การทดสอบการวัดการรั่วไหลของหม้อแปลง DC, เครื่องมือทดสอบ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง DC
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ กล่องควบคุมและตัวเรียงกระแสทวีคูณแรงดันไฟฟ้า ใช้สายเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน ขั้วต่อสายดินส่วนหนึ่งของเครื่องมือทั้งสองมีการต่อสายดินอย่างเชื่อถือได้ด้วยสายดินเฉพาะ และแกนปล่อยก็ต่อสายดินได้อย่างน่าเชื่อถือเช่นกัน สายดินทั้งหมดควรเชื่อมต่อกับกราวด์ของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินถูกตั้งค่าเป็น 1.1 เท่าของแรงดันไฟฟ้าทดสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันไฟฟ้าเกินเพิ่มขึ้น เมื่อมีการทดสอบสภาพแวดล้อมการรบกวนของสนามไฟฟ้า (เช่น ในสถานีย่อย) ให้ใช้การเชื่อมต่อสายไฟที่มีฉนวนหุ้มระหว่างอุปกรณ์ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ ข้อกำหนดในการเดินสายไฟเหมือนกับการวัดความต้านทานของฉนวน
ตัวเครื่องใช้ไฟ 220V.
หลังจากเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง DC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟเพื่ออุ่นเครื่องเป็นเวลา 1 นาทีแล้ว ให้เปิดสวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงแล้วหมุนปุ่มเพิ่มเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า หลังจากการทดสอบสิ้นสุดลง ขั้นแรกให้ถอดสวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงออก และใช้แกนปล่อยเพื่อคายประจุผลิตภัณฑ์ทดสอบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง
กระบวนการทดสอบและการตัดสินการวิเคราะห์
แรงดันทดสอบมีดังนี้:
แรงดันไฟฟ้าที่คดเคี้ยว (kV) 220, แรงดันทดสอบ DC (kV) 40; แรงดันไฟฟ้าที่คดเคี้ยว (kV) 110, แรงดันทดสอบ DC (kV) 40; แรงดันไฟฟ้าที่คดเคี้ยว (kV) 35, แรงดันทดสอบ DC (kV) 20; แรงดันไฟฟ้าที่คดเคี้ยว แรงดันไฟฟ้า (kV) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20, แรงดันทดสอบ DC (kV) 10;
แรงดันไฟฟ้าทดสอบจะต้องดำเนินการตามตารางข้างต้น
ความเร็วในการเพิ่มควรแตกต่างกันตามความจุของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ และกระแสไมโครแอมมิเตอร์ควบคุมหลักไม่ควรใหญ่เกินไป หลังจากที่แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ให้เก็บไว้ 1 นาที อ่านค่าปัจจุบันและทำการบันทึก
ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติ (เช่น เสียงคายประจุและเสียงโคโรนาดัง) ในระหว่างกระบวนการเพิ่มพลัง ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟแรงสูงทันที และตรวจสอบสายไฟของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบว่ามีการปล่อยประจุลงดินหรือไม่
เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของกระแสรั่วไหลที่เกิดจากโคโรนา ควรลดมุมแหลมคมและเสี้ยนในการเดินสายของสายไฟฟ้าแรงสูง
เมื่อกระแสรั่วไหลมีขนาดใหญ่ในฤดูร้อน ลวดทองแดงเปลือยสามารถพันรอบกลางพื้นผิวของขวดพอร์ซเลนปลอกเพื่อเชื่อมต่อลวดป้องกันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง
หากกระแสไฟรั่วยังคงมีขนาดใหญ่หลังจากดำเนินการตามมาตรการข้างต้นแล้ว ควรทำการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมร่วมกับการวัดความต้านทานของฉนวนและการวัดการสูญเสียอิเล็กทริก

