
介质偏置测试是一种关键程序,用于评估高压断路器 (CBs) 在模拟实际电压应力条件下的绝缘性能。在此测试中,断路器同时受到两种不同的电压:工频 (PF) 电压和切换 (SW) 冲击或雷电冲击 (LI)。这种电压组合模拟了断路器在运行过程中可能经历的实际电压条件。
工频 (PF) 电压:
施加在一个端子(端子 A)上。
对于 SW 偏置测试,PF 电压对应于系统的额定相地电压。这反映了实际情况下,切换过电压通常发生在工频电压波峰附近的情况。
对于 LI 偏置测试,PF 电压设定为额定相地电压的 70%。这是因为雷电过电压可以在任何时间点发生,标准选择了最小和最严重应力条件之间的折衷。
冲击电压(SW 或 LI):
施加在另一个端子(端子 B)上。
冲击电压与工频电压的相反峰值同步。这意味着如果 PF 电压处于其负峰值,则冲击电压将在其正峰值处施加,反之亦然。
端子之间的总电压是 PF 电压和冲击电压的和。
对于 SW 偏置测试,切换冲击与负 PF 电压的最大值同步。这确保了断路器在最恶劣条件下进行测试,因为切换过电压通常发生在工频电压接近峰值时。
对于 LI 偏置测试,雷电冲击也与负 PF 电压的峰值同步,但由于雷电打击的随机性,PF 电压较低(额定电压的 70%)。
介质偏置测试的目的是确保断路器的绝缘系统能够承受工频和冲击电压的综合影响,这是实际应用中的常见情况。通过将 CB 置于这些条件下,制造商可以验证绝缘系统在最具挑战性的电压场景下不会崩溃。
在以下情景中,ABB 高压断路器正在接受介质偏置条件下的测试:
端子 A:施加工频 (PF) 电压。
端子 B:施加切换 (SW) 或雷电 (LI) 冲击,与负 PF 电压的最大值同步。
这种设置确保了断路器在类似于实际操作条件的情况下进行测试,提供了对其绝缘性能的可靠评估。
PF 电压:施加在一个端子上,对于 SW 偏置测试对应于额定相地电压,对于 LI 偏置测试为额定电压的 70%。
冲击电压:施加在另一个端子上,与 PF 电压的相反峰值同步。
总电压:PF 电压和冲击电压的和。
同步:对于 SW 偏置测试,冲击与负 PF 电压的最大值同步;对于 LI 偏置测试,使用相同的同步,但 PF 电压较低。
目的:模拟实际电压条件,确保断路器的绝缘系统能够承受工频和冲击电压的综合应力。