La prueba de tensión alterna de resistencia dieléctrica es el método más eficaz y directo para identificar la resistencia del aislamiento de los equipos eléctricos.
Durante el funcionamiento de los equipos eléctricos, el aislamiento se deteriorará gradualmente bajo los efectos prolongados de los campos eléctricos, la temperatura y las vibraciones mecánicas. Esto incluye tanto un deterioro general como un deterioro local, lo que da lugar a defectos. Por ejemplo, debido a la concentración de campos eléctricos locales o a la fragilidad del aislamiento local, pueden aparecer defectos locales. Cada método de ensayo preventivo tiene sus propias ventajas, ya que puede detectar ciertos defectos y reflejar por separado el estado del aislamiento. Sin embargo, la tensión de ensayo de otros métodos de ensayo suele ser inferior a la tensión de funcionamiento de los equipos eléctricos, lo cual no es suficiente para garantizar una operación segura. Aunque la tensión de ensayo para la prueba de rigidez dieléctrica en corriente continua es relativamente alta, algunos puntos débiles del aislamiento pueden ser detectados. Debido a que el aislamiento de los equipos eléctricos está compuesto mayoritariamente por dieléctricos compuestos, bajo la acción de una tensión continua la distribución de la tensión sigue la ley de la resistencia. Por lo tanto, las pruebas en corriente continua podrían no ser capaces de detectar los puntos débiles de los equipos eléctricos en corriente alterna sometidos a campos eléctricos alternos, como, por ejemplo, la dificultad para detectar defectos en los ranuras de los generadores mediante ensayos en corriente continua.
La prueba de tensión de ruptura CA cumple con las condiciones eléctricas que los equipos eléctricos pueden soportar durante su funcionamiento. Al mismo tiempo, la tensión de prueba de ruptura CA es generalmente superior a la tensión de funcionamiento. Por lo tanto, tras el ensayo, el equipo dispone de un amplio margen de seguridad, lo que lo convierte en un medio importante para garantizar su funcionamiento seguro. Las debilidades de los equipos eléctricos de CA sometidos a un campo eléctrico de CA pueden no detectarse mediante ensayos en CC; por ejemplo, resulta difícil detectar defectos en las ranuras de los generadores bajo corriente continua. La prueba de tensión de ruptura CA cumple con las condiciones eléctricas que los equipos eléctricos pueden soportar durante su funcionamiento. Al mismo tiempo, la tensión de prueba de ruptura CA es generalmente superior a la tensión de funcionamiento. Por lo tanto, tras el ensayo, el equipo dispone de un amplio margen de seguridad, lo que lo convierte en un medio importante para garantizar su funcionamiento seguro. Las debilidades de los equipos eléctricos de CA sometidos a un campo eléctrico de CA pueden no detectarse mediante ensayos en CC; por ejemplo, resulta difícil detectar defectos en las ranuras de los generadores bajo corriente continua. La prueba de tensión de ruptura CA cumple con las condiciones eléctricas que los equipos eléctricos pueden soportar durante su funcionamiento. Al mismo tiempo, la tensión de prueba de ruptura CA es generalmente superior a la tensión de funcionamiento. Por lo tanto, tras el ensayo, el equipo dispone de un amplio margen de seguridad, lo que lo convierte en un medio importante para garantizar su funcionamiento seguro. La tensión de prueba de ruptura CA es generalmente superior a la tensión de funcionamiento. Por lo tanto, tras el ensayo, el equipo dispone de un amplio margen de seguridad, lo que lo convierte en un medio importante para garantizar su funcionamiento seguro.
La tensión de ensayo de resistencia dieléctrica a corriente alterna es generalmente superior a la tensión de funcionamiento. Por lo tanto, tras el experimento, el equipo presenta un gran margen de seguridad, lo que lo convierte en un medio importante para garantizar su funcionamiento seguro.
Sin embargo, el voltaje de prueba utilizado para la prueba de resistencia dieléctrica en corriente alterna es mucho mayor que el voltaje de operación. Un voltaje excesivo puede aumentar las pérdidas, la generación de calor y la descarga de los medios aislantes, acelerando así el desarrollo de defectos en el aislamiento. Por lo tanto, en cierto sentido, la prueba de resistencia dieléctrica en corriente alterna es una prueba destructiva.
Antes de realizar la prueba de resistencia al voltaje de CA, se deben llevar a cabo previamente diversas pruebas no destructivas, como la medición de la resistencia de aislamiento, la relación de absorción, el factor de pérdida dieléctrica tgδ, la corriente de fuga de CC, etc., y analizar exhaustivamente los resultados de las pruebas para determinar si el equipo está húmedo o presenta defectos. Si se detectan problemas, deben resolverse con antelación. La prueba de resistencia al voltaje de CA solo podrá realizarse una vez eliminados los defectos, con el fin de evitar la ruptura del aislamiento durante dicha prueba, ampliar los defectos del aislamiento, prolongar el tiempo de mantenimiento y aumentar la carga de trabajo de mantenimiento.
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