Apabila pemutus litar vakum dikeluarkan atau digunakan di lapangan, terdapat tiga ujian yang digunakan untuk mengesahkan fungsinya: 1. Ujian Rintangan Hubungan; 2. Ujian Ketahanan Voltan Tinggi; 3. Ujian Kadar Bocor.
Ujian Rintangan Hubungan
Semasa ujian rintangan hubungan, mikro-ohmmeter diterapkan kepada hubungan tertutup pemutus litar vakum (VI), dan rintangannya diukur dan direkodkan. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan spesifikasi reka bentuk dan/atau nilai purata bagi pemutus litar vakum lain dari pengeluaran yang sama.
Kaedah ujian ini memastikan bahawa rintangan hubungan setiap pemutus litar vakum memenuhi spesifikasi teknikal yang diharapkan, dengan itu menjamin prestasi dan kebolehpercayaannya. Dengan membandingkan hasil dengan nilai purata batch yang sama, anomali potensial boleh dikenal pasti, membolehkan tindakan betulkan diambil secara tepat pada masanya.
Ujian Ketahanan Voltan Tinggi
Dalam ujian ketahanan voltan tinggi, voltan tinggi diterapkan merentasi hubungan terbuka pemutus litar vakum (VI). Voltan tersebut ditingkatkan secara beransur-ansur hingga mencapai nilai ujian, dan arus bocor mana-mana yang terjadi diukur. Ujian kilang boleh dilakukan menggunakan set ujian voltan tinggi AC atau DC. Pengeluar menawarkan pelbagai set ujian mudah alih untuk melakukan ujian voltan tinggi pada pemutus litar vakum yang terbuka. Sebahagian besar set ujian ini adalah set ujian DC kerana mereka jauh lebih ringkas dan oleh itu lebih mudah dibawa berbanding set ujian voltan tinggi AC.
Apabila menggunakan voltan ujian DC, arus emisi medan yang tinggi dari titik tajam mikroskopik pada salah satu hubungan boleh disalah interpretasikan sebagai petunjuk bahawa pemutus litar vakum dipenuhi udara. Untuk mengelakkan salah interpretasi, pemutus litar vakum harus sentiasa diuji di bawah kedua-dua polariti voltan DC positif dan negatif. Ini bermaksud ujian harus dilakukan dengan menukar polariti. Pemutus litar yang rosak dan dipenuhi udara akan menunjukkan arus bocor yang tinggi dalam kedua-dua polariti.
Pemutus litar yang baik dengan tahap vakum yang sesuai mungkin masih menunjukkan arus bocor yang tinggi, tetapi biasanya hanya dalam satu polariti. Pemutus litar dengan titik tajam kecil pada hubungan akan menghasilkan arus emisi medan yang tinggi hanya apabila ia bertindak sebagai katod, bukan anod. Oleh itu, mengulangi ujian dengan menukar polariti akan mencegah sebarang salah interpretasi hasil. Voltan ujian yang digunakan untuk menguji pemutus litar vakum harus mengikuti cadangan pengeluar pemutus litar vakum.
Berikut adalah contoh pemacu ujian pemutus litar vakum voltan tinggi, berkisar dari 10 hingga 60 kV DC, yang disediakan oleh syarikat Megger:

Ujian Kadar Bocor (Ujian MAC)
Ujian kadar bocor didasarkan pada Prinsip Penning Discharge, dinamakan sempena Frans Michael Penning (1894-1953). Penning menunjukkan bahawa apabila voltan tinggi diterapkan kepada hubungan terbuka dalam gas dan struktur hubungan dikelilingi oleh medan magnet, jumlah arus yang mengalir antara plat adalah fungsi tekanan gas, voltan yang diterapkan, dan kekuatan medan magnet.
Susunan Ujian Asas
Gambar di bawah menunjukkan susunan asas untuk ujian kadar bocor pemutus litar vakum (VI). Untuk ujian lapangan, VI diletakkan di dalam gegelung magnet mudah alih yang tetap, atau kabel fleksibel dibalut sebanyak kali tertentu pada sampel ujian. Apabila ujian bermula, DC voltan tinggi diterapkan pada VI, dan arus bocor asas diukur. Seterusnya, semasa aplikasi kedua DC voltan tinggi, pulsa voltan DC diterapkan pada gegelung medan magnet, dan arus total diukur semasa pulsa ini. Arus ion dikira sebagai arus total tolak arus bocor. Kerana kekuatan medan magnet dan voltan yang diterapkan diketahui, pemboleh ubah yang tinggal adalah tekanan gas. Jika hubungan antara tekanan gas dan aliran arus diketahui, tekanan dalaman boleh dikira berdasarkan arus yang diukur.
Kaedah ujian ini membolehkan penilaian tepat tahap vakum dalam pemutus litar vakum, menjamin prestasi dan kebolehpercayaannya. Dengan membandingkan perubahan arus di bawah keadaan yang berbeza, isu bocor potensial boleh dikesan dengan efektif, memastikan operasi selamat peralatan tersebut.

Walaupun pemutus litar vakum (VI) terbaik akan mempunyai tahap bocor tertentu, dan bocor ini mungkin cukup perlahan sehingga VI memenuhi atau bahkan melebihi jangka hayat yang diramalkan pengeluar. Walau bagaimanapun, peningkatan tidak dijangka dalam kadar bocor boleh mengurangkan jangka hayat VI secara signifikan. Apabila VI dalam pemutus litar diuji semasa penyelenggaraan rutin menggunakan kaedah tradisional, mereka kembali ke perkhidmatan hanya dengan keyakinan bahawa mereka akan berfungsi pada masa itu, tanpa memberikan ramalan tentang prestasi masa depan.
Kelebihan Ujian Kadar Bocor
Menetapkan dan melakukan ujian kadar bocor tidak lebih sukar daripada banyak ujian lapangan yang sudah dikenali oleh kakitangan penyelenggara, dan hasilnya sangat tepat dalam menentukan tekanan dalaman VI. Dengan penerusan penggunaan ujian kadar bocor, industri elektrik dapat mengharapkan peningkatan ketara dalam kecekapan penyelenggaraan dan pengurangan bilangan kegagalan tidak dijangka VI.
Dengan mengadaptasi ujian kadar bocor, bukan sahaja fungsi semasa peralatan dapat dijamin, tetapi ia juga menyediakan data prediktif penting tentang prestasi masa depan. Pendekatan ini tidak hanya membantu memperpanjang jangka hidup peralatan, tetapi juga membantu dalam pengembangan pelan penyelenggaraan pencegahan yang lebih berkesan, dengan itu meningkatkan kebolehpercayaan dan keselamatan keseluruhan sistem.
Penerangan di atas telah disempurnakan untuk menyampaikan maklumat dengan jelas dan tepat sambil meningkatkan keboleh-bacaan. Ia menekankan kepentingan ujian kadar bocor dan kelebihannya berbanding kaedah ujian tradisional, menunjukkan impak positif potensial pada industri elektrik.

Menggunakan Gegelung Magnet Teguh dalam Ujian MAC pada Seluruh Kutub
Gambar di atas menunjukkan bagaimana gegelung magnet teguh yang digunakan dalam ujian MAC boleh diterapkan pada seluruh kutub apabila pemutus litar vakum (VI) tidak mudah diakses. Walaupun banyak pemutus litar vakum voltan sederhana di lapangan membenarkan aplikasi gegelung pada VI individu atau kutub individu, beberapa tidak mempunyai ruang atau konfigurasi yang mencukupi untuk menampung ini.