A definição central do sistema de teste de resistência à pressão de frequência de descarga sem local integrado é que, dentro do mesmo quadro do sistema, tanto a saída de alta tensão de frequência de trabalho pura conforme ao padrão para concluir o teste de resistência à pressão como a coleta sincronizada e análise do sinal de descarga local, e o próprio sistema de controle de descarga local em baixos níveis (geralmente ≤5pC), para garantir que os dados de detecção sejam verdadeiros e confiáveis equipamentos de teste integrados.
Definições básicas e princípios técnicos
O teste de resistência à tensão de frequência de trabalho é um instrumento central para testar a capacidade de isolamento de equipamentos elétricos para resistir à tensão de frequência de trabalho, enquanto a detecção de descarga local é uma técnica chave para capturar defeitos iniciais de isolamento, combinados com a capacidade de avaliar o estado de isolamento do equipamento. A definição central do sistema de teste de resistência à pressão de frequência de descarga sem local integrado é que, dentro do mesmo quadro do sistema, tanto a saída de alta tensão de frequência de trabalho pura conforme ao padrão para concluir o teste de resistência à pressão como a coleta sincronizada e análise do sinal de descarga local, e o próprio sistema de controle de descarga local em baixos níveis (geralmente ≤5pC), para garantir que os dados de detecção sejam verdadeiros e confiáveis equipamentos de teste integrados.
Seu princípio técnico baseia-se na fusão de indução eletromagnética e tecnologia de captação sincrônica de sinais: primeiro, o transformador de teste de colocação sem local incorporado no sistema, a fonte de energia de baixa tensão é elevada para alta tensão de frequência ajustável de 0-500kV por acoplamento magnético do núcleo de ferro, e a saída é aplicada à amostra; O divisor de alta tensão capta o sinal de tensão de saída em tempo real e dá feedback ao sistema de medição e controle para obter o regulamento preciso da tensão; Ao mesmo tempo, a unidade de detecção localizada captura o sinal de pulso localizado da amostra através de um sensor de alta frequência, filtrado, amplificado e processado digitalmente, para sincronizar o tempo com o sinal de tensão; Finalmente, um algoritmo específico é executado pelo sistema incorporado para completar a eliminação de interferência do sinal localizado e o cálculo de parâmetros, gerando curvas de resistência à pressão e espectrogramas localizados. O sistema suprime a interferência própria e externa da fonte através do design de blindagem total e da tecnologia de isolamento de sinal, garantindo a precisão da detecção localizada.
Composição do núcleo do sistema e destaques do projeto
O sistema de teste de resistência à pressão de frequência de descarga sem posto integrado usa um design integrado modular, com todos os componentes trabalhando juntos para formar uma ligação de teste completa, com a composição principal incluindo cinco módulos. O módulo de transformador de teste de colocação ilimitada usa placa de aço de silício de alta condutividade magnética DQ150 e estrutura enrolada cilindrica, com isolamento composto de óleo de isolamento refinado 25 # e cilindro epóxido para controlar a sua própria colocação; O módulo de divisor de alta tensão adota o princípio de divisão de tensão capacitiva, o erro da relação de tensão ≤0,5%, para garantir a precisão da medição de tensão; O módulo de detecção localizada é equipado com sensores de banda larga (10kHz-100MHz) para capturar diferentes tipos de sinais localizados; O módulo de medição e controle usa uma arquitetura de CPU dupla para sincronizar a regulação de tensão e o processamento de sinal; O módulo de exibição de operação é equipado com uma tela táctil de 10 polegadas para suportar a configuração de parâmetros e a visualização de dados.
Os destaques do projeto se concentram em três aspectos: primeiro, a precisão do controle de interferência, a carcaça do sistema usa uma estrutura de blindagem completa de aço inoxidável 304, o cabo de sinal interno usa um fio de blindagem duplo, que pode isolar eficazmente a interferência eletromagnética externa; Os conectores de alta tensão são projetados para evitar a interferência da descarga de espaço de ar. O segundo é o alto grau de integração, todos os componentes principais são integrados em um gabinete integrado, ocupando apenas 1/3 do equipamento distribuído tradicional, e alguns modelos portáteis controlam o peso dentro de 50 kg, adaptando-se às necessidades de teste de campo. Terceiro é o design de segurança *, equipado com bloqueio de alta tensão, proteção contra sobretensão, parada de emergência e outros mecanismos de segurança múltiplos, quando o teste ocorre anormalmente, a saída de alta tensão pode ser cortada dentro de 5ms, ao mesmo tempo que o alarme acústico e luminoso é acionado.
Funções principais e vantagens significativas
As funções do sistema abrangem todo o processo de teste de alta tensão, com profissionalidade e utilidade. As principais funções de teste incluem: o teste de resistência à tensão de frequência de trabalho pode alcançar uma tensão nominal de 0-120% ajustável contínuamente, suportando a manutenção de tensão de 1-9999s por qualquer tempo, registrando automaticamente as mudanças de corrente de vazamento durante o processo de resistência à tensão; O teste de descarga local pode medir com precisão a carga de descarga local (0-10000pC), o número de emissões locais e outros parâmetros, gerando vários gráficos analíticos como espectrogramas de fase de emissão local e gráficos de tendência; O processamento de dados suporta o armazenamento automático de dados de teste, geração de relatórios e exportação USB, e alguns modelos permitem o upload remoto de dados através de módulos 4G/5G.
Em comparação com os equipamentos descentralizados tradicionais, suas vantagens são extremamente proeminentes: em primeiro lugar, a eficiência operacional é alta, sem cablagem complexo, apenas a conexão do teste com a ponta de terra, o início de um clique pode concluir o teste de pressão e localização, o tempo de teste é reduzido em mais de 60%; Em segundo lugar, a sincronização dos dados é boa, o sinal de tensão e o sinal localizado alcançam a sincronização de microsegundos, evitando erros de análise causados pelo atraso do sinal dos dispositivos tradicionais; Terceiro, é forte adaptabilidade, suporte CT, PT, GIS, cabo e outros vários testes de equipamento, através da substituição de acessórios de teste pode ser adaptado a diferentes níveis de tensão e especificações; O quarto é um alto grau de inteligência, com vários modelos de procedimento de teste incorporados, que podem automatizar a classificação de dados e a determinação de qualificação, reduzindo os requisitos de habilidades do operador.