Para las pruebas de resistencia a la presión de ca de sujetos con gran capacidad, como líneas de cable largo, condensadores, grandes generadores y transformadores, se necesitan equipos de prueba de gran capacidad y fuentes de alimentación, que a menudo son difíciles de lograr en el lugar. En este caso, de acuerdo con las circunstancias específicas, se puede utilizar el método de resonancia en serie, resonancia paralela o resonancia paralela en serie (también conocida como compensación paralela en serie) para resolver el problema de la capacidad insuficiente del equipo de prueba.
(1) método de resonancia en serie (resonancia de voltaje). Cuando la tensión nominal del transformador de prueba no puede satisfacer la tensión de prueba requerida, pero la corriente puede satisfacer la corriente de prueba del objeto de prueba, se puede utilizar el método de resonancia en serie para resolver la deficiencia de la tensión de prueba.
(2) método de resonancia paralela (resonancia de corriente). Cuando la tensión nominal del transformador de prueba puede cumplir con los requisitos de la tensión de prueba, pero la corriente no puede alcanzar la corriente de prueba necesaria para el producto de prueba, la resonancia paralela se puede utilizar para compensar la corriente para resolver el problema de la capacidad insuficiente de la fuente de alimentación de prueba.
(3) método de resonancia serie y paralela. Además de la resonancia en serie y paralela anterior, cuando la tensión nominal y la corriente nominal del transformador de prueba no pueden cumplir con los requisitos de prueba, se pueden utilizar líneas de resonancia en serie y paralelo, también conocidas como el método de compensación en serie y paralelo.
En un circuito compuesto por una bobina de inducción (simulación R de resistencia de la cadena L de inducción disponible) y un elemento capacitivo (capacidad c), se produce una resonancia de voltaje cuando la resistencia inductiva es igual a la resistencia capacitiva, que se analiza en profundidad de la siguiente manera:
(1) cuando L y c son ciertos, la frecuencia F de la fuente de alimentación es exactamente igual a la frecuencia de oscilación inherente del circuito, es decir, f = 1 / (2pi ¿ lc).
(2) cuando la frecuencia de la fuente de alimentación es cierta, ajuste la cantidad de inducción L para que l = 1 / [(2pi f) 2c].
(3) cuando la frecuencia de la fuente de alimentación es cierta, ajuste la capacidad eléctrica C para que c = 1 / [(2 Pi f) 2l]. En un circuito compuesto por una bobina de inducción (disponible como simulación R de resistencia de la serie L de inducción) y un elemento capacitor (la capacidad es c) en paralelo, se produce una resonancia de corriente si se cumple una de las siguientes condiciones.
(1) frecuencia de alimentación f = 1 / 2 Pi ↓ 1 / LC - R / L
(2) ajustar la capacidad eléctrica para que c = L / [r2 + (2pi fl) 2]
(3) cuando 2pi FCR ≤ 1, ajustar la inducción l también puede producir resonancia de corriente.
Al realizar la prueba de resistencia a la presión de resonancia en serie del transformador, se debe prestar atención a:
(1) primero se debe ajustar y luego aumentar la presión. Cuando se utilice un dispositivo de prueba de resonancia en serie, la frecuencia de la tensión de prueba no debe ser inferior a 40 hz, y el tiempo de tolerancia a la tensión completa debe ser de 60 S. en el momento de la prueba, la inducción o la frecuencia deben ajustarse a una tensión de excitación más baja para encontrar el punto de resonancia, y cuando la tensión en la muestra alcanza un alto, se alcanza el punto de resonancia del Circuito de prueba, y se puede comenzar a aumentar la tensión para la prueba.
(2) el valor q del factor de calidad del Circuito de prueba de resonancia está relacionado con el equipo de prueba, el grado de limpieza seca de la superficie aislada de la muestra de prueba y el tamaño y la longitud del diámetro del alambre de alta tensión, por lo que la prueba debe llevarse a cabo con buen tiempo. Las superficies aislantes de los equipos de prueba y las muestras deben ser secas y limpias. Trate de acortar la longitud del cable de alta tensión y utilice un cable de alta tensión de gran diámetro para reducir la pérdida de corona. Mejorar el valor q del factor de calidad del Circuito de prueba.
Durante la prueba de resistencia a la presión, las posibles razones por las que el aislamiento de los equipos eléctricos no está calificado son:
(1) el rendimiento de aislamiento se deteriora. Por ejemplo, la entrada de humedad en el aceite del transformador, la humedad del aislamiento sólido, el envejecimiento del aislamiento, etc., pueden causar una disminución del rendimiento del aislamiento y pueden no estar calificados durante la prueba de resistencia a la presión.
(2) el método de prueba y el método de medición de voltaje son incorrectos. Por ejemplo, cuando se realiza la prueba del transformador, el devanado no probado no está conectado a tierra en corto, y el devanado no probado puede descargar al suelo, lo que se juzga erróneamente como no calificado. Otro ejemplo es que cuando se prueba una muestra de gran capacidad, el voltaje todavía se mide en el lado de baja tensión. debido al efecto de aumento de la capacidad, el voltaje real aplicado a la muestra supera el voltaje de prueba, lo que resulta en una ruptura de la muestra y un juicio erróneo no está calificado.
(3) las condiciones atmosféricas que afectan las características de aislamiento no se consideran correctamente. Debido a que la presión del aire, la temperatura y la humedad tienen un cierto impacto en el voltaje de descarga de chispas y el voltaje de ruptura, si no se tienen en cuenta estos factores, puede conducir a la conclusión de que el equipo no está calificado.











