اختبار AC / DC Hipot
مستخدم المالكين
قابل للتطبيق LISUN الموديلات: HIPOT10-100KVHIPOT2-10KV
وحدات تحكم سلسلة HIPOT
نظرة عامة
تُستخدم هذه السلسلة من وحدات اختبار تحمل الجهد بترددات الطاقة لإجراء اختبارات تحمل الجهد على المكثفات. ويتلخص مبدأ التشغيل فيما يلي: من خلال ضبط جهد خرج منظم الجهد، يُمكن تنظيم جهد التشغيل ضمن نطاق الجهد المقنن لمحول الجهد العالي. إضافةً إلى ذلك، زُوّدت لوحة التحكم (الكونسول) بفولتميتر خرج عالي الجهد، وأميتر دخل منخفض الجهد، ودائرة حماية من التيار الزائد. يُتيح ذلك قراءة جهد الاختبار بسهولة، ويوفر حماية موثوقة للجهاز. بفضل مبدأ تشغيلها البسيط، وتصميمها المدمج، وأدائها الموثوق، تُعدّ هذه الوحدة الجهاز الأمثل لإجراء اختبارات تحمل الجهد.
بيانات المعدة
يسرد الجدول أدناه المواصفات الفنية الرئيسية لجهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة HIPOT:
| موديل | السعة | الجهد العالي (كيلوفولت) | الجهد العالي (كيلوفولت) | التيار عالي الجهد (مللي أمبير) | التيار عالي الجهد (مللي أمبير) | مدخل جهد منخفض | مدخل جهد منخفض |
| موديل | (KVA) | AC | DC | AC | DC | الجهد (V) | الحالي (A) |
| اختبار الجهد العالي 5-50 كيلو فولت | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 |
| اختبار الجهد العالي 10-50 كيلو فولت | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 |
| اختبار الجهد العالي 30-50 كيلو فولت | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 |
| اختبار الجهد العالي 50-50 كيلو فولت | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 |
| اختبار الجهد العالي 10-100 كيلو فولت | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 |
| اختبار الجهد العالي 30-100 كيلو فولت | 30 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 79 |
| اختبار الجهد العالي 50-100 كيلو فولت | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 |
| HIPOT100-100KV | 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 250 |
| اختبار الجهد العالي 30-150 كيلو فولت | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 |
| اختبار الجهد العالي 50-150 كيلو فولت | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 |
| اختبار الجهد العالي 100-150 كيلو فولت | 100 | 150 | 210 | 667 | 100 | 380 | 263 |
ملاحظة: تتضمن هذه السلسلة من المنتجات نقاط توصيل متتالية بجهد 200 فولت، يمكن توصيلها على التوالي - في مجموعات من اثنين أو ثلاثة - لتوليد جهود عالية تبلغ 100 كيلو فولت، و150 كيلو فولت، و200 كيلو فولت، و300 كيلو فولت تيار متردد، بالإضافة إلى 140 كيلو فولت، و210 كيلو فولت، و280 كيلو فولت، و420 كيلو فولت تيار مستمر. كما يمكن توفير نقاط توصيل متوسطة الجهد تتراوح بين 5 و15 كيلو فولت في ملفات الجهد العالي وفقًا لمتطلبات المستخدم لاختبار تحمل الجهد المتردد لمحركات الجهد العالي. ويمكن أيضًا تخصيص مجموعات اختبار تحمل الجهد بترددات طاقة محددة.
تعليمات اللوحة

مخطط اللوحة (الصورة للتوضيح فقط؛ قد يختلف المنتج الفعلي)
مقياس جهد مصدر الطاقة: يستخدم لعرض جهد مصدر الطاقة الحالي؛
مقياس الجهد العالي: يستخدم لعرض خرج الجهد العالي الفعلي الحالي؛
مقياس تيار التسرب: يستخدم لعرض تيار التسرب عالي الجهد الحالي؛
مقياس التيار ذو الجهد المنخفض: يستخدم لعرض تيار التسرب الفعلي الحالي؛ عندما يتجاوز تيار التسرب القيمة المحددة، يقوم الجهاز تلقائيًا بقطع خرج الجهد العالي؛
منبه المؤقت: منبه يصدر صوتاً عند انقضاء الوقت المحدد؛
إنذار التيار الزائد: يستخدم لعرض إشعار إنذار عند حدوث عطل أثناء عملية رفع الجهد؛
ضوء مؤشر الطاقة: يضيء هذا الضوء عند تشغيل الجهاز؛
مفتاح التوقيت: يستخدم لتفعيل مرحل التوقيت لقياس وقت التحمل؛
إعدادات المؤقت: ضبط المدة؛
زر التشغيل: يقوم بتشغيل الجهاز؛
إيقاف/إعادة ضبط: يوقف الإخراج؛ اضغط على زر الإيقاف لإعادة الضبط؛
مؤشر نقطة الصفر: أثناء زيادة الجهد التلقائية، اضغط على زر الإيقاف؛ عندما ينخفض الجهد إلى أدنى مستوى له، يضيء هذا المؤشر. أثناء خفض الجهد يدويًا، يضيء هذا المؤشر عندما يصل الجهد إلى أدنى مستوى له؛ أثناء خفض الجهد التلقائي، يضيء هذا المؤشر عندما يصل الجهد إلى أدنى مستوى له بعد انقضاء وقت التحمل.
زر التعزيز: اضغط على هذا الزر لزيادة الجهد يدويًا؛
زر تخفيض الجهد: اضغط على هذا الزر لتخفيض الجهد يدويًا؛
مقبض مفتاح التيار المتردد/المستمر: قم بتدويره للتبديل بين التيار المتردد والتيار المستمر؛
زر إيقاف الطوارئ: يؤدي الضغط على هذا الزر إلى قطع الطاقة عن الجهاز بالكامل.

مخطط اللوحة الخلفية (الصورة للتوضيح فقط؛ قد يختلف المنتج الفعلي)
منفذ إمداد الطاقة AC 220 فولت: يتصل بمصدر طاقة 220 فولت لتزويد الدائرة الرئيسية للجهاز ودائرة التحكم بالطاقة؛
إلى منفذ إدخال محول الجهد: يستخدم لتزويد محول الجهد التجريبي بجهد منخفض يتراوح بين 0 و200 فولت؛
منفذ التأريض عالي الجهد: يستخدم للحماية والتأريض الآمن عندما يكون الجهاز تحت جهد عالٍ؛
منفذ إخراج قياس الجهد: يستخدم لمراقبة مقدار جهد الخرج عند الطرف ذي الجهد العالي لمحول الجهد؛
طرف التأريض: يستخدم لحماية المعدات وتأريضها بشكل آمن.
تعليمات استخدام أجهزة قياس التيار والجهد الرقمية
إعدادات العداد: تم ضبط مقياس الفولتية عالي الجهد D1F على الجهد الزائد، وتم ضبط D2F على الزيادة التلقائية للجهد.
4.1 البرمجة والاستخدام
1. وصف اللوحة

2. وصف الأزرار
زر SET: اضغط على زر SET للدخول إلى وضع البرمجة؛ في وضع البرمجة، استخدمه للحفظ والعودة إلى عنصر القائمة.
مفتاح Shift: في وضع البرمجة، استخدم هذا المفتاح للخروج من وضع البرمجة عند وجودك على عنصر قائمة، ولتحريك المؤشر موضعًا واحدًا إلى اليسار عند تحرير قيم المعلمات.

مفتاح السهم السفلي: في وضع البرمجة، استخدم هذا المفتاح للتمرير لأسفل بين عناصر القائمة عند تحديدها؛ وعند تعديل المعلمات،

عند استخدامها كقيمة عددية، فإنها تقلل من قيمة المعامل.
مفتاح الزيادة: في وضع البرمجة، يُستخدم هذا المفتاح للتمرير لأعلى عبر عناصر القائمة عند تحديدها، ولزيادة قيم المعلمات عند تحريرها.

3. تعليمات العرض


4. هيكل القائمة

5. وصف القائمة
في وضع البرمجة، يوفر الجهاز أربعة عناصر في القائمة: مدخل الإشارة، ومخرج الاتصال، ومخرج الإنذار الرقمي، ومخرج جهاز الإرسال التناظري. كلمة مرور البرمجة لمدخل الإشارة هي 0001؛ ولمخرج الاتصال هي 0002؛ وللمخرج الرقمي هي 0003؛ وللمخرج التناظري هي 0004.
الرموز التي تصف خيارات القائمة هي كالتالي:

6. أمثلة برمجية
قبل استخدام أي عداد لأول مرة، يُرجى التأكد من تطابق معاييره مع معايير نظام توزيع الطاقة الذي سيتم تركيبه فيه. تجدون إعدادات المصنع الافتراضية على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من كل عداد. في حال عدم تطابق المعايير، يمكنكم استخدام الأزرار الأربعة الموجودة على اللوحة لضبط الإعدادات الداخلية للعداد بما يتوافق مع متطلبات نظام توزيع الطاقة.
مواصفات المصنع لجهاز قياس التيار الرقمي للتيار المتردد هي 5 أمبير (CT = 1). إذا قام المستخدم بتوصيل محول تيار 100 أمبير/5 أمبير، فيجب ضبط قيمة CT على 20 (CT = 100 أمبير/5 أمبير = 20).

مواصفات المصنع لجهاز الفولتميتر الرقمي للتيار المتردد هي 10 كيلو فولت/100 فولت (PT = 10 كيلو فولت/100 فولت = 100). في حال استخدام محول تيار خارجي 35 كيلو فولت/100 فولت، يجب تغيير قيمة PT إلى 350 (PT = 35 كيلو فولت/100 فولت = 350).

(3) مواصفات المصنع لمقياس التيار المستمر الرقمي هي 100 أمبير/75 مللي فولت (CT = 100/5 = 20). إذا قام المستخدم بالتبديل إلى محول خارجي 400 أمبير/75 مللي فولت، فيجب تغيير معلمة CT إلى 80 (CT = 400/5 = 80).

تعليمات الاستخدام والاحتياطات
إجراءات توصيل الأسلاك لاختبار جهد التيار المتردد:
1. قم بتوصيل اللوحة الخلفية بمصدر الطاقة الرئيسي AC 220V باستخدام سلك الطاقة.
قم بتوصيل أحد طرفي سلك الاختبار بطرف الإخراج للوحة الخلفية ○,2)، والطرف الآخر بطرف الإدخال لمحول الجهد؛
قم بتوصيل أحد طرفي سلك الاختبار باللوحة الخلفية ○,3)، والطرف الآخر بذيل الجهد العالي لمحول الجهد؛
قم بتوصيل أحد طرفي سلك الاختبار باللوحة الخلفية ○,4)، والطرف الآخر بطرف جهاز محول الاختبار؛
قم بتوصيل سلك التأريض باللوحة الخلفية (○,5)، وقم بتوصيل الطرف الآخر بالأرض؛
قم بتوصيل أحد طرفي سلك الجهد العالي بطرف الجهد العالي لمحول الاختبار والطرف الآخر بعينة الاختبار؛ تحقق من التوصيلات، وبعد التأكد من صحتها، قم بتشغيل قاطع الدائرة الرئيسي 220 فولت تيار متردد؛
٢. افتح قاطع الدائرة الكهربائية الرئيسي الموجود على جانب الخزانة برفعه للأعلى، ثم أدره باتجاه عقارب الساعة (○,١٦) لتحريره. عند هذه النقطة، سيعرض مقياس الفولتميتر (○,١) الموجود على لوحة التحكم جهد التغذية، وستعرض الشاشة الرقمية (○,٢) و(○,٣) و(○,٤) القراءات، وسيضيء مؤشر زر التشغيل (○,١١)، وسيضيء مؤشر الصفر (○,١٢)، وسيضيء مؤشر الطاقة (○,٧).
باتباع التعليمات الواردة في القسم الرابع، "دليل مستخدم مقياس العرض الرقمي"، أو الفيديو التعليمي، قم بتعيين عتبات الحماية لأجهزة قياس التيار ○،3) و ○،4)؛ قم بتعيين ○،9) إلى وقت التحمل المطلوب؛
بعد التأكد من صحة الإعدادات، أدر المفتاح ○,15) إلى وضع "AC" واضغط على زر التشغيل ○,11). ستسمع صوت "طقطقة" عند تشغيل الموصل. اضغط مع الاستمرار على زر زيادة الجهد ○,13) لرفع الجهد، ولاحظ أن مقياس خرج الجهد العالي ○,2) ومقياس التيار ○,3) ○,4) يُظهران جميع التغييرات في قراءاتهما؛
بعد أن يرتفع الجهد إلى القيمة المطلوبة، قم بتحرير زر زيادة الجهد ○,13)، واضغط على زر المؤقت ○,8) لبدء اختبار مدة تحمل الجهد، و ○,9) يعرض مدة تحمل الجهد؛
(ملاحظة: ١. افحص موقع الاختبار ومقياس التيار الكهربائي بحثًا عن أي خلل. في حال وجود أي خلل، اضغط بسرعة على زر الإيقاف الطارئ (○,١٦) لإيقاف الجهاز. ٢. في حال تفعيل حماية التيار الزائد لعينة الاختبار، سيصدر جرس الحماية (○,٦) صوتًا، مما يشير إلى فشل عينة الاختبار؛ اضغط على زر الإيقاف/إعادة الضبط (○,١٢) لإسكات الجرس.)
ومع ذلك، بمجرد انقضاء وقت التحمل، سيصدر الجرس عند ○,5) صوتًا، مما يشير إلى أن عينة الاختبار قد اجتازت اختبار تحمل الجهد؛ اضغط على زر المؤقت عند ○,8) لإيقاف الجرس، واضغط مع الاستمرار على زر خفض الجهد عند ○,14) لخفض الجهد؛
عندما ينخفض الجهد إلى ○,12) ويضيء مؤشر الصفر، اضغط على زر الإيقاف ○,11)، ثم اقلب مفتاح الطاقة الرئيسي الموجود على جانب الخزانة إلى وضع الإيقاف لفصل التيار الكهربائي الرئيسي 220 فولت، وتفريغ عينة الاختبار. عند هذه النقطة، يمكن إزالة جميع أسلاك الاختبار؛
إجراء اختبار التيار المستمر هو نفسه؛ النقاط الوحيدة التي يجب ملاحظتها هي: 1. قم بإزالة قضيب التوصيل من محول الاختبار؛ 2. قم بتدوير المفتاح (○، 15) إلى وضع التيار المستمر؛
مجموعة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة من سلسلة HIPOT
نظرة عامة
تُعدّ أجهزة اختبار تحمل الجهد بترددات الطاقة من سلسلة HIPOT خط إنتاج جديد مُصنّع وفقًا لمعيار "أجهزة اختبار تحمل الجهد بترددات الطاقة" الصادر عن وزارة الآلات والإلكترونيات، وذلك بعد إدخال تحسينات شاملة على النماذج الأصلية من نفس النوع. تتميز هذه السلسلة بصغر حجمها وخفة وزنها وتصميمها المدمج ووظائفها الشاملة وتعدد استخداماتها وسهولة استخدامها. وهي مناسبة بشكل خاص لإجراء اختبارات قوة العزل تحت ترددات الطاقة أو الجهد العالي المستمر على مختلف المعدات الكهربائية عالية الجهد والمكونات الكهربائية ومواد العزل في أنظمة الطاقة والمؤسسات الصناعية والتعدينية ومراكز الأبحاث. إنها قطعة أساسية لا غنى عنها في اختبارات الجهد العالي.
هيكل المنتجات
تتميز وحدات اختبار تحمل الجهد بترددات الطاقة من سلسلة HIPOT بهيكل أساسي أحادي الإطار. يلتف الملف الابتدائي حول القلب، بينما يكون ملف الجهد العالي في الخارج؛ هذا الترتيب المحوري يقلل من تدفق التسرب المغناطيسي، مما يزيد من الترابط بين الملفات. صُمم غلاف المنتج بشكل ثماني الأضلاع يتناسب تمامًا مع القلب، مما يمنح الوحدة مظهرًا أنيقًا وعصريًا. يوضح الشكل 1 الهيكل الخارجي، بينما يوضح الشكل 2 الهيكل الداخلي.

الشكل 1: مخطط تخطيطي للهيكل الخارجي لمحول الجهد. الشكل 2: مخطط الهيكل الداخلي لجهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة.
1- قضيب التوصيل D 2- كرة المعادلة 3- جلبة الجهد العالي 4- مقبض محول الجهد
5- صمام الزيت؛ 6-7- مدخلات الضغط الثانوي أ، س؛ 8-9- أطراف القياس هـ، و
10- طرف التأريض لغلاف محول الجهد 11- طرف الجهد العالي X 12- مخرج الجهد العالي A
13- مكدس سيليكون عالي الجهد 14- زيت محول الجهد 15- قلب حديدي
16- ملف الجهد المنخفض الثانوي 17- ملف القياس 18- ملف الجهد العالي الثانوي
في مجموعة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة HIPOT، فإن a و x هما طرفا إدخال الجهد المنخفض، و E و F هما طرفا قياس الجهاز، و A و X هما طرفا إخراج الجهد العالي.
كيف تعمل هذه التقنية؟
صُممت أجهزة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة من سلسلة HIPOT لمحولات الجهد أحادية الطور من المجموعة الثانية. قم بتوصيل مصدر طاقة 220 فولت (380 فولت للوحدات ذات قدرة 10 كيلو فولت أمبير أو أعلى) بخزانة التحكم من سلسلة ∕XC∕TC (جهاز مصمم خصيصًا لأجهزة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة من شركتنا؛ يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على معلومات مفصلة). استخدم منظم الجهد داخل خزانة التحكم (خارجي للوحدات ذات قدرة 50 كيلو فولت أمبير فأكثر) لضبط الجهد على 0-200 فولت (أو 0-400 فولت)، والذي يتم إخراجه بعد ذلك إلى الملف الابتدائي لجهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة HIPOT. استنادًا إلى مبدأ الحث الكهرومغناطيسي، يتم توليد الجهد العالي المطلوب للاختبار في ملف الجهد العالي لجهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة HIPOT.
1. انظر الشكل 3 للحصول على مخطط توضيحي يوضح مبدأ تشغيل جهاز اختبار الجهد العالي HIPOT الفردي.

الشكل 3: مخطط تخطيطي لجهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة HIPOT أحادي الوحدة
2. يوضح الشكل 4 المخطط التوضيحي لوحدة اختبار تحمل الجهد العالي (HIPOT) بتردد الطاقة. في هذا الشكل، تُركّب مجموعة من ثنائيات السيليكون عالية الجهد داخل جلبة الجهد العالي، وتُوصل على التوالي في دائرة الجهد العالي لإجراء تقويم نصف موجة، مما يُولّد خرج تيار مستمر عالي الجهد. عند توصيل ثنائيات السيليكون عالية الجهد بدائرة قصر باستخدام قضيب توصيل، يتولد جهد عالٍ بتردد الطاقة، مما ينتج عنه خرج تيار متردد؛ وعند إزالة قضيب التوصيل، تعمل الوحدة في وضع خرج التيار المستمر.

يوضح الشكل 5 مبدأ توصيل ثلاث وحدات اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة على التوالي للحصول على جهد أعلى. توفر أنظمة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة المتتالية مزايا كبيرة لأن النظام بأكمله يتكون من عدة وحدات منفصلة. تتميز كل وحدة بسعة صغيرة وجهد منخفض ووزن خفيف، مما يسهل نقلها وتركيبها. لا يقتصر الأمر على إمكانية توصيلها على التوالي للحصول على جهد خرج إجمالي أعلى بعدة مرات من جهد الوحدة الواحدة، بل يمكن أيضًا فصلها إلى عدة مجموعات من الوحدات المستقلة للاستخدام الفردي. يتطلب النظام بأكمله استثمارًا صغيرًا وهو فعال من حيث التكلفة. في الشكل 5، تحتوي كل وحدة من مجموعة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة في المرحلتين الأولى والثانية على ملفات إثارة A1 وC1 وA2 وC2. في المخطط التخطيطي الأساسي لمحولات الاختبار المتتالية، يتم تطبيق مصدر طاقة منخفض الجهد على الملف الابتدائي a1x1 لوحدة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة I. جهد الخرج لكل محول اختبار فردي I وII وIII هو V. يزود ملفا الإثارة A1 وC1 الملف الابتدائي لوحدة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة II في المرحلة الثانية بالطاقة؛ بينما يزود ملفا الإثارة A2 وC2 لوحدة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة II في المرحلة الثانية الملف الابتدائي لوحدة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة III في المرحلة الثالثة بالطاقة. تكون أغلفة مجموعة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة II في المرحلة الثانية ومجموعة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة III في المرحلة الثالثة عند جهد عالٍ بالنسبة للأرض يبلغ 1 فولت و2 فولت على التوالي؛ لذلك، فإن أغلفة هذه الأجهزة معزولة عن الأرض، بينما غلاف جهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة للمرحلة الأولى (I) مؤرض. وبالتالي، فإن جهود الخرج المقدرة إلى الأرض لوحدات اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة من المستويات الأول والثاني والثالث هي 1 فولت و2 فولت و3 فولت على التوالي؛ وسعاتها المقدرة هي 3P و2P و1P على التوالي.

الشكل 5: مخطط تخطيطي لتوصيل متسلسل لثلاث وحدات اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة
في الشكل: P – السعة (كيلو فولت أمبير)؛ V – الجهد (كيلو فولت)؛ G1، G1 – دعامات العزل
لم يتم عرض مجموعة ثنائيات السيليكون عالية الجهد في جلبة الجهد العالي لجهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة HIPOT؛ مبدأ تشغيلها هو نفسه الموضح في الشكل أعلاه.
تعليمات الاستخدام
يوضح الشكل 6 مخطط الأسلاك الخاص بجهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة HIPOT، المستخدم لإجراء اختبارات تحمل الجهد بتردد الطاقة على عينات الاختبار.

الشكل 6: مخطط توصيل لاختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة لعينات الاختبار
في الشكل: R1 – مقاومة تحديد التيار؛ RCF – مقسم الجهد RC؛ RF – مقاومة حماية الفجوة الكروية
G – خلوص الكرة CX – عينة الاختبار
ملاحظة: يجب تأريض الطرف ذي الجهد العالي بشكل موثوق.
في اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة، يجب اختيار المقاومة المحددة للتيار R1 بناءً على السعة المقدرة لجهاز الاختبار. على سبيل المثال، عندما يكون تيار الخرج المقدر على جانب الجهد العالي بين 100 و300 مللي أمبير، يمكن ضبط R1 على 0.5-1 أوم/فولت (جهد الاختبار)؛ وعندما يكون تيار الخرج المقدر على جانب الجهد العالي 1 أمبير أو أعلى، يمكن استخدام قيمة 1 أوم/فولت (جهد الاختبار). تُستخدم المقاومات المائية عادةً كمقاومات محددة للتيار؛ ويمكن حساب طول الأنبوب بناءً على 150 كيلو فولت/متر، ويجب أن يوفر قطر الأنبوب سعة حرارية كافية (طريقة تحضير محلول المقاومة المائية: إضافة كمية مناسبة من كبريتات النحاس إلى الماء المقطر للحصول على قيم مقاومة مختلفة).
فجوة الشرارة والمقاومة الواقية: عندما يتجاوز الجهد نقطة ضبط فجوة الشرارة (عادةً ما بين 110% و120% من جهد الاختبار)، تُفرغ فجوة الشرارة شحنتها، مما يحمي العينة المختبرة. يمكن اختيار المقاومة الواقية لفجوة الشرارة بناءً على الصيغة 1 أوم/فولت (جهد الاختبار).
في اختبارات تحمل الجهد بتردد الطاقة، لا يكون الجهد المقاس على جانب الجهد المنخفض (جهد الجهاز) دقيقًا تمامًا. ويعود ذلك إلى وجود مفاعلة تسريب في جهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة؛ إذ تتسبب هذه المفاعلة حتمًا في انخفاض الجهد أو ارتفاعه السعوي، مما يؤدي إلى أن يكون الجهد عبر العينة المختبرة أقل أو أعلى من الجهد الذي يشير إليه مقياس الفولتميتر على جانب الجهد المنخفض. أثناء اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة، يكون الجهد عبر العينة المختبرة أعلى من جهد خرج جهاز الاختبار - وتُعرف هذه الظاهرة بظاهرة الارتفاع السعوي. أثناء اختبار تحمل الجهد المستحث، يجب أن يحدث انخفاض في الجهد عبر مفاعلة التسريب في جهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة. لقياس الجهد المطبق على العينة المختبرة بدقة، غالبًا ما يتم توصيل مقسم جهد RCF (مقاوم-مكثف) بجانب الجهد العالي لقياس الجهد (انظر الشكل 6).
احتياطات إجراء اختبارات تحمل الجهد بتردد الطاقة:
ينبغي على فريق الاختبار تحديد أدوارهم بوضوح ووضع إجراءات للتواصل. كما يجب تعيين شخص مسؤول عن الإشراف على السلامة في الموقع ومراقبة حالة عينات الاختبار.
يجب أولاً تنظيف عينة الاختبار جيداً وتجفيفها تماماً لمنع تلف العينة والأخطاء في نتائج الاختبار.
في الاختبارات واسعة النطاق، يُنصح عمومًا بإجراء اختبار الدائرة المفتوحة أولًا. يتضمن ذلك رفع الجهد إلى جهد الاختبار دون توصيل عينة الاختبار، ومعايرة الأجهزة المختلفة، وضبط فجوة الكرة.
يجب ألا يكون معدل ارتفاع الضغط سريعًا جدًا، ويجب منع حدوث ارتفاعات مفاجئة في الضغط. على سبيل المثال، لا يجوز تشغيل منظم الجهد فجأةً عندما لا يكون في وضع الصفر. كما لا يجوز قطع التيار الكهربائي فجأةً؛ وعمومًا، يجب فصل قاطع الدائرة عندما ينخفض منظم الجهد إلى وضع الصفر.
عندما يرتفع الجهد إلى جهد الاختبار، ابدأ التوقيت؛ فقط بعد مرور دقيقة واحدة وانخفاض الجهد بسرعة إلى أقل من ثلث جهد الاختبار، يمكن فصل الطاقة.
أثناء اختبار رفع الجهد أو اختبار تحمل الجهد، في حال ملاحظة أي من الحالات غير الطبيعية التالية، يجب خفض الجهد فورًا وفصل مصدر الطاقة. أوقف الاختبار وتحقق من السبب: (1) تذبذب مؤشر الفولتميتر بشكل ملحوظ؛ (2) وجود احتراق أو انبعاث دخان من العازل؛ (3) سماع صوت غير طبيعي صادر من العينة المختبرة.
ينبغي قياس مقاومة العزل قبل وبعد اختبار تحمل الجهد للتحقق من حالة العزل.
2. يوضح الشكل 7 مخطط الأسلاك لمجموعة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة HIPOT عند إجراء اختبارات تحمل الجهد المستمر أو اختبارات التسرب على عينة الاختبار.
ملاحظة: في هذا الاختبار، يجب إزالة قضيب التوصيل "D" أولاً، كما هو موضح في الشكل 7.

الشكل 7: مخطط توصيل لاختبار تسرب التيار المستمر عالي الجهد
في الشكل: VD – مجموعة ثنائيات سيليكون عالية الجهد، R1 – مقاومة تحديد التيار، C1 – مكثف ترشيح عالي الجهد
RCF - مقسم جهد RC، CX - عينة اختبار، uA - نطاق ميكرو أمبير مع حماية
في اختبارات التسريب، يُختار المقاوم R1 المُحدِّد للتيار بحيث لا يتجاوز تيار قصر الدائرة عند طرف الخرج، عند جهد الخرج المُقنَّن، الحد الأقصى لتيار التقويم لمجموعة السيليكون عالية الجهد. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى لتيار التقويم لمجموعة السيليكون عالية الجهد 100 مللي أمبير، واستُخدمت في جهاز اختبار بجهد 60 كيلو فولت، يُختار المقاوم R1 بقيمة 60 / 0.1 = 600 كيلو أوم. يجب أن يتمتع المقاوم المُحدِّد للتيار بسعة كافية ومسافة تفريغ سطحية مناسبة. يُختار مكثف الترشيح C1 عادةً بين 0.01 و0.1 ميكرو فاراد؛ ومع ذلك، يمكن الاستغناء عن C1 عندما تكون سعة عينة الاختبار كبيرة جدًا.
إجراءات واحتياطات اختبار التسرب:
قبل الاختبار، تأكد من فصل التيار الكهربائي عن العينة المختبرة، وتأريضها وتفريغها بشكل صحيح، وأن جميع التوصيلات الخارجية نظيفة. اتخذ احتياطات صارمة لمنع تطبيق جهد الاختبار على المناطق التي يعمل بها الأفراد.
بعد توصيل جهاز الاختبار، تأكد من صحة جميع التوصيلات قبل تطبيق الجهد. انتبه جيدًا لفحص مسافات الأمان بين معدات الجهد العالي وأسلاكها والأرض، وكذلك بين المعدات والعاملين المشغلين؛ وتأكد من تأريض غلاف عينة الاختبار بشكل موثوق؛ وقم بإجراء الاختبار وفقًا لأحكام إجراءات السلامة.
بالنسبة للأجهزة ذات السعة العالية، يجب زيادة الجهد تدريجيًا لتجنب تلف مقياس التيار الصغير (الميكروأمبير) بفعل تيار الشحن. عند الضرورة، قم بتطبيق الجهد على مراحل وسجل قراءات مقياس التيار الصغير (الميكروأمبير) المستقرة عند كل مستوى جهد.
أثناء الاختبار، راقب عن كثب عينة الاختبار، وإعدادات الاختبار، ومقياس التيار الكهربائي. في حال حدوث أي ظواهر غير طبيعية، مثل الانهيار أو الوميض، خفّض الجهد فورًا، وافصل مصدر الطاقة، وتحقق من السبب، وسجّل التفاصيل.
بعد اكتمال الاختبار، قم بتخفيض الجهد، وبعد فصل مصدر الطاقة، قم بتفريغ عينة الاختبار وجهاز الاختبار نفسه تمامًا.
ملاحظات هامة
قم بتوصيل دائرة الاختبار وفقًا للاختبار الذي تجريه. يجب تأريض غلاف جهاز اختبار تحمل جهد التردد الكهربائي وغلاف نظام التحكم بشكل موثوق. كما يجب تأريض الطرف X (طرف الجهد العالي) لملف الجهد العالي لمحول الاختبار والطرف F لملف القياس بشكل موثوق.
عند إجراء اختبارات التتابع، يتم توصيل ملف الجهد المنخفض لمجموعات اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة بالطرف X؛ ويتم توصيل كل من الطرف F لملف الاختبار والطرف X (طرف الجهد العالي) لملف الجهد العالي بغلاف مجموعة اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة في تلك المرحلة. يجب تأريض أغلفة وحدات اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة عبر دعامات عازلة.
قبل تشغيل الطاقة، يجب ضبط منظم الجهد الخاص بنظام التشغيل على الصفر قبل تطبيق الطاقة، وإغلاق قاطع الدائرة، وزيادة الجهد.
ابدأ من الصفر وقم بتدوير عجلة منظم الجهد بسرعة ثابتة لزيادة الجهد. تتوفر الطرق التالية لرفع الجهد: طريقة الرفع السريع (أي زيادة تدريجية خلال 20 ثانية)؛ طريقة الرفع البطيء (أي زيادة تدريجية خلال 60 ثانية)؛ وطريقة الرفع البطيء للغاية. ابدأ من الصفر، وارفع الجهد وفقًا للطريقة والمعدل المحددين حتى يصل إلى 75% من جهد الاختبار المقنن المطلوب. ثم ارفع الجهد بمعدل 2% من جهد الاختبار المقنن في الثانية الواحدة حتى الوصول إلى جهد الاختبار المطلوب، مع مراقبة قراءات أجهزة القياس وحالة العينة المراد اختبارها بدقة. في حال اكتشاف أي خلل في قراءات أجهزة القياس أو حالة العينة المراد اختبارها أثناء عملية رفع الجهد أو الاختبار، يجب خفض الجهد فورًا، وفصل مصدر الطاقة، والتحقق من السبب.
بعد اكتمال الاختبار، أعد منظم الجهد إلى وضع الصفر بسرعة ثابتة في غضون بضع ثوانٍ، ثم قم بإيقاف تشغيل الطاقة.
يجب عدم تشغيل هذا المنتج خارج نطاق مواصفاته المحددة. ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية لأغراض الاختبار، لا تقم بتوصيل أو فصل الطاقة.
عند استخدام هذا المنتج لاختبار الجهد العالي، بالإضافة إلى الاطلاع على هذا الدليل، يجب الالتزام التام بالمعايير الوطنية وإجراءات التشغيل ذات الصلة. يُرجى الرجوع إلى المعيار GB 311.1–97، "تقنيات تنسيق العزل واختبار الجهد العالي لمعدات نقل وتحويل الجهد العالي"، و"لوائح الاختبار الوقائي للمعدات الكهربائية"، وغيرها.
اختيار سعة نظام اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة
صيغة تحديد القدرة الاسمية Pn لجهاز اختبار تحمل الجهد بتردد الطاقة: Pn = KVn²ωCt × 10⁻⁹
في الصيغة: Pn—-السعة الاسمية لجهاز اختبار تحمل جهد تردد الطاقة (كيلو فولت أمبير)
Vn—–القيمة الفعالة للجهد العالي المقنن لخرج جهاز اختبار تحمل جهد تردد الطاقة (كيلو فولت)
K——-عامل الأمان. عندما يكون K ≥ 1 والجهد المقنن Vn ≥ 1 MV، فإن K = 2؛ وعندما يكون الجهد المقنن أقل، يمكن اختيار قيمة أعلى لـ K.
Ct——سعة عينة الاختبار (PF)
ω—التردد الزاوي، ω = 2πf، f—تردد مصدر الطاقة المستخدم في الاختبار
يمكن قياس سعة المكثف Ct للجهاز قيد الاختبار باستخدام جسر التيار المتردد. وتختلف قيمة Ct اختلافًا كبيرًا باختلاف نوع الجهاز. القيم النموذجية موضحة في الجدول أدناه:
| عوازل بسيطة من نوع الجسر أو العوازل المعلقة | عشرات الميكروفاراد |
| غلاف متدرج بسيط | 100–1000 بيكو فاراد |
| محول الجهد | 200–500 بيكو فاراد |
| محولات الجهد <1000 كيلو فولت أمبير | – 1000 بيكوفاراد |
| محولات الجهد > 1000 كيلو فولت أمبير | 1000 – 10000 بيكوفاراد |
| كابلات الطاقة ذات الجهد العالي وعزل الورق المشبع بالزيت | 250–300 بيكوفاراد/متر |
| عزل الغاز | – 60 PF/m |
| محطة فرعية مغلقة، عزل بغاز سادس فلوريد الكبريت | 100 – 10000 بيكوفاراد |
اختر معامل أمان مختلف (مناسب) K لكل جهد اختبار Vn. يتم توفير قيم K المختارة لقيم Vn المختلفة المذكورة أعلاه كمرجع.
Vn = 50–100 كيلو فولت، K = 4؛ Vn = 150–300 كيلو فولت، K = 3؛ Vn > 300 كيلو فولت، K = 2
متطلبات السلامة:
يرجى قراءة احتياطات السلامة التالية لتجنب الإصابات الشخصية ومنع تلف هذا المنتج أو أي منتجات أخرى متصلة به. ولتجنب المخاطر المحتملة، يجب استخدام هذا المنتج ضمن الحدود المحددة فقط.
ولتجنب الحرائق أو الإصابات الشخصية، لا يجوز إجراء الصيانة إلا بواسطة فنيين مؤهلين.
استخدم سلك الطاقة المناسب. استخدم فقط سلك الطاقة المصمم خصيصًا لهذا المنتج والذي يتوافق مع مواصفاته.
قم بالتوصيل والفصل بشكل صحيح. عند توصيل أسلاك الاختبار بأطراف كهربائية موصلة بالتيار، لا تقم بتوصيلها أو فصلها بإهمال.
تأريض المنتج. بالإضافة إلى التأريض عبر موصل التأريض في سلك الطاقة، يجب تأريض طرف التأريض الموجود على غلاف المنتج. ولمنع حدوث صدمة كهربائية، يجب توصيل موصل التأريض بالأرض. قبل توصيل المنتج بمنافذ الإدخال أو الإخراج، تأكد من تأريض المنتج بشكل صحيح.
انتبه إلى مواصفات جميع الأطراف. لتجنب خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، التزم بجميع المواصفات والعلامات الموجودة على هذا المنتج. قبل توصيل هذا المنتج، اقرأ دليل المستخدم لمزيد من المعلومات حول المواصفات.
لا تقم بتشغيل الجهاز بدون غطاء الحماية. إذا تمت إزالة غطاء الحماية أو اللوحة الأمامية، فلا تقم بتشغيل هذا المنتج.
استخدم المصهر المناسب. استخدم فقط المصهرات التي تتوافق مع مواصفات النوع والتصنيف لهذا المنتج.
تجنب ملامسة الدوائر الكهربائية المكشوفة والأجزاء المعدنية الموصلة للتيار. لا تلمس نقاط التلامس أو الأجزاء المكشوفة أثناء تشغيل المنتج.
لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كنت تشك في وجود عطل. إذا كنت تشك في تلف هذا المنتج، فاطلب من فنيي الصيانة لدينا فحصه؛ ولا تستمر في تشغيله.
لا تعمل في ظروف رطبة.
لا تقم بالعمل في الأجواء القابلة للانفجار.
حافظ على سطح المنتج نظيفاً وجافاً.
شروط السلامة

تحذير: تشير عبارات التحذير إلى المواقف أو الممارسات التي قد تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة.

تنبيه: تشير كلمة "تنبيه" إلى المواقف أو الممارسات التي قد تسبب ضرراً لهذا المنتج أو ممتلكات أخرى.

中文简体