Precauciones para el uso de la prueba de tensión soportada

En la operación de los equipos eléctricos, el aislamiento está sometido durante mucho tiempo a los efectos del campo eléctrico, la temperatura y las vibraciones mecánicas, y se deteriora gradualmente, lo que incluye tanto un deterioro general como un deterioro parcial, formando defectos. Por ejemplo, debido a que el campo eléctrico se concentra en lugares locales o porque el aislamiento local es relativamente débil, aparecen defectos locales. Diversos métodos de ensayos preventivos, cada uno con sus propias ventajas, pueden detectar algunos defectos y reflejar el estado del aislamiento; sin embargo, la tensión de ensayo de otros métodos de prueba suele ser inferior a la tensión de trabajo de los equipos eléctricos, por lo que no resulta suficientemente eficaz como garantía para una operación segura.


1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la prueba de tensión continua y la prueba de tensión alterna


1. Prueba de tensión continua


Aunque la prueba de tensión continua (CC) es relativamente alta, se pueden detectar algunas debilidades del aislamiento; sin embargo, como la mayor parte del aislamiento de los equipos eléctricos es una combinación de dieléctricos, bajo la acción de la tensión continua, la tensión se distribuye según la resistencia, por lo que el uso de corriente continua para la prueba no siempre permite detectar las debilidades de los equipos eléctricos de corriente alterna (CA) bajo el campo eléctrico de CA; por ejemplo, los defectos en las ranuras de un generador no son fáciles de detectar bajo corriente continua.


2. Prueba de tensión eléctrica de corriente alterna


Durante la prueba de resistencia a la tensión de corriente alterna, la tensión, la forma de onda, la frecuencia y la distribución de la tensión dentro del aislamiento del producto ensayado coinciden con las condiciones reales de funcionamiento, por lo que los defectos de aislamiento pueden detectarse de manera efectiva. Por consiguiente, la prueba de resistencia a la tensión de corriente alterna se ha convertido en un medio importante para garantizar un funcionamiento seguro. La prueba de resistencia a la tensión de corriente alterna es el método más eficaz y directo para determinar la resistencia dieléctrica de los equipos eléctricos.

El voltaje de prueba utilizado en la prueba de resistencia a la tensión alterna es mucho mayor que el voltaje de operación. Un voltaje excesivo aumentará las pérdidas del medio aislante, el calor y la descarga. Esto acelerará el desarrollo de los defectos de aislamiento. Por lo tanto, en cierto sentido, la prueba de resistencia a la tensión alterna es una prueba destructiva con efecto acumulativo. Por consiguiente, la prueba de resistencia a la tensión alterna no se lleva a cabo en las pruebas preventivas generales.


2. Asuntos que requieren atención en la prueba de resistencia dieléctrica con corriente alterna


Al realizar la prueba de tensión de ruptura con corriente alterna, debemos tener en cuenta que, antes de dicha prueba, deben realizarse otras pruebas no destructivas, y la prueba de tensión de ruptura con corriente alterna debe llevarse a cabo tras completar las pruebas no destructivas. Por ejemplo, medir la resistencia de aislamiento, la relación de absorción, el factor de pérdida dieléctrica, la corriente de fuga en corriente continua, etc., y analizar exhaustivamente los resultados de las pruebas para determinar si el equipo está húmedo o presenta defectos. Si se detecta algún problema existente, debe resolverse previamente. Una vez eliminado el defecto, podrá realizarse la prueba de tensión de ruptura con corriente alterna, con el fin de evitar la ruptura del aislamiento durante dicha prueba y evitar así una mayor agravación del defecto aislante.


1. El transformador y la caja de control deben tener una conexión a tierra fiable.


Huatian Power es un fabricante de transformadores de prueba sumergidos en aceite. La serie YDJ de transformadores de prueba sumergidos en aceite puede incorporar rectificadores de silicio de alta tensión, lo que permite convertirlos en transformadores de prueba bifuncionales (CA y CC), indispensables para las pruebas de resistencia dieléctrica de CA y CC en la industria de ensayos eléctricos. Equipos de prueba.


2. Al realizar ensayos de alta presión, deben participar dos o más personas, y se debe definir claramente la división de tareas y los métodos que cada uno debe seguir. Además, debe haber una persona designada para supervisar la seguridad en el lugar y observar el estado del ensayo de la muestra.


3. Durante la prueba de elevación de tensión o de tensión sostenida, si se detectan las siguientes condiciones anormales, se debe reducir inmediatamente la tensión, cortar la fuente de alimentación, detener la prueba y determinar la causa del transformador de prueba de tensión alterna sostenida antes de reanudar la prueba. ①La aguja del voltímetro oscila considerablemente; ②Se percibe un olor peculiar y humo procedente de la aislamiento quemado; ③Se escucha un sonido anormal en el producto sometido a prueba.


4. Durante la prueba, la velocidad de aumento no puede ser demasiado rápida, y nunca se permite encender ni apagar bruscamente la tensión completa.


5. Al realizar una prueba de capacitancia o una prueba de fuga de alta tensión continua, una vez finalizada la prueba, reduzca el regulador de voltaje a cero y corte la alimentación eléctrica. A continuación, utilice una varilla de descarga para descargar el extremo de alta tensión del producto sometido a prueba o del condensador a tierra, con el fin de evitar el peligro de choque eléctrico causado por la carga almacenada en el condensador.


6. Durante la prueba, si el producto de prueba se cortocircuita o se produce una avería, el relé de sobrecorriente en la caja de control entra en funcionamiento. En este momento, el regulador de voltaje se devuelve a la posición cero y se corta la alimentación eléctrica antes de retirar el producto de prueba.


7. Debido a la existencia de reactancia de fuga en el devanado de excitación y en el devanado de baja tensión, al aumentar el número de etapas, también aumenta la inductancia y la reactancia se vuelve excesivamente grande, por lo que la caída de tensión bajo carga normal es asimismo demasiado grande y la distorsión de forma de onda de la tensión de salida es considerable. Si la inductancia es demasiado grande, puede producirse oscilación durante la descarga, y generalmente el margen del producto ensayado no supera tres niveles.


Finalmente, Huatian Power recuerda a todos que, durante la prueba de resistencia dieléctrica a frecuencia de potencia, si el suministro eléctrico se interrumpe repentinamente durante la prueba, en el caso de una muestra de pequeña capacitancia, se producirá una sobretensión debido al potencial de autoinducción; si la tensión no aumenta gradualmente desde cero, Huatian Power está realizando la prueba de tensión Tujia en el devanado primario del transformador. En este momento, habrá una sobretensión en la muestra debido a la corriente de magnetización de conexión. En los dos casos anteriores, es posible que se produzcan errores en el producto sometido a prueba. Por lo tanto, al llevar a cabo la prueba de resistencia dieléctrica a frecuencia de potencia, se deben seguir estrictamente los procedimientos operativos de la prueba.


Por hvhipot

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