1. A frekvenciakonverziós soros rezonancia teszt teljes berendezésének bemutatása.
Aváltozó frekvenciájú soros rezonanciaA teszt a reaktor induktivitását és a vizsgált tárgy kapacitását használja fel a kapacitásrezonancia eléréséhez, valamint a nagy feszültség és nagy áram eléréséhez. Ez egy új módszer és trend a jelenlegi nagyfeszültségű{1}}tesztelésben, amelyet hazai és nemzetközi szinten is széles körben alkalmaznak. A soros rezonancia egy rezonanciaáram-szűrő áramkör, amely javíthatja a teljesítmény hullámforma torzítását, jobb szinuszos feszültség hullámformát érhet el, és hatékonyan megakadályozhatja a vizsgált objektum harmonikus csúcsának lebomlását; Amikor a vizsgálandó tárgy szigetelése átlyukad, az áram azonnal elhangolódik, és a hurokáram gyorsan a normál tesztáram egytizedére csökken; Amikor a villanófény meghibásodik, a rezonanciaviszonyok elvesztése miatt az ív kialudhat. A rövidzárlati áram azonnali-csökkenése mellett a magas feszültség is azonnal eltűnik, és tovább tart a feszültség helyreállítása. Könnyű újra lekapcsolni az áramellátást flashover feszültség alatt. Ezért alkalmas nagy-feszültségű és nagy teljesítményű{8}}teljesítményű berendezések szigetelési ellenállásának tesztelésére.
2. A teljes készlet alkalmazása frekvenciaváltó sorozat rezonancia vizsgáló berendezés GlS rendszerben
A GIS helyszíni feszültségtűrési tesztjét váltakozó feszültség, oszcilláló villámimpulzus feszültség, rezgő üzemi impulzusfeszültség stb. segítségével végzik el. Az AC feszültségállósági teszt egy gyakran használt módszer a GIS helyszíni feszültségállósági tesztjére, amely hatékonyan képes ellenőrizni a rendellenes elektródák károsodását (például az elektródák károsodását). Jelenleg a tesztelő berendezések és feltételek korlátai miatt csak a helyszínen végeznek feszültségtesztet-. Azonban a legtöbb térinformatikai rendszer, amely nem esett át a helyszíni AC feszültségállósági vizsgálaton-, baleseteket szenvedett. Ezért a térinformatikai rendszereken -helyszíni feszültségállósági vizsgálatot kell végezni. Jelenleg a tesztelő berendezések és körülmények korlátai miatt csak a helyszínen végeznek feszültségtesztet{10}}
(1) Vizsgálati követelmények
① A GlS-t teljesen fel kell szerelni. Az SF6 gázt a névleges sűrűségbe kell tölteni, és megtörtént a főkör ellenállásmérése, a különböző alkatrészek tesztelése, valamint az SF6 gáz víztartalmának és szivárgásának kimutatása. Az áramváltók összes szekunder tekercsét földelték, a feszültségváltók szekunder feszültségtekercseit pedig leválasztották és földelték. ② Az AC feszültségállósági teszt elvégzése előtt a következő berendezéseket le kell választani a GlS nagyfeszültségű{5}}vezetékektől és gyűjtősínektől. ③ A GIS minden újonnan telepített részét szigetelésvizsgálatnak kell alávetni. A kiterjesztett részek tesztelésekor a szomszédos készülékek eredeti alkatrészeit le kell vágni és le kell földelni.
(2) A próbafeszültség alkalmazásának módja
Alkalmazza a tesztfeszültséget a fázisvezető és a ház közötti szakaszra; Egyéb nem tesztfázisú és héjföldelési csatlakozások esetén kérjük, kapcsoljon feszültséget a perselyről. A vizsgálat során legalább egyszer kapcsolja be a feszültséget a GlS minden alkatrészére. Ugyanakkor, hogy elkerüljük ugyanazon alkatrész szigetelésének öregedését, a tesztfeszültséget több alkatrészre kell alkalmazni. Normális esetben csak a helyszínen végezze el a fázis-föld AC feszültségállósági tesztet. Ha a megszakító leválasztó kapcsolója megsérül vagy szétszerelődik a szállítás és a telepítés során, AC dielektromos vizsgálatot kell végezni a porton. Az ellenállási feszültség értékének összhangban kell lennie a fázis és a föld közötti váltakozó áramú ellenállási feszültség értékével. Ha a GlS összkapacitása nagy, a feszültségállósági vizsgálat szakaszosan is elvégezhető.
3. AC dielektrikum tesztelő program
A térinformatikai rendszerben a váltakozó áramú dielektromos tesztelés első szakasza a „komplex tisztítás”, amelynek célja a GIS-ben esetlegesen jelenlévő vezetőképes vagy nem{0}}vezető részecskék eltávolítása. Ezek a részecskék bekerülhetnek a telepítés során, vagy többszöri művelet után fémtörmeléket képezhetnek, vagy rögzítőelem-vágási törmeléket és elektródafelület-sorját képezhetnek. A "precíziós tisztítás" a vezetőképes részecskéket az alacsony elektromos térerősségű területekre mozgathatja, vagy befoghatja a részecskéket, és elégetheti az elektróda felületén lévő sorját a szigetelés károsodása nélkül. Az "empirikus tisztítás" feszültségértékének alacsonyabbnak kell lennie, mint ez a feszültségérték. A második szakasz a dielektromos tesztelés, amelyet a „precíziós tisztítási” eljárás után végeznek. Az idő 1 perc.
4. A terepi feszültség vizsgálati eredményeinek megítélése
Ha a térinformatikai rendszer minden egyes komponense a kiválasztott vizsgálati eljárás szerint kibírta a megadott vizsgálati feszültséget töréskisülés nélkül, akkor a teljes GIS megfelelt a teszten; Ha a vizsgálati folyamat során meghibásodási kisülés lép fel, átfogó feszültségállósági vizsgálatot kell végezni a kisülési energia, a kisülés okozta különféle akusztikus, optikai, elektrokémiai és egyéb kisülési hatások, valamint a tesztelési folyamat során egyéb hibadiagnosztikai technikák által biztosított vizsgálati eredmények alapján. Ha nincs probléma, a következő lépéseket lehet megtenni:
① Alkalmazza a megadott feszültséget, és ismételje meg a tesztet. Ha a berendezés vagy a gázgát kibírja, a kisülés öngyógyító-kisülés; Ha az ismételt tesztelési feszültség elér egy rögzített értéket és a megadott időt, akkor a vizsgált termék minősítettnek minősül, ellenkező esetben a következő tételek kerülnek végrehajtásra. ② Szerelje szét a berendezést, nyissa ki a kipufogó rést, gondosan ellenőrizze a szigetelés állapotát, és tegye meg a szükséges helyreállítási intézkedéseket, mielőtt folytatná a következő szükséges feszültségtesztet.
5. Módszerek a meghibásodási hibák lokalizálására a térinformatikai feszültségállósági vizsgálatok során
Ha a térinformatikai szegmentálás után nagyobb a feszültségállósági vizsgálat bejövő és kimenő vonalai közötti intervallum, és a tesztelés során nem öngyógyító kisülés vagy meghibásodás következik be, akkor emberi füllel nehéz meghatározni a hiba pontos helyét és csak nyomon követni, ami könnyen téves megítéléshez, munkaerő, anyagi erőforrások pazarlásához és szükségtelen berendezéskárosodáshoz vezethet; Ha a kisülés által keltett lökéshullám okozta héjrezgés elve alapján hibakeresőt fejlesztünk ki, akkor meghatározható a kisülési intervallum. Minden feszültségállósági teszt előtt érzékelőket lehet felszerelni a vizsgáló részre, különösen a megszakítóra, a leválasztó kapcsolóra, a gyűjtősínre és az egyes leválasztó csatlakozórészek szigetelő csatlakozóhéjára.





