س: من افرادی را می بینم که ده ها سیم پیچ سنگین (راکتور) را برای آزمایش GIS حمل می کنند. چرا ما نمیتوانیم از ترانسفورماتور آزمایشی ولتاژ بالا مانند CT استفاده کنیم؟
A: این به ظرفیت و قدرت می رسد. یک شینه GIS در اصل یک خازن کواکسیال عظیم است.
فیزیک:
1. برای انرژی دادن به یک GIS 220 کیلوولت (که ظرفیت خازنی بالایی دارد) در 50 هرتز، یک ترانسفورماتور استاندارد باید صدها آمپر جریان شارژ را تامین کند.
2. مشکل: ترانسفورماتور و منبع تغذیه باید به اندازه یک ساختمان باشند و چندین تن وزن داشته باشند. انتقال آن به یک سایت صحرایی غیرممکن است.
3. راه حل (سری رزونانس): با اتصال سلف (راکتور) به صورت سری با ظرفیت GIS، یک مدار تشدید ایجاد می کنیم.
4. مزیت: در فرکانس تشدید (f=1 / (2π√LC))، سلف و خازن یکدیگر را خنثی می کنند. منبع تغذیه فقط باید مقدار کمی از انرژی از دست رفته را برای مقاومت فراهم کند.
نتیجه: شما می توانید 400 کیلو ولت را در یک GIS با استفاده از یک ژنراتور کوچک 220 ولت/380 ولت که در یک ون قرار می گیرد تولید کنید.
"آزمون شرطی سازی" چیست و چرا ابتدا انجام می شود؟
س: روش تست نشان می دهد که قبل از رفتن به ولتاژ آزمایش کامل باید روی ولتاژ 20، 50 و 80 درصد بنشینیم. چرا وقت تلف کنیم؟ چرا مستقیم به 100% نمی روید؟
پاسخ: تست تهویه مهمترین مرحله "تمیز کردن" است. این طراحی شده است تا GIS را از زباله های نصب خود نجات دهد.
تله "پرش ذرات":
1. مهم نیست که چادر نصب چقدر تمیز باشد، ممکن است یک تکه کوچک گرد و غبار فلزی یا یک مو در داخل آن باقی بماند.
2. اگر مستقیماً به ولتاژ 100% بروید، ذره مستقیماً به ناحیه فشار{2}}بالا میپرد و باعث ایجاد قوس دائمی و مخرب (پنچر) در عایق میشود.
3. منطق تهویه: با نگه داشتن در ولتاژهای پایین تر (مثلاً 50٪ به مدت 5 دقیقه)، میدان الکتریکی این ذرات را به آرامی "رقص" می کند. این آنها را به تله ذرات (مناطق میدانی کم- در پایین مخزن) هدایت می کند، جایی که آنها به طور ایمن از هادی ها دور می مانند.
خلاصه: تهویه مطبوع عایق را آزمایش نمی کند. با استفاده از برق عایق را تمیز می کند.
