Otázka: Vidím ľudí, ktorí nesú desiatky ťažkých cievok (reaktorov) na test GIS. Prečo nemôžeme použiť vysokonapäťový testovací transformátor, ako to robíme pri CT?
Odpoveď: Ide o kapacitu a výkon. GIS prípojnica je v podstate masívny koaxiálny kondenzátor.
Fyzika:
1. Na napájanie 220 kV GIS (ktorý má vysokú kapacitu) pri 50 Hz by štandardný transformátor potreboval dodávať stovky ampérov nabíjacieho prúdu.
2. Problém: Transformátor a napájací zdroj by museli mať veľkosť budovy a vážiť niekoľko ton. Nie je možné prepraviť to na miesto v teréne.
3. Riešenie (sériová rezonancia): Zapojením induktora (reaktora) do série s kapacitou GIS vytvoríme rezonančný obvod.
4. Výhoda: Pri rezonančnej frekvencii (f=1 / (2π√LC)) sa tlmivka a kondenzátor navzájom "zrušia". Napájací zdroj musí poskytnúť iba malé množstvo energie stratenej na odpor.
Výsledok: Môžete vyrobiť 400 kV naprieč GIS pomocou malého generátora 220V/380V, ktorý sa zmestí do dodávky.
Čo je to „Kondičný test“ a prečo sa robí ako prvý?
Otázka: Testovací postup ukazuje, že musíme sedieť pri 20%, 50% a 80% napätí predtým, ako prejdeme na plné testovacie napätie. Prečo strácať čas? Prečo neísť rovno na 100 %?
Odpoveď: Test kondicionovania je najdôležitejším krokom „čistenia“. Je navrhnutý tak, aby chránil GIS pred jeho vlastnými inštalačnými nečistotami.
Pasca „skákajúcich častíc“:
1. Bez ohľadu na to, ako čistý je inštalačný stan, vo vnútri môže zostať malý kúsok kovového prachu alebo vlas.
2. Ak prejdete rovno na 100 % napätie, častica skočí priamo do oblasti s vysokým-napätím a spôsobí trvalý, deštruktívny oblúk (prepichnutie) cez izolátor.
3. Logika kondicionovania: Udržaním nižších napätí (napr. 50 % počas 5 minút) elektrické pole prinúti tieto častice „tancovať“ pomaly. To ich zavedie do lapačov častíc (nízke-poľné oblasti na dne nádrže), kde zostanú bezpečne ďaleko od vodičov.
Zhrnutie: Klimatizácia netestuje izoláciu; čistí izoláciu pomocou elektriny.
