1. Introduktion till den kompletta uppsättningen utrustning för frekvensomvandlingsserieresonanstest.
Deserieresonans med variabel frekvenstestet använder induktansen hos en reaktor och kapacitansen hos det testade objektet för att uppnå kapacitansresonans och erhålla hög spänning och hög ström. Det är en ny metod och trend inom nuvarande högspänningstestning, som har använts flitigt både nationellt och internationellt. Serieresonans är en resonansströmfiltreringskrets som kan förbättra förvrängningen av effektvågformen, erhålla bättre sinusspänningsvågform och effektivt förhindra harmonisk toppnedbrytning av det testade objektet; När isoleringen av testobjektet punkteras, blir strömmen omedelbart avstämd, och slingströmmen sjunker snabbt till en tiondel av den normala testströmmen; När överslag inträffar, på grund av förlust av resonansförhållanden, kan ljusbågen släckas. Förutom den momentana minskningen av kortslutningsström-försvinner även högspänningen omedelbart och det tar längre tid att återställa spänningen. Det är lätt att stänga av strömmen igen under överslagsspänning. Därför är den lämplig för isoleringsmotståndsspänningstestning av kraftutrustning med hög-spänning och hög-kapacitet.
2. Tillämpning av den kompletta uppsättningen av frekvensomvandlingsserie resonanstestutrustning i GlS-system
Spänningsbeständighetstestet på-platsen av GIS utförs genom växelspänning, oscillerande blixtimpulsspänning, oscillerande arbetspulsspänning, etc. AC-spänningsbeständighetstest är en vanlig metod i -det spänningsbeständighetstest på plats av GIS, som effektivt kan kontrollera onormala elektriska fältstrukturer (som elektrodskador). För närvarande, på grund av begränsningar i testutrustning och förhållanden, utförs endast spänningstestning på-platsen. De flesta GIS-system som inte har genomgått-testning av växelspänningsmotstånd på plats har dock drabbats av olyckor. Därför är det nödvändigt att utföra-testning av spänningsbeständighet på GIS-system. För närvarande, på grund av begränsningar i testutrustning och förhållanden, utförs endast{10}}spänningstestning på plats
(1) Testkrav
① GlS ska vara helt installerat. SF6-gas bör fyllas i den nominella densiteten, och resistansmätningen av huvudkretsen, testning av olika komponenter och detektering av SF6-gasens vatteninnehåll och läckage har slutförts. Alla sekundärlindningar på strömtransformatorer har jordats, och spänningstransformatorernas sekundära spänningslindningar har kopplats bort och jordats. ② Innan testet för AC-tålighetsspänningen utförs, bör följande utrustning isoleras från GlS hög-högspänningskablar och samlingsskenor. ③ Varje nyinstallerad del av GIS måste genomgå isoleringstestning. Vid testning av de utökade delarna ska originaldelarna på intilliggande enheter skäras av och jordas.
(2) Metod för att applicera testspänning
Applicera testspänningen på sektionen mellan fasledaren och höljet; För andra icke-testfas- och skaljordanslutningar, vänligen anslut spänning från bussningen. Under testet, applicera spänningen på varje komponent i GlS minst en gång. Samtidigt, för att undvika åldrande av isoleringen av samma komponent, bör testspänningen appliceras på flera komponenter. Utför normalt endast fas till jord AC motstå spänningstest på plats. Om brytarens brytare är skadad eller demonterad under transport och installation, är det nödvändigt att utföra AC dielektrisk testning på porten. Motståndsspänningsvärdet bör överensstämma med växelströmsmotståndsvärdet för fas till jord. Om den totala kapacitansen för GlS är stor, kan motståndsspänningstestet utföras i sektioner.
3. AC dielektriskt testprogram
Det första steget av AC dielektrisk testning i GIS är "komplex rening", som syftar till att ta bort ledande eller icke{0}}ledande partiklar som kan finnas i GIS. Dessa partiklar kan föras in under installationen, eller producera metallskräp efter flera operationer, eller bilda skärskräp från fästelement och grader på elektrodytan. "Precisionsrening" kan flytta ledande partiklar till områden med låga elektriska fält eller fånga upp partiklar och bränna graderna på elektrodytan utan att skada isoleringen. Spänningsvärdet för "empirisk rening" bör vara lägre än detta spänningsvärde. Det andra steget är dielektrisk testning, som utförs efter "precisionsrening"-processen. Tiden är 1 minut.
4. Bedömning av fältspänningstestresultat
Om varje komponent i GIS har klarat den angivna testspänningen enligt vald testprocedur utan genombrottsurladdning, anses det att hela GIS har klarat testet; Om genombrottsurladdning inträffar under testprocessen, bör ett omfattande spänningsmotståndstest utföras baserat på urladdningsenergin, olika akustiska, optiska, elektrokemiska och andra urladdningseffekter som orsakas av urladdningen, såväl som testresultaten som tillhandahålls av andra feldiagnostekniker under testprocessen. Om det inte finns några problem kan följande steg vidtas:
① Applicera den specificerade spänningen och upprepa testet. Om utrustningen eller gasbarriären tål det är urladdningen en självläkande urladdning; Om den upprepade testspänningen når ett fast värde och den angivna tiden, anses den testade produkten vara kvalificerad, annars kommer följande punkter att utföras. ② Demontera utrustningen, öppna avgasgapet, inspektera noggrant isoleringens tillstånd och vidta nödvändiga återställningsåtgärder innan du fortsätter till nästa erforderliga spänningstest.
5. Metoder för att lokalisera genombrottsfel i GIS-spänningen tål tester
Om intervallet mellan inkommande och utgående ledningar av spänningsmotståndstestet efter GIS-segmentering är större, och icke-självåtervinningsurladdning eller haveri inträffar under testprocessen, är det svårt att fastställa den exakta platsen för felet med mänskliga öron och endast övervaka det, vilket lätt kan leda till felbedömning och slöseri med arbetskraft, materiella resurser och onödiga skador på utrustningen; Om en felsökare utvecklas baserat på principen om skalvibrationer orsakade av stötvågen som genereras av urladdning, kan urladdningsintervallet bestämmas. Före varje motståndsspänningstest kan sensorer installeras på testdelen, speciellt på strömbrytaren, isoleringsbrytaren, samlingsskenan och isolatoranslutningsskalet för varje isolatoranslutningsdel.





