
Dielektriskās vārtainas testēšana ir kritiska procedūra, kas izmanto augstsprieguma šķēršņu (CB) izolācijas veiktspējas novērtēšanai apstākļos, kas atbilst reālajām sprieguma stresu situācijām. Šajā testēšanas procesā šķēršnis tiek pakļauts diviem atsevišķiem spriegumiem vienlaikus: enerģijas frekvences (PF) spriegumam un vai nu pārslēgšanas (SW) impulsam vai lihnstrāles impulsam (LI). Šo spriegumu kombinācija atspoguļo tās sprieguma apstākļus, ko atvērts šķēršnis var sastapt darbībā.
Enerģijas frekvences (PF) spriegums:
Tiek piemērots vienam kontaktam (Kontakts A).
Pārslēgšanas (SW) vārtainas testēšanai PF spriegums atbilst sistēmas nomālajam fāzes pret zemi spriegumam. Tas atspoguļo reālos apstākļus, kad pārslēgšanas pārspriegumi parasti notiek tuvu enerģijas frekvences sprieguma vārtai.
Lihnsrāles (LI) vārtainas testēšanai PF spriegums tiek iestatīts līdz 70% no nomālā fāzes pret zemi sprieguma. Tas ir tāpēc, ka lihnstrāles pārspriegumi var notikt jebkurā laika punktā, un standarts ir izvēlējies kompromisu starp vismazāko un visvairāk saturotu stresa apstākli.
Impulsu spriegums (SW vai LI):
Tiek piemērots otram kontaktam (Kontakts B).
Impulsu spriegums tiek sinhronizēts, lai sakristu ar enerģijas frekvences sprieguma pretējo vārtu. Tas nozīmē, ka, ja PF spriegums ir savā negatīvajā vārtā, impulsu spriegums tiks piemērots savā pozitīvajā vārtā, un otrādi.
Kopējais spriegums starp kontaktiem ir PF sprieguma un impulsu sprieguma summa.
Pārslēgšanas (SW) vārtainas testēšanai pārslēgšanas impulsu sinhronizē ar maksimālo negatīvo PF sprieguma vērtību. Tas nodrošina, ka šķēršnis tiek testēts visgrūtākos apstākļos, jo pārslēgšanas pārspriegumi parasti notiek, kad enerģijas frekvences spriegums ir tuvu savai vārtai.
Lihnsrāles (LI) vārtainas testēšanai lihnstrāles impulsu arī sinhronizē ar negatīvo PF sprieguma vārtu, bet PF spriegums ir zemāks (70% no nomālā sprieguma) tāpēc, ka lihnstrāles triecieni notiek nejauši.
Dielektriskās vārtainas testēšanas mērķis ir nodrošināt, ka šķēršņa izolācijas sistēma var izturēt enerģijas frekvences un impulsu spriegumu kopējos efektus, kas ir bieži sastopami reālajās lietošanas situācijās. Pielāgojot šķēršni šiem apstākļiem, ražotāji var pārbaudīt, vai izolācija netrūkst pat visgrūtākajos sprieguma scenārijos.
Nākamajā situācijā ABB augstsprieguma šķēršnis tiek testēts dielektriskās vārtainas apstākļos:
Kontakts A: Tiek piemērots enerģijas frekvences (PF) spriegums.
Kontakts B: Tiek piemērots vai nu pārslēgšanas (SW) vai lihnstrāles (LI) impulsu, sinhronizēts ar maksimālo negatīvo PF sprieguma vērtību.
Šis iestatījums nodrošina, ka šķēršnis tiek testēts apstākļos, kas cieši atbilst tiem, ko tas sastaptu reālajā darbībā, sniedzot uzticamu izolācijas veiktspējas novērtējumu.
PF Spriegums: Tiek piemērots vienam kontaktam, atbilstot nomālajam fāzes pret zemi spriegumam SW vārtainas testēšanai vai 70% no nomālā sprieguma LI vārtainas testēšanai.
Impulsu Spriegums: Tiek piemērots otram kontaktam, sinhronizēts ar PF sprieguma pretējo vārtu.
Kopējais Spriegums: PF sprieguma un impulsu sprieguma summa.
Sinhronizācija: SW vārtainas testēšanai impulsu sinhronizē ar maksimālo negatīvo PF spriegumu; LI vārtainas testēšanai tiek izmantota tāda paša sinhronizācija, bet ar zemāku PF spriegumu.
Mērķis: Atspoguļot reālos sprieguma apstākļus un nodrošināt, ka šķēršņa izolācija var izturēt enerģijas frekvences un impulsu spriegumu kopējos efektus.