Ang voltage usa ka importante nga kriterio sa pag-test sa kalidad sa kuryente. Ang kalidad sa voltage nagpapahayag kung ang sistema sa kuryente mahimo mogana ngadto sa safe ug may dako nga epekto sa estabilidad sa tanang sistema sa grid sa kuryente. Karon, ang mga voltage regulator usa ka kasagaran nga gamit sa sistema sa kuryente, mao sila makakontrol sa maong atensyon ug siyentipikong ang buong proseso sa high-voltage test sa electrical equipment, sukad pa gyud naka-improve ang feasibility sa mga test.
1. Mga Bahinon sa Paggamit og Voltage Regulator sa High-Voltage Test sa Electrical Equipment
Sa normal nga sitwasyon, bago mohimo og high-voltage test sa electrical equipment, kinahanglan mopili og isang voltage regulator nga gisulod sa front end sa transformer aron masiguro nga ang iyang specification magamit sa test requirements. Kini nag-satisfy sa standard test criteria, sama sa stable, continuous, ug uniform nga output, nga nag-enable og effective voltage regulation. Ang paggamit og voltage regulators sa high-voltage tests sa electrical equipment adunay sumala nga mga bahinon:
Masiguro ang stable ug high-quality nga output voltage; halimbawa, ang waveform sa output voltage sa regulator dapat naaprubahan sa sine wave, ug ang pinakababa nga output voltage dapat labi naa duol sa zero.
Ang voltage regulator kinahanglan adunay high-quality nga regulation characteristics, sama sa low regulation impedance, simple ug safe nga paraan sa adjustment, aron madali ang smooth high-voltage testing sa electrical equipment.
Minimize ang noise nga gigenerate sa oras sa operasyon sa voltage regulator ug ibutang og importansya sa energy efficiency ug environmental protection sa oras sa testing.
Masiguro nga ang fundamental parameters sa voltage regulator, sama sa output voltage, frequency, number of phases, ug fluctuations sa output capacity, magamit sa requirements sa high-voltage tests sa electrical equipment. Partikular, ang accuracy sa voltage regulator gibabaha isip:
tgδ: ±(1% D + 0.0004)
Cx: ±(1% C + 1 pF)
Ang mas gamay nga error nagpakita og mas maayo nga instrument precision. Sa panahon sa verification, ang difference sa reading ug standard value kinahanglan naa duol sa specified accuracy.
2. Paggamit sa Voltage Regulators sa High-Voltage Tests sa Electrical Equipment
Tulo ka klase sa voltage regulators ang kasagaran gigamit sa high-voltage tests sa electrical equipment: contact-type regulators, induction regulators, ug moving-coil regulators. Kini tulo ka klase adunay dako nga pagkakaiba sa structure ug operating principle, ug cada una adunay distinct application scenarios ug usage characteristics.
Sa panahon sa high-voltage testing, ang mga voltage regulators nagsilbi isip assistant sa asynchronous motors ug mechanisms sa energy conversion ug mga electrical devices nga malapitan sa transformers. Sa high-voltage tests, ang motor kinahanglan magfollow sa maximum load capacity requirement sa voltage regulator nga 12,000 kW. Bisan pa, aron mapalito ang electromagnetic noise, ang mechanical strength sa regulator dapat na-increase pinaagi sa paggamit sa solid cast-iron structure.
2.1 Paggamit sa Moving-Coil Voltage Regulators
Ang electromagnetic principle ug internal structure sa moving-coil voltage regulators sama sa transformers. Sila makakamit og effective output voltage regulation pinaagi sa pag-move sa short-circuited winding vertical sa core limb aron mailihok ang voltage ug impedance distribution sa duha ka windings sa main circuit. Tungod kay walay contact ang regulation, ang output voltage gikan sa moving-coil regulator labi na smooth ug uniform, makaeasi ug convenient sa paggamit para sa general high-voltage tests sa electrical equipment.
Bisan pa, ang iyang large leakage reactance makakapabilin sa substantial nga current surges. Tungod sa iyang structural ug operational characteristics, ang moving-coil regulator adunay relatively high nga short-circuit impedance. Busa, dili siya suitable sa high-voltage test projects nga gi-require ang low source impedance, sama sa high-voltage pollution (contamination) tests. Kon ikomparar sa induction regulators, ang output waveform sa moving-coil regulators mas prone sa distortion.
Bisan pa, human sa long-term use, ang wear ug loosening sa transmission components ug movable coil makakapadako sa noise ug vibration, makapailubon sa damage. Ang power flow algorithms makagamit sa pagkuha sa complex components sa voltage loss sa power systems. Partikular, kini involve sa paggamit sa relationship sa node voltages, active power, ug magnitude sa node voltages aron ipaghiwa ang P-Q equations, reducing the coefficient matrix from 2N×2N to N×N, diin ang N ang numero sa system nodes.
2.2 Paggamit sa Induction Voltage Regulators
Ang electromagnetic principle ug structure sa induction voltage regulators sama sa wound-rotor stalled asynchronous motors, bisan ang ilang energy conversion mechanism sama sa transformers. Pinaagi sa pag-adjust sa angular displacement sa rotor, sila modagdag o mobawas sa magnitude ug phase sa induced electromotive force sa stator o rotor windings, achieving contactless voltage regulation.
Kon ikomparar sa moving-coil regulators, ang induction regulators adunay superior nga overall technical ug economic performance ug lower impedance—espesyalmente kon ang output voltage anaa sa 50%–100% range, diin ang impedance labi na gamay. Bisan pa, tungod sa structural ug operational limitations, ang single-phase induction regulators adunay taas nga manufacturing costs, espesyalmente sa large-capacity units. Kon ang rotor eccentricity sa single-phase unit makadaog sa certain threshold, ang noise ug vibration issues makamao sa operation, limiting its output capacity. Busa, ang large-capacity single-phase induction regulators dili na kasagaran giproduce karon. Bisan pa, ang improved versions sa induction regulators effective sa paggamit sa high-voltage tests nga wala strict nga requirements.
2.3 Paggamit sa Contact-Type Voltage Regulators
Ang contact-type voltage regulators mao ang mga autotransformers nga makapahimo og continuous voltage output. Nag-produce sila og output voltage waveforms nga may excellent sinusoidal characteristics, ug adunay lower output limit sa 0 V, ug nagpakita og linear, continuous, ug smooth regulation characteristics. Sa wala pa, mahimong mapagkamutang ang ilang short-circuit impedance, ug adunay kaayo sama nga phase angles tali sa input ug output voltages ug low operational noise, kung tungod niini ideal sila alang sa high-voltage tests sa electrical equipment. Pwede mas klasipikar ang contact-type regulators isip column-type ug toroidal-type depende sa core configuration.
Tradisyonal, ang small-capacity high-voltage tests labi na gisulti ang paggamit sa toroidal contact-type regulators tungod sa ilang low cost ug excellent performance. Ang pinakamao nga drawback sa contact-type regulators mao ang ilang pagsalig sa physical contacts para sa adjustment, nga mahimong mogenerate og sparks sa panahon sa operasyon. Limitado usab ang contact capacity, ug ang relatyibong ma-ot nga service life mihadlok sa pag-develop sa large-capacity models. Apan, tungod sa patulob nga pagsiring sa technical personnel, gitubagon naman ang daghang contact-related issues.
3. Maintenance sa Voltage Regulators sa High-Voltage Tests sa Electrical Equipment
Bago mag-uman sa maintenance sa voltage regulators nga gamiton sa high-voltage tests sa electrical equipment, kinahanglan nga ang personnel mobati sa dako ang internal structure sa regulator aron makatukod og eksaktong location sa faults ug mapataas ang efficiency sa maintenance. Gitakda sa Table 1 ang basic structure sa voltage regulator.
| Pangutana sa Dili Publiko | Mga Bahin |
| Luwag | Front body, rear body, internal airtight parts |
| Pilot Valve | Pressure-regulating screw, nozzle baffle, small valve body |
| Main Voltage Regulator | Adjustment rod, front body, conical spring, air guide rod, O-ring, screw, screw sleeve |
3.2 Mga Isyu sa Pagdumalag ng Gas sa Voltage Regulator
Sa mga pagsubok sa mataas na kuryente sa mga aparato elektriko, ang pagdumalag ng gas mula sa voltage regulator ay karaniwang dahil sa hindi sapat na pagseal ng O-rings at mga joint ng koneksyon. Maaari ring ito maging resulta ng pinsala sa metal na nagseal sa pagitan ng adjusting seat at adjusting rod. Ang partikular na solusyon ay kasama ang pag-shut off sa circuit ng gas, pag-disassemble sa main valve end ng voltage regulator, at ang mga teknisyano ay maingat na mag-inspekto upang matukoy ang eksaktong lugar at kalikasan ng problema. Batay sa praktikal na karanasan, ipinapatupad ang angkop na mga pagbabago upang mapawi ang pagdumalag ng gas mula sa pressure relief port sa panahon ng regulasyon sa mga pagsubok sa mataas na kuryente.
Sa panahon ng mga pagsubok sa mataas na kuryente, isang karaniwang isyu ang pagdumalag ng gas na nangyayari sa zero position sa panahon ng pag-ayos. Ito ay pangunahing dahil sa sobrang pag-tighten ng zero-adjustment screw. Upang mabawasan ito, ang posisyon ng zero-adjustment screw ay dapat maayos na i-ayos upang mabawasan ang posibilidad ng pagdumalag sa zero position.
Dapat tandaan na ang mga operator ay dapat iwasan ang pagtayo diretso sa harap ng voltage regulator sa panahon ng pag-ayos upang mabawasan ang panganib ng mga aksidente.
4. Conclusion
Sa praktikal na aplikasyon, kapag gumagawa ng mga pagsubok sa mataas na kuryente sa mga aparato elektriko, ang kaligtasan ng mga tao ay dapat bigyan ng prayoridad. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga tao at mga aparato ay ang pundamental na pre-requisite para sa tamang troubleshooting at maintenance sa mga komponente ng pagsubok. Ang pamamaraang ito ay epektibong nagpapahaba ng serbisyo ng mga aparato at nagbabawas ng insidente ng mga pagkakamali. Sa malawak na aplikasyon ng voltage regulators sa mga pagsubok sa mataas na kuryente ng mga aparato elektriko, nagbibigay ito ng kaginhawahan sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente at iba pang aspeto ng lipunan, kaya nagpapalakas ng harmonious na social development.