Az egyenáramú nagyfeszültségű generátor általános elve: a próbadarabra alkalmazott vizsgálati feszültségmező szilárdságának szimulálnia kell a nagyfeszültségű elektromos készülékek munkakörülményeit. Az egyenáramú nagyfeszültségű generátor nagy pontossággal és pontos méréssel rendelkezik. Mind a voltmérő, mind az ampermérő digitálisan jelenik meg, 0,1 kV feszültségfelbontással és 0,1uA áramfelbontással. A vezérlődobozon lévő voltmérő közvetlenül megjeleníti a terhelési tesztmintához hozzáadott feszültségértéket. Könnyen huzalozható külső feszültségosztó nélkül. A műszer nagy és alacsony feszültségű csatlakozókkal rendelkezik a szivárgási áram mérésére, és a nagyfeszültségű terminált egy kör alakú árnyékolt digitális mérő mutatja. Nem fél a kisülési sokktól, jó interferenciaellenes teljesítményt nyújt, és alkalmas helyszíni használatra. A nagyfeszültségű teszt sikeres vagy sikertelenségi következtetés célja annak jelzése, hogy a nagyfeszültségű készülék gyengesége káros-e a jövőbeli működésre. Ez azt jelenti, hogy a tesztben lévő hibamechanizmusnak ugyanazzal a fizikai folyamattal kell rendelkeznie, mint az eszköz működésének mechanizmusa.
Az egyenáramú nagyfeszültségű generátor egyenáramú kábelének ellenállási feszültségvizsgálata főként a következő szempontokból nyilvánul meg: 1. Az egyenáramú feszültség alatt a kábelszigetelő réteg elektromos téreloszlása az anyag térfogatától függ. Az ellenállás, valamint az elektromos tér eloszlása váltakozó áramú feszültségen az egyes közegek megengedhetőségétől függ, különösen az egyenáramú elektromos mező szilárdságától a kábelcsatlakozókban, csatlakozódobozokban stb. A váltakozó elektromos mező eloszlása és eloszlási intenzitása teljesen más, és az egyenáramú feszültség alatti szigetelés öregedési mechanizmusa eltér a váltakozó áramú feszültség alatti szigeteléstől. Ezért az egyenáramú ellenállási feszültség teszt nem tudja szimulálni a 2. kábelt, a kábel egyenáramú feszültség alatt lesz; emlékezet; ennek az a hatása, hogy a tárolás egypólusú maradék töltést halmoz fel. Miután az egyenáramú ellenállási feszültség teszt okozta; emlékezet; hosszú időbe telik, amíg kiadja ezt a DC elfogultságot. Ha az egyenáramú maradék töltés teljes kimerülése előtt üzembe helyezik, az egyenáramú torzítás a teljesítményfrekvencia feszültségének csúcsaira kerül, aminek következtében a kábel feszültsége messze meghaladja a névleges feszültséget, ami károsíthatja a kábelt. Szigetelési bontás. 3. Az egyenáramú ellenállási feszültségteszt során elektronokat fecskendeznek be a polimer közegbe, hogy tértöltetet képezzenek, ami csökkenti az elektromos térerősséget az adott helyen, megnehezítve a lebomlást. A félvezető félvezetők és a szennyeződési helyek hajlamosak a tér töltésére. Ha azonban a kábelköteg felülete villog, vagy a kábel tartozékai megsérülnek a vizsgálat során, ingadozások lépnek fel a kábelmagon. Ahol az űrtöltés felhalmozódik, az oszcilláló feszültség polaritása gyorsan változik az ellenkező polaritásra.
Ezen a ponton az elektromos térerősség jelentősen megnő, ami károsíthatja a szigetelést és több kattintást okozhat. 4. A kábel egyik végzetes gyengesége, hogy könnyen előállítható vízágak a szigetelésben. Amint a vízág létrejön, egyenáramú feszültségen gyorsan átalakul elektromos ággá, és kisülés alakul ki, amely felgyorsítja a szigetelés romlását, így működés után az áramfrekvencián működik. kudarcot vallanak. És a tiszta vízág kommunikál, hogy képes fenntartani a megfelelő ellenállási feszültséget az üzemi feszültségen, és egy ideig fenntarthatja. 5. A gyakorlat azt is kimutatta, hogy az egyenáramú nagyfeszültségű generátor egyenáramú ellenállási feszültségvizsgálata nem talál hatékonyan bizonyos hibákat a váltakozó áramú feszültség hatására, például azt, hogy van-e mechanikai sérülés vagy feszültségkúp diszlokáció a kábeltartozékokban. Olyan hely, ahol a szigetelés megszakadása váltakozó áramú feszültségen valószínűleg bekövetkezik, és egyenáramú feszültségen általában nem lehetséges. A szigetelés meghibásodása egyenfeszültségen gyakran előfordul, ahol a szigetelés váltakozó áramú üzemi körülmények között nem bomlik le.
Az elektromos berendezések korai karbantartása és utókarbantartása során az elektromos berendezés meghibásodása utáni karbantartásra utal. Ez a karbantartási módszer rendkívül tudománytalan. Az egyenáramú nagyfeszültségű generátor a PWM nagyfrekvenciás impulzusszélesség-modulációs technológia új generációját alkalmazza, alkalmazza az IF feszültség-duplázó áramkört, a nagy teljesítményű zárt hurkú szabályozást és a nagyfeszültségű nagy visszacsatolási funkciót. Jelentősen javult a feszültségstabilitás. Az elektromos berendezések nagyjavítási technológiájának fejlesztésével a megelőző karbantartást fokozatosan helyettesítik (egy anyag felhasználásával egy másik anyag helyettesítésére (általában a gyenge anyag állapotának erős anyaggal való helyettesítésére)) az esemény utáni karbantartáshoz, főként rendszeres vizsgálatokhoz és rendszeres karbantartáshoz, a nagyjavítási folyamat során a műveletet szigorúan az "Elektromos berendezésekre vonatkozó ideiglenes vizsgálati előírások" és más vonatkozó előírások szerint kell elvégezni, és a vizsgálati ciklust és a tárgyakat különböző elektromos berendezések szerint kell megfogalmazni. A megelőző karbantartás aktív szerepet játszik a berendezések baleseteinek megelőzésében és csökkentésében. Az ilyen típusú karbantartásnak azonban vannak hiányosságai, főként a következő három szempont tekintetében: (1) A hagyományos elektromos berendezések karbantartásának időszerűsége és kezdeményezése gyenge.
A rendszeres megelőző karbantartás miatt sok karbantartó személyzet lépésről lépésre kialakította a munkafilozófiát, amely csak az elektromos berendezések rendszeres karbantartási munkálataira összpontosít, miközben figyelmen kívül hagyja az elektromos berendezések működésének napi ellenőrzését. Ebben az esetben a karbantartó személyzet kezdeményezése az elektromos berendezések felújítására jelentősen csökken. Ha az elektromos berendezések hibái és rejtett veszélyei gyorsan fejlődnek, a rendszeres karbantartási módszerek megnehezíthetik a berendezések baleseteinek elkerülését. (2) A hagyományos elektromos berendezések karbantartási hatékonysága alacsony. Az elektromos berendezések megelőző karbantartása a területek széles skáláját foglalja magában, és hiányzik a specifitás. A rendszeres karbantartás gyakran sok munkaerőt, anyagi és pénzügyi erőforrást igényel, ami alacsony karbantartási munkahatékonyságot eredményez.
Ugyanakkor a megelőző karbantartás folyamatában az elektromos berendezések karbantartásának főbb pontjai gyakran nem világosak, ami nem elegendő figyelmet jelent a szóban forgó berendezésekre, míg a jól működő berendezések pazarolják a karbantartási erőforrásokat, ami problémákat okoz az ellenőrzések során. dolgozzon és kezelje a problémákat. Alacsony képesség. (3) Túl sok karbantartási korlátozás a hagyományos elektromos berendezésekre Az elektromos és elektronikus berendezések rendszeres ellenőrzése során az áramkimaradás után gyakran karbantartásra van szükség, ami nemcsak az elektromos berendezések karbantartási költségeit növeli, hanem a berendezés karbantartását is befolyásolja. az energiaellátó rendszer normál működése. Ugyanakkor, mivel a berendezés hőmérséklete és használt tesztfeszültsége kikapcsolási állapotban nagyon különbözik a munkaállapotban lévőktől, az elektromos berendezés kísérleti pontossága jelentősen csökken.
