Método de ensayo para la tensión de prueba de corriente alterna de los cables

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Existen tres métodos para probar la resistencia al voltaje de corriente alterna de los cables: el método de frecuencia ultra baja para pruebas de cables, el método de voltaje oscilante para pruebas de cables y el método de resonancia de voltaje para pruebas de resistencia de cables. A continuación se explica detalladamente.


En primer lugar, el método de frecuencia ultra baja para la prueba de cables. En las pruebas habituales de tensión sostenida a frecuencia de potencia, la capacidad del cable es relativamente grande, y la capacidad del transformador de prueba también lo es, lo que requiere una gran cantidad de fuente de alimentación de prueba en el sitio para suministrar potencia reactiva al cable. Por lo tanto, la prueba de tensión sostenida a frecuencia de potencia no es aplicable en este campo. Por consiguiente, es necesario utilizar la frecuencia ultra baja como fuente de alimentación de prueba, lo que no solo reduce la capacidad del transformador de prueba, sino que también facilita la operación de las pruebas en el sitio. Sin embargo, dado que los defectos de aislamiento detectados mediante este método no son muy efectivos, comúnmente se utiliza el término «método» en las pruebas aplicadas a cables de baja tensión.


A continuación se describe el método de ensayo de voltaje oscilante en cables. El principio del ensayo consiste en cargar el cable con corriente continua. Una vez que el voltaje alcanza un valor determinado, la resistencia y la inductancia se descargan mediante una chispa para obtener un voltaje oscilante amortiguado, con el fin de detectar defectos en el aislamiento principal y en los accesorios del cable. Este método es más eficaz que la prueba de tensión continua, pero el voltaje oscilante experimenta una atenuación, lo que impide satisfacer las necesidades de cables largos; además, el voltaje de alta frecuencia puede causar daños significativos al cable, lo cual constituye un problema de este método.

  

Finalmente, existe el método de ensayo de tensión soportada resonante. Este método puede cumplir con los requisitos de ensayo de alta tensión y alta corriente. Según el método de ajuste, el método resonante de tensión soportada se divide en método de modulación de la inductancia y método de modulación de la frecuencia. Según el modo de resonancia, se puede dividir en resonancia en serie y resonancia en paralelo. La tensión soportada resonante con inductancia ajustable del cable se utiliza para ajustar la inductancia del reactor del circuito, de modo que el condensador del reactor y el cable entren en resonancia a la frecuencia de red (50 Hz) para cumplir con los requisitos de ensayo.


La frecuencia de modulación de resonancia y la tensión de prueba resistida por el cable consisten en modificar la frecuencia de salida de la fuente de alimentación de ensayo, de modo que el reactor tenga una inductancia fija en el circuito y el producto sometido a ensayo entre en resonancia para cumplir con los requisitos de ensayo. El método de resonancia en serie para cables consiste en conectar el reactor en serie con el producto sometido a ensayo cuando la corriente del transformador de ensayo cumple con los requisitos de ensayo, pero la tensión no alcanza la tensión de ensayo.


Cuando el circuito se encuentra en estado resonante, el producto de ensayo puede generar una tensión Q veces mayor (Q es el factor de calidad del circuito). La tensión de salida del transformador corresponde al factor de calidad del circuito. La energía suministrada por la fuente de alimentación es únicamente la potencia activa consumida en el circuito. El método de resonancia paralela por cable consiste en conectar el reactor en paralelo con el producto de ensayo cuando la tensión del transformador de ensayo satisface los requisitos del ensayo, pero la corriente no los cumple, de modo que los parámetros del circuito cumplen con los requisitos de resonancia del ensayo. La corriente inducida por el reactor compensa la corriente capacitiva del producto de ensayo.


Por hvhipot

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