• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kio estas Alta Tensio Testado?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China


Kio estas Alta Tensio Testado?


Difino de Alta Tensio Testado


Alta tensio testado enkalkulas procedurojn por certigi ke elektra equipaĵo povas rezisti diversajn tensiostresojn dum sia funkciopero.


Transformiloj Testadometodoj


Esence por evalui la integrecon de elektraj sistemoj, inkluzive testojn por dielektra forto, kapacitenco kaj malrompa tensio.


Testotipoj


Ekzistas ĉefe kvar tipoj de alta tensio testadometodoj aplikataj sur alta tensia equipaĵo kaj tiuj estas


Daŭrigaj malaltfrekvencaj testoj


Ĉi tiu testo estas ĝenerale farita je potenca frekvenco (en Ĉinio ĝi estas 50 Hz kaj en Ameriko ĝi estas 60 Hz). Ĝi estas plej komune uzata alta tensio testo, farita sur H.V. equipaĵo. Ĉi tiu testo, nome daŭriga malalta frekvenco testo, estas farita sur specimeno de izolmaterialo por determini kaj certigi, dielektran forton, dielektran perdon de la izolmaterialo. Ĉi tiu testo ankaŭ estas farita sur alta tensia equipaĵo kaj alta tensia elektra izoliloj por certigi la dielektran forton kaj perdojn de tiuj equipaĵoj kaj izoliloj.


Proceduro de Daŭriga Malalta Frekvenco Testo


La testoproceduro estas tre simpla. Alta tensio estas aplikita trans specimeno de izolilo aŭ equipaĵo sub testo per alta tensia transformilo. Rezistoro estas konektita en serio kun la transformilo por limigi la kortkurantan kurenton en la okazo de rompo en la aparato sub testo. La rezistoro estas valorigita kun tia multe ohmoj kiel la alta tensio aplikita trans la aparato sub testo.


Tio signifas ke la rezisto devas esti valorigita 1 ohmo/volt. Ekzemple, se ni aplikas 200 KV dum la testo, la rezistoro devas havi 200 KΩ, do ke dum fina kortkurta kondiĉo, la defekta kurento devas esti limigita al 1 A. Por ĉi tiu testo la potenca frekvenco alta tensio estas aplikita al la specimeno aŭ equipaĵo sub testo dum longa specifa periodo por certigi la daŭran alta tensian rezistokapablon de la aparato.


N.B. : La transformilo uzata por produkti eksterordinara alta tensio en ĉi tiu tipo de alta tensio testaproceduro, povas ne esti de alta potenca valorigo. Kvankam kvankam la eliga tensio estas tre alta, la maksimuma kurento estas limigita al 1A en ĉi tiu transformilo. Foje, kaskadaj transformiloj estas uzataj por ricevi tre altan tension, se necesas.


Alta Tensio DC Testo


Alta tensio DC testo estas normala aplikebla al tiuj equipaĵoj kiuj estas uzataj en alta tensio DC transmetasistemo. Sed ĉi tiu testo ankaŭ estas aplikebla por alta tensio AC equipaĵoj, kiam alta tensio AC testado ne eblas pro neeviteblaj kondiĉoj.


Ekzemple ĉefe surloke, post instalaĵo de equipaĵoj estas tre malfacile aranĝi por alta tensio alternanta potenco, ĉar alta tensia transformilo povas ne esti havebla surloke. Do, alta tensia testo kun alternanta potenco ne eblas surloke post instalaĵo de equipaĵo. En tiu situacio alta tensio DC testo estas plej taŭga.


En alta tensio rekta kurenta testo de AC equipaĵo, rekta tensio proksimume dufoje de la normala nomita tensio estas aplikita trans la equipaĵo sub testo por 15 minutoj al 1.5 horoj. Kvankam alta tensio DC testo ne estas kompleta anstataŭilo de alta tensio AC testo, ĝi ankoraŭ estas aplikebla kie HVAC testo ne eblas.


Alta frekvenco testo.


La izoliloj uzataj en alta tensia transmetasistemo, povas esti subjektataj al rompo aŭ flamforiro dum alta frekvenco perturboj. La alta frekvenco perturboj okazas en la HV sistemo pro ŝaltoperacioj aŭ iu ajn ekstera kaŭzo. Alta frekvenco en potenco povas kaŭzi fiaskon de izoliloj eĉ je relative malalta tensio pro alta dielektra perdo kaj varmeco.


Do la izolado de ĉiuj alta tensia equipaĵoj devas certigi la alta frekvenco tensio rezistokapablon dum sia normala vivdaŭro. Plejparte subita interrompo de linia kurento dum ŝaltado kaj malferma cirkvito defekto, donas naŝton al la frekvenco de tensio formo en la sistemo.


Estas trovite ke la dielektra perdo por ĉiu ciklo de la potenco estas preskaŭ konstanta. Do je alta frekvenco la dielektra perdo je sekundo fariĝas multe pli alta ol tiu de normala potenca frekvenco. Ĉi tiu rapida kaj granda dielektra perdo kaŭzas troan varmigon de la izolilo. Troa varmigo finfine rezultas al izolada fiasko eble per eksplodo de izoliloj. Do por certigi ĉi tiun alta frekvenco tensio rezistokapablon, alta frekvenco testo estas farita sur alta tensia equipaĵo.


Surgo aŭ impulso testo.


Povas esti granda influo de surgo aŭ lumo sur la transmetlinioj. Ĉi tiuj fenomenoj povas rompi transmetlinia izolilo kaj ĝi ankaŭ povas ataki, la elektran potencon transformilon konektitan je la fino de la transmetlinioj. Surgo testo aŭ impulso testoj estas tre alta aŭ eksterordinara alta tensio testoj, faritaj por esplori la influojn de surgoj aŭ lumo sur la transmetequipaĵoj.


Normala rekta lumo surtransmetlinio estas tre rara. Sed kiam ŝarĝita nubo venas pli proksime al la transmetlinio, la linio estas kontraŭdirigte ŝarĝita pro la elektra ŝarĝo ene de la nubo. Kiam ĉi tiu ŝarĝita nubo estas subite disŝarĝita pro lumo apude, la induktita ŝarĝo de la linio ne plu estas ligita sed vojaĝas tra la linio kun lumrapido.


Do oni komprenas ke eĉ kiam la lumo ne frapas la transmetkonduktiston rekte, ankoraŭ estos transitiva super-tensia perturbo.Pro lumdisŝarĝo sur la linio aŭ proksime al la linio, paŝforma tensiovago vojaĝas laŭ la linio. La vaga formo estas montrita sube.


Dum vojaĝo de ĉi tiu vago, alta tensia streĉo okazis sur la izolilo. Pro kiu ofte okazas viola rupturo de izoliloj pro tia lumimpulso. Do pruna esploro de la izolilo kaj izolantaj partoj de alta tensia equipaĵo, devus esti bone farita per alta tensio testado.


83283151ae77b235b219beafe1c13cfc.jpeg


Dielektra Forto kaj Perdoj


Ĉi tiuj parametroj estas gravaj por kompreni kiom bone izolado povas rezisti elektran streĉon kaj varmon, aparte sub diversaj tensiaj frekvencoj.

 


Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Reaktoro (Induktoro): Difino kaj TipojReaktoro, ankaŭ konata kiel induktoro, generas magnetan kampon en la ĉirkaŭa spaco kiam elektra fluo pasas tra konduktilo. Tial, ĉiu konduktilo portanta elektran fluon posedas indukton. Tamen, la indukto de rekta konduktilo estas malgranda kaj produktas malfortan magnetican kampon. Praktikaj reaktoroj estas konstruitaj per vico de la konduktilo en solenoida formo, sciata kiel aerkerneca reaktoro. Por plu pliigis la indukton, feromagnetika kerno estas enmetit
James
10/23/2025
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
Distribuaj Linioj: Esa Komponanto de EnergiisistemojDistribuaj linioj estas granda komponanto de energiisistemoj. Sur la sama busbaro de la sama volt-nivelo, konectiĝas pluraj distribuaj linioj (por enigo aŭ eligo), ĉiu kun multaj branĉoj aranĝitaj radiŝte kaj ligitaj al distribuaj transformiloj. Post tiu malpligrandigo al malalta voltado per tiuj transformiloj, elektrado provizas al vasta gamo de finaj uzantoj. En tiaj distribuaj retoj, ofte okazas defektoj kiel interfaza kortkuŝo, superfluksa
Encyclopedia
10/23/2025
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Meza-voltaĝa rekta kuro (MVDC) teknologio estas klava inovacio en energitransdonado, dezegnita por superi limigojn de tradiciaj AC-sistemoj en specifaj aplikoj. Per transdonado de elektra energio per DC je voltajoj kutime inter 1,5 kV kaj 50 kV, ĝi kombinas la longdistancajn transdonadvantaĝojn de alta-voltaĝa DC kun la fleksebleco de malalta-voltaĝa DC-distribuo. Kontraŭ la fono de grandega integriĝo de renovindaj energiofontoj kaj nova energisistema evoluo, MVDC emerĝas kiel pivota solvo por m
Echo
10/23/2025
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Analizo kaj Trajto de DC-Sistemoj en SubstaciojKiam okazas kontakto de la DC-sistemo kun la tero, ĝi povas esti klasifikita kiel unupunkta kontakto, multpunkta kontakto, cirkla kontakto, aŭ malpliiĝo de la izolado. Unupunkta kontakto estas plue divida en pozitiva-pola kaj negativa-pola kontakto. Pozitiva-pola kontakto povas kaŭzi misoperacion de protektaj kaj aŭtomataj aparatoj, dum negativa-pola kontakto povas konduki al manko de operacio (ekz., relejoj de protekto aŭ disĵetiloj). Kiam ajn ekzi
Felix Spark
10/23/2025
Rilatajaj Prodoj
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson