1. ما هونظام اختبار الجهد الدافع?
يولد نظام اختبار الجهد الدافع نبضات عابرة عالية الجهد تحاكي العواصف أو التبديل لاختبار القوة العازلة للمعدات الكهربائية ومواد العزل .
2. لماذا اختبار الجهد الدافع مهم?
إنه يضمن أن المعدات الكهربائية يمكنها تحمل الجهد الزائد العابر في العالم الواقعي دون فشل عزل ، وبالتالي منع الأضرار ومخاطر السلامة .
3. ما هي أنواع النبضات التي يمكن أن ينشئها النظام؟
دافع البرق:الجهد القصير الذروة العالي مع وقت الارتفاع السريع (1 . 2 µs أمامي / 50 µs الذيل).
تبديل الدافع:نبضات أطول مدة (250 µs أمامي / 2500 µs ذيل) .
يمكن لبعض الأنظمة إنشاء كلا النوعين .
4. ما هي المعدات التي يتم اختبارها عادةً باستخدام نظام اختبار الجهد الدافع؟
محولات الطاقة ، الكابلات ، العوازل ، مفاتيح المفاتيح ، قواطع الدوائر ، مانعات الطفرة ، وغيرها من الأجهزة عالية الجهد .
5. ما هي المعايير التي تحكم اختبار الجهد الدافع؟
تشمل المعايير الشائعة:
IEC 60060-1: تقنيات اختبار الجهد العالي
IEC 60071: تنسيق العزل
معايير IEEE المتعلقة باختبار الجهد العالي
6. كيف يتم تعريف شكل الموجة الدافعة؟
بحلول معلمات مرتين (وقت ووقت في المقدمة إلى نصف القيمة) ، عادةً ما يكون 1 . 2/50 µs للدفاع البرق ، يمثلون أوقات الصعود والتحلل في نبض الجهد.
7. كيف يتم إنشاء الجهد الدافع؟
عادةً ما يكون من قبل مولد ماركس شحن المكثفات بالتوازي وتفريغها في سلسلة من خلال فجوات الشرارة ، مما ينتج عنه نبض عالي الجهد .
8. ما هي احتياطات السلامة المطلوبة أثناء اختبار الدافع؟
يجب عزل منطقة الاختبار وتأسيسها .
يجب على المشغلين البقاء على مسافة آمنة أو تشغيل عن بعد .
تعلق السلامة وعلامات التحذير إلزامية .
التأريض والدرع المناسب أمر أساسي .
9. هل يمكن للاختبارات الدافعة أن تلحق الضرر بالجهاز قيد الاختبار؟
إذا اتبع جهد الاختبار والإجراءات المعايير وكان الجهاز صحية ، فلا ينبغي حدوث أي ضرر . ، ومع ذلك ، فقد ينهار العزل المعيب ، وهو غالبًا ما يكون الغرض من الاختبار .
10. ما هي الأدوات المستخدمة لقياس الجهد الدافع والتيار؟
مقاطع الجهد عالي الجهد (مقاومة أو سعة) قياس الجهد .
المحولات الحالية أو عمليات التقويم قياس التفريغ الحالي .
التذبذبات الرقمية أو أنظمة الحصول على البيانات تلتقط بيانات الموجة .
11. كم مرة يمكن تكرار اختبارات الدافع؟
نظرًا لوقت الشحن وضغط المعدات ، يكون معدل التكرار منخفضًا ، وعادة ما يكون دافعًا واحدًا كل بضع دقائق .
12. ما هي نطاقات جهد الإخراج النموذجية لأنظمة اختبار الاندفاع؟
من بضع مئات من كيلو فولت (KV) حتى عدة ميغافولتس (MV) ، اعتمادًا على متطلبات الاختبار .
13. كيف تتحقق من جودة شكل الموجة الدافعة؟
باستخدام معدات قياس الجهد العالي المعايرة ، ومقارنة الأشكال الموجية المقاسة مع معلمات شكل الموجة القياسية المحددة في المعايير (الوقت الأمامي ، وقت الذيل ، قيمة الذروة) .
14. ما هو الفرق بين الفولتية الإيجابية والسلبية؟
القطبية تؤثر على خصائص انهيار العزل. النبضات الإيجابية لها ارتفاع أسرع وتميل إلى التسبب في انهيار الفولتية المنخفضة مقارنة بالنبضات السلبية .
15. ما هي الصيانة التي يتطلبها نظام اختبار الجهد الدافع؟
فحص منتظم واستبدال الفجوات الشرارة أو المفاتيح .
التحقق من أجهزة القياس ومعايرة .
تفتيش المكثفات والمقاومات للتلف أو الشيخوخة .
ضمان شحن المقاومات والكابلات سليمة .
16. هل يمكن أن تحاكي أنظمة اختبار الجهد الدافعة ظروف البرق الحقيقية تمامًا؟
أنها تحاكي شكل الموجة الجهد والسعة ولكن لا تتكاثر جميع تأثيرات البرق مثل شكل الموجة الحالية ، الحقول الكهرومغناطيسية ، أو الأضرار المادية .
17. ما هو دور مولد ماركس في اختبار الجهد الدافع؟
إنها الدائرة الرئيسية المستخدمة لإنشاء نبضات عالية الجهد عن طريق شحن المكثفات بالتوازي وتفريغها في سلسلة لضرب الجهد .
18. ما هو الحد الأقصى للجهد الدافع الذي يمكن أن ينشئه نظام نموذجي؟
يمكن أن تتراوح الأنظمة من مئات كيلو فولت إلى 10 مللي فولت أو أكثر ، اعتمادًا على التصميم والتطبيق .
19. هل هناك أنظمة اختبار الجهد الدافعة المحمولة؟
نعم ، ولكنها عادة ما توفر مخرجات جهد منخفضة وطاقة مناسبة للاختبار في الموقع للمعدات أو المكونات الأصغر .
20. كيف تختلف اختبارات التبديل الدافعة عن اختبارات اندفاع البرق؟
إن تبديل النبضات لها أوقات صعود أبطأ وفترات أطول ، تمثل الجهد الزائد الناتج عن عمليات التبديل بدلاً من Lightning .




