Test du transformateur pour l’essai de tenue en tension alternative

Comment analyser les résultats des essais lors de l’utilisation du transformateur d’essai pour l’essai de tenue en tension alternative :


1. Tester le transformateur


Transformateur d’essai à huile, transformateur d’essai rempli de gaz, transformateur d’essai sec


Le transformateur d’essai est l’équipement le plus couramment utilisé dans le système électrique actuel pour les essais de résistance diélectrique d’équipements électriques haute tension et de matériaux isolants, à fréquence industrielle ou en haute tension continue. Le transformateur d’essai immergeable dans l’huile développé présente des dimensions réduites, un poids léger, une structure compacte et des fonctions complètes. Doté d’une grande polyvalence, il est simple d’utilisation et pratique. Selon le milieu isolant utilisé, les transformateurs d’essai conventionnels se divisent en transformateurs d’essai immergeables dans l’huile, transformateurs d’essai remplis de gaz et transformateurs d’essai secs.


2. Essai de tension alternative supportée


L’essai de tenue en tension alternative est la méthode la plus efficace et la plus directe pour déterminer la résistance diélectrique des équipements électriques


Essai de tenue en tension alternative – câblage


La tension d’essai utilisée dans l’essai de tension alternative est beaucoup plus élevée que la tension de fonctionnement. Une tension excessive augmente les pertes du milieu isolant, la chaleur et les décharges, et accélère le développement des défauts d’isolation. Par conséquent, dans un certain sens, l’essai de résistance à la compression en courant alternatif est un essai destructif, ce qui permet de détecter efficacement les défauts d’isolation. Ainsi, l’essai de tenue en tension alternative est devenu un moyen essentiel pour garantir un fonctionnement sûr.


3. Analyser les résultats du test


Dans des conditions normales, lors du test de tenue en tension alternative, le produit à tester est considéré comme conforme s’il ne subit pas de claquage ; dans le cas contraire, il est jugé non conforme. Une analyse et une évaluation spécifiques sont effectuées à partir des situations suivantes


(1) Selon la variation de l’indication du compteur : l’indication de l’ampèremètre connecté au circuit d’essai augmente soudainement et fortement, ce qui indique généralement une rupture ou une décharge partielle. En outre, l’indication du voltmètre côté haute tension chute brusquement de façon significative, ce qui est également considéré comme une rupture du produit soumis à l’essai.


(2) En se basant sur le fonctionnement de l’interrupteur électromagnétique du circuit de commande situé du côté basse tension du transformateur d’essai : si le relais à surintensité du circuit d’essai, situé du côté basse tension du transformateur d’essai, est correctement réglé, alors, en cas de claquage de l’objet soumis à l’essai, le relais se déclenchera sous l’effet d’un courant excessif. L’interrupteur s’ouvre, ce qui permet de détecter le claquage de l’objet soumis à l’essai grâce à l’ouverture de l’interrupteur électromagnétique. Toutefois, il convient de faire attention à distinguer si le courant capacitif de l’objet soumis à l’essai pendant la phase de montée en tension est trop élevé en raison d’un réglage trop faible de la valeur seuil, ou si, au contraire, cette valeur seuil est trop élevée, de sorte que même en cas de décharge de l’objet soumis à l’essai ou de claquage local avec un faible courant, l’interrupteur ne s’ouvre pas nécessairement, etc. Par conséquent, le comportement de l’interrupteur électromagnétique doit être analysé en détail.


(3) Jugement fondé sur d’autres conditions anormales survenues pendant l’essai de tenue en tension : si la tension augmente ou si de la fumée, des émissions gazeuses, une odeur de brûlé, une décharge par arc électrique, etc. apparaissent dans le délai spécifié de tenue en tension, cela indique que l’isolation est défectueuse.


(4) Selon la valeur de la résistance d’isolement avant et après l’essai de tenue en tension : la résistance d’isolement de l’équipement dont l’isolement est bon ne doit pas présenter de variation nette avant et après l’essai de tenue en tension ; dans le cas contraire, la cause doit être investiguée.


(5) Génération de chaleur après que le produit d’essai ait résisté à la tension : Un appareil bien isolé ne doit pas générer de chaleur après avoir résisté à la tension ; dans le cas contraire, la cause doit être identifiée. Une attention particulière doit être portée aux phénomènes de claquage superficiel provoqués par l’humidité, la saleté, etc., de la surface du produit testé. Afin d’éviter cette situation, l’isolation extérieure de l’échantillon doit être traitée avant l’essai pour éviter tout jugement erroné.


By hvhipot

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