Prueba de alta tensión para la resistencia limitadora de corriente

El propósito de la prueba con el generador de alta tensión de corriente continua consiste principalmente en verificar si la corriente de fuga obtenida de la prueba de resistencia a la tensión de los cables, pararrayos de óxido de zinc, transformadores, cuadros de interruptores, etc., cumple con la norma nacional. Sin embargo, en ocasiones, cuando la corriente de fuga es demasiado grande y supera el rango máximo de flujo del equipo principal y del cilindro de alta tensión, puede causar daños irreparables al instrumento. En este caso, debemos conectar una resistencia de alta corriente en la parte superior del cilindro de alta tensión y luego instalar un amperímetro de microamperios;


Principio técnico de la prueba de campo del generador de alta tensión de corriente continua:


La potencia del microinversor varía entre 200 W y 500 W y se utiliza principalmente en fachadas acristaladas, alféizares de ventanas y techos pequeños. En los microinversores, el condensador C1 cumple funciones de reducción de tensión y limitación de corriente: como todos saben, las características del condensador son el paso de corriente alterna y el bloqueo de corriente continua. Cuando el condensador se conecta a un circuito de corriente alterna, la fórmula para calcular la reactancia capacitiva es: XC=1/2πfC, donde XC representa la reactancia capacitiva del condensador, f representa la frecuencia de la fuente de alimentación de corriente alterna de entrada y C representa la capacidad del condensador reductor de tensión.



La fórmula para calcular la corriente que fluye a través del circuito de reducción de tensión mediante condensador es: I=U/X


El personal en el lugar suele utilizar un amperímetro de abrazadera para sujetar el cable de puesta a tierra del núcleo de hierro y así monitorear el rendimiento del generador de alta tensión continua. Sin embargo, debido a la interferencia del fuerte campo magnético del transformador, el generador de alta tensión continua puede presentar incluso varios valores medidos diferentes en el mismo punto de medición. El valor de referencia de esta medición es dudoso; no obstante, el dispositivo de monitoreo automático desarrollado por algunas unidades nacionales puede detectar oportunamente múltiples puntos de puesta a tierra. En caso de falla, este dispositivo carece de función de monitoreo en tiempo real. Por esta razón, se ha diseñado un dispositivo de monitoreo de línea basado en la comunicación GSM, que resuelve de manera más eficaz el problema del monitoreo en línea de la corriente de puesta a tierra del núcleo del transformador. Para resolver el problema de que la corriente de puesta a tierra es muy pequeña en condiciones normales, pero resulta más severamente afectada por las interferencias del entorno.


El cambio en la corriente del núcleo de un transformador de potencia de gran capacidad puede reflejar directamente el estado de fallo del transformador—es decir, si existe una conexión a tierra múltiple del núcleo. En el pasado, el método de supervisión consistía en que el personal de turno de las subestaciones realizaba inspecciones y registros periódicos mediante instrumentos portátiles. Esto conllevaba graves riesgos ocultos que podían agravar aún más el accidente. Con la mejora del nivel de automatización eléctrica y el aumento del número de subestaciones no tripuladas, surge una necesidad urgente de un dispositivo de supervisión en línea estable, fiable, de alta precisión y con gran capacidad para la corriente del núcleo de los transformadores de potencia de gran capacidad. El dispositivo descrito en este artículo ha sido diseñado específicamente para esta finalidad y posee un valor aplicativo extremadamente elevado.


El principio técnico del generador de alta tensión en corriente continua cumple con los requisitos de potencia eléctrica del equipo bajo la carga máxima. Se mejora la eficiencia del generador de alta tensión en corriente continua. La potencia de salida nominal representa la capacidad del inversor fotovoltaico para suministrar energía a la carga. Un inversor fotovoltaico con alta potencia de salida nominal puede soportar más cargas eléctricas. Al elegir un inversor fotovoltaico, primero debe considerarse que tenga suficiente potencia nominal. Y la expansión del sistema y la conexión de algunas cargas temporales.


Por hvhipot

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