie, testowany produkt zostanie uznany za kwalifikowany, w przeciwnym razie zostaną wykonane następujące elementy. ② Zdemontuj sprzęt, otwórz szczelinę wydechową, dokładnie sprawdź stan izolacji i podejmij niezbędne kroki naprawcze przed przystąpieniem do następnego wymaganego testu napięcia.
5. Metody lokalizacji uszkodzeń przebiciowych w badaniach wytrzymałości napięciowej GIS
Jeżeli odstęp między liniami wejściowymi i wyjściowymi w teście wytrzymywania napięcia po segmentacji GIS jest większy, a podczas procesu testowania wystąpią wyładowania lub awarie niesamoczynne, trudno jest określić dokładną lokalizację usterki za pomocą ludzkiego ucha i jedynie ją monitorować, co może łatwo prowadzić do błędnej oceny i marnotrawstwa siły roboczej, zasobów materialnych i niepotrzebnego uszkodzenia sprzętu; Jeśli lokalizator uszkodzeń zostanie opracowany w oparciu o zasadę drgań powłoki spowodowanych falą uderzeniową generowaną przez wyładowanie, można określić odstęp między wyładowaniami. Przed każdym testem napięcia wytrzymywanego można zainstalować czujniki na części testowej, zwłaszcza na wyłączniku, odłączniku, szynie zbiorczej i osłonie przyłącza izolatora każdej części przyłączeniowej izolatora.





