Transformador de prueba para la prueba de tensión sostenida de CA

Cómo analizar los resultados de la prueba al utilizar el transformador de prueba para la prueba de resistencia al voltaje CA:


1. Transformador de prueba


Transformador de ensayo sumergido en aceite, transformador de ensayo relleno de gas, transformador de ensayo de tipo seco


El transformador de ensayo es el equipo más comúnmente utilizado actualmente en el sistema eléctrico para realizar ensayos de resistencia dieléctrica a frecuencia de potencia o alta tensión continua sobre diversos equipos eléctricos de alta tensión y materiales aislantes. El transformador de ensayo sumergido en aceite desarrollado presenta dimensiones reducidas, bajo peso, estructura compacta y funciones completas. Posee características como una elevada versatilidad, facilidad y comodidad de uso. Según el medio aislante empleado, los transformadores de ensayo convencionales se clasifican en transformadores de ensayo sumergidos en aceite, transformadores de ensayo rellenos de gas y transformadores de ensayo de tipo seco.


2. Ensayo de tensión de corriente alterna


La prueba de tensión de corriente alterna es el método más eficaz y directo para identificar la resistencia dieléctrica de los equipos eléctricos


Ensayo de tensión de corriente alterna resistida – conexión


El voltaje de prueba utilizado en la prueba de tensión de corriente alterna es mucho mayor que el voltaje de operación. Un voltaje excesivo aumentará las pérdidas del medio aislante, el calor y la descarga, y acelerará el desarrollo de los defectos de aislamiento. Por lo tanto, en cierto sentido, la prueba de resistencia a la compresión de corriente alterna es una prueba destructiva, por lo que puede detectar eficazmente los defectos de aislamiento. Por consiguiente, la prueba de tensión soportada de corriente alterna se ha convertido en un medio importante para garantizar un funcionamiento seguro.


3. Analizar los resultados de la prueba


En condiciones normales, durante la prueba de resistencia al voltaje de CA, el producto ensayado se considera aprobado si no presenta perforación; de lo contrario, se considera reprobado. El análisis y la evaluación específicos se realizan mediante las siguientes situaciones


(1) Según el cambio en la indicación del medidor: la indicación del amperímetro conectado al circuito de prueba aumenta de forma repentina y considerable, lo que generalmente indica una ruptura o una descarga parcial. Además, la indicación del voltímetro del lado de alta tensión disminuye de forma repentina y significativa, lo cual también se considera como una ruptura del producto sometido a prueba.


(2) Evaluación mediante la acción del interruptor electromagnético del circuito de control en el lado de baja tensión del transformador de ensayo: Si el relé de sobrecorriente del circuito de ensayo en el lado de baja tensión del transformador de ensayo está correctamente ajustado, entonces, cuando el producto ensayado se rompa, el relé actuará debido a la corriente excesiva. El interruptor se desconecta, por lo que la ruptura del producto ensayado puede determinarse mediante la desconexión del interruptor electromagnético. Sin embargo, debe prestarse atención a distinguir si la corriente capacitiva del producto ensayado durante el proceso de elevación de tensión es demasiado grande debido a un valor de ajuste demasiado pequeño, o si el valor de ajuste es demasiado grande, de modo que incluso cuando el producto ensayado se descarga o se produce una ruptura local con una pequeña corriente, el interruptor no necesariamente se desconecte, etc. Por lo tanto, debe analizarse detalladamente el comportamiento del interruptor electromagnético.


(3) Según otras condiciones anormales que ocurrieron durante la prueba de tensión soportada: Si la tensión se incrementa o aparecen humo, desgasificación, olor a quemado, descarga por arco eléctrico, etc. dentro del tiempo especificado de tensión soportada, indica que el aislamiento es defectuoso.


(4) Según el valor de la resistencia de aislamiento antes y después de la prueba de tensión: la resistencia de aislamiento del equipo con buen aislamiento antes y después de la prueba de tensión no debería presentar cambios significativos; de lo contrario, se deberá investigar la causa


(5) Generación de calor después de que el producto ensayado haya soportado la tensión: Un dispositivo bien aislado no debería generar calor después de haber soportado la tensión; de lo contrario, se deberá identificar la causa. Se debe prestar atención al flashover provocado por la humedad, la suciedad, etc., en la superficie del producto ensayado. Para evitar esta situación, se deberá tratar el aislamiento externo de la muestra antes del ensayo, a fin de evitar juicios erróneos.


Por hvhipot

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