En HKSSPZ-6300/110 elektrisk bueovnstransformator har følgende grundlæggende parametre:
Nominel effekt S = 6300 kVA, primærspænding U₁ = 110 kV, sekundærspænding U₂ = 110–160 V, vektorgruppe YNd11, med begge lavspændingsvindings ender (start og slut) udført, og udstyret med 13-trins pålastningsbelasted spændingsregulering. Isolationsniveauer: HV/HV neutral/LV, LI480AC200 / LI325AC140 / AC5.
Transformator bruger en dobbeltkernere serie spændingsregulering design, med en "8"-formet lavspændingsvinding konfiguration. Skematikken for induceret spændingstesten er vist i figur 1.
Testbetingelser: spændingsreguleringskontakt opsat på position 13; 10 kV anvendt til tertiære vindinger Am, Bm, Cm; med K = 2, kun fase A er illustreret (faserne B og C er identiske). Beregnede værdier: UZA = K × 10 = 20 kV, UG₀ = K × 110 / √3 ≈ 63.509 kV, UGA = 3 × 63.509 = 190.5 kV (95% af nominel), UAB = 190.5 kV, frekvens = 200 Hz.
Efter at have oprettet testforbindelserne ifølge diagrammet, blev induceret spændingstesten startet. Når UZA blev hævet til 4000–5000 V, blev tydelige "knasende" koronadischarge lyde observeret nær de lavspændingskontakter, sammen med ozon lugt. Samtidig angav den partielle udslip (PU) detektor PU-niveauer over 1400 pC. Dog forblev den målte spænding mellem de lavspændingskontakter korrekt. Først mistænkte vi potentielle problemer med lavspændingskontakternes materiale eller effekten af 200 Hz testfrekvens på terminalen. I en anden test ved hjælp af en 50 Hz strømkilde ved samme spænding (4000–5000 V), blev de samme fænomener observeret, hvilket udelukkede indflydelsen af 200 Hz frekvens.
Vi gennemgik derefter omhyggeligt testkredsslutningen og de faktiske forbindelser. Det blev noteret, at de lavspændingsvinding ender (start og slut) er begge eksternt udført og normalt eksternt forbundet i delta eller stjernekonfiguration, når de er forbundet til ovnen. Under induceret spændingstesten var imidlertid de lavspændingskontakter hverken forbundet i stjerne eller delta, eller jordet - de blev i en flydende potentieltilstand. Kunne dette flydende potentiel være årsagen?
For at teste denne hypotese forbandede vi midlertidigt x, y og z kontakter sammen og jordede dem pålideligt, før vi genstartede testen. De ovennævnte udslip fænomener forsvandt fuldstændigt. Når spændingen blev hævet til 1.5 gange niveauet, var PU kun omkring 20 pC. Testspændingen blev yderligere hævet til 2 gange, og transformator passede succesfuldt induceret spændingstesten.
Konklusion: For denne type dobbeltkernere serie spændingsreguleret ovntransformator med både lavspændingsvinding ender udført, selvom spændingen mellem kontakter (f.eks. a og x) er lav, kan mangel på en pålidelig jordforbindelse skabe et flydende potentiel, der fører til de observerede partielle udslip. Derfor, under induceret spændingstest, skal x, y og z kontakter kortlægges sammen og pålideligt jordes for at eliminere sådanne anomalier.