La prueba de alta tensión y el dispositivo de alta tensión se refieren a un tipo de transformador que genera alta tensión para la prueba de alta tensión. El transformador de prueba de alta tensión presenta las siguientes características: alta tensión, baja capacidad, tiempo de funcionamiento continuo breve, aislamiento grueso y, normalmente, un extremo del devanado de alta tensión está conectado a tierra.
método experimental:
Prueba no destructiva y prueba destructiva
Prueba no destructiva: la prueba se lleva a cabo a una tensión más baja (por debajo o cercana a la tensión nominal). Los ensayos tales como la medición de la resistencia de aislamiento, la corriente de fuga y el ángulo de pérdida dieléctrica son pruebas no destructivas.
Prueba destructiva: se refiere a una prueba realizada a una tensión superior a la tensión de funcionamiento, también denominada prueba de rigidez dieléctrica. Durante la prueba, se aplica una tensión de ensayo especificada al aislamiento de los equipos eléctricos para evaluar su capacidad de soporte bajo dicha tensión. Tanto la prueba de rigidez dieléctrica de corriente continua como la prueba de rigidez dieléctrica de corriente alterna son pruebas destructivas.
Existe una secuencia determinada para estos dos tipos de ensayos. Primero debe realizarse el ensayo no destructivo y, a continuación, el ensayo destructivo, con el fin de evitar accidentes innecesarios de fallo.
1. Prueba de tensión de corriente alterna
Es una de las pruebas destructivas, que puede diagnosticar con mayor precisión los defectos del aislamiento de los equipos eléctricos. La prueba de resistencia dieléctrica a tensión alterna es un método de ensayo riguroso, eficaz y más directo para identificar la resistencia del aislamiento de los equipos eléctricos. Puede detectar el punto más débil del aislamiento durante el funcionamiento normal y es decisiva para determinar si los equipos eléctricos pueden seguir poniéndose en servicio.
2. Ensayo de tensión continua
Además de detectar la humedad y la degradación del aislamiento del equipo, tiene un efecto especial para identificar algunos defectos locales del aislamiento. La prueba de tensión soportada en corriente continua puede detectar algunos defectos que no se pueden encontrar mediante la prueba de tensión soportada en corriente alterna. Las dos pruebas —tensión soportada en corriente alterna y tensión soportada en corriente continua— no pueden sustituirse mutuamente. Deben utilizarse simultáneamente en las pruebas preventivas, especialmente en motores y cables. Prueba de tensión soportada en corriente continua.
3. Medir la resistencia de aislamiento
Es un método de ensayo comúnmente utilizado y sencillo, que normalmente se mide con un megóhmetro. Según la resistencia de aislamiento medida en la muestra a los 1 minuto, se puede detectar si el aislamiento presenta defectos concentrados penetrantes, humedad generalizada o humedad penetrante.
4. Medir la corriente de fuga
Básicamente, es el mismo principio que el de la medición de la resistencia de aislamiento, y la naturaleza de los defectos detectados también es aproximadamente la misma. Sin embargo, la energía utilizada en la medición de la corriente de fuga generalmente se suministra mediante equipos rectificadores de alta tensión, y la corriente de fuga se lee directamente con un microamperímetro. Cuenta con una tensión de ensayo ajustable libremente; alta sensibilidad y buena repetibilidad de la medición; conversión del valor de resistencia de aislamiento; puede utilizarse para medir la relación de absorción con el fin de evaluar defectos en el aislamiento y otras características.
5. Medición del ángulo de pérdida dieléctrica del transformador de ensayo de alta tensión
Es un elemento de ensayo altamente sensible. Puede detectar defectos locales, como la humedad, la degradación y la deterioración del aislamiento de los equipos eléctricos, así como la penetración o falla de equipos de ensayo de pequeño volumen. Sin embargo, cuando el volumen del producto a ensayar es grande y el volumen del defecto es pequeño, resulta difícil detectarlo mediante este método. Se utiliza ampliamente en la fabricación eléctrica y en los ensayos de entrega y preventivos de equipos eléctricos.
