1. 周波数変換直列共振試験用の機器一式の紹介。
の可変周波数直列共振リアクトルのインダクタンスと被測定物の静電容量を利用して容量共振を起こし、高電圧、大電流を得る試験です。これは現在の高電圧試験における新しい方法でありトレンドであり、国内外で広く使用されています。-直列共振は、電力波形の歪みを改善し、より良い正弦波電圧波形を取得し、テスト対象の高調波ピーク破壊を効果的に防止できる共振電流フィルタリング回路です。試験対象物の絶縁が破壊されると、電流は直ちに離調し、ループ電流は通常の試験電流の 10 分の 1 に急速に低下します。フラッシュオーバー破壊が発生すると、共振条件が失われるため、アークが消えることがあります。短絡電流が瞬時に減少するだけでなく、高電圧もすぐに消え、電圧の回復に時間がかかります。-フラッシュオーバー電圧が発生すると、電源が再度遮断されやすくなります。したがって、高電圧、大容量の電力機器の絶縁耐圧試験に適しています。-
2. 完全なセットの適用 周波数変換直列共振試験装置 GLSシステム内
GIS の現場耐電圧試験は、交流電圧、発振雷インパルス電圧、発振動作パルス電圧などによって実施されます。交流耐電圧試験は、GIS の現場耐電圧試験で一般的に使用される方法であり、異常な電界構造(電極の損傷など)を効果的にチェックできます。-現在、試験装置と条件の制限により、現場での電圧試験のみが実施されています。-ただし、現場での AC 電圧耐性試験を行っていないほとんどの GIS システムでは、事故が発生しています。-したがって、GIS システムの耐電圧試験を現場で実施する必要があります。-現在、試験機器と条件の制限により、現場での電圧試験のみが実施されています。{10}
(1) 試験要件
① GlS が完全にインストールされていること。 SF6 ガスを定格密度まで封入し、主回路の抵抗測定、各種部品の検査、SF6 ガスの水分含有量および漏れの検出を完了しています。変流器の二次巻線はすべて接地されており、変圧器の二次電圧巻線は切り離されて接地されています。 ② AC 耐電圧試験を実施する前に、以下の機器を GLS 高圧線およびバスバーから隔離する必要があります。- ③ GIS の新たに設置される各部品は絶縁試験を受けなければなりません。拡張部分をテストするときは、隣接するデバイスの元の部分を切断して接地する必要があります。
(2) 試験電圧の印加方法
相導体とケーシングの間のセクションに試験電圧を印加します。他の非テスト相およびシェル接地接続の場合は、ブッシングから電圧を印加してください。テスト中、GIS の各コンポーネントに少なくとも 1 回電圧を印加します。同時に、同じコンポーネントの絶縁劣化を避けるために、テスト電圧を複数のコンポーネントに印加する必要があります。通常、現場では相対接地間の AC 耐電圧テストのみを実行してください。輸送中や設置中にサーキットブレーカーの遮断スイッチが損傷したり分解された場合は、ポートの AC 絶縁試験を実施する必要があります。耐電圧値は、相対接地間の AC 耐電圧値と一致している必要があります。 GlS の総容量が大きい場合は、耐圧試験を分割して実施することができます。
3. AC絶縁試験プログラム
GIS における AC 誘電試験の最初の段階は「複合浄化」であり、GIS 内に存在する可能性のある導電性または非導電性粒子を除去することを目的としています。{0}これらの粒子は、取り付け中に持ち込まれたり、複数の作業後に金属破片を生成したり、ファスナーの切断破片や電極表面のバリを形成したりする可能性があります。 「精密精製」により、導電性粒子を低電界領域に移動させたり粒子を捕捉したりすることができ、絶縁体を損傷することなく電極表面のバリを焼き切ることができます。 「実験的浄化」の電圧値は、この電圧値よりも低くなければなりません。第 2 段階は、「精密精製」プロセスの後に行われる絶縁試験です。時間は1分です。
4. 界磁電圧試験結果の判定
GIS の各コンポーネントが、選択した試験手順に従って、破壊放電することなく指定された試験電圧に耐えた場合、GIS 全体が試験に合格したと見なされます。試験プロセス中に破壊放電が発生した場合、放電エネルギー、放電によって引き起こされるさまざまな音響的、光学的、電気化学的、その他の放電影響、および試験プロセス中に他の故障診断手法によって提供される試験結果に基づいて、総合的な耐電圧試験を実施する必要があります。問題がない場合は、次の手順を実行できます。
① 規定の電圧を印加して試験を繰り返します。機器またはガスバリアがそれに耐えられる場合、放電は自己修復放電です。-繰り返しの試験電圧が一定の値および指定された時間に達した場合、試験された製品は合格とみなされます。そうでない場合は、次の項目が実行されます。 ② 機器を分解し、排気ギャップを開け、絶縁状態を注意深く検査し、必要な回復措置を講じてから、次の必要な電圧試験に進みます。
5. GIS耐圧試験における破壊故障箇所の特定方法
GIS分割後の耐電圧試験の受電線と受電線の間隔が広く、試験工程中に非自己回復放電や故障が発生した場合、人間の耳で故障箇所を正確に特定することは難しく、監視するだけでは判断ミスや人的資源、物的資源の無駄、設備の不要な損傷が発生しやすくなります。放電により発生する衝撃波による殻振動の原理に基づいて故障探知装置を開発すれば、放電間隔を決定することができる。各耐電圧試験の前に、試験部品、特にサーキットブレーカー、絶縁スイッチ、バスバー、および各アイソレータ接続部品の絶縁体接続シェルにセンサーを取り付けることができます。





