
Různé rutinní testy se provádějí pro zajištění kvality a výkonu přerušovače. Tyto testy jsou:
Test odolnosti proti nadměrnému napětí sítě
Dielektrický test pomocných a řídících okruhů
Měření odporu hlavního okruhu nebo test odporu kontaktu
Test těsnosti nebo unikání plynu SF6
Kontrola návrhu a vizuální kontrola
Mechanické funkční testy.
Nyní je projednáme jednotlivě.
Systém elektrické síti může zažít různé dočasné podmínky nadměrného napětí, které mohou být způsobeny náhlým odpojením zátěže ze systému, špatnou prací online tap changer, nedostatečnou paralelní kompenzací v systému atd. Test odolnosti přerušovače proti nadměrnému napětí sítě se provádí, aby byla ověřena dostatečná izolační síla hlavního okruhu, která snese takové neobvyklé podmínky nadměrného napětí systému. Přerušovač by měl být navržen tak, aby snesl i nadměrné napětí způsobené blesky a přepnutími. Jako jiné drahé inženýrské vybavení jsou přerušovače navrhovány tak, aby bezpečně čelily všem druhům neobvyklých situací, ale zároveň návrháři nemohou obětovat ekonomické aspekty.
Pro ověření schopnosti snést všechny druhy podmínek nadměrného napětí bez obětování ekonomických aspektů výroby musí přerušovač projít a prospět různým dielektrickým testům. Jenom test odolnosti proti nadměrnému napětí sítě patří do kategorie rutinních testů přerušovačů.
Předpokládá se, že podmínky nadměrného napětí na síťové frekvenci nemohou trvat déle než jeden minutu a ve skutečnosti trvají mnohem méně než jednu minutu. Tento test se provádí, aby bylo ověřeno, zda izolace poskytnutá v hlavním okruhu přerušovače dokáže snést síťové nadměrné napětí po dobu jedné minuty.
Test se provádí v suchých podmínkách přerušovače. Síťové napětí, které se aplikuje na přerušovač během testu, je stanoveno v normě podle nominální úrovně napětí systému.
Projednáme jeden běžný příklad jednominutového suchého testu odolnosti proti nadměrnému napětí sítě SF6 přerušovače. Zde jsou obvykle spojeny společně vrcholy všech polí všech přerušovačů stejné úrovně napětí, které se mají testovat, nejlépe měděným vodičem. Toto spojení je pak správně uzemleno. Podobně jsou správně uzemleny základy všech přerušovačů, které se testují. Spodní části všech polí všech přerušovačů, které se testují, jsou spojeny společně nejlépe měděným vodičem.
Toto spojení je pak připojeno k fázovému terminálu jednofázového vysokonapěťového kaskádního transformátoru. Použitý vysokonapěťový transformátor je kaskádní autotransformátor, kde vstupní napětí lze měnit od nuly po několik set voltů a odpovídající sekundární napětí by bylo od nuly po několik set kilovoltů. Během testu se napětí aplikuje na spodní terminál přerušovačů vysokonapěťovým kaskádním transformátorem, a mění se od 0 do zadané hodnoty pomalu a opatrně, pak tam zůstává 60 sekund a pak se pomalu snižuje na nulu. Během testu se měří průnikový proud do země a tento průnikový proud nesmí překročit zadaný maximální povolený limit. Jakékoli selhání izolace během testu naznačuje nedostatečnost použité izolace v přerušovači.
V pomocných a řídících okruzích mohou nastat i neobvyklé podmínky nadměrného napětí. Proto by měly být pomocné a řídící okruhy přerušovačů podrobeny krátkodobému testu odolnosti proti nadměrnému napětí sítě. Zde se aplikuje testovací napětí 2000 V po dobu jedné minuty. Izolace pomocných a řídících okruhů by měla tento test prospět a během testu by neměl dojít k žádné destruktivní uvolnění energie.
Odpor hlavního okruhu se měří z DC spádu napětí v okruhu. V tomto testu se do okruhu vstřikuje stejnosměrný proud a odpovídající spád napětí se měří, a z toho se měří odpor okruhu. Vstřikovaný proud bude od 100 A až po maximální nominální proud přerušovače. Maximální změřená hodnota může být 1,2krát hodnota získaná při testu teplotního stoupání.
Tento test se provádí především na plynově izolovaném přepínači. V tomto testu se měří míra unikání. Tento test zajistí požadovanou životnost