1) El circuito de ensayo estándar, también conocido como método paralelo, es adecuado para el producto de ensayo que debe estar conectado a tierra. Su desventaja es que la capacitancia parásita entre el conductor de alta tensión y tierra se conecta en paralelo con CX, lo que reducirá la sensibilidad del ensayo.
(2) Método en serie, que requiere que el extremo de baja tensión de la muestra de ensayo quede flotante respecto a tierra. Su ventaja es que la capacidad de entrada del transformador, la capacidad parásita entre la línea de alta tensión y tierra y el condensador de acoplamiento CK quedan conectados en paralelo, lo cual favorece la mejora de la sensibilidad del ensayo; su desventaja es que la muestra se dañará cuando se dañe la unidad de entrada.
(3) Circuito de ensayo por método de equilibrio: Se requiere que las dos muestras de ensayo estén próximas entre sí, al menos con una capacitancia del mismo orden de magnitud. Su ventaja radica en que, en caso de fuerte interferencia externa, puede lograr un mejor efecto de supresión de interferencias y eliminar la capacitancia parásita del transformador. No se ve afectado por esta última, y permite realizar ensayos con capacitancias elevadas; su desventaja es que se necesitan dos muestras similares, y cuando ocurre una descarga, es necesario intentar distinguir cuál de las muestras está descargando.
Debido a las limitaciones de las condiciones de prueba en campo (no es fácil encontrar dos muestras similares y garantizar que una muestra no se descargue), es difícil lograr el método de equilibrio en campo. Además, como se utiliza el método en serie, si la muestra falla, causará daños relativamente grandes al equipo; por lo tanto, con el fin de proteger el equipo, generalmente se emplea el método en paralelo durante las pruebas en campo.
El filtro de alta tensión puede evitar la ruptura del producto sometido a prueba durante la prueba y dañar otros equipos, bloquear la corriente de descarga para que no entre en el transformador de prueba y suprimir las interferencias armónicas procedentes de la fuente de alimentación de alta tensión. El filtro de aislamiento separa las interferencias de la fuente de alimentación del sistema de prueba completo y reduce las interferencias de fondo del sistema de prueba completo.
