Aplicación de la prueba de CC con generador de CC

Una cierta sección del aislamiento del cable está dañada, una parte determinada está gravemente húmeda, el proceso de empalme no se ha ejecutado rigurosamente, la estanqueidad no es hermética, etc., son todas posibles causas de resonancia en serie que provocan fallos. Sin embargo, debido a la gran longitud del cable, el método de inspección mecánica resulta muy lento y laborioso. Además, es difícil detectar defectos internos. Mediante la prueba de alta tensión continua (CC), se puede identificar con precisión la ubicación del fallo aumentando gradualmente la tensión, siempre que previamente se haya determinado el grado real de deterioro del cable. Por ejemplo, en una línea de transmisión de alta tensión de larga distancia conectada a la salida del transformador de alta potencia de la subestación superior, si el equipo eléctrico presenta los puntos de fallo mencionados anteriormente, es muy probable que los equipos de suministro eléctrico de dicha subestación superior experimenten interrupciones frecuentes durante el proceso de transmisión de energía, debido a una corriente de fuga excesiva, o bien que el interruptor dispare rápidamente.


En este momento, el uso de generadores de alta tensión de corriente continua para la detección de resistencia dieléctrica en corriente continua puede ayudarnos rápidamente a localizar la ubicación del fallo en el conector. Podemos aplicar una tensión de corriente continua al extremo del cable y monitorear cuidadosamente el valor de la corriente de fuga en la zona donde se encuentra cada conector del cable. Así, es posible determinar con precisión la ubicación del daño mediante métodos intuitivos como la observación y la medición acústica. Tras procesar y reparar estas partes, con la ayuda de la detección de alta tensión en corriente continua, registrando el valor y la tendencia de cambio de la corriente de fuga, se puede evaluar si la reparación de la unión cumple los requisitos especificados, lo que permite determinar si el cable defectuoso presenta un defecto que no es fácil de detectar.



El propósito de la prueba de tensión continua (DC) es verificar la resistencia dieléctrica del cable en sí, por lo que la medición de la corriente de fuga debe tener en cuenta tanto la seguridad como la precisión. En cuanto a la seguridad, es preferible conectar el miliamperímetro al lado de baja tensión. La posición o ángulo de visión del amperímetro busca evitar, en la mayor medida posible, los riesgos laborales en un entorno de alta tensión; sin embargo, la corriente parásita en este canal de conexión fluye a través del miliamperímetro junto con la corriente del circuito principal, lo que afecta ciertamente la precisión de la medición.


Por lo tanto, para evaluar las necesidades de medición, el miliamperímetro puede instalarse en el extremo de alta tensión del sistema de ensayo, y al mismo tiempo, el cuerpo del medidor puede aislarse y blindarse respecto a tierra. Durante la operación por contacto, pueden utilizarse varillas aislantes, distintos generadores de alta tensión de corriente continua y rectificadores de silicio; la tensión inversa de trabajo que cada uno puede soportar es diferente. El circuito rectificador mostrado en la figura tiene en cuenta el valor pico del voltaje de corriente alterna, el sobrevoltaje del suministro eléctrico, el voltaje autoinducido de la carga, la superposición de voltajes entre la fuente de alimentación y el condensador de filtrado, etc.; desde la perspectiva de los equipos empleados, la tensión inversa de trabajo se limita a menos de la mitad del voltaje inverso pico del conjunto de rectificadores de silicio, con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y seguro de los componentes rectificadores.


Si la pila de rectificación se opera en serie, deben adoptarse medidas de igualación de tensión para los componentes, a fin de evitar que la tensión parcial aplicada a un componente sea demasiado elevada y supere la capacidad nominal de soporte de carga del componente individual. Si no existe un método factible de igualación de tensión, debe reducirse adecuadamente la tensión de operación de la pila de rectificación. Cuando se utiliza una tensión de corriente alterna para la prueba de tensión, dicha tensión alcanzará su valor máximo dos veces en un ciclo de alternancia de la tensión. En estos dos puntos máximos, independientemente de la polaridad de la tensión, el objeto sometido a ensayo soportará la tensión.


Cuando se utiliza un generador de alta tensión continua (CC) para ensayos de tensión continua, la tensión de ensayo en CC debe ser el doble del valor eficaz de la tensión de ensayo en corriente alterna (CA) para que sea equivalente al valor de pico de la tensión en CA. Por ejemplo, una tensión de 1500 V en CA corresponde a la tensión en CC capaz de generar la misma tensión eléctrica; dicha tensión debe ser de 2121 V. Al mismo tiempo, debido a que la tensión de ensayo de rigidez dieléctrica en CC es relativamente alta, tiene un efecto especial en la detección de ciertos defectos locales en el aislamiento. Además, comparado con el ensayo de rigidez dieléctrica en CA, el equipo de ensayo en CC es más ligero y práctico, el daño al aislamiento del objeto sometido a ensayo es relativamente menor y resulta más sencillo identificar los defectos locales del objeto sometido a ensayo.


Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que los datos de prueba presentarán errores debido a la influencia del entorno, la precisión del instrumento y otros factores. Por supuesto, la prueba de alta tensión continua (CC) de cHV Hipot Electric Co., Ltd. no constituye una excepción. El valor real de corriente de fuga del cable de alimentación puede presentar cierta diferencia con el valor final indicado por el microamperímetro. Esto se debe a que el dispositivo generador de alta tensión continua también produce una pequeña corriente de fuga cuando, en vacío, alcanza la tensión de prueba especificada. En el registro real, debe considerarse plenamente la magnitud de la corriente de fuga en vacío y realizarse pequeños ajustes en los datos medidos para reducir el error y acercarse más al valor real.

Por hvhipot

Deja una respuesta