1. Introdução ao conjunto completo de equipamentos para teste de ressonância em série de conversão de frequência.
Oressonância em série de frequência variávelO teste utiliza a indutância de um reator e a capacitância do objeto testado para obter ressonância de capacitância e obter alta tensão e alta corrente. É um novo método e tendência nos testes atuais de alta-tensão, que tem sido amplamente utilizado tanto nacional quanto internacionalmente. A ressonância em série é um circuito de filtragem de corrente ressonante que pode melhorar a distorção da forma de onda de energia, obter melhor forma de onda de tensão senoidal e prevenir efetivamente a quebra de pico harmônico do objeto testado; Quando o isolamento do objeto de teste é perfurado, a corrente é imediatamente dessintonizada e a corrente do circuito cai rapidamente para um décimo da corrente de teste normal; Quando ocorre a ruptura do flashover, devido à perda das condições de ressonância, o arco pode ser extinto. Além da redução instantânea da corrente de curto-circuito, a alta tensão também desaparece imediatamente e leva mais tempo para restaurar a tensão. É fácil cortar a energia novamente sob tensão de descarga. Portanto, é adequado para testes de tensão suportável de isolamento de equipamentos de alta-tensão e alta{8}}capacidade.
2. Aplicação do conjunto completo de equipamento de teste de ressonância em série de conversão de frequência no sistema GlS
O-teste de resistência de tensão no local do GIS é conduzido por meio de tensão CA, tensão de impulso de raio oscilante, tensão de pulso de trabalho oscilante, etc. O teste de resistência de tensão CA é um método comumente usado no-teste de resistência de tensão no local do GIS, que pode verificar efetivamente estruturas de campo elétrico anormais (como danos ao eletrodo). Atualmente, devido a limitações nos equipamentos e condições de teste, apenas-testes de tensão no local são realizados. No entanto, a maioria dos sistemas GIS que não foram submetidos a-testes de resistência à tensão CA no local sofreram acidentes. Portanto, é necessário realizar-testes de resistência de tensão no local em sistemas GIS. Atualmente, devido a limitações nos equipamentos e nas condições de teste, apenas{10}}testes de tensão no local são realizados
(1) Requisitos de teste
① O GlS deve estar totalmente instalado. O gás SF6 deve ser preenchido na densidade nominal e a medição da resistência do circuito principal, o teste de vários componentes e a detecção do conteúdo de água e vazamento do gás SF6 foram concluídos. Todos os enrolamentos secundários dos transformadores de corrente foram aterrados e os enrolamentos secundários de tensão dos transformadores de tensão foram desconectados e aterrados. ② Antes de realizar o teste de tensão suportável CA, os seguintes equipamentos devem ser isolados dos fios e barramentos de alta-tensão GlS. ③ Cada parte recém-instalada do GIS deve passar por testes de isolamento. Ao testar as peças estendidas, as peças originais dos dispositivos adjacentes devem ser cortadas e aterradas.
(2) Método de aplicação de tensão de teste
Aplique a tensão de teste na seção entre o condutor de fase e a carcaça; Para outras conexões de aterramento de fase e invólucro que não sejam de teste, aplique tensão da bucha. Durante o teste, aplique a tensão a cada componente do GlS pelo menos uma vez. Ao mesmo tempo, para evitar o envelhecimento do isolamento do mesmo componente, a tensão de teste deve ser aplicada a vários componentes. Normalmente, execute apenas o teste de tensão suportável CA fase-terra no local. Se a chave de isolamento do disjuntor for danificada ou desmontada durante o transporte e instalação, é necessário realizar testes dielétricos CA na porta. O valor da tensão suportável deve ser consistente com o valor da tensão suportável CA fase-terra. Se a capacitância total do GlS for grande, o teste de tensão suportável pode ser realizado em seções.
3. Programa de teste dielétrico AC
A primeira etapa do teste dielétrico de CA em GIS é a "purificação complexa", que visa remover partículas condutoras ou-não condutoras que possam estar presentes em GIS. Essas partículas podem ser trazidas durante a instalação ou produzir detritos metálicos após múltiplas operações ou formar detritos de corte de fixadores e rebarbas na superfície do eletrodo. A "purificação de precisão" pode mover partículas condutoras para áreas de baixo campo elétrico ou capturar partículas e queimar as rebarbas na superfície do eletrodo sem danificar o isolamento. O valor da tensão de "purificação empírica" deve ser inferior a este valor de tensão. A segunda etapa é o teste dielétrico, realizado após o processo de “purificação de precisão”. O tempo é de 1 minuto.
4. Julgamento dos resultados do teste de tensão de campo
Se cada componente do GIS resistiu à tensão de teste especificada de acordo com o procedimento de teste selecionado sem descarga de ruptura, considera-se que todo o GIS passou no teste; Se ocorrer descarga de ruptura durante o processo de teste, um teste abrangente de resistência à tensão deve ser realizado com base na energia de descarga, vários efeitos acústicos, ópticos, eletroquímicos e outros efeitos de descarga causados pela descarga, bem como os resultados de teste fornecidos por outras técnicas de diagnóstico de falhas durante o processo de teste. Se não houver problemas, as seguintes etapas podem ser executadas:
① Aplique a tensão especificada e repita o teste. Se o equipamento ou a barreira de gás puderem suportá-la, a descarga será uma descarga-autocurativa; Se a tensão de teste repetida atingir um valor fixo e o tempo especificado, o produto testado é considerado qualificado, caso contrário os seguintes itens serão executados. ② Desmonte o equipamento, abra a abertura de exaustão, inspecione cuidadosamente a condição do isolamento e tome as medidas de recuperação necessárias antes de prosseguir para o próximo teste de tensão necessário.
5. Métodos para localizar falhas de ruptura em testes de resistência de tensão GIS
Se o intervalo entre as linhas de entrada e saída do teste de resistência de tensão após a segmentação GIS for maior, e ocorrer descarga ou quebra sem auto-recuperação durante o processo de teste, será difícil determinar a localização exata da falha com ouvidos humanos e apenas monitorá-la, o que pode facilmente levar a erros de julgamento e desperdício de mão de obra, recursos materiais e danos desnecessários ao equipamento; Se um localizador de faltas for desenvolvido com base no princípio da vibração do casco causada pela onda de choque gerada pela descarga, o intervalo de descarga pode ser determinado. Antes de cada teste de tensão suportável, sensores podem ser instalados na peça de teste, especialmente no disjuntor, chave de isolamento, barramento e invólucro de conexão do isolador de cada peça de conexão do isolador.





