Для длинных кабельных линий требуются конденсаторы, большие генераторы и трансформаторы и другие испытательные продукты большой емкости AC, тесты напряжения большой емкости и источник питания, что зачастую бывает трудно сделать на месте. В этом случае метод серии, параллельного резонанса или серии-параллельного резонанса (также называемый серией-параллельной компенсацией) может быть использован для решения проблемы недостаточной мощности испытательного оборудования в зависимости от конкретной ситуации.
(1) Серия резонанса (резонанс напряжения) метод. Когда номинальное напряжение испытательного трансформатора не может удовлетворить требуемое испытательное напряжение, но ток может соответствовать тестовому тока тестируемого продукта, резонанс серии может быть использован для решения проблемы дефицита тестового напряжения.
(2) Параллельный резонансный (текущий резонанс) метод. Когда номинальное напряжение испытательного трансформатора может соответствовать требованиям тестового напряжения, но ток не достигает тестового тока, требуемого проверенным продуктом, параллельный резонанс может быть использован для компенсации тока для решения проблемы недостаточной мощности теста.
(3) Метод параллельного резонанса. В дополнение к вышеуказанным сериям и параллельным резонансам, когда номинальное напряжение и номинальный ток испытательного трансформатора не могут соответствовать требованиям теста, в то же время могут быть использованы серии и параллельные резонансные схемы, также известные как метод компенсации серии-параллелей.
При проведении серии резонанс выдерживает испытание напряжения трансформатора, обратите внимание на:
(1) Он должен быть настроен, а затем повышен. При использовании серии резонансных тестовых устройств частота тестового напряжения не должна быть ниже 40 Гц, а время выдержки при полном напряжении должно быть 60-х годов. Во время теста индукция или частота должны быть настроены на более низком возбудимом напряжении, чтобы найти точку резонанса. Когда напряжение на испытательном продукте достигает самой высокой точки, точка резонанса тестовой цепи достигается, и можно начать повышение теста.
(2) Коэффициент качества резонансной испытательной цепи связан с сухостью и чистотой испытательного оборудования, изоляционной поверхностью испытательного образца, диаметром и длиной высоковольтного свинца. Поэтому испытания должны проводиться в хорошую погоду. Изоляционная поверхность испытательного оборудования и образец должны быть сухими и чистыми. Попробуйте сократить длину высоковольтного свинца, и использовать большого диаметра высокого напряжения привести к сокращению потери короны. Улучшить значение коэффициента качества тестовой цепи.
Во время испытания напряжения выдерживает, возможные причины для неквалифицированной изоляции силового оборудования являются:
(1) Производительность изоляции ухудшается. Если трансформаторное масло попадает в влагу, твердая изоляция влажная, а изоляция стареет, это приведет к снижению производительности изоляции, и это может быть неквалифицированным в выдержать испытание напряжения.
(2) Метод тестирования и метод измерения напряжения неверны. Например, во время испытания трансформатора непровереные обмотки не замыкаются на землю, а непровереные обмотки могут сдеваться на землю, что ошибочно считается неквалифицированным. Например, при тестировании образца большой емкости напряжение по-прежнему измеряется на стороне низкого напряжения. Из-за эффекта повышения емкости напряжение, фактически применяемое к испытательной продукции, превышает испытательное напряжение, что приводит к поломке испытательного продукта и ошибочно считается неквалифицированным.
(3) Атмосферные условия, влияющие на характеристики изоляции, не рассматриваются должным образом. Поскольку давление воздуха, температура и влажность оказывают определенное влияние на напряжение разряда искры и напряжение поломки, если эти факторы не учитываться, это может привести к выводу, что оборудование является неквалифицированным.
