En los últimos años, los accidentes de seguridad eléctrica relacionados con los transformadores de prueba de alta tensión se han vuelto más frecuentes, por lo que las empresas eléctricas han prestado mayor atención a las pruebas de alta tensión de los transformadores de potencia. Realizar eficazmente las medidas de seguridad necesarias antes de la prueba del transformador de prueba de alta tensión reducirá considerablemente los accidentes de seguridad durante dicha prueba; asimismo, se lleva a cabo una explicación específica de los factores que influyen en la prueba de alta tensión del transformador de potencia, así como de las desviaciones que pueden presentarse durante la prueba.
Durante la operación del sistema eléctrico, el defecto de aislamiento del transformador de ensayo de alta tensión es un factor importante que conduce al fallo del equipo. Una gran parte de los accidentes actuales en el sistema eléctrico se debe al defecto de aislamiento. Por lo tanto, para reducir eficazmente la probabilidad de accidentes, los profesionales del sector eléctrico pueden utilizar diversos métodos de ensayo de alta tensión para evaluar de forma eficaz los datos e información del equipo durante su funcionamiento, con el fin de determinar la viabilidad de su operación. Con la mejora continua del desarrollo actual del mercado eléctrico, las empresas eléctricas se encuentran inmersas en una intensa competencia en el mercado. Para ocupar eficazmente el mercado, obtener ventaja competitiva, garantizar la calidad de los equipos eléctricos y asegurar su seguridad en el uso, constituye un medio importante para que las empresas eléctricas mejoren su competitividad en el mercado.
Existen muchos tipos de transformadores de prueba. En condiciones normales, la prueba de alta tensión de los transformadores de potencia se puede dividir en dos categorías: prueba de características y prueba de aislamiento. La prueba de características tiene como objetivo principal evaluar la resistencia de contacto del circuito principal, la curva amperio-voltio, el GIS, la polaridad, etc., del interruptor de circuito de equipos eléctricos tales como transformadores de potencia. La prueba de aislamiento incluye dos tipos: destructiva y no destructiva. La primera implica ensayos de rigidez dieléctrica, como los ensayos con corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). Debido al alto nivel de tensión aplicado, es fácil detectar defectos en el equipo durante la prueba; sin embargo, al ser destructiva, existe un alto riesgo de dañar el aislamiento del equipo durante la prueba, lo que reduce considerablemente su vida útil. La segunda se realiza generalmente mediante métodos no destructivos, capaces de identificar defectos en el equipo eléctrico en su conjunto; no obstante, debido al nivel relativamente bajo de tensión aplicada, su sensibilidad también es relativamente baja. Los efectos producidos por las distintas pruebas varían asimismo, pero en la práctica, las pruebas no destructivas siguen siendo el método de ensayo más común.
Los transformadores de prueba de alta tensión se humedecen fácilmente, generalmente debido a su cubierta exterior. En condiciones normales, las propiedades eléctricas de las moléculas de agua en el campo eléctrico son positivas, pero si se aplica una tensión positiva a los devanados del transformador, las moléculas de agua cambiarán y la cantidad de agua seguirá disminuyendo, por lo que también variará la corriente que atraviesa el transformador, haciéndose menor. Cuando la tensión aplicada es negativa, la corriente que atraviesa el transformador aumentará. Sin embargo, en realidad no todos los transformadores se ven afectados por la polaridad de la tensión. Por ejemplo, los transformadores de potencia nuevos generalmente no sufren humedad. Por lo tanto, el contenido de agua en los transformadores nuevos es extremadamente bajo, o incluso despreciable. De este modo, no existe una relación definitiva entre la polaridad de la tensión de prueba y la corriente de fuga.
