Kiel teknikisto kun jaroj da sperto pri testado de energio sur loko, mi komprenas la gravecon kaj kompleksecon de testado de ŝarĝoswitcho. Sube, mi kombinas praktikan laboran sperton por elvoligi la tutan procezon de testado de ŝarĝoswitcho, de testaj elementoj kaj metodoj al ekipaĵo kaj proceduraj specifoj.
I. Rutima Elektra Prestaĵo Testado
(1) Cirkvita Rezistanco Testo
Cirkvita rezistanco estas kernindikilo por evalui la kondukadon de ŝarĝoswitcho. Mi strikte sekvas GB/T 3804 kaj GB 1984 normojn, uzante la DC voldropondmetodon kun testa kuranta ne malpli ol 100A. Por 10kV ŝarĝoswitchoj, la normaj valoroj varias laŭ kuranta valoro: ≤50μΩ je 630A kaj ≤20μΩ je 3150A.
Dum testado, mi uzas SW-100A dediĉitan cirkvitan rezistanctestilon kaj atente kontrolas ke la testa fiksituro bone kontaktas la kontaktojn. La testa rezulto ne devus superi 120% de la fabrika valoro; superado indikas malbonan kontaktadon aŭ mekanikan damaĝon. Mi ĉiam faras testojn kiam temperaturoj estas stabila por eviti nesekurecojn pro subitaj ŝanĝoj de temperaturo.
(2) Energiopunkta Voldroportesto
Ĉi tiu testo verifikas la izolantstreĉon de ŝarĝoswitchoj. Por 10kV switchoj, mi aplikas 42kV/1min inter fazoj kaj al tero, kaj 48kV/1min tra la rompo, kun fluktuada kuranto ≤0.5mA.
Por 24kV switchoj uzataj en alta-altaj medioj, la voldroportenco estas adaptita laŭ alto (7% pligrandigo de elektra klarigo je 1000m). Uzante WGD-40kV voldroportestilon, mi certigas ke la testa voldrovoformo estas stabila. Se disrompo aŭ lumfaskado okazas, mi tuj haltigas teston por solvi problemon kaj ripari izolantajn defektojn.

(3) Aktiva Ŝarĝa Kuranta Rompo Testo
Ĉi tiu testo evaluebas la rompeblon de ŝarĝoswitchoj laŭ GB/T 3804. Mi faras la teston sub nomitaj aktiva ŝarĝa kondiĉoj, tipike je 100% de la nomita kuranto (ekz., 630A).
Dum la testo, mi monitoras la transientan rekonstruan voldron (TRV) pika kaj tempkoordinatojn por certigi ke ili konformas al dizajna postuloj. Por E1-klasa switchoj (mekanika vivo ≥100,000 cikloj), 10 rompotestoj estas bezonataj; E2 (≥300,000 cikloj) kaj E3 (≥1,000,000 cikloj) bezonas 20 testojn. Ĉi tiuj rezultoj estas gravaj por aserti longtempan operacian prestiĝon.
II. Mekanika Kondiĉo Testado
(1) Mekanika Vivo Testo
Mekanika vivo estas kernindikilo de longtempa fidindeco, klasifikita kiel M1 (≥100,000 cikloj) kaj M2 (≥300,000 cikloj) laŭ GB/T 3804.
Mi faras senŝarĝan malferman/ferman operaciojn dum uzo de SWT11 mekanika karakterizotestilo por registri parametrojn kiel operacia tempo, vojo, kaj rapido ĝis blokado aŭ abnorma moviĝo okazas. Por ofte operacitaj switchoj, mi rekomendas dujarajn mekanikajn vivotestojn por aserti restantan servoperiodon.
(2) Malfermo/Fermo Sincronismo Testo
Sincronismo estas grava por tri-faza switchofidindeco. Laŭ GB 1984-2003, malferma sincronismo devas esti ≤1/6 ciklo de la nomita frekvenco (3.3ms je 50Hz), kaj ferma sincronismo ≤1/4 ciklo (5ms).
Uzante altprecizan mekanikan karakterizotestilon, mi registras la tempdiferencon de tri-faza kontakta operacio. Por switchoj kun arkaj kontaktoj, mi atente distingas inter ĉefaj kaj arka kontakta signaloj por eviti misjudgmenton. Se rezultoj superas normojn, mi reguligas aŭ anstataŭigas komponentojn en la operacia mekanismo.
(3) Kontakta Premo kaj Usro Testo
Kontakta premo kaj usro direktas afektas konduktivecon. Konvencia ŝarĝoswitcha kontakta premo estas tipike ~200N, varianta laŭ tipo: enmetaj switchoj (ekz., GW4, GW5) ≥130N per fingro, tenilo switchoj (ekz., GW6, GW16) ≥300N, kaj klakswitchoj (ekz., GN2 serio) ≥200N.
Uzante ZSKC-9000 kontakta premotestilon, mi mezuras la kontaktan premon de ĉiu fingro per simulataj kontakta sensoroj. Mi ankaŭ inspektas usron: por vakuumaj switchoj, mova kontakta usro marko ne devas superi 3mm, aŭ anstataŭigo estas bezonata. Komparante testrezultojn kun fabrikaj registroj, mi anstataŭigas kontaktojn se premo falas je >20% aŭ usro superas limojn.
III. Izolantprestaĵo Testado
(1) Izolanta Rezistanco Testo
Ĉi tiu fundamenta testo uzas 2500V megohmetro por mezuri inter-fazan kaj teran izolantan rezistanton (≥1000MΩ) kaj helpan cirkvitrezistanton (≥1MΩ por SF6 switchoj).Mi certigas ke la switcho estas malfermita kaj apartigita de la sistemo dum testado. Se izolanta rezistanco falas al <75% de la komenca valoro, mi suspektas humidecon aŭ vetustigon kaj faras pliajn inspekciojn. Mi faras rezistanttestojn antaŭ kaj post la voldroportesto—se rezultoj diferencas je >30%, izolantaj defektoj estas indikitaj.

(2) SF6 Gaso Izolanttesto
Por SF6 switchoj, mi testas gasan humidecon (≤150μL/L en arkĉambro, ≤300μL/L aliloke), purecon (≥97%), kaj hermetecon (≤10% premtombo dum 24h) uzante GD-3000 detektilon kaj infrarudan spektrometeron.Ne-konformaj rezultoj indikas fuĝadon aŭ kontaminiĝon, bezonatan imediatan agon. Mi rekomendas dujarajn gastestojn por enservicaj SF6 switchoj por konservi izolantstabilecon.
(3) Parta Disŝarĝo (PD) Testo por Solida Izolanto
Ĉi tiu testas epoksidan kaj aliajn solidajn izolantojn laŭ GB/T 3906-2020: PD devas esti ≤20pC je 1.2× nomita voldrovo por solidaj izolantoj, kaj ≤100pC por aeraj izolantoj.Farite en plene ekranita laboratorio uzante Haefely DDX-9101 PD testilon kun PD-libera transformilo, superado de limoj indikas vojetojn aŭ defektojn en la izolanto. Mi faras PD testojn sur novaj solidaj izolantaj switchoj antaŭ komisionado por aserti kvaliton.
IV. Speciala Medio Adaptibileco Testado
(1) Alta Altaj Medio Testo
Laŭ GB/T 20626.1-2017, mi adaptas izolantnivelojn por alto: G2 (1000-2000m), G2.5 (2000-2500m), G3 (2500-3000m), G4 (3000-4000m), G5 (4000-5000m).Testante en simula altamedio (ekz., 80kPa por 2000m), mi verifikas elektrajn klarigojn (7% pligrandigo je 1000m) kaj krepdistancojn (25% pligrandigo por kontaminec-nivelo 3). PD testado en simulado bezonas ≤10pC por eviti korona vetustigon sub malalta premo.
(2) Ekstremaj Frigidaj Medio Testo
Por frigidaj regionoj, mi testas malvarmegajn izolantajn rezistantojn (-40°C: ĉefa cirkvito ≥0.4MΩ, helpa cirkvito ≥1MΩ) kaj operaciaperformon.Je -40°C, mi verifikas malferma/ferma voldron kaj sincronismon, kontrolante por mekanika blokado. Trijaraj frigidaj testoj estas rekomenditaj por switchoj en longtempa fridiga medio.
(3) Alta Pulvermedio Testo
Mi testas IP54+ protekton laŭ GB/T 4208 uzante GD-1000 sablo-pulverĉambro (8-hora testo) kaj monitoregas varmeeldon per infraruda termalbildilo (temperaturtomo ≤50K sub plena ŝarĝo).Tri-mesejan testojn estas rekomenditaj por purigi pulveron kaj anstataŭigi vetustigitajn sigelilojn.
(4) Marborda Salaj Spreso Medio Testo
Sekvante ISO 9227, mi faras CASS (48h, 50°C, pH3.1-3.3) aŭ neutrala salaj spreso (480h) testojn, poste inspektas por korozio. Hermeteco estas verifikita per premtombo (≤10% tombo en 24h) aŭ heliuma mas-spektrometrio.Jara testado estas rekomendita por marbordaj switchoj.
(5) Industria Elektromagnetika Interfero (EMI) Medio Testo
Mi faras EMC kompatibilitatestojn laŭ GB/T 17626.2 (ESD ±8kV), GB/T 17626.3 (radiitaj immuneco 10V/m), kaj GB/T 17626.12 (maldaŭrigita oscilanta magnetkampo 200A/m).
Por alta-frekvenca EMI, mi testas 3MHz, 10MHz, kaj 30MHz bandojn laŭ IEC 61000-4-18, verifikante bitan eraron (≤10⁻⁶) kaj blinditan kablon grundresiston (≤0.5Ω). Dujaraj EMC testoj estas rekomenditaj por EMI-intensaj medioj.
(6) Fotovoltaiko-Konservado-Ŝarĝado Integrita Scenaro Testo
Mi uzas protokolan analizilon (ekz., Wireshark) por verifikasi kompatibilecon inter energikonserva PCS kaj ŝarĝiloj (ekz., Modbus RTU). Dinamikaj ŝarĝaj respondtestoj simulas plenan ŝarĝon de PV, konservo, kaj ŝarĝado por aserti supreŝarĝan kapablon (120% nomita kuranto) kaj protektan tempigadon (PV inversa & PCS trip-tempdiferenco ≤5ms).
V. Testaj Ilaroj kaj Ekipaĵo
(1) Cirkvita Rezistanco Testilo
Harmonia distordo (THD≤5%) kaj voldrovfluktuado (≤2%) estas mezurataj ĉe la punkto de komuna kunligo uzante APView400. Trijaraj testoj estas rekomenditaj por integritaj scenaroj.
Modeloj kiel SW-100A kaj SW-2000 uzas la DC voldropondmetodon kun 100A+ kuranto, kun ≤0.1% eraro por precizaj mezuradoj. Mi certigas strangan fiksilotan kontaktadon kaj elektas taŭgajn rangojn por diversaj kurantaj valoroj.
(2) Mekanika Karakterizotestilo
Ilaroj kiel SWT11 kaj MOEORW-5180 mezuras malferman/ferman rapidon, sincronismon, kaj kontaktan premon kun ≤1% eraro. Por switchoj kun arkaj kontaktoj, mi distingas signalpunktojn por eviti misjudgmenton, tenante la sensoron vertikale al la switchkorpo.
(3) SF6 Gasdetektoro
Modeloj kiel GD-3000 kaj SF6 purecotestiloj mezuras humidecon (±5% akurateco), purecon (±0.5%), kaj premon (±0.1%). Mi uzas dediĉitajn provantubojn por certigi reprezentativajn gasprovantarojn por dujaraj testoj.
(4) Parta Disŝarĝodetektoro
Alta-sensiblaj (1pC) testiloj kiel Haefely DDX-9101 kaj Siemens PD160 estas uzitaj en blinditaj laboratorioj kun PD-liberaj transformiloj por antaŭkomisionadaj testoj sur novaj solidaj izolantaj switchoj.