1. Upoznavanje s kompletnom opremom za ispitivanje serijske rezonancije frekvencijske pretvorbe.
Theserija rezonancije promjenjive frekvencijeIspitivanje koristi induktivitet reaktora i kapacitet ispitivanog objekta za postizanje rezonancije kapacitivnosti i postizanje visokog napona i visoke struje. To je nova metoda i trend u trenutnom-ispitivanju visokog napona, koji se široko koristi u zemlji i inozemstvu. Serijska rezonancija je krug za filtriranje rezonantne struje koji može poboljšati izobličenje valnog oblika snage, dobiti bolji valni oblik sinusnog napona i učinkovito spriječiti proboj vršnog harmonika testiranog objekta; Kada se izolacija ispitnog objekta probije, struja se odmah odgodi, a struja u petlji brzo pada na jednu desetinu normalne ispitne struje; Kada dođe do sloma flashovera, zbog gubitka uvjeta rezonancije, luk se može ugasiti. Uz trenutačno smanjenje struje kratkog -spoja, visoki napon također nestaje odmah, a potrebno je više vremena za ponovno uspostavljanje napona. Lako je ponovno prekinuti napajanje pod preskočnim naponom. Stoga je prikladan za ispitivanje otpornosti izolacije naponske opreme visokog-napona i velikog-kapaciteta.
2. Primjena cjelovitog skupa oprema za ispitivanje serijske rezonancije frekvencijske pretvorbe u GlS sustavu
Ispitivanje otpornosti GIS-a na -napon na licu mjesta provodi se pomoću izmjeničnog napona, oscilirajućeg napona impulsa groma, oscilirajućeg napona radnog impulsa itd. Ispitivanje otpornosti na izmjenični napon često je korištena metoda u-ispitivanju otpornosti GIS-a na napon na licu mjesta, koje može učinkovito provjeriti abnormalne strukture električnog polja (kao što je oštećenje elektrode). Trenutačno se, zbog ograničenja opreme i uvjeta za ispitivanje, provodi samo-ispitivanje napona na licu mjesta. Međutim, većina GIS sustava koji nisu podvrgnuti-ispitivanju otpornosti izmjeničnog napona na licu mjesta doživjeli su nezgode. Stoga je potrebno provesti -ispitivanje otpornosti napona na GIS sustavima na licu mjesta. Trenutačno se, zbog ograničenja opreme i uvjeta za ispitivanje, provodi samo-ispitivanje napona na licu mjesta
(1) Zahtjevi za ispitivanje
① GlS treba biti potpuno instaliran. Plin SF6 treba napuniti do nazivne gustoće, a mjerenje otpora glavnog kruga, ispitivanje različitih komponenti i otkrivanje sadržaja vode i curenja plina SF6 su dovršeni. Svi sekundarni namoti strujnih transformatora su uzemljeni, a sekundarni naponski namoti naponskih transformatora su odvojeni i uzemljeni. ② Prije provođenja ispitivanja podnosivog izmjeničnog napona, sljedeću opremu treba izolirati od GlS visoko-naponskih žica i sabirnica. ③ Svaki novougrađeni dio GIS-a mora proći ispitivanje izolacije. Prilikom testiranja produženih dijelova, originalne dijelove susjednih uređaja treba odrezati i uzemljiti.
(2) Metoda primjene ispitnog napona
Primijenite ispitni napon na dio između faznog vodiča i kućišta; Za druge spojeve uzemljenja faze i školjke bez ispitivanja, primijenite napon iz čahure. Tijekom ispitivanja, dovedite napon na svaku komponentu GlS-a barem jednom. U isto vrijeme, kako bi se izbjeglo starenje izolacije iste komponente, ispitni napon treba primijeniti na više komponenti. Uobičajeno, na licu mjesta izvodite samo ispitivanje izmjeničnog napona između faze i zemlje. Ako je izolacijska sklopka prekidača oštećena ili rastavljena tijekom transporta i ugradnje, potrebno je provesti AC dielektrično ispitivanje na priključku. Vrijednost podnosivog napona treba biti u skladu s vrijednošću izmjeničnog podnosivog napona faza-zemlja. Ako je ukupni kapacitet GlS-a velik, ispitivanje podnosivog napona može se provesti u dijelovima.
3. Program ispitivanja dielektrika izmjenične struje
Prva faza dielektričnog ispitivanja izmjenične struje u GIS-u je "kompleksno pročišćavanje", čiji je cilj uklanjanje vodljivih ili ne{0}}vodljivih čestica koje mogu biti prisutne u GIS-u. Te se čestice mogu unijeti tijekom instalacije ili mogu proizvesti metalne ostatke nakon višestrukih operacija ili formirati ostatke rezanja pričvršćivača i neravnine na površini elektrode. "Precizno pročišćavanje" može premjestiti vodljive čestice u područja s niskim električnim poljem ili uhvatiti čestice i spaliti neravnine na površini elektrode bez oštećenja izolacije. Vrijednost napona "empirijskog pročišćavanja" trebala bi biti niža od ove vrijednosti napona. Druga faza je ispitivanje dielektrika, koje se provodi nakon procesa "preciznog pročišćavanja". Vrijeme je 1 minuta.
4. Procjena rezultata ispitivanja napona polja
Ako je svaka komponenta GIS-a izdržala navedeni ispitni napon prema odabranom ispitnom postupku bez probojnog pražnjenja, smatra se da je cijeli GIS prošao ispitivanje; Ako tijekom postupka ispitivanja dođe do probojnog pražnjenja, potrebno je provesti sveobuhvatno ispitivanje otpornosti napona na temelju energije pražnjenja, različitih akustičkih, optičkih, elektrokemijskih i drugih učinaka pražnjenja uzrokovanih pražnjenjem, kao i rezultata ispitivanja dobivenih drugim tehnikama dijagnostike kvara tijekom postupka ispitivanja. Ako nema problema, mogu se poduzeti sljedeći koraci:
① Primijenite navedeni napon i ponovite test. Ako oprema ili plinska barijera to mogu izdržati, pražnjenje je samo-iscjeljujuće pražnjenje; Ako ponovljeni ispitni napon dosegne fiksnu vrijednost i određeno vrijeme, ispitani proizvod se smatra kvalificiranim, inače će se izvršiti sljedeće stavke. ② Rastavite opremu, otvorite ispušni otvor, pažljivo pregledajte stanje izolacije i poduzmite potrebne mjere za oporavak prije nastavka sljedećeg potrebnog ispitivanja napona.
5. Metode za lociranje probojnih kvarova u GIS testovima otpornosti na napon
Ako je interval između dolaznih i odlaznih vodova testa otpornosti napona nakon segmentacije GIS-a veći, a tijekom procesa testiranja dođe do nesamooporavljajućeg pražnjenja ili kvara, teško je ljudskim ušima odrediti točnu lokaciju kvara i samo ga nadzirati, što može lako dovesti do pogrešne procjene i rasipanja radne snage, materijalnih resursa i nepotrebnog oštećenja opreme; Ako se lokator kvara razvije na temelju principa vibracije školjke uzrokovane udarnim valom generiranim pražnjenjem, može se odrediti interval pražnjenja. Prije svakog ispitivanja podnosivog napona, senzori se mogu ugraditi na ispitni dio, posebno na prekidač, izolacijski prekidač, sabirnicu i spojnu školjku izolatora svakog spojnog dijela izolatora.





