Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Προοίμιο: Αυτό το άρθρο συγκεντρώνει πληροφορίες που προέρχονται από την Wuhan Guodian Zhongxing Electric Power Equipment Co., Ltd., καθώς και επαναλαμβανόμενα πρακτικά ζητήματα που εντοπίζονται σε χιλιάδες σχόλια χρηστών.Εξηγεί συστηματικά αυτά τα θέματα με την ακόλουθη σειρά:: Αρχές → Εξοπλισμός → Καλωδίωση → Εφαρμογές → Πρακτικές ερωτήσεις → Βέλτιστες πρακτικές.Οι αναγνώστες ενθαρρύνονται να επαληθεύσουν κάθε σημείο συγκρίνοντάς το με τον πραγματικό φυσικό εξοπλισμό..
Για καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές, GIS (Gas-Isolated Switchgear), ντουλάπια διακόπτη, κινητήρες και γεννήτριες, είτε κατά την εργοστασιακή αποδοχή, είτε κατά την παράδοση,ή δοκιμές προληπτικής συντήρησης, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται η μόνωση τους σε τάση σημαντικά υψηλότερη από την ονομαστική τάση λειτουργίας τους.Αυτό χρησιμεύει ως μια αυστηρή "δοκιμασία άγχους" για να επαληθευτεί αν η μόνωση μπορεί να αντέξει την εφαρμοσμένη ηλεκτρική πίεση.
Ωστόσο, προκύπτει μια πρόκληση:
Ως εκ τούτου, οι μηχανικοί επινόησαν μια έξυπνη λύση: χρησιμοποιώντας συντονισμό σειράς LC για την αύξηση της τάσης.Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μια σχετικά συμπαγή πηγή ισχύος μεταβλητής συχνότητας για να δημιουργήσει ένα κύκλωμα συναρμολογημένου συντονισμού που αποτελείται από έναν αντιδραστήρα και την συσκευή υπό δοκιμή (DUT), η οποίαΚατά τη διάρκεια του συντονισμού, η τάση "ενισχύεται" κατά έναν παράγοντα αρκετών δεκάδων.ένα όργανο δοκιμής που ζυγίζει μόλις μερικές εκατοντάδες κιλά μπορεί να παράγει τάσεις δοκιμής που φτάνουν σε αρκετές εκατοντάδες κιλοβόλτ, ενώ η ίδια η πηγή ενέργειας απαιτείται να τροφοδοτεί μόνο το σχετικά μικρό ρεύμα που σχετίζεται με τις απώλειες ενεργού ισχύος εντός του κυκλώματος.
Αυτό αποτελεί τη βασική αιτιολογία για την ύπαρξη συστημάτων δοκιμών συντονισμού σε σειρά μεταβλητών συχνοτήτων (VFSR).
Ένα κοινό και απλό κύκλωμα συντονισμού σειρών, που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία, αποτελείται από τρία στοιχεία:
| Συστατικά | Σύμβολο | Σε τι αντιστοιχούν αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της δοκιμής; |
| Αντίσταση R | Απώλεια | Απώλεια χαλκού του αντιδραστήρα + αντίσταση καλωδίωσης + απώλεια διηλεκτρικού του δείγματος |
| Δορυφορικός επαγωγός L | Μαγνητική αποθήκευση | Ο αντιδραστήρας |
| Συμπιεστήρας C | Ηλεκτρική αποθήκευση | Το δείγμα (καλώδια, μετασχηματιστές, GIS), τα οποία είναι εγγενώς μεγάλοι πυκνωτές |
Σημείωση: Το υπό δοκιμή δείγμα είναι, από μόνο του, ένας πυκνωτής (C).Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο απαντά επίσης σε μια ερώτηση πουΗ απάντηση είναι: Ναι. Εφόσον τα δύο αγωγικά στρώματα του καλωδίου - ο κεντρικός αγωγός και η μεταλλική θωράκιση - χωρίζονται από μόνωση XLPE, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση.η φυσική του δομή είναι, στην πραγματικότητα, του κυλινδρικού πυκνωτή.
Η αντίσταση που παρουσιάζει ένας επαγωγός στο εναλλασσόμενο ρεύμα ονομάζεται "αναγωγική αντιδραστικότητα" (XL): XL = 2πfL.Η αντίσταση που παρουσιάζει ένας πυκνωτής στο εναλλασσόμενο ρεύμα ονομάζεται "καθησιακή αντιδραστικότητα" (XC): XC = 1/(2πfC).
Όταν η συχνότηταfρυθμίζεται σε συγκεκριμένη τιμή, έτσι ώστε η επαγωγική αντιδραστικότητα να είναι ίση με την χωρητική αντιδραστικότητα:
![]()
Αυτό...f0Η κεντρική αποστολή ενός τροφοδοτήματος ισχύος μεταβλητής συχνότητας είναι να σαρώνει συνεχώς μέσω των συχνοτήτων για να εντοπίσει αυτό το συγκεκριμένοf0.
Στην ακριβή στιγμή που συμβαίνει η συντονισμός, η τάση σε όλο τον επαγωγό (UL) και η τάση σε όλο τον πυκνωτή (ΚΟΟι εμβέλειες της τάσης είναι ίσες σε μέγεθος αλλά ακριβώς αντίθετες προς την κατεύθυνση (που παρουσιάζουν διαφορά φάσης 180°).Η μόνη τάση που παραμένει στο κύκλωμα είναι η μικρή πτώση τάσης στην αντίσταση.RΗ παροχή ενέργειας, επομένως, χρειάζεται μόνο να αντισταθμίσει αυτές τις απώλειες, χωρίς να απαιτείται ουσιαστικά καμία ενεργειακή ενέργεια.
Αυτό εξηγεί την πηγή των παρατηρήσεων που υποδηλώνουν ότι η "εξωτερική τάση είναι 0V"Σύνολοτης τάσης του επαγωγού και της τάσης του πυκνωτή που ουσιαστικά ακυρώνεται σε 0V εξωτερικά, η τάσησε όλη τη συσκευή υπό δοκιμήΣτην πραγματικότητα, ο DUT (ο πυκνωτήςΓ) υποβάλλεται σε πολύ υψηλή τάση.
Αυτό αντιμετωπίζει ένα κοινό και συχνά προβληματικό ερώτημα εντός του κλάδου, το οποίο συχνά εγείρεται από συναδέλφους στο τμήμα σχολίων (όπως ρώτησε ένας συνάδελφος:"Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια εγκατάσταση αντιδραστήρα σειράς 5 kV καταφέρνει να αυξήσει την τάση μέχρι πάνω από 100 kV").
Η απάντηση έγκειται στηνΠαράγοντας ποιότητας(Q):
![]()
Σε συντονισμό, η σχέση μεταξύ της τάσης στο δείγμα (UC) και της τάσης τροφοδοσίας (U) είναι:
![]()
Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από την τάση που παράγεται από την πηγή ισχύος, η τάση στο δείγμα δοκιμής ενισχύεται κατά συντελεστή Q.
Αυτό λειτουργεί με την ίδια αρχή με τη ρύθμιση ενός ραδιοφώνου: ένα ραδιόφωνο λειτουργεί κάνοντας ένα κύκλωμα LC να αντηχεί σε μια συγκεκριμένη συχνότητα σταθμού,Έτσι "ενισχύοντας" αυτό το σήμα συχνότητας, ο υποκείμενος μηχανισμός είναι ουσιαστικά πανομοιότυπος..
Πολλοί βετεράνοι μηχανικοί, όταν διεξάγουν δοκιμές τάσης ισχύος-συχνότητας (σε 50 Hz), θα ρυθμίζουν την επαγωγικότητα, συνήθως αλλάζοντας τις βρύσες, μετατοπίζοντας τον πυρήνα σιδήρου ή αλλάζοντας το κενό αέρα.Αυτή η διαδικασία ήταν τόσο δύσκολη όσο και πολύ εργατική.
Ο συντονισμός μεταβλητής συχνότητας ακολουθεί την αντίθετη προσέγγιση: η επαγωγικότητα και η χωρητικότητα παραμένουν σταθερές (καθώς το ίδιο το δείγμα δοκιμής είναι σταθερό),και η συχνότητα τροφοδοσίας ισχύος ρυθμίζεται ώστε να ταιριάζει με το σημείο συντονισμούΣυνήθως, το εύρος εξόδου μιας πηγής μεταβλητής συχνότητας είναι 30 έως 300 Hz.όσο καλύτερη είναι η προσαρμοστικότητα του συστήματος σε δείγματα δοκιμής με διαφορετικές τιμές χωρητικότηταςΑυτό εξηγεί γιατί η διεπαφή της κονσόλας ελέγχου εμφανίζει συνήθως προδιαγραφές όπως "Εισόδου: 0 ̇ 400 V, 30 ̇ 300 Hz".
Ένα πλήρες σύστημα δοκιμής συντονισμού σειρών μεταβλητής συχνότητας αποτελείται συνήθως από πέντε μέρη:
![]()
3.2 270 kV / 108 kVA Περιγραφή διαμόρφωσης
Λαμβάνοντας ως παράδειγμα ένα τυπικό σύστημα δοκιμής αντηχίας σειράς μεταβλητής συχνότητας 270 kV / 108 kVA (οι παραμέτροι υπόκεινται σε επαναπροσδιορισμό):
Πίνακας βασικών παραμέτρων
| Άρθρο | Παράμετροι |
| Ονομαστική τάση εξόδου | Συνολική σειρά: 270 kV |
| Διορισμένο ρεύμα εξόδου | Πλήρης σειρά: 0,4 A |
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 108 kVA |
| Αριθμός τμημάτων αντιδραστήρα | 4 Στάδια |
| Μονό αντιδραστήρα | 67.5 kV / 27 kVA / 0,4 A |
| Ενδοκαταστροφή μονοδιατομής | Περίπου 537 H (εκτιμάται σε 50 Hz) |
| Μετασχηματιστής ενθουσιασμού | Πολλαπλές πύλες με πλευρά υψηλής τάσης (π.χ. 1,5 kV / 3 kV / 6 kV) |
| Δυνατότητα μετασχηματιστή διέγερσης | ≥ 30 kVA |
| Εισαγωγή τροφοδοσίας ισχύος μεταβλητής συχνότητας | 380 V, 3 φάσεις |
| Εξαγωγή τροφοδοσίας ισχύος μεταβλητής συχνότητας | 0·400 V, 30·300 Hz |
| Αναλογία διαίρεσης τάσης | Συνήθως 1000:1 ή 2000:1 |
| Συνολικός συντελεστής ποιότητας (Q) | ≥ 40 |
| Πρωταρχικό αντικείμενο δοκιμής | 110 kV καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, 110 kV μετασχηματιστές, 110 kV GIS, και πλήρης δοκιμή τάσης αντοχής για εξοπλισμό 35-110 kV |
Παράδειγμα επαναπροσδιορισμού: 4 τμήματα * 67,5 kV = 270 kV ✓; 4 τμήματα * 0,4 A =? ?? Λάθος! Όταν τέσσερα τμήματα συνδέονται σε σειρά, το ρεύμα παραμένει σταθερό σε 0,4 A.η συνολική ισχύς = 270 kV * 0.4 A = 108 kVA ✓.
Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται: "Γιατί να μην κατασκευάσουμε απλώς ένα μόνο τμήμα αντιδραστήρα 270 kV; Δεν θα ήταν πολύ πιο απλό αυτό;"
Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι:
Το πρόβλημα αυτό αποτελεί ένα κοινό και συχνά συζητούμενο θέμα μεταξύ των συναδέλφων της βιομηχανίας.
Αν η δοκιμή έχει υψηλή χωρητικότητα, χρησιμοποιήστε μια παράλληλη διαμόρφωση.εάν το δείγμα δοκιμής απαιτεί υψηλή τάση αντοχήςΧρησιμοποιήστε σειρά.
Βασικό σημείο: Η συνολική χωρητικότητα παραμένει αμετάβλητη· η τάση μειώνεται κατά το ήμισυ, ενώ το ρεύμα διπλασιάζεται."Πώς υπολογίζονται η τάση και το ρεύμα για την 2-σειρά, 2-παράλληλη διαμόρφωση;" Η απάντηση είναι απλά να εκτελέσουμε την απλή πρόσθεση και αφαίρεση των διανυσμάτων όπως φαίνεται παραπάνω.
∙── L1 ──
∙∙∙ L2
Μετασχηματιστής διέγερσης
∙∙∙ L3
∆ΙΑΚΟΡΙΣΜΟΣ
Όλα τα 4 τμήματα του αντιδραστήρα συνδέονται παράλληλα
| Διαμόρφωση καλωδίων | Δυναμική τάση | ρεύμα εξόδου | Συνολική παραγωγική ικανότητα | Συνιστώμενες εφαρμογές (παράδειγμα διατομής/μήκους καλωδίου) |
| Σειρά 4 | 270 kV | 0.4 Α | 108 kVA | 110 kV GIS, Μετασχηματιστές, Μετασχηματιστές οργάνων· 35~110 kV Κοντά καλώδια |
| 3 σειρές, 1 παράλληλη (Παρακάτω) | 202.5 kV | 0.53 Α | 108 kVA | 66·110 kV καλώδια μεσαίου μήκους |
| 2 σειρά, 2 παράλληλα | 135 kV | 0.8 Α | 108 kVA | 35 kV καλώδια (300 mm2 / περίπου 1,5 km) |
| 1 Σειρά, 4 Παράλληλη (Παρακάτω) | 67.5 kV | 1.6 Α | 108 kVA | 10 kV καλώδια (300 mm2 / 3·4 km), μεγάλοι κινητήρες |
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε: ανεξάρτητα από το πώς αλλάζει η διαμόρφωση σύνδεσης, η συνολική ισχύς παραμένει σταθερή στα 108 kVA.χαμηλού ρεύματος και χαμηλής τάσηςΜόλις κατανοηθεί πλήρως αυτή η έννοια, η διαδικασία της καλωδίωσης δεν θα φαίνεται πλέον μυστηριώδης.
Αυτή είναι μια ερώτηση που συναντάται συχνά από τους συναδέλφους στον τομέα.
Αξίες αναφοράς για την τυπική χωρητικότητα των 10 kV αγωγών διασταύρωσης 3 πυρήνων (ανά φάση προς το έδαφος):
| Διάμετρος διατομής (mm2) | Δυναμικότητα (μF/km) |
|---|---|
| 70 | 0.18 |
| 120 | 0.22 |
| 240 | 0.30 |
| 300 | 0.32 |
| 400 | 0.36 |
Παράδειγμα: Για καλώδιο 10 kV / 300 mm2 με μήκος 2 km, C ≈ 0,32 * 2 = 0,64 μF.
10 kV Cable Resist Voltage = 17,4 kV (η αιτιολογία για αυτό θα εξηγηθεί σύντομα), η συχνότητα υπολογίζεται σε 50 Hz (η πραγματική συχνότητα συντονισμού θα αποκλίνει ελαφρώς):
IC = U * 2πf * C = 17.400 * 2π * 50 * 0.64 * 10−6 ≈ 3.5 A
Για ισχύ 3,5 A, με χρήση μονάδας 270 kV/108 kVA:
• Η πλήρης παράλληλη ισχύς αποδίδει 1,6 A· η οποία είναι ανεπαρκής.
• Με άλλα λόγια, για ένα μακρύ καλώδιο αυτού του τύπου, μια μονάδα 270 kV/108 kVA είναι ανεπαρκής· απαιτείται μονάδα μεγαλύτερης χωρητικότητας (π.χ. 270 kV/216 kVA),ή πρέπει να αλλάξει σε μια μονάδα που διαθέτει μια "χαμηλή τάση", υψηλού ρεύματος" (όπως ένα μοντέλο 108 kV/270 kVA).
Υποθέτοντας ότι ένα ενιαίο τμήμα επαγωγής έχει επαγωγικότητα 537 H, τέσσερις τμήματα που συνδέονται παράλληλα οδηγούν σε συνολική επαγωγική ικανότητα L = 537/4 ≈ 134 H.
f0 = 1 / (2π√LC) = 1 / (2π√(134 * 0,64 * 10−6)) ≈ 17 Hz.
Σε 17 Hz, η συχνότητα πέφτει κάτω από το τυπικό κατώτατο όριο του κλάδου των 30 Hz για πηγές ισχύος μεταβλητής συχνότητας.Το σημείο συντονισμού δεν μπορεί να εντοπιστεί. Αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα που έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ενότητα σχολίων..
Συμπέρασμα: Η επιλογή του αντιδραστήρα δεν αποτελεί θέμα αυθαίρετης εικασίας όσον αφορά σειρές ή παράλληλες διαμορφώσεις.υπολογίζει το ρεύμαΜόνο όταν όλα τα τρία στάδια έχουν περάσει με επιτυχία, η επιλεγμένη διαμόρφωση καλωδίων μπορεί να θεωρηθεί σωστή.
Η δοκιμή αντοχής τάσης σε σειρά συντονισμού μεταβλητής συχνότητας εφαρμόζεται σε όλα τα εξοπλισμούς ισχύος που μπορούν να μοντελοποιηθούν ως χωρητικό φορτίο:
Μη εφαρμοστέα αντικείμενα: καθαρά αντίστατα ή επαγωγικά φορτία και αντικείμενα με πολύ χαμηλή χωρητικότητα (τα οποία είναι επιρρεπή σε υπερ-αποζημίωση και σημαντική μετατόπιση σημείων συντονισμού).
Ορισμένοι χρήστες θέτουν συχνά αυτό το ερώτημα.
Σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο GB 50150 και τις ονομασίες τύπου καλωδίου:
Οι τύποι καλωδίων 10 kV χαρακτηρίζονται συνήθως ως 8,7/10 kV ή 8,7/15 kV. Η τιμή στα αριστερά της σλασσής 8,7 ′ αναφέρεται ως U0, η οποία αντιπροσωπεύει τη ονομαστική τάση φάσης προς το έδαφος.η τιμή στα δεξιά αντιπροσωπεύει τη ονομαστική τάση γραμμής προς γραμμή.
Αντιστέκεται στην δοκιμή τάσης για νέες εγκαταστάσεις/εκκίνηση: τάση δοκιμής = 2U0 = 2 * 8,7 = 17,4 kV, διατηρείται για 60 λεπτά (σημείωση: αυτή είναι 1 ώρα, όχι 1 λεπτό).
Προληπτική δοκιμή αντοχής στην τάση: τάση δοκιμής = 1,6U0 = 1,6 * 8,7 = 13,92 kV· η διάρκεια κράτησης καθορίζεται από ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας.
|
Τετάρτη |
|
Δοκιμαστική τάση ( |
Χρόνος προετοιμασίας |
|
10 kV (8.7/10) |
80,7 kV |
17.4 kV |
60 λεπτά |
|
35 kV (21/35) |
21 kV |
42 kV |
60 λεπτά |
|
66 kV (38/66) |
38 kV |
76 kV |
60 λεπτά |
|
110 kV (64/110) |
64 kV |
128 kV |
60 λεπτά |
|
220 kV (127/220) |
127 kV |
216 kV (1.7 |
60 λεπτά |
Ένα σημείο διαφωνίας στο φόρουμ της βιομηχανίας είναι ο ισχυρισμός ότι "οι δοκιμές επί τόπου διαρκούν πάντα μόνο ένα λεπτό.Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να εκτελεί πραγματικά τα πλήρη 60 λεπτά"Ενώ οι κανονισμοί απαιτούν μια διάρκεια 60 λεπτών (ειδικά για δοκιμές έναρξης λειτουργίας 10 kV), πολλές ομάδες πεδίου, υπό πίεση να πληρούν τις περιορισμένες προθεσμίες,Το μέγεθος της δοκιμής είναι μικρότερο από το μέγεθος της δοκιμής, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι γωνίες με τον περιορισμό της δοκιμής σε πέντε λεπτά ή και λιγότερο.Αυτό συνιστά σαφή παραβίαση του πρωτοκόλλου.Ο χρόνος που εξοικονομείται παραλείποντας τις κατάλληλες διαδικασίες θα πρέπει αναπόφευκτα να αποπληρωθεί αργότερα με τη μορφή μελλοντικών βλαβών του εξοπλισμού..
| Τύπος δοκιμής | Τύπος | Χρόνος αναμονής |
| Εγκατάσταση καλωδίου 10 kV | GB 50150-2016 | 60 λεπτά |
| Εγκατάσταση καλωδίων 35 kV | GB 50150-2016 | 60 λεπτά |
| Εγκατάσταση καλωδίων 110 kV | GB 50150-2016 | 60 λεπτά |
| Εγκατάσταση μετασχηματιστή (80% της εργοστασιακής αξίας) | GB 50150-2016 | 60 s |
| Δοκιμή GIS επί τόπου αντοχής στην τάση | GB 50150-2016 | 60 s |
| Εγκατάσταση της μηχανικής περιστροφής | GB 50150-2016 | 60 s |
Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ μιας επιφανειακής δοκιμής "ένα λεπτό" επί τόπου και μιας αυστηρής τυποποιημένης δοκιμής "60 λεπτά" έγκειται στο εξής:η δοκιμή ενός λεπτού μπορεί να διακρίνει μόνο εξαιρετικά σοβαρά ελαττώματα μόνωσης, ενώ η δοκιμή διάρκειας 60 λεπτών απαιτείται για την "απομάκρυνση" πιθανών σημείων μερικής εκφόρτωσης, υδάτινων δέντρων και ελαττωμάτων εντός του ημιαγωγού στρώματος προστασίας.Οι μηχανικοί που είναι πραγματικά αφοσιωμένοι στην τεχνική ακεραιότητα γνωρίζουν καλά αυτή τη διάκριση.
Η μόνη εξαίρεση όπου μπορεί να "περάσετε" τη σύνδεση ενός ξεχωριστού διαχωριστή είναι εάν η ίδια η συσκευή δοκιμής διαθέτει ενσωματωμένο περιτύλιγμα μέτρησης υψηλής τάσης (όπως συμβαίνει σε ορισμένα συμπαγή,ενσωματωμένες μονάδες δοκιμής)Ωστόσο, λειτουργικά μιλώντας, αυτό εξακολουθεί να εξυπηρετεί ακριβώς τον ίδιο σκοπό με έναν διαχωριστή τάσης.
Θυμηθείτε αυτό το ρητό: "Η ουδέτερη γραμμή μπορεί να είναι προαιρετική, αλλά η γραμμή της Γης είναι απολύτως απαραίτητη".
Μην το επιχειρήσετε αυτό:
Η σειρά συντονισμού διευκολύνει απλώς την κυκλική ανταλλαγήΑντιδραστική ισχύςμεταξύ του επαγωγού και του πυκνωτή· δεν παράγει πραγματικήενεργητική ισχύ(χρησιμοποιήσιμη ενέργεια). Η λεγόμενη "ενίσχυση τάσης" αναφέρεται ειδικά στο εύρος της μορφής κύματος τάσης·η πραγματική ενεργή ισχύς που αντλείται από την πηγή ισχύος είναι πάντα ίση με τις απώλειες ισχύος στο εσωτερικό του κύκλου συντονισμούΜην εμπιστεύεστε ψευδοεπιστημονικούς ισχυρισμούς.
Από αυτούς τους τρεις αντίστοιχους, οι δύο πρώτοι (προστατευτικοί και περιοριστικοί ρεύματος) θεωρούνται τυποποιημένα συστατικά σε μια σειρά δοκιμών συντονισμού.
Για τον μετασχηματιστή διέγερσης σε σύστημα 270 kV/108 kVA (δυναμικότητα 45 ̇ 60 kVA), το βάρος είναι περίπου 150 ̇ 200 kg, απαιτώντας τη χρήση ανελκυστήρα ή βαρέως φορτηγού για τη μετακίνηση.
Συμπέρασμα:Η δοκιμή συντονισμού μεταβλητής συχνότητας έχει σχεδιαστεί ειδικά για "μεγάλα χωρητικά φορτία." Οι κρίσιμοι παράγοντες που καθορίζουν αν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθούν δοκιμές συντονισμού είναι το φυσικό μέγεθος του κινητήρα και το μήκος των συναφών καλωδίων "- Όχι, όχι.απλά το μέγεθος της τάσης δοκιμής.
Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο που υπογραμμίζεται ειδικά με κόκκινο κείμενο στα διαγράμματα καλωδίωσης και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα.
Ο λόγος: Ένας αντιδραστήρας λειτουργεί ως ένα μεγάλο σπείρωμα· οποιοδήποτε μέταλλο που βρίσκεται κάτω από αυτό (όπως ατσάλινες ράβδους ενίσχυσης ή μεταλλικά πατώματα πλέγματος) θα παράγει επαγωγικά ρεύματα δίνης,ενεργεί αποτελεσματικά ως "δευτερογενής περιέλιξη βραχυκύκλωσης"Συνεπειες: