L'essai de tension de tenue d'isolement deGénérateurs-haute tension VLF(également connu sous le nom de testeurs de tension de tenue à ultra-fréquence) est en fait une méthode alternative au test de tension de tenue à fréquence industrielle. Lors de tests de tension de tenue à fréquence industrielle sur de grands générateurs, câbles et autres spécimens, il peut remplacer les transformateurs résonants de grande capacité.
Principe de test deGénérateur haute tension VLF
Nous savons que lors de la réalisation d'essais de tension de tenue à fréquence industrielle sur de grands générateurs, câbles et autres échantillons d'essai, en raison de la grande capacité de leurs couches d'isolation, des transformateurs d'essai de grande capacité ou des transformateurs résonants sont nécessaires. Un équipement aussi énorme est non seulement encombrant et coûteux, mais également très peu pratique à utiliser. Afin de résoudre cette contradiction, le service de l'énergie a adopté une méthode de réduction de la fréquence de test, réduisant ainsi la capacité de l'alimentation de test.
En intégrant une technologie moderne avancée de conversion de fréquence numérique et en adoptant le contrôle par micro-ordinateur, le boost, le buck, la mesure et la protection sont entièrement automatisés. Grâce à l'électronique complète, il a une petite taille, un poids léger, un grand écran LCD, un affichage clair et intuitif, et peut afficher les formes d'onde de sortie et imprimer des rapports de test. Les spécifications de conception sont entièrement conformes aux « Conditions techniques générales pour les instruments de test spéciaux pour équipements électriques, partie 4 : Conditions techniques générales pourGénérateurs haute tension VLF" dans les normes de l'industrie électrique, ce qui le rend très pratique à utiliser. Tant au niveau national qu'international, des méthodes mécaniques sont utilisées pour la modulation et la démodulation afin de générer des signaux ultra-basse fréquence, ce qui entraîne des formes d'onde sinusoïdales non-standard, de grandes erreurs de mesure, des décharges d'étincelles dans la partie haute-tension, des équipements encombrants et des résistances haute-puissance haute tension-pour la mise en forme de décharge dans les deuxième et quatrième quadrants des ondes sinusoïdales. La consommation électrique globale de l’équipement est donc relativement élevée.





