П: Видим људе који носе десетине тешких калемова (реактора) за ГИС тест. Зашто једноставно не можемо да користимо-тест трансформатор високог напона као што то користимо за ЦТ?
О: Своди се на капацитет и снагу. ГИС сабирница је у суштини масивни коаксијални кондензатор.
физика:
1. За напајање ГИС-а од 220 кВ (који има високу капацитивност) на 50 Хз, стандардни трансформатор би требао да обезбеди стотине ампера струје пуњења.
2. Проблем: Трансформатор и напајање би требало да буду величине зграде и да буду тешки неколико тона. Немогуће је ово пренети на терен.
3. Решење (серијска резонанција): Повезивањем индуктора (реактора) у серију са ГИС капацитивношћу, стварамо резонантно коло.
4. Предност: На резонантној фреквенцији (ф=1 / (2π√ЛЦ)), индуктор и кондензатор "поништавају" један другог. Напајање треба да обезбеди само малу количину енергије изгубљену због отпора.
Резултат: Можете произвести 400 кВ преко ГИС-а користећи мали генератор од 220 В/380 В који стаје у комби.
Шта је „Тест кондиционирања“ и зашто се прво ради?
П: Процедура тестирања показује да морамо да седимо на 20%, 50% и 80% напона пре него што пређемо на пун тест напон. Зашто губити време? Зашто не бисте отишли директно на 100%?
О: Тест кондиционирања је најважнији корак "чишћења". Дизајниран је да спаси ГИС од сопствених остатака инсталације.
Замка "Скачуће честице":
1. Без обзира на то колико је шатор чист, мали комад металне прашине или длака може остати унутра.
2. Ако пређете директно на 100% напон, честица ће скочити директно у подручје високог-напона и изазвати трајни, деструктивни лук (пробијање) кроз изолатор.
3. Логика условљавања: Држањем на нижим напонима (нпр. 50% 5 минута), електрично поље чини да ове честице полако „плешу“. Ово их води у замке честица (подручја ниског-поља на дну резервоара), где се безбедно држе даље од проводника.
Резиме: Кондиционирање не тестира изолацију; чисти изолацију помоћу струје.
