
Ang shunt reactor ay isang aparato na nagsasapungan ng reactive power mula sa sistema ng kuryente at tumutulong sa pag-regulate ng voltahed. Karaniwang ginagamit ang mga shunt reactors sa mataas na voltahed na transmission lines at substations upang makompensahan ang capacitive effect ng mahabang cables at overhead lines. Maaaring fixed o variable ang mga shunt reactors, depende sa degree ng voltage regulation na kinakailangan.
Mahalaga ang mga shunt reactors para sa pagpanatili ng estabilidad at epektividad ng mga sistema ng kuryente, lalo na sa long-distance transmission at integration ng renewable energy. Kaya, kailangan silang regular na itest upang masiguro ang kanilang performance at reliablidad. Ang pagsusulit ng mga shunt reactors ay kasama ang pagkuha ng iba't ibang electrical parameters, tulad ng resistance, reactance, losses, insulation, dielectric strength, temperature rise, at acoustic noise level. Tumutulong din ang pagsusulit ng mga shunt reactors upang makilala ang anumang defects o faults na maaaring makaapekto sa kanilang operasyon o seguridad.
May iba't ibang standards at procedures para sa pagsusulit ng mga shunt reactors, depende sa uri, rating, application, at manufacturer ng aparato. Gayunpaman, isa sa pinaka-widely used na standards ay ang IS 5553, na nagtatakda ng mga susunod na tests para sa extra-high-voltage (EHV) o ultra-high-voltage (UHV) shunt reactors. Ayon sa standard na ito, maaaring ikategorya ang mga tests sa tatlong grupo:
Type tests
Routine tests
Special tests
Sa artikulong ito, ipapaliwanag namin ang bawat isa ng mga tests na ito nang detalyado at bibigyan ng ilang tips at best practices para sa kanilang epektibong pag-conduct.
Ginagawa ang type tests sa isang shunt reactor upang i-verify ang mga disenyo at konstruksyon nito at ipakita ang kanyang compliance sa mga iniharap na requirements. Karaniwang isinasagawa ang type tests ng isang beses para sa bawat uri o modelo ng shunt reactor bago ito ilagay sa serbisyo. Ang mga sumusunod na tests ang ginagawa sa isang shunt reactor bilang type tests:
Nagsusukat ang test na ito ng resistance ng bawat winding ng shunt reactor gamit ang low-voltage direct current (DC) source at isang ohmmeter. Ginagawa ang test sa ambient temperature at pagkatapos ng pag-disconnect ng lahat ng external connections. Ang layunin ng test na ito ay i-check ang continuity at integrity ng mga windings at i-calculate ang copper losses.
Dapat i-correct ang measured resistance values para sa temperatura gamit ang sumusunod na formula:

kung saan ang Rt ang resistance sa temperatura t (°C), ang R20 ang resistance sa 20°C, at ang α ang temperature coefficient of resistance (0.004 para sa copper).
Dapat i-compare ang corrected resistance values sa manufacturer’s data o previous test results upang matukoy ang anumang abnormality o deviation.
Nagsusukat ang test na ito ng resistance ng insulation sa pagitan ng mga windings at sa pagitan ng mga windings at earthed parts ng shunt reactor gamit ang high-voltage DC source (karaniwang 500 V o 1000 V) at isang megohmmeter. Ginagawa ang test sa ambient temperature at pagkatapos ng pag-disconnect ng lahat ng external connections. Ang layunin ng test na ito ay i-check ang kalidad at kondisyon ng insulation at matukoy ang anumang moisture, dirt, o damage.
Dapat i-correct ang measured insulation resistance values para sa temperatura gamit ang sumusunod na formula:

kung saan ang Rt ang insulation resistance sa temperatura t (°C), ang R20 ang insulation resistance sa 20°C, at ang k ay isang constant na depende sa tipo ng insulation (karaniwang between 1 at 2).
Dapat i-compare ang corrected insulation resistance values sa manufacturer’s data o previous test results upang matukoy ang anumang abnormality o deviation.
Nagsusukat ang test na ito ng reactance ng bawat winding ng shunt reactor gamit ang low-voltage alternating current (AC) source (karaniwang 10% ng rated voltage) at isang wattmeter o power analyzer. Ginagawa ang test sa ambient temperature at pagkatapos ng pag-disconnect ng lahat ng external connections. Ang layunin ng test na ito ay i-check ang inductance at impedance ng mga windings at i-calculate ang reactive power consumption.
Dapat i-correct ang measured reactance values para sa voltage gamit ang sumusunod na formula:

kung saan ang Xt ang reactance sa voltage Vt, at ang X10 ang reactance sa 10% rated voltage (V10).
Dapat i-compare ang corrected reactance values sa manufacturer’s data o previous test results upang matukoy ang anumang abnormality o deviation.
Nagsusukat ang test na ito ng losses ng bawat winding ng shunt reactor gamit ang low-voltage AC source (karaniwang 10% ng rated voltage) at isang wattmeter o power analyzer. Ginagawa ang test sa ambient temperature at pagkatapos ng pag-disconnect ng lahat ng external connections. Ang layunin ng test na ito ay i-check ang efficiency at power factor ng mga windings at i-calculate ang total losses.
Ang measured losses ay binubuo ng dalawang component:
Copper losses: Ito ay dahil sa Joule heating effect sa mga windings at maaaring i-calculate sa pamamagitan ng pag-multiply ng measured winding resistance sa square ng rated current.
Iron losses: Ito ay dahil sa hysteresis at eddy currents sa core at maaaring i-calculate sa pamamagitan ng pag-subtract ng copper losses mula sa total losses.