ชุดความถี่ไฟฟ้าเรโซแนนซ์ทนต่ออุปกรณ์แรงดันไฟฟ้า- หวู่ฮั่น UHV เชี่ยวชาญในการผลิตของsเสียงสะท้อนของซีรีส์พร้อมผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและการทดสอบทางไฟฟ้าระดับมืออาชีพ เพื่อค้นหาเสียงสะท้อนแบบอนุกรม, เลือกหวู่ฮั่น UHV
การทำงานที่ปลอดภัยของหม้อแปลงไม่เพียงแต่ต้องการให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติและข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังต้องความแข็งแรงทางไฟฟ้าของฉนวนของหม้อแปลงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้วย ความแข็งแรงทางไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการประเมินการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ภายใต้แรงดันไฟฟ้าทำงานปกติและสภาวะที่ผิดปกติ และการทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนความถี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในการทดสอบ การทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนต่อความถี่ของกำลังไฟฟ้าในระยะเวลาอันสั้น-คือการใช้แรงดันไฟฟ้าทนพิกัดที่กำหนด (ค่าประสิทธิผล) ที่สอดคล้องกันกับฉนวนหนึ่งครั้ง ในระหว่างการทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนความถี่กำลัง ขดลวดที่ทดสอบและสายนำของหม้อแปลงตลอดจนส่วนประกอบที่เชื่อมต่ออยู่ (เช่น สวิตช์) ล้วนอยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าทดสอบเดียวกัน ในขณะที่ขดลวดที่ไม่ได้ทดสอบจะต้องลัดวงจรลงกราวด์ สำหรับหม้อแปลงที่หุ้มฉนวนเต็มที่ (เช่น มีระดับฉนวนเท่ากันที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขดลวด) ระดับฉนวนความถี่กำลังและความถี่กำลังที่ทนต่อค่าแรงดันไฟฟ้าที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขดลวดจะสอดคล้องกัน สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบหุ้มฉนวนแบบแบ่งเกรด (เช่น ระดับฉนวนที่แตกต่างกันที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขดลวด) ค่าทดสอบของความถี่กำลังไฟฟ้าที่ทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะสอดคล้องกับระดับฉนวนความถี่กำลังไฟฟ้าที่ส่วนท้ายของขดลวด
วัตถุประสงค์ของการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อความถี่กำลังคือเพื่อประเมินความแข็งแรงของฉนวนหลักระหว่างขดลวดกับกราวด์และระหว่างขดลวด เป้าหมายนี้สามารถบรรลุได้อย่างเต็มที่สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีฉนวนแบบเต็ม แต่สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีฉนวนอย่างช้าๆ สามารถประเมินได้เฉพาะความแข็งแรงของฉนวนของขดลวดถึงปลายแอกเหล็กและความแข็งแรงของฉนวนของชิ้นส่วนขดลวดที่นำไปสู่พื้นเท่านั้นที่สามารถประเมินได้ สำหรับความแข็งแรงของฉนวนของขดลวดถึงกราวด์และระหว่างขดลวดนั้น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการประเมินได้
1. อุปกรณ์ทดลอง
การทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนความถี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟทดสอบ หม้อแปลงทดสอบ อุปกรณ์วัดและการป้องกัน แหล่งจ่ายไฟควรสามารถปรับได้ในการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อความถี่ไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำได้โดยตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบต่อพ่วงเอง ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าของคอยล์เลื่อน ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ฯลฯ ความจุของแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้โดยทั่วไปควรตรงกับความจุของหม้อแปลงทดสอบ โดยกำหนดให้กระแสเอาต์พุตเท่ากับกระแสไฟที่กำหนดที่ด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำของหม้อแปลงทดสอบ และแรงดันเอาต์พุตจะเท่ากับหรือมากกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดที่ด้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงทดสอบ
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสเป็นแหล่งพลังงานที่ปรับได้ในอุดมคติ ข้อดีของมันคือความถี่ที่เสถียรและรูปคลื่นที่ดี ข้อเสียคือมีราคาแพง มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีเสียงรบกวนสูงระหว่างการทำงาน ในระหว่างการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อความถี่กำลัง เนื่องจากลักษณะของโหลด หากการชดเชยไม่ดีเมื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ การกระตุ้นตัวเองมักจะเกิดขึ้น
หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบแปรผันที่ใช้หน้าสัมผัสแบบเลื่อนเพื่อเคลื่อนที่ไปตามขดลวด การควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอและมีการให้คะแนน แต่แต่ละขั้นตอนจะถูกแบ่งอย่างละเอียด ด้วยราคาที่ต่ำ พกพาสะดวก ความต้านทานการรั่วซึมต่ำ รูปคลื่นที่ดี และการใช้งานที่หลากหลาย แต่เนื่องจากมีหน้าสัมผัสแบบเลื่อน ความจุจึงมีจำกัด ทำให้เหมาะสำหรับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าในหม้อแปลงทดสอบความจุขนาดเล็ก
หลักการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของตัวควบคุมคอยล์คือการเชื่อมต่อขดลวดสองเส้นที่มีการหมุนเท่ากัน แต่มีทิศทางการพันที่ตรงกันข้ามกันเป็นอนุกรม และใช้ขดลวดลัดวงจร-เพื่อครอบคลุมขดลวดทั้งสองในชุด การพันขดลวดลัดวงจร-สามารถเลื่อนขึ้นและลงได้ ซึ่งเป็นการควบคุมแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากไม่มีหน้าสัมผัสแบบเลื่อนในตัวควบคุมคอยล์เปลี่ยนเกียร์ ความจุของขดลวดจึงทำให้มีขนาดใหญ่มากและสามารถใช้สำหรับการทดสอบหม้อแปลงที่มีความจุขนาดใหญ่ขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความอิ่มตัวของวงจรแม่เหล็กในแกนเหล็กของตัวควบคุมคอยล์กะอาจเป็นไปได้ รูปคลื่นเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าอาจไม่ดี ดังนั้นควรดำเนินมาตรการตามสถานการณ์จริงเมื่อเลือก
หม้อแปลงทดสอบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างแรงดันทดสอบ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าหม้อแปลงที่ทดสอบทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุบริสุทธิ์ในระหว่างการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อความถี่ไฟฟ้า ขนาดของความจุตัวอย่างทดสอบมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเลือกความจุของหม้อแปลงทดสอบ ในระหว่างการทดลอง โดยทั่วไปแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของด้านแรงดันไฟฟ้าสูง-ของหม้อแปลงทดสอบจะต้องสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าทดสอบของตัวอย่างทดสอบเล็กน้อย และกระแสไฟที่กำหนดจะต้องไม่ต่ำกว่ากระแสความจุสูงสุดของตัวอย่างทดสอบ อุปกรณ์วัดและป้องกันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อความถี่กำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจวัดทั่วไป ได้แก่ ช่องว่างลูกบอล โวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิต การวัดขดลวดของหม้อแปลงทดสอบ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟความถี่กำลัง วิธีการวัดที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันคือการใช้ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟความถี่ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโวลต์มิเตอร์สูงสุด เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากการพังทลายของตัวอย่างทดสอบไม่ให้สร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ทดสอบและตัวอย่างทดสอบ โดยทั่วไปควรใช้วิธีการบางอย่างเพื่อป้องกันอุปกรณ์เหล่านี้ในระหว่างการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อความถี่กำลัง วิธีการป้องกันทั่วไป ได้แก่ การใส่ตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานที่แน่นอนเป็นอนุกรมระหว่างหม้อแปลงทดสอบและตัวอย่างทดสอบ การเชื่อมต่อช่องว่างลูกบอลป้องกันขนานกับตัวอย่างทดสอบ และการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟเกินและกระแสเกินที่ด้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงทดสอบ
2. ประเด็นที่ต้องสังเกตในการทดสอบความทนต่อแรงดันไฟฟ้า
ประการแรก ถ้าใช้ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปรากฏการณ์การกระตุ้นตนเองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ก่อนการทดสอบ ควรคำนวณกระแสความจุของระบบตามความจุของหม้อแปลงที่ทดสอบ และเลือกค่ารีแอกแตนซ์การชดเชยที่เหมาะสม ประการที่สอง เลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมซึ่งตรงตามข้อกำหนดด้านความแม่นยำโดยพิจารณาจากค่าแรงดันไฟฟ้าที่ทนทานของตัวอย่างทดสอบ เมื่อเลือกตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า ควรให้ความสนใจกับข้อกำหนดการวางตำแหน่งของตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกอุปกรณ์ข้างแรงดันไฟฟ้าต่ำ- พีคมิเตอร์ที่ใช้ในการสอบเทียบต้องไม่แทนที่ด้วยเครื่องมือรุ่นอื่น มิฉะนั้นจะส่งผลต่ออัตราส่วนตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าและทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวต้านทานป้องกันใช้เพื่อจำกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร-เมื่อหม้อแปลงที่ทดสอบเสียหาย ถ้าตัวต้านทานป้องกันไม่ได้เชื่อมต่อแบบอนุกรม จะเทียบเท่ากับหม้อแปลงทดสอบที่ลัดวงจรโดยตรงที่แรงดันเอาต์พุตที่สูงกว่า เมื่อหม้อแปลงที่ทดสอบพัง ซึ่งจะสร้างกระแสไฟฟ้าลัดวงจร- ขนาดใหญ่ และทำให้หม้อแปลงทดสอบเสียหาย การสั่นที่เป็นอันตรายจะเกิดขึ้นในขดลวดไฟฟ้าแรงสูง- ส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินทั้งตัวอย่างทดสอบและหม้อแปลงทดสอบ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำกัดกระแสลัดวงจร-ให้อยู่ในค่าที่อนุญาต ดังนั้นจึงต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานป้องกัน และโดยทั่วไปค่าความต้านทานจะถือเป็นขีดจำกัดกระแสลัดวงจร-ภายในระดับที่อนุญาต





