Quid est experimentum altae tensionis?
Definitio experimenti altae tensionis
Experimentum altae tensionis continet procedimenta ad probandum quod apparatus electricus potest tolerare varias tensiones durante sua vita operativa.
Methodi experimentorum transformatoris
Essentiale ad integritatem systematum electricorum iudicandam, inter alia experimenta pro robore dielectrico, capacitatis et tensione destruendi.
Species experimentorum
Sunt quattuor species experimentorum altae tensionis applicatae in apparatibus altae tensionis et haec sunt
Experimenta bassae frequentiae sustinatae
Hoc experimentum fit generaliter ad frequentiam potentiae (in China 50 Hz, in America 60 Hz). Hoc est experimentum altae tensionis usitatissimum, in apparatu HV. Hoc experimentum, id est experimentum bassae frequentiae sustinatae, fit in specimen materiae insulantis ad determinandum et assecurandum robur dielectricum, perdas dielectricas materiae insulantis. Hoc experimentum fit etiam in apparatu altae tensionis et insulatoribus electricis altae tensionis ad assecurandum robur dielectricum et perdas horum apparatum et insulatorum.
Procedimentum experimenti bassae frequentiae sustinatae
Procedimentum experimenti est simplicissimum. Alta tensio applicatur in specimen insulantis vel apparati sub experimento per transformatorium altae tensionis. Resistor connectitur in serie cum transformatorio ad limitandum currentem circuitus brevis in casu defectus in apparatu sub experimento. Resistor est notatus tot ohmis quot alta tensio applicatur in apparatu sub experimento.
Id est, resistentia debet notari 1 ohm / volt. Exempli gratia, si applicamus 200 KV in experimento, resistor debet habere 200 KΩ, ut in conditione ultima circuitus brevis, currentis defectus limitetur ad 1 A. In hoc experimento, alta tensio frequentiae potentiae applicatur in specimen vel apparatum sub experimento per longum tempus specificum ad assecurandum capacitationem continua altae tensionis ferendae apparati.
N. B. : Transformatorium ad producendum altissimam tensionem in hoc genere experimenti altae tensionis, non necesse est esse alti potestatis. Licet tensio exitus sit altissima, tamen maximus currentis limitatur ad 1A in hoc transformatorio. Interdum, transformatoria cascadata utuntur ad obtinendum altissimam tensionem, si opus est.
Experimentum DC altae tensionis
Experimentum DC altae tensionis normaliter applicatur ad apparatos qui utuntur in systemate transmissionis DC altae tensionis. Sed hoc experimentum applicatur etiam ad apparatos AC altae tensionis, quando experimentum AC altae tensionis non possibile est propter conditiones inevitabiles.
Exempli gratia, in loco, post installationem apparatorum, difficile est disponere potentiam alternantem altae tensionis, quia transformatorium altae tensionis non semper disponibile est in loco. Itaque, experimentum altae tensionis cum potentia alternante non possibile est in loco post installationem apparatorum. In hac conditione, experimentum DC altae tensionis est optime conveniens.
In experimento directo correntis altae tensionis apparatorum AC, directa tensio circa bis tantum quam tensio normalis nominata applicatur in apparatum sub experimento per 15 minutas ad 1.5 horas. Licet experimentum DC altae tensionis non sit substitutum perfectum experimenti AC altae tensionis, tamen applicatur ubi experimentum HVAC omnino non possibile est.
Experimentum altae frequentiae.
Insulatores in systemate transmissionis altae tensionis, possunt subiecti esse ad destruendi vel flash-over in disturbationibus altae frequentiae. Disturbationes altae frequentiae occurrunt in systemate HV propter operationes commutationis vel causas externas alias. Alta frequentia in potentia potest causare defectum insulatorum etiam ad comparativam tenuem tensionem propter altas perdas dielectricas et calefactionem.
Itaque, insulatio omnium apparatorum altae tensionis debet assecurare capacitationem ferendae tensionis altae frequentiae durante sua vita normali. Principale interruptio repentina currentis lineae in commutatione et defectus circuitus aperti, dant originem ad frequentiam formae undarum voltage in systemate.
Invenitur perda dielectrica pro singulo cyclus potentiae fere constans. Itaque, in alta frequentia, perda dielectrica per secundum fit multo maior quam in normali frequentia potentiae. Haec celeris et magna perda dielectrica causat excesivam calefactionem insulatoris. Calefactio excesiva ultime resultat in defectu insulationis, fortasse per explosionem insulatorum. Itaque, ad assecurandam hanc capacitationem ferendae tensionis altae frequentiae, experimentum altae frequentiae fit in apparatis altae tensionis.
Experimentum impulsionis vel surgi.
Potest esse magnus effectus surgorum vel fulguris in lineis transmissionis. Haec phaenomena possunt destruere insulatores lineae transmissionis et posset etiam attacare, transformatorium potentiae electricae coniunctum ad finem lineae transmissionis. Experimenta surgorum vel impulsionis sunt experimenta valde altae vel extra altae tensionis, facta ad investigandum effectus surgorum vel fulguris in apparatu transmissionis.
Normaliter ictus directi fulguris in linea transmissionis rari sunt. Sed quando nubes electrice carica appropinquat ad lineam transmissionis, linea oppositivo carica fit propter caricas electricas intra nubem. Quando haec nubes carica subito dischargetur propter ictum fulguris proximo, carica inducta lineae iam non est ligata sed pergit per lineam cum velocitate lucis.
Itaque, intelligitur quod etiam quando fulgur non ictit conductor transmissionis directe, tamen erit disturbatio transitoria supra tensionem.Propter discharagium fulguris in linea vel prope lineam, unda tensio frontis graduali pergit per lineam. Forma undae ostenditur infra.
Durante progressu huius undae, alta tensio stress occurrit in insulatore. Propter quod ruptura violenta insulatorum saepe causatur ab talibus impulsibus fulguris. Itaque, investigatio propria insulatorum et partium insulantium apparatorum altae tensionis, debet fieri proprie per experimentum altae tensionis.
Robur dielectricum et perdas
Haec parametera sunt crucia ad intellegendum quomodo bene insulatio possit resistere stressi electrico et calefaccionis, praesertim sub diversis frequentiis tensionis.