Dans le fonctionnement des équipements électriques, l’isolation est soumise pendant une longue période aux effets du champ électrique, de la température et des vibrations mécaniques, ce qui entraîne progressivement sa dégradation, y compris une dégradation globale et une dégradation partielle, conduisant à l’apparition de défauts. Par exemple, en raison d’une concentration du champ électrique dans certaines zones locales ou d’une faiblesse relative de l’isolation locale, des défauts localisés peuvent apparaître. Diverses méthodes d’essais préventifs, chacune possédant ses propres avantages, permettent de détecter certains défauts et de refléter l’état de l’isolation ; toutefois, la tension d’essai utilisée par les autres méthodes d’essai est souvent inférieure à la tension de fonctionnement des équipements électriques, ce qui limite leur capacité à garantir de façon suffisante la sécurité du fonctionnement.
1. Quels sont les avantages et les inconvénients de l’essai de tension continue et de l’essai de tension alternative
1. Essai de tension continue
Bien que l’essai de tension continue (CC) soit relativement élevé, certaines faiblesses de l’isolation peuvent être détectées ; toutefois, comme la majeure partie de l’isolation des équipements électriques est constituée d’un assemblage de diélectriques, sous l’action d’une tension continue, la répartition de la tension s’effectue selon la résistance. Par conséquent, l’utilisation de la tension continue pour cet essai ne permet pas toujours de révéler les faiblesses des équipements électriques sous champ électrique alternatif (CA). Par exemple, un défaut situé dans la gorge d’un générateur est difficile à détecter sous tension continue.
2. Essai de tension alternative supportée
Pendant l’essai de tenue en tension alternative, la tension, la forme d’onde, la fréquence ainsi que la répartition de la tension à l’intérieur de l’isolation du produit testé correspondent aux conditions réelles de fonctionnement, ce qui permet de détecter efficacement les défauts d’isolation. L’essai de tenue en tension alternative est donc devenu un moyen essentiel pour garantir un fonctionnement sûr. Cet essai constitue la méthode la plus efficace et la plus directe pour déterminer la résistance diélectrique des équipements électriques.
La tension d’essai utilisée dans l’essai de tenue en tension alternative est nettement supérieure à la tension de fonctionnement. Une tension excessive augmentera les pertes du milieu isolant, provoquera un échauffement et des décharges. Cela accélérera le développement des défauts d’isolation. Par conséquent, dans un certain sens, l’essai de tenue en tension alternative est un essai destructif doté d’un effet cumulatif. Ainsi, l’essai de tenue en tension alternative n’est pas réalisé dans le cadre des essais préventifs courants.
2. Points nécessitant une attention particulière lors du test de tenue en tension alternative
Lors de la réalisation de l’essai de tenue en tension alternative, il faut veiller à ce que, avant cet essai, d’autres essais non destructifs soient effectués, et que l’essai de tenue en tension alternative soit réalisé après ces essais non destructifs. Par exemple, la mesure de la résistance d’isolement, du rapport d’absorption, du facteur de perte diélectrique, du courant de fuite continu, etc., et une analyse complète des résultats des essais afin de déterminer si l’équipement est humide ou présente des défauts. Si un problème existant est détecté, il doit être traité préalablement. Une fois le défaut éliminé, l’essai de tenue en tension alternative peut être effectué, afin d’éviter une rupture d’isolement pendant cet essai et d’aggraver le défaut d’isolement.
1. Le transformateur et la boîte de commande doivent être correctement mis à la terre.
Huatian Power est un fabricant de transformateurs d’essai à isolation huileuse. La série YDJ de transformateurs d’essai à isolation huileuse peut intégrer des redresseurs à silicium haute tension, ce qui permet de transformer ces appareils en transformateurs d’essai polyvalents (courant alternatif et courant continu), indispensables pour les essais de tenue diélectrique en courant alternatif et en courant continu dans le domaine des essais électriques. Équipement d’essai.
2. Lors de la réalisation d’essais à haute pression, deux personnes ou plus doivent participer, et la répartition des tâches doit être clairement définie, ainsi que les méthodes respectives à appliquer. Une personne dédiée doit surveiller la sécurité sur site et observer l’état de l’échantillon pendant l’essai.
3. Pendant l’essai de surtension ou d’endurance à la tension, si les conditions anormales suivantes sont détectées, la tension doit être immédiatement réduite, l’alimentation électrique coupée, l’essai arrêté, et la cause du défaut du transformateur d’essai en tension alternative doit être identifiée avant de reprendre l’essai. ①L’aiguille du voltmètre oscille fortement ; ②Une odeur inhabituelle et de la fumée provenant de l’isolation brûlée sont détectées ; ③Des bruits anormaux proviennent de l’appareil testé.
4. Pendant le test, la vitesse d’augmentation ne doit pas être trop rapide, et il est strictement interdit de mettre brusquement sous tension ou de couper brusquement la tension complète.
5. Lors de l’effectuation d’un essai de capacité ou d’un essai de fuite sous tension continue élevée, après la fin de l’essai, ramenez le variateur de tension à zéro et coupez l’alimentation électrique. Ensuite, utilisez une tige de décharge pour décharger l’extrémité haute tension du produit à tester ou du condensateur vers la terre afin d’éviter tout risque de choc électrique dû à la charge résiduelle stockée dans le condensateur.
6. Pendant l’essai, si le produit à tester est en court-circuit ou si la défaillance est provoquée, le relais de surintensité situé dans la boîte de commande entre en action. À ce moment-là, le variateur de tension est ramené à la position zéro et l’alimentation électrique est coupée avant que le produit à tester puisse être retiré.
7. En raison de l’existence de la réactance de fuite dans l’enroulement d’excitation et l’enroulement basse tension, le nombre d’étages augmente, l’inductance augmente et la réactance devient trop élevée ; la chute de tension sous charge normale est également trop importante, et la distorsion de forme d’onde de la tension de sortie est importante. Si l’inductance est trop élevée, des oscillations peuvent apparaître pendant la décharge, et la marge du produit à tester ne dépasse généralement pas trois niveaux.
Enfin, Huatian Power rappelle à tous que, lors du test de tenue en tension à fréquence industrielle, si l’alimentation électrique est coupée brusquement pendant le test, un échantillon de faible capacité subira une surtension due au potentiel d’auto-induction ; si la tension ne varie pas progressivement depuis zéro lors de la montée en tension, Huatian Power effectue le test de tension Tujia sur l’enroulement primaire du transformateur. À ce moment-là, un courant d’appel magnétisant provoquera une surtension sur l’échantillon. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, il est possible que des erreurs surviennent sur le produit testé. Par conséquent, lors de l’exécution du test de tenue en tension à fréquence industrielle, les procédures opératoires doivent être strictement respectées.
