Serie de resonancia de frecuencia de potencia

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El dispositivo de ensayo de tensión soportada por resonancia en serie a frecuencia de potencia se utiliza principalmente para los ensayos de tensión soportada en corriente alterna de cables de alta tensión de polietileno reticulado de 6 kV a 500 kV, transformadores de 6 kV a 500 kV, generadores, sistemas GIS y interruptores de SF

El voltaje, la forma de onda, la frecuencia y la distribución del voltaje dentro del aislamiento del objeto sometido a prueba en el dispositivo de ensayo de tensión soportada por resonancia serie a frecuencia de potencia son relativamente coherentes con las condiciones reales de operación, lo que permite detectar de manera más eficaz y precisa los defectos del aislamiento. El ensayo de tensión soportada por resonancia serie a frecuencia de potencia debe realizarse únicamente después de que las mediciones de resistencia de aislamiento y relación de absorción, corriente de fuga de CC y valor tangente de la pérdida dieléctrica tg δ del objeto sometido a prueba hayan resultado todas satisfactorias. Si se han identificado defectos en el aislamiento durante estos ensayos, se deben tomar medidas para eliminarlos y repetir las pruebas antes de realizar los ensayos de tensión soportada en CA, con el fin de evitar daños innecesarios. Principio del dispositivo de ensayo de tensión soportada por resonancia serie a frecuencia de potencia

La conexión eléctrica del dispositivo de ensayo de tensión sostenida por resonancia en serie de frecuencia de alimentación debe determinarse según los requisitos del objeto de ensayo (tensión, capacidad) y las condiciones existentes del equipo de ensayo. Normalmente, el transformador de ensayo constituye un conjunto completo de equipos (incluyendo los equipos de control y regulación de tensión), y los circuitos de regulación y control de tensión se simplifican tal como se muestra en la Figura 1.

La figura 1 muestra un transformador de ensayo con elevación en cascada. Cuando el voltaje de salida del transformador de ensayo no puede alcanzar el voltaje requerido para la prueba, se puede utilizar el método de elevación en cascada.  

Debe tenerse en cuenta que, durante el aumento en cascada, el voltaje nominal de los dos transformadores de prueba debe ser el mismo, y la salida real de BS1 en este momento debe ser la relación entre la potencia aparente y la capacidad total del dispositivo (es decir, la tasa de utilización), que es 2UeI/3UeI = 67 %. La muestra de ensayo sometida a la prueba de tensión de ruptura CA suele ser una carga capacitiva. Cuando la capacitancia de la muestra de ensayo es grande, la corriente capacitiva provocará una caída de tensión significativa en la reactancia de fuga del transformador de prueba. Debido a que la tensión en la muestra de ensayo y la tensión en la reactancia de fuga del transformador de prueba están en fases opuestas, es posible que la tensión en la muestra de ensayo sea mayor que la tensión de salida del transformador de prueba. Por lo tanto, se requiere medir directamente la tensión en la muestra de ensayo.

Atención: 1. Cuando la muestra de ensayo sea un material aislante orgánico, debe tocarse inmediatamente después del ensayo. Si se observa calentamiento generalizado o localizado, se considerará que el aislamiento es deficiente y deberá tratarse de inmediato antes de realizar el ensayo. 2. Para equipos con aislamiento intercapas o materiales aislantes orgánicos, si la resistencia de aislamiento tras el ensayo de tensión soportada disminuye un 30 % respecto al valor previo, la muestra de ensayo se considerará no conforme. 3. Durante el experimento, si la superficie de la muestra de ensayo experimenta descargas deslizantes o descargas en el aire debido a factores como la humedad del aire, la temperatura y la suciedad superficial, no se considerará como no conforme. La muestra de ensayo debe limpiarse y secarse antes de continuar con el experimento.

Por hvhipot

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