Interruptores sunt inter maxime cruciales instrumenta electrica in systemate electrico. Sunt instrumenta electrica quae possunt interrumpere claudere et portare normalem currentem lineae operantis et possunt portare claudere et interrumpere praescriptos currentes anormales (sicut currentes circuitus brevis) intra tempus praescriptum. Bonus contactus in circuitu conductivo interruptoris est conditio vitalis ad securam operationem eius assecurandam. Si contactus est malus potest causare ut commutator supercaleficiat vel etiam comburat ducens ad interrupcionem electricitatis in rete electrico. Utrum contactus in circuitu conductivo interruptoris sit bonus per testem resistivitatis circuiti determinari potest. Itaque mensura resistivitatis circuiti necessaria est in testibus preventivis. Hic exemplum datur de teste resistivitatis circuiti interruptoris sulfur hexafluoride (SF₆) 220kV.
2. Analyse Status Quo
In systemate electrico hodie operante plerique systemata 110kV et 220kV adoptant interruptores SF₆. Conformiter designandi requirementibus insulationis ipsius interruptoris et designandi requirementibus systematis electrici altitudo interruptoris 110kV est generaliter 2.5 metra et altitudo interruptoris 220kV est generaliter 4 metra. Praeterea est altitudo structurae circa 2 metra. Summa altitudo interruptoris est inter 4 et 6 metra.
Ad faciendum testem resistivitatis circuiti interruptoris scalae et platforms aeriae necessariae sunt. Praeterea pro interruptoribus SF₆ inversis hodiernis ascensus ab hominibus non permittitur. Itaque si testis resistivitatis circuiti per methodum testis consuetam efficitur solum platforma aeria usui esse potest.
3. Summarium Methodorum Testuum
(1) Principium Testis
Pro teste resistivitatis circuiti interruptoris methodus decrescentis voltage adoptatur. Principium methodi decrescentis voltage est quod cum directus currentis transmittitur per circuitum sub examine decrescentia voltage occurrit trans resistance contactus circuiti. Per mensurandum currentem transmittentem per circuitum et decrescentiam voltage trans circuitum sub examine secundum legem Ohm: R = U/I valor resistentiae directi currentis calculari potest. Schema testis resistivitatis circuiti interruptoris est sicut infra (Figura 1):

Voltage est differentia inter unum punctum potentialis et alterum. Si terra assumitur ut punctus zero-potentialis tunc simpliciter intelligimus quod applicata voltage est vis electromotrix. In hoc casu tantum opus est applicare vimen electromotricum inter duo puncta testis per instrumentum testis.
(2) Methodus Testis
Diagramma physicae connexionis in loco pro teste resistivitatis circuiti interruptoris sulfur hexafluoride (SF₆) est sicut infra (Figura 2):

Ut notum est quando testes alta tensio in interruptoribus efficiuntur utraque pars interruptoris debebit fideliter terreri. Haec est mensura technica ad securitatem assecurandam et in Regulis Securitatis clare praescribitur. Conformiter characteristicae fundamentalis quod currentes solis per vias specificas fluere possunt in teste resistivitatis circuiti interruptoris ingeniose utimur securitate operativa - filo terrae - ut circuitus currentis. Filus terrae habet sectionem transversalem 25mm² quae sufficit ad magnam currentem 200A sustinentem requisitos testis implentes.
In teste disjungimus punctum terrae fili terrae in una parte interruptoris dum alia pars secure terratur. Conneximus duos polos currentis instrumenti testis ad filos terrae utriusque partis interruptoris. Sic currentes per filos terrae utriusque partis applicari possunt formantes circuitum currentis testis. Quia punctus terrae in una parte interruptoris disjunctus est in teste resistivitas rete terrae excluditur e circuitu testis assecurans ut circuitus testis solum interruptorem includat garantens accurate testis.
Deinde est solutio circuitus tensionis testis. Conneximus filos circuitus tensionis testis ad summum baculum metallicum baculi insulantis (baculus metallicus acuminatum processus speciali ut bene contingat terminale interruptoris). Propter valorem resistivitatis circuiti interruptoris ipsum extremum parvus transitus resistivitatis significativam errorem facere potest. In teste summus baculus metallicus baculi insulantis premendus est contra terminale interruptoris (duo baculi insulantis requiruntur qui respective prementur contra superiora et inferiora terminalia interruptoris). Propter filos circuitus tensionis testis tenuis et leves paene non influunt operationem levatorum baculorum insulantium testis.
Ratio cur circuitus currentis formatur per utrosque filos terrae interruptoris duplex est. Primo fili currentis crassi et graves. Secundo propter magnam currentem testis contactus optimus assecurandus est; aliter puncta contactus erodentur. Si baculi insulantes ad formandum circuitum currentis uterentur pondus baculorum insulantium difficultates operis testerum crearet et contactus optimus non assecuraretur.
Testis sic efficitur: Primo mordaces -I et +I ad filos terrae utriusque partis interruptoris concludimus. Hoc a personalibus in terra stantibus perfici potest ita circuitum currentis constituendo. Deinde testerum in structura vel cista mechanismi interruptoris stantes pressuros summos baculos metallicos baculorum insulantium connectos ad filos circuitus tensionis testis contra superiora et inferiora terminalia interruptoris. Cruciale est ut -U ad -I et +U ad +I correspondent. Sic circuitus testis completus est.
4. Analyse Resultatorum Testuum
Pro testerum omnia debent datis probari. Usantes baculos insulantes specialiter preparatos pro teste resistivitatis circuiti interruptoris testes resistivitatis circuiti in interruptoribus 220kV et 110kV in Substatione Haigeng 220kV et Substatione Songming 220kV sub nostro iure fecimus.
Interruptor 110kV Substationis Haigeng 220kV

Interruptor 220kV Substationis Songming 220kV

Interruptor 220kV Substationis Songming 220kV
Resultatus obtenti per methodum consuetam et baculum testis resistivitatis circuiti fere idem sunt cum errore inter 1 et 2 μΩ. Hic error acceptabilis est indicans hanc methodum factibilem et accuratam.
Comparatio Inter Testem Resistivitatis Circuiti Interruptoris Usando Baculum Testis Resistivitatis Circuiti et Methodum Consuetam
(1) Methodus Consuetudinaria
Methodus consuetudinaria requiret operarios ascendere interruptorem vel usare platformam aeriam. Absque ascensione vel usu platformae aeriae conductores testis non possunt ad superiora et inferiora terminalia interruptoris concludi.
(2) Testis Usando Baculum Testis Resistivitatis Circuiti
5. Conclusio
Per comparationem inter methodum consuetam et methodum usandi baculum testis resistivitatis circuiti pro teste resistivitatis circuiti interruptoris superioritas usandi baculum testis resistivitatis circuiti plene demonstratur. Primo pericula operationis in opere minuuntur et securitas augitur. Secundo efficacia operativa augitur et manus et materialia servantur quod costus pro secura operatione retis electrici minuit.