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Test di routine degli interruttori

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Definizione dei Test di Routine


I test di routine sono valutazioni regolari condotte per garantire la qualità e le prestazioni degli interruttori.


Test di Sopravoltaggio a Frequenza di Rete


Questo test verifica se gli interruttori possono gestire condizioni inaspettate di alta tensione.


Test Dielettrico


Il sistema di alimentazione può sperimentare condizioni temporanee di sopravoltaggio a causa di vari motivi, come cambiamenti repentini del carico o operazioni errate del cambio di presa. Il test di resistenza al sopravoltaggio a frequenza di rete verifica se l'isolamento di un interruttore può gestire questi sopravvoltage. Gli interruttori devono anche sopportare i sopravvoltage dovuti ai fulmini e agli impulsi di commutazione. Mentre si assicura la sicurezza, i progettisti devono anche considerare la convenienza economica dell'interruttore.


Per confermare che un interruttore può gestire economicamente le condizioni di sopravoltaggio, deve superare vari test dielettrici. Tuttavia, solo il test di resistenza al sopravoltaggio a frequenza di rete è considerato un test di routine per gli interruttori.


Test di Resistenza a Tensione a Frequenza di Rete per un Minuto in Condizioni Secche


Si assume che le condizioni di sopravoltaggio a frequenza di rete non possano essere mantenute oltre un minuto e, in realtà, vengano mantenute per un periodo molto inferiore a un minuto. Questo test viene eseguito per verificare se l'isolamento fornito nel circuito principale dell'interruttore è in grado di resistere ai sopravvoltage a frequenza di rete per una durata di un minuto.


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Il test viene eseguito in condizioni secche dell'interruttore. Le tensioni a frequenza di rete applicate all'interruttore durante il test sono specificate nello standard in base al livello nominale di tensione del sistema.


Un esempio del Test di Resistenza a Tensione a Frequenza di Rete per un Minuto in Condizioni Secche è per un Interruttore SF6. Tipicamente, le sommità di tutti i poli degli interruttori con lo stesso rating di tensione sono collegate con un conduttore di rame ed a terra. Le basi sono anche correttamente a terra, e la parte inferiore di tutti i poli sono collegate con un conduttore di rame.


Questa connessione viene poi collegata al terminale di fase di un trasformatore ad alto voltaggio a cascata monofase. Il trasformatore ad alto voltaggio utilizzato qui è un trasformatore a cascata auto-transformante dove la tensione di ingresso può essere variata da zero a diverse centinaia di volt e la tensione secondaria corrispondente sarebbe da zero a diverse centinaia di kilovolt.


Durante il test, la tensione viene applicata al terminale inferiore degli interruttori tramite il trasformatore ad alto voltaggio a cascata, e viene variata lentamente e dolcemente da 0 al valore specificato, quindi mantenuta per 60 secondi e poi ridotta lentamente a zero. Durante il test, la corrente di fuga verso terra deve essere misurata e non deve superare il limite massimo consentito. Qualsiasi fallimento dell'isolamento durante il test indica l'insufficienza dell'isolamento utilizzato nell'interruttore.


Test dielettrico sul circuito ausiliario e di controllo


Anche nei circuiti di alimentazione ausiliaria e di controllo possono verificarsi condizioni anormali di sopravoltaggio. Pertanto, i circuiti ausiliari e di controllo degli interruttori dovrebbero anche essere sottoposti a un test di resistenza a tensione a frequenza di rete di breve durata. Qui viene applicata una tensione di prova di 2000 V per una durata di un minuto. L'isolamento del circuito ausiliario e di controllo dovrebbe superare questo test e non ci dovrebbe essere alcuna scarica distruttiva durante il test.


Misurazione della resistenza del circuito principale


La resistenza del circuito principale viene misurata dal calo di tensione continua attraverso il circuito. In questo test, viene iniettata corrente continua nel circuito e viene misurato il calo di tensione corrispondente, e da questo viene misurata la resistenza del circuito. La corrente iniettata varia da 100 A alla corrente nominale massima dell'interruttore. Il valore massimo misurato può essere 1,2 volte il valore ottenuto nel test di aumento di temperatura.


Test di Strettezza


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Questo test viene eseguito principalmente su apparecchiature a interruzione con isolamento a gas. In questo test, viene misurato il tasso di perdita. Questo test garantisce la durata desiderata dell'apparecchiatura. Qui, tutti i punti di giunzione nei percorsi contenenti gas vengono coperti ermeticamente con fogli sottili di polietilene (preferibilmente trasparente) per più di 8 ore, e poi viene misurata la densità di gas all'interno di queste coperture inserendo la porta di rilevamento del gas di un rilevatore di gas attraverso un foro ora creato sulle coperture. La misurazione viene effettuata in unità ppm e dovrebbe essere entro il limite specificato. Il limite massimo di perdita di gas di 3 ppm / 8 ore, è considerato standard.


Controlli Visivi


L'interruttore dovrebbe essere controllato visivamente per la lingua e i dati sui modelli, il segno di identificazione appropriato di qualsiasi equipaggiamento ausiliario, il colore e la qualità della vernice e la corrosione sulla superficie metallica, ecc.


Operazione Meccanica


Gli interruttori vengono testati per un funzionamento fluido a vari livelli di tensione, comprese le capacità di ricommutazione rapida automatica.


Prova degli Interruttori


La prova completa degli interruttori include ispezioni visive, misurazione della resistenza e assicurazione della stanchezza per mantenere le prestazioni e la sicurezza.

 

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