W przypadku długich linii kablowych, kondensatorów, dużych generatorów i transformatorów oraz innych produktów testowych o dużej pojemności AC są odporne na testy napięcia, wymagane są urządzenia testowe o dużej pojemności i zasilacz, co często jest trudne do zrobienia na miejscu. W tym przypadku metodę serii, rezonansu równoległego lub rezonansu równoległego serii (zwaną również kompensacją szeregowo-równoległą) można zastosować do rozwiązania problemu niewystarczającej pojemności urządzenia badawczego w zależności od konkretnej sytuacji.
(1) Metoda rezonansu szeregowego (rezonansu napięcia). Gdy napięcie znamionowe transformatora testowego nie może spełniać wymaganego napięcia testowego, ale prąd może spełniać prąd testowy badanego produktu, rezonans szeregowy może być użyty do rozwiązania niedoboru napięcia testowego.
(2) Metoda rezonansu równoległego (rezonans bieżący). Gdy napięcie znamionowe transformatora testowego może spełniać wymagania napięcia testowego, ale prąd nie osiąga prądu testowego wymaganego przez badany produkt, można użyć rezonansu równoległego w celu zrekompensowania prądu w celu rozwiązania problemu niewystarczającej mocy testowej.
(3) Metoda rezonansu równoległego szeregowo- równoległa. Oprócz powyższych serii i rezonansów równoległych, gdy napięcie znamionowe i prąd znamionowy transformatora testowego nie mogą spełniać wymagań testowych, można stosować obwody rezonansu równoległego serii i równoległego w tym samym czasie, znane również jako metoda kompensacji równoległej serii.
Podczas przewodzenia rezonansu szeregowego wytrzymującego test napięcia transformatora należy zwrócić uwagę na:
(1) Należy najpierw dostroić, a następnie zwiększyć. W przypadku stosowania urządzenia testowego rezonansu szeregowego częstotliwość napięcia testowego nie powinna być niższa niż 40 Hz, a czas wytrzymywania przy pełnym napięciu powinien wynosić 60 s. Podczas testu indukcyjność lub częstotliwość powinna być dostrojona przy niższym napięciu wzbudzenia, aby znaleźć punkt rezonansu. Gdy napięcie na produkcie testowym osiągnie najwyższy punkt, zostanie osiągnięty punkt rezonansowy obwodu testowego i można rozpocząć test wzmacniający.
(2) Współczynnik jakości Q obwodu badania rezonansowego jest związany z suchością i czystością urządzenia badawczego, powierzchnią izolacyjną próbki badanej oraz średnicą i długością przewodu wysokiego napięcia. Dlatego badanie należy przeprowadzić przy dobrej pogodzie. Izolacyjna powierzchnia urządzenia badawczego i próbki powinny być suche i czyste. Spróbuj skrócić długość przewodu wysokiego napięcia i użyć przewodu wysokiego napięcia o dużej średnicy, aby zmniejszyć utratę korony. Popraw wartość Q współczynnika jakości obwodu testowego.
Podczas testu wytrzymywania napięcia możliwe przyczyny niewykwalifikowanych izolacji urządzeń zasilającej to:
(1) Wydajność izolacji pogarsza się. Jeśli olej transformatorowy dostanie wilgoć, izolacja stała jest wilgotna, a izolacja się starzeje, spowoduje to spadek wydajności izolacji i może być niezakwalifikowany w teście napięcia.
(2) Metoda badania i metoda pomiaru napięcia są nieprawidłowe. Na przykład podczas badania transformatora uzwojenia nieprzetestowane nie są zwarte z ziemią, a nieprzebadane uzwojenia mogą rozładowywać się do podłoża, co jest błędnie ocenione jako niewykwalifikowanych. Na przykład, podczas testowania próbki o dużej pojemności, napięcie jest nadal mierzone po stronie niskiego napięcia. Ze względu na efekt wzrostu mocy, napięcie faktycznie zastosowane do produktu testowego przekracza napięcie testowe, co powoduje awarię produktu testowego i jest błędnie ocenione jako niekwalifikowane.
(3) Warunki atmosferyczne wpływające na charakterystykę izolacji nie są właściwie brane pod uwagę. Ponieważ ciśnienie powietrza, temperatura i wilgotność mają pewien wpływ na napięcie wyładowania iskrowego i napięcie rozpadu, jeżeli czynniki te nie są brane pod uwagę, może to prowadzić do wniosku, że urządzenie jest niekwalifikowane.
