HKSSPZ-6300/110 elektra arka furrno transformilo havas la jenajn bazajn parametrojn:
Nombrata kapacito S = 6300 kVA, unua voltado U₁ = 110 kV, dua voltado U₂ = 110–160 V, vektora grupo YNd11, kun ambaŭ finoj de malalta-volta bobeno (komenco kaj fino) elportitaj, kaj ekipita kun 13-stupa ŝargoŝanĝado sub ŝargo. Izolaj niveloj: HV/HV neŭtrala/LV, LI480AC200 / LI325AC140 / AC5.
La transformilo uzas duoblan kernserion por voltregulado, kun "8"-forma konfiguro de malalta-volta bobeno. La skemo por la induktita volttesto estas montrita en Figuro 1.
Testaj kondiĉoj: ŝargoŝanĝilo metita al pozicio 13; 10 kV aplikita al tria bobeno Am, Bm, Cm; kun K = 2, nur fazo A estas prezentita (fazoj B kaj C estas samaj). Kalkulitaj valoroj: UZA = K × 10 = 20 kV, UG₀ = K × 110 / √3 ≈ 63.509 kV, UGA = 3 × 63.509 = 190.5 kV (95% de nombrata), UAB = 190.5 kV, frekvenco = 200 Hz.
Post kompletigado de testaj konektoj laŭ la diagramo, komenciĝis la induktita volttesto. Kiam UZA estis pligrandigita al 4000–5000 V, klare audiblaj "krakantaj" korona disĵetsonoj estis observitaj proksime de la terminaloj de malalta voltado, kune kun odoro de ozono. Simultane, la detektilo de parta disĵeto indikis PD-nivele super 1400 pC. Tamen, la mezurita voltado inter la terminaloj de malalta voltado restis ĝusta. Unue, ni supozis potencialajn problemojn kun la materialo de la terminaloj de malalta voltado aŭ efikon de la 200 Hz-testa frekvenco sur la resina terminalo. En dua testo uzante 50 Hz-energfonton je la sama voltado (4000–5000 V), la samaj fenomenoj estis observitaj, do forigante la influon de la 200 Hz-frekvenco.
Ni tiam atente revizitis la testan cirkvitdiagramon kaj realajn konektojn. Estis notite, ke la finoj de la malalta-volta bobeno (komenco kaj fino) estas ambaŭ eksterne elportitaj kaj kutime estas ekstere konektitaj en triangulan aŭ stelan konfiguron kiam ili estas konektitaj al la furrno. Dum la induktita volttesto, tamen, la terminaloj de malalta voltado ne estis konektitaj ne en stelo ne en triangulo, nek terigitaj—lasante ilin en flotanta potenciala stato. Ĉu ĉi tiu flotanta potencialo povus esti la kaŭzo?
Por testi ĉi tiun hipotezon, ni provize konektis la x, y, kaj z terminalojn kune kaj fidinde terigis ilin antaŭ rerunado de la testo. La menciitaj disĵetfenomenoj totala disperegis. Kiam la voltado estis pligrandigita al 1.5 fojoj, PD estis nur ĉirkaŭ 20 pC. La testa voltado estis plu pligrandigita al 2 fojoj, kaj la transformilo sukcese pasis la induktitan voltresistteston.
Konkludo: Por tiu tipo de duoblakernseria voltregula furrnotransformilo kun ambaŭ finoj de la malalta-volta bobeno elportitaj, kvankam la voltado inter terminaloj (ekz., a kaj x) estas malalta, la manko de fidinda terkonekto povas krei flotantan potencialon, kondukantan al la observitaj partaj disĵetoj. Do, dum induktita volttesto, la x, y, kaj z terminaloj devus esti kortuŝitaj kune kaj fidinde terigitaj por elimini tiajn anomaliojn.