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09 mayo, 2022 Vistas 22 Autor: Saeed, Hamza

Generadores de sobrevoltaje para pruebas de sobrevoltaje y alto voltaje de CC

Pruebas de sobretensión se consideran críticos porque son los más conocidos para encontrar las debilidades del aislamiento de vuelta a vuelta. Estas debilidades comienzan con voltajes por encima del voltaje de operación del motor. Son las principales causas de averías graves y de la parada de un motor. Las pruebas de sobretensión también se utilizan para encontrar cortocircuitos duros y varios otros errores en devanados y bobinas.

También se conocen como "prueba de comparación de sobretensiones" porque el resultado obtenido de una bobina o fase se compara con otra bobina o fase. La razón de este acto es que las bobinas son casi idénticas, por lo que los resultados obtenidos también son idénticos en cierta medida. Si las bobinas no son idénticas, la prueba se denomina "prueba de pulso a pulso".

pruebas de sobretensión

SG61000-5_Generador de sobretensiones

Detección de algunos fallos con pruebas de sobretensión

La prueba de sobretensión puede detectar algunas fallas conocidas en los cables subterráneos. Algunos de ellos se enumeran a continuación.

• Puntos débiles y cortos de giro a giro
• Debilidades y cortocircuitos de bobina a bobina
• Debilidades y cortocircuitos de fase a fase
• Corriente de giro incorrecta
• Conexiones de grupo o bobina incorrectas
• Corto a tierra
• Alta descarga parcial
• Debilidades a tierra
• Explosión parcial de bobinas enrolladas al azar

¿Qué es un ''generador maestro de sobretensiones''?

A generador de sobretensiones se considera la columna vertebral de un sistema de prueba de localización de fallas de cables subterráneos. Se utiliza con un prelocalizador para la medición de la distancia de falla. También se usa con un Pin Pointer para encontrar la ubicación del punto de falla.

LISUN almacena los generadores de picos para múltiples pruebas como inmunidad y pruebas de sobretensión y lleva a cabo pruebas de inmunidad de cumplimiento. Estos generadores de sobretensiones incluyen en su mayoría una red de acoplamiento y desacoplamiento. Esta red puede aplicar la energía al dispositivo bajo prueba hasta 16 amperios.

Video

Pruebas de sobrevoltaje y alto voltaje de CC

• Conecte el cable de tierra trenzado a un punto de tierra conocido. Conecte los cables de prueba al estator del motor y el cable de tierra a un punto sin pintura en la estructura del motor.
• Conéctelo ahora si tiene el accesorio de interruptor de pedal opcional: encienda la fuente de alimentación y el DX.
• Verifique que la perilla de control de voltaje esté en cero como medida de seguridad.
• Los cables de prueba están conectados a la fuente de alimentación de alto voltaje, las luces de advertencia en el paquete de energía se encenderán y las palabras cable energizado aparecerán en la pantalla del DX.
• Si, por algún motivo, necesita desconectar rápidamente la alimentación de los cables de prueba, presione el botón de parada del equipo.
• Esto se puede restablecer girándolo. Comencemos con la prueba de potenciómetro alto de CC.
• En la pantalla principal del DX, seleccione la prueba de CC. Seleccione la configuración del paquete de alimentación.
• Seleccione termoplástico o termoendurecible correspondiente al tipo de aislamiento que se está probando. Introduzca la temperatura del devanado del estator.
• Gire el interruptor selector de prueba al potenciómetro alto. Es importante tener en cuenta que solo el cable 1 se energizará durante la prueba de potenciómetro alto.
• Gire el interruptor de función de la fuente de alimentación a la posición de 100 microamperios por división.
• Si tiene uno, presione y mantenga presionado el botón de prueba o presione y mantenga presionado el interruptor de pie.
• Suavemente, gire la perilla de control de voltaje para subir el voltaje a su primer paso.
• En este caso, son 10,000 voltios. Presione el botón de paso para iniciar el temporizador de pasos, que tendrá una duración predeterminada de un minuto. Por otro lado, el voltaje se mantiene en un valor constante.
• La corriente de fuga disminuirá con el tiempo si el valor actual cae por debajo de la mitad de la división más baja.
• Gire la perilla de función de la fuente de alimentación a 10 microamperios por división. La corriente de fuga seguirá disminuyendo si vuelve a caer por debajo de la mitad de la división más baja. Gire los paquetes de energía
• Función a 1 microamperio o división.
• Observe la cuenta regresiva de los segundos restantes.
• Vuelva a colocar la perilla de función de los paquetes de energía en 100 microamperios por división cuando el temporizador de pasos esté completo. Esto evitará un disparo por sobrecorriente.
• Cuando aumente el voltaje, gire suavemente la perilla de control de voltaje para aumentar el voltaje al siguiente nivel deseado.
• Ajuste la escala actual con la perilla de función como antes. Continúe este procedimiento para todos los pasos.
• Sin embargo, presione el potenciómetro alto de CC en lugar de volver a pisar cuando alcance el voltaje de prueba final.
• Esta prueba durará un minuto por defecto.
• Cuando se complete la prueba de potenciómetro alto, suelte el botón de prueba o el interruptor de pie.
Guarda todos los datos.
• Regrese la perilla de voltaje a cero. Gire la prueba. Seleccione la perilla a la posición principal de tierra que la X le recordará que haga.
• Para garantizar que el circuito de prueba se descargue adecuadamente, mantenga la conexión a tierra después de la prueba durante el mismo tiempo que se aplicó el alto voltaje.

Pruebas de sobretensión

Pruebas DC Hipot y sobretensiones

Estas son formas de onda de prueba de sobretensión que se crean durante las pruebas de sobretensión.

Prueba de sobretensión

• Ahora, realizaremos una prueba de sobretensión en un motor trifásico en la pantalla principal del DX. Seleccione la prueba de sobretensión.
• Seleccione el paquete de energía y verifique que la perilla de control de voltaje esté en cero. Presione el interruptor de función del paquete de energía a la posición de prueba de sobrevoltaje.
• Gire la prueba, seleccione la perilla a la derivación 1 y verifique que la derivación 1 esté resaltada en amarillo en el DX.
• Presione y mantenga presionado el botón de prueba o el interruptor de pie.
• Aumente lentamente la perilla de voltaje hasta que se pueda ver la onda de sobretensión y luego ajuste la escala horizontal para que la forma de onda se muestre en la mayor parte o en toda la pantalla.
• Lenta y continuamente aumente el voltaje hasta el valor de prueba deseado. En este caso, 14,000 voltios.
• Al girar suavemente la perilla se minimizan los efectos de la rampa en el pulso para tirar del CER.
• Suelte el botón de prueba o el interruptor de pie. Seleccione el cable en el paquete de energía y presione para en el DX.
• Gire la perilla de control de voltaje a cero. Presione y mantenga presionado el botón de prueba o el interruptor de pie.
• Aumente lentamente el voltaje hasta el valor de prueba deseado como antes.
• Repita el procedimiento para la derivación 3.
• Guardar los datos.
• Gire la perilla de control de voltaje a cero y pruebe los Power Packs. Seleccione el interruptor a tierra principal.

Preguntas frecuentes

¿Es un caso normal que cualquier generador genere sobretensiones?

Este fenómeno en el que una sobrecarga del generador se denomina sobretensión. La subida de tensión provocada por el generador nunca se considera un caso normal. Es una señal de que algo en algún lugar dentro de su generador no está realizando su función de manera efectiva.

¿Funcionan los protectores contra sobretensiones con los generadores?

Sí, puede usar un protector contra sobretensiones con su generador. Supongamos que piensa que una sobretensión provocada por su generador puede destruir los electrodomésticos y dispositivos electrónicos de su casa. En ese caso, la única solución para resolver este problema es conectar un protector contra sobretensiones.

Lisun Instruments Limited fue fundada por LISUN GROUP en 2003. El sistema de calidad LISUN ha sido estrictamente certificado por ISO9001: 2015. Como miembro de CIE, los productos LISUN están diseñados según CIE, IEC y otros estándares internacionales o nacionales. Todos los productos pasaron el certificado CE y fueron autenticados por un laboratorio externo.

Nuestros principales productos son: GonofotómetroEsfera integradoraEspectrorradiómetroGenerador de sobretensionesPistolas de simulación ESDReceptor EMIEquipo de prueba de EMCProbador de seguridad eléctricaCámara ambientalcámara de temperaturaCámara climáticaCámara TérmicaPrueba del spray de salCámara de prueba de polvoPrueba impermeablePrueba de RoHS (EDXRF)Prueba de alambre incandescente y Prueba de llama de aguja.

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