1. Hochspannungskabelprüfung
Warum resonante Tests?
Stromkabel, besondersUntergrund- und U -Boot -Kabel, habenHochverteilte Kapazität.
Das direkte Auftragen einer hohen Wechselspannung erfordert eine enorme Leistung, die ineffizient ist.
Resonante Systeme kompensieren kapazitive Ströme und erfordern nur Strom zur Deckung von Verlusten.
Was wird getestet?
Wechselstromspannung: Die Kabelisolierung muss der Nennspannung plus Sicherheitsmarge standhalten.
PD -Erkennung (partielle Entladung): Frühe Isolationsfehler können während des Tests erkannt werden.
Tan Delta (Verlustwinkel) Messung: Bewertung der Isolationsqualität.
Wie es funktioniert:
Das Kabel fungiert als kapazitiver Teil CCC.
Der Resonanzreaktor LLL wird eingestellt, um bei der Testfrequenz (normalerweise 50 oder 60 Hz) mit Resonanz zu resonieren.
Bei Resonanz wird die Spannung über das Kabel vergrößert, während die Eingangsleistung überschaubar bleibt.
Spannungs- und Stromsensoren überwachen den Test auf Sicherheit und Ergebnisse.
Vorteile:
Spart Energie und reduziert die Stromquellengröße.
Bietet sinusförmige Spannung für realistische Belastungsbedingungen.
Ermöglicht Feld- und Fabriktests auch für sehr lange Kabel.
2. GIS-INSULSILE-SWALTSURE (GIS) -Tests
Warum resonante Tests?
GIS -Komponenten habenhohe inhärente KapazitätAufgrund des engen Abstands des Leiters.
Die direkte Anwendung der Testspannung ist ohne Kompensation ineffizient.
Was wird getestet?
AC -Standstest von GIS -Baugruppen und -komponenten.
Erkennt Isolationsschwächen und Herstellungsfehler.
Wie es funktioniert:
GIS -Kapazität ist Teil des Resonanzkreises.
Der Reaktor wurde so eingestellt, dass er mit der GIS -Kapazität Resonanz findet.
Spannung amplifiziert bei Resonanzdämmung.
Vorteile:
Kompakte und tragbare Testeinstellungen möglich.
Reduzierter Stromverbrauch.
Genaue Simulation der Servicenspannungsbedingungen.
3. Transformatorwicklungstests
Warum resonante Tests?
Große Transformatoren haben signifikante Wechselwechsel- und Streunerkapazitäten.
Direkte AC-Tests würden eine hohe Leistungsquelle erfordern, die kostspielig ist.
Was wird getestet?
Hochspannungsdämmstärke von Transformatorwicklungen.
Erkennt Isolationsfehler oder Schwächen.
Wie es funktioniert:
Transformatorwicklungen und Testkreislaufkapazitätsformen Resonant LC Circuit.
Die Resonanz ermöglicht eine Hochspannungsanwendung bei niedrigem Stromeingang.
Frequenz und Induktivität für präzise Resonanz angepasst.
Vorteile:
Effiziente Tests großer Transformatoren.
Sichere Spannungsregelung und -überwachung.
Kann die tatsächlichen Betriebsspannungsbedingungen simulieren.
4. Drehmaschinen (Motoren und Generatoren)
Warum resonante Tests?
Statorwicklungen haben kapazitive Eigenschaften.
Resonanze Tests bieten kontrollierte Wechselspannungsspannung für die Bewertung der Isolierung.
Was wird getestet?
Integrität der Statorwicklung Isolierung.
Frühe Erkennung des Isolationsbausbausbetragspotentials.
Wie es funktioniert:
Ähnliches Resonanzprinzip, das auf Statorkapazität angewendet wird.
Einstellbarer Reaktor und Frequenz ermöglichen die Anpassungsresonanzzustand.
Vorteile:
Hilft bei der Vorhersagewartung.
Vermeidet eine überstressende Isolierung.
Tragbare Resonanz-Testsätze, die für Tests vor Ort verfügbar sind.
5. Kondensatoren und Isolationsmaterialtests
Resonanze Tests bewerten die Dielektriefestigkeit und den Verlust unter Wechselstromspannung.
Nützlich für Qualitätskontrolle und Akzeptanztests von Kondensatoren und Isoliermaterialien.
6. Partielle Entladungstest (PD)
PD -Erkennung häufig mit resonanten Testsystemen.
Hochspannungsspannung durch Resonanz hilft, Defekte aufzudecken, die PD verursachen.
Die PD -Messung während der Resonanz wartet frühzeitig vor Isolierungsproblemen.
Praktische Überlegungen zur Verwendung von resonanten Testsystemen
| Faktor | Einzelheiten |
|---|---|
| Tuninggenauigkeit | Präzise Abstimmung von Induktivität, die für die Resonanz kritisch sind |
| Frequenzbereich | Testfrequenz typischerweise 50/60 Hz; Einige Systeme ermöglichen 20 bis 300 Hz zur Stimmung der Flexibilität |
| Messung | Erfordert hochpräzise Spannung und Stromsensoren |
| Sicherheit | Hochspannungen und Ströme beteiligt; erfordert ordnungsgemäße Verriegelungen und Überwachung |
| Stromversorgung | Kleiner als direkte Testsysteme, müssen jedoch eine Verlustkompensation bewältigen |
| Kontrolle | Automatisierte Systeme stellen den Reaktor und die Frequenz ein, um die Resonanz aufrechtzuerhalten |
Standards, auf die allgemein verwiesen wird
IEC60060-3:Hochspannungstesttechniken - Resonanz -Testsysteme
IEC 60840 & IEC 62067:Stromkabeltests
IEC 62271:Hochspannungsschalter- und Steuereinar (für GIS)
IEEE 400.3Feldtests von extrudierten Kabelsystemen
Zusammenfassungstabelle von Anwendungen und Vorteilen
| Anwendung | Warum resonantes Testsystem? | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| HV -Kabel | Hohe Kabelkapazität, lange Länge | Energieeffiziente, präzise Spannungsregelung |
| Gis | Hohe Kapazität aufgrund des kompakten Designs | Reduzierter Leistungseingang, kompaktes Testaufbau |
| Transformatoren | Große Kapazität, hohe Strombedürfnisse | Sichere, effiziente Tests der Wickelisolierung |
| Motoren & Generatoren | Kapazitive Statorwicklungen | Tragbare, wirksame Isolierungstests |
| Kondensatoren und Materialien | Dielektrische Tests unter Wechselstromspannung | Genaue Qualitätskontrolle |
| Teilentladung | Frühe Isolationsfehler erkennen | Kombiniert Spannungsspannung und PD -Messung |




