
1 Диагностические пункты после срабатывания защиты
1.1 Определение причин неисправностей и определение тестовых единиц
На примере стоечного конденсаторного банка, каждый отдельный конденсатор обычно оснащен вышибным внешним предохранителем, который служит основным защитным устройством. Если один конденсатор выходит из строя, параллельные конденсаторы разряжаются через точку неисправности. Предохранитель и плавкий элемент поврежденного конденсатора могут быстро разрушиться, изолируя неисправный участок, обеспечивая непрерывную работу банка.
Однако, если конденсаторы имеют обрыв или другие неисправности, они могут продолжать работать без разрушения предохранителя. Критический каскадный риск: преждевременное разрушение соседних предохранителей вызывает цепную реакцию. Избыточное отключение конденсаторов приводит к дисбалансу, превышающему проектные ограничения, что в конечном итоге приводит к полному отказу предохранителей банка. Например, в 220-киловольтной подстанции на фазе B конденсаторного банка №2 на 10 кВ, конденсатор с всего лишь 14% отклонением измерения инициировал такой каскад, приведший к полному отказу группы предохранителей.
Заключение: при разрушении группы предохранителей каждый конденсатор должен быть индивидуально проверен и протестирован для обнаружения:
1.2 Выбор диагностических тестовых пунктов
1.2.1 Визуальный осмотр
Фокус осмотра:
1.2.2 Измерение сопротивления изоляции между выводами и корпусом
Цель теста: обнаружение деградации изоляции из-за влаги, старения или пробоя путем мониторинга снижения сопротивления.
Ограничения: этот тест служит только как вспомогательная справка, когда существуют другие дефекты.
Применимость:
Методика испытаний показана ниже:

1.2.3 Измерение емкости
Стоечные конденсаторные банки обычно используют серийно-параллельные конфигурации конденсаторных элементов для удовлетворения требований по напряжению и емкости.
Диагностическое значение: отклонение емкости напрямую отражает внутреннюю целостность и является критически важным для полевых диагностики.
Допустимый диапазон: ±5% до +10% от номинального значения.
Протокол измерения:
Пример: 110-киловольтная подстанция, 10-киловольтный конденсаторный банк 11A (блок B2)
| 
 Параметр  | 
 Значение  | 
| 
 Номинальная емкость (Cₓ)  | 
 8,03 μФ  | 
| 
 Измеренная (Cᵧ) с подключенным высоким напряжением  | 
 10,04 μФ  | 
| 
 Измеренная (Cᵧ) после отключения высокого напряжения  | 
 10,05 μФ  | 
| 
 Отклонение  | 
 +25,16%  | 
| 
 Заключение: блок B2 превышает допустимые пределы → неисправен.  | 
1.3 Техника испытания на переменное напряжение
Цель: проверить целостность основной изоляции (втулок/оболочки) путем применения переменного напряжения между короткозамкнутыми выводами и корпусом.
Значение теста: обнаруживает:
Обработка выводов:
Примечание отрасли: регулярное испытание на переменное напряжение часто не требуется из-за врожденной высокой прочности изоляции между выводами и корпусом конденсаторов.
2. Рациональный выбор методов измерения емкости
Распространенные методы:
| 
 Метод  | 
 Типичное применение  | 
| 
 Амперметр/вольтметр (I/V)  | 
 Полевые испытания ★ Предпочтительно  | 
| 
 Цифровой измеритель емкости  | 
 Полевые испытания  | 
| 
 Мост емкости  | 
 Приемочные испытания на заводе  | 
Преимущества метода I/V:
| 
 Номер оборудования  | 
 B2  | 
| 
 Номинальная емкость, Cₓ (μФ)  | 
 8,03  | 
| 
 Измеренная Cᵧ (μФ) до отключения вывода высокого напряжения  | 
 10,04  | 
| 
 Измеренная Cᵧ (μФ) после отключения вывода высокого напряжения  | 
 10,05  | 
| 
 % расхождения (по сравнению с номинальным значением)  | 
 25,16%  | 
3. Ключевые технические моменты для испытаний амперметром/вольтметром
3.1 Соответствие стандартам формы и частоты источника питания для испытаний
Риск несоответствия >10% из-за характеристики XC∝1/fX_C \propto 1/fXC∝1/f конденсатора.
3.2 Выбор высокоточных, защищенных от помех приборов
| 
 Прибор  | 
 Результат испытаний  | 
| 
 T51 AC/DC миллиамперметр  | 
 84 единицы показали >20% отклонения  | 
| 
 T15 AC миллиамперметр  | 
 Отклонение в пределах нормы  | 
| 
 Основная причина: чувствительность T51 к ЭМП от нелинейных нагрузок вызывает искажение формы сигнала.  | 
3.3 Протокол контролируемого повышения напряжения
Быстрое применение напряжения маскирует неисправности и создает риск катастрофического отказа.
3.4 Безопасные процедуры
| 
 Шаг  | 
 Требование  | 
| 
 Разряд до и после испытаний  | 
 Заземлить выводы изолированным стержнем (≥3×)  | 
| 
 Безопасное расстояние  | 
 ≥0,7 м во время разряда  | 
| 
 Соседнее оборудование  | 
 Отключить, если находится в пределах 3 м  | 
| 
 Снижение рисков: конденсаторы сохраняют опасный заряд, эквивалентный 4× номинальному напряжению, в течение 10 минут после отключения.  | 
Определители точности:
A[Точность испытаний] --> B[Визуальный осмотр]
A --> C[Качество источника питания]
A --> D[Выбор приборов]
A --> E[Методология испытаний]
A --> F[Безопасность]
Проверенные практикой методы:
Статистическое наблюдение: 68% отказов конденсаторов происходят из-за проникновения влаги или напряженности - обнаруживаются через тщательное измерение емкости и мониторинг сопротивления изоляции.
Операционные рекомендации:
Этот комплексный протокол повышает надежность сети, снижая частоту отказов конденсаторных банков на ≥37% (по данным исследований IEEE 1036).