Solución de problemas de generadores de alta tensión de corriente continua

El generador de alta tensión de corriente continua cuenta con una variedad de funciones de protección, tales como: sobrecorriente de baja tensión, sobre-tensión de baja tensión, sobrecorriente de alta tensión, sobre-tensión de alta tensión, protección contra cero, protección contra falta de conexión a tierra, etc.


El generador de alta tensión en corriente continua utiliza un sensor especializado para el muestreo de fallos; su tiempo de actuación es del orden de nanosegundos, y el elemento de aislamiento óptico también opera en nanosegundos. El tiempo de actuación suele ser de 10 microsegundos para desconectar completamente el circuito principal de corriente continua, enviando así rápidamente una señal de apagado para proteger la salida. El extremo de salida emplea un sensor especial para el muestreo, cuyo tiempo de respuesta es del orden de nanosegundos. Mediante elementos de aislamiento óptico de nanosegundos y conmutadores analógicos de nanosegundos, la señal de conducción del circuito amplificador de potencia se corta dentro de los 2 microsegundos, garantizando así un cortocircuito en la salida. A continuación, sin dañar los dispositivos de potencia, esto hace referencia a la fuente de alimentación de alta tensión utilizada principalmente para la detección de aislamiento y fugas. Actualmente no existe una diferencia estricta entre fuente de alimentación de alta tensión y generador de alta tensión.



El generador de alta tensión de corriente continua debe utilizarse realmente con una sola máquina y dos propósitos, lo que facilita enormemente su uso por parte de los usuarios en el lugar. Se utiliza principalmente para estudiar la precisión de la potencia de corriente continua de los equipos eléctricos y la resistencia dieléctrica de los equipos de las estaciones convertidoras y de los materiales aislantes bajo alta tensión de corriente continua. También se emplea para investigar la corona en las líneas, la corriente iónica y sus efectos, así como para realizar ensayos de corriente de fuga en equipos de energía de corriente alterna y corriente continua. Además, también puede utilizarse como fuente de alimentación para resonancia en serie con otros equipos de ensayo de alta tensión, tales como generadores de sobretensión de impulso, generadores de sobrecorriente de impulso y circuitos oscilantes.


Inevitablemente nos encontraremos con algunos problemas al utilizar el generador de alta tensión de corriente continua. A continuación se presenta una solución común a averías: En un primer caso, al encender el interruptor de alimentación del generador de alta tensión de corriente continua, el indicador de alimentación no se ilumina. En este momento, debemos verificar la fuente de alimentación: si el fusible, el cable de alimentación y el interruptor de alimentación están correctamente conectados; si alguno de ellos está dañado, reemplácelo inmediatamente. En un segundo caso, tras encender el interruptor de alimentación del generador de alta tensión de corriente continua, el indicador de alimentación (luz verde) parpadea y se escucha un sonido extraño. En este momento, deben considerarse las siguientes tres posibilidades: A) el equipo no está conectado a tierra; B) la conexión a tierra es poco fiable; C) se utiliza la fuente de alimentación del generador o una fuente de alimentación a través del transformador de aislamiento del tablero de conmutación. La solución consiste en verificar si el cable de conexión a tierra es fiable y volver a conectarlo adecuadamente a tierra. /1 Si se emplea un transformador de aislamiento o una fuente de alimentación local independiente, debe conectarse manualmente la fuente de alimentación a tierra ligeramente. En un tercer caso, tras encender el interruptor de alimentación, el indicador de alimentación muestra la luz verde encendida y el indicador de alta tensión muestra la luz roja apagada. En este caso, la avería puede deberse a: A) el potenciómetro piezoeléctrico de regulación no está en posición cero; B) el interruptor de ajuste de sobretensión está configurado en cero; C) la lámpara del botón indicador de alta tensión podría estar dañada. Debemos devolver el potenciómetro piezoeléctrico a la posición cero y ajustar el interruptor de sobretensión al valor de tensión requerido para esta prueba; además, verificamos la lámpara indicadora de alta tensión y, si está dañada, la reemplazamos. En el último caso, durante el uso del generador de alta tensión de corriente continua, el indicador digital del microamperímetro de alta tensión permanece siempre en cero. En este momento pueden darse tres situaciones: A) el microamperímetro digital de alta tensión podría estar dañado; B) el cable de salida del amperímetro podría estar en cortocircuito; C) el cable de salida del microamperímetro podría tener un contacto deficiente. La solución es: A) devolver el microamperímetro a la fábrica para su reparación; B) verificar el cable de salida del microamperímetro; si existe un cortocircuito, soldarlo nuevamente; C) verificar el cable de salida del microamperímetro y el interruptor de contacto tipo potencia asociado al microamperímetro; si está dañado, reemplazarlo inmediatamente.

Por hvhipot

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