K: Näen ihmisten kantavan kymmeniä raskaita keloja (reaktoreita) GIS-testiä varten. Miksi emme voi käyttää korkeajännitteistä{1}}testimuuntajaa, kuten CT:ille?
V: Se liittyy kapasitanssiin ja tehoon. GIS-kisko on pohjimmiltaan massiivinen koaksiaalikondensaattori.
Fysiikka:
1. 220 kV:n GIS:n (jolla on suuri kapasitanssi) 50 Hz:n virroittamiseksi tavallinen muuntaja tarvitsee satojen ampeerien latausvirtaa.
2. Ongelma: Muuntajan ja virtalähteen tulee olla rakennuksen kokoisia ja painaa useita tonneja. Tätä on mahdotonta kuljettaa kenttäalueelle.
3. Ratkaisu (sarjaresonanssi): Kytkemällä induktori (reaktori) sarjaan GIS-kapasitanssin kanssa, luomme resonanssipiirin.
4. Hyöty: Resonanssitaajuudella (f=1 / (2π√LC)) kela ja kondensaattori "sammuttavat" toisensa. Virtalähteen tulee tuottaa vain pieni määrä vastuksen aiheuttamaa energiaa.
Tulos: Voit tuottaa 400 kV GIS:n kautta käyttämällä pientä 220 V/380 V generaattoria, joka sopii pakettiautoon.
Mikä on "Conditioning Test" ja miksi se tehdään ensin?
K: Testimenettely osoittaa, että meidän on istuttava 20 %, 50 % ja 80 % jännitteellä ennen kuin siirrymme täyteen testijännitteeseen. Miksi tuhlata aikaa? Mikset mene suoraan 100 %:iin?
V: Ilmastointitesti on tärkein "puhdistusvaihe". Se on suunniteltu pelastamaan GIS sen omalta asennusjätteeltä.
"Hyppäävien hiukkasten" ansa:
1. Riippumatta siitä, kuinka puhdas asennusteltta on, sisään saattaa jäädä pieni metallipöly tai hiukset.
2. Jos siirryt suoraan 100 % jännitteeseen, hiukkanen hyppää suoraan korkean -jännityksen alueelle ja aiheuttaa pysyvän, tuhoavan kaaren (puhkaisun) eristeen läpi.
3. Edellytyslogiikka: Pitämällä alhaisemmilla jännitteillä (esim. 50 % 5 minuutin ajan), sähkökenttä saa nämä hiukkaset "tanssimaan" hitaasti. Tämä ohjaa ne hiukkasloukkuihin (matala-kenttäalue säiliön pohjassa), missä ne pysyvät turvallisesti poissa johtimista.
Yhteenveto: Ilmastointi ei testaa eristystä; se puhdistaa eristyksen sähköllä.
