Zkouška střídavým výdržným napětím je nejpřísnější, nejúčinnější a nejpřímější zkušební metodou pro hodnocení izolační pevnosti elektrického zařízení a je to také zkušební metoda vyžadovaná současnými elektrotechnickými předpisy. V současné době je to hlavní úsudek pro určení, zda lze elektrické zařízení uvést do provozu v Číně, a je to také důležitá metoda detekce k zajištění úrovně izolace zařízení a zabránění nehodám způsobeným porušením izolace. S neustálým rozvojem čínského energetického systému se stále více a více používá vysokonapěťová a velkokapacitní elektrická zařízení a zesíťované polyetylenové kabely-. Při každodenní údržbě a kontrole stavu je zkouška odolnosti proti střídavému napětí zásadním zkušebním předmětem. Kvůli objemné a nepohodlné přepravě tradičních testovacích transformátorů napájecí frekvence a potřebě velkokapacitního testovacího napájecího zdroje při provádění testů odolnosti střídavého napětí na velkokapacitních elektrických zařízeních je někdy nemožné provádět testy na místě. Proto je pro testování potřeba nové zkušební zařízení pro odolnost proti střídavému napětí. S rozvojem energetických technologií byly postupně přijímány nové zkušební metody. Mezi nimi je sériový test odolnosti proti rezonančnímu napětí jedním z nich, který je vhodný pro čínské národní podmínky. Aplikuje základní principy rezonančních obvodů a lze jej rozdělit do tří typů podle různých metod nastavení: indukční, kapacitní a proměnná frekvence. Porovnáním tří typů sériových rezonančních zařízení v praktických aplikacích bylo zjištěno, že sériová rezonanční zařízení s proměnnou frekvencí je vhodnější pro skutečné potřeby na místě. Proto se při testu střídavého proudu v terénu nejčastěji používásériový rezonanční přístroj s proměnnou frekvencí, které mohou splnit různé testy odolnosti vůči střídavému napětí.
Odkazem na různé grafické a textové materiály můžeme porozumět běžně používaným -metodám úprav na místě pro testování odolnosti proti sériovému rezonančnímu napětí, včetně indukčních metod a metod s proměnnou frekvencí. Bez ohledu na metodu se však doufá, že vysokonapěťový obvod lze upravit na indukční impedanci rovnou kapacitě, tj. o L=1/C. Tímto způsobem je třeba na mezitransformátor přivést pouze malé napětí a na zkušebním vzorku se vygeneruje vysokonapěťové QU (Q=L/R=1/o CR, faktor kvality).
Zda může být na zkušebním vzorku generováno dostatečně vysoké napětí, závisí na následujících třech podmínkách:
① Je celková indukčnost vysoko{0}}napěťového obvodu rovna celkové kapacitě;
② Je hodnota faktoru kvality vysokonapěťového-obvodu dostatečně velká?
③ Je napětí U přivedené na mezitransformátor dostatečně velké?
Nejdůležitější součástí indukčního zařízení je reaktor se železným jádrem s nastavitelnou indukčností, který upravuje vzduchovou mezeru železného jádra reaktoru pro změnu jeho indukčnosti. Výhodou tohoto zařízení je, že indukčnost reaktoru může být velmi velká, což může být použito pro testování odolnosti velkých kapacitních vzorků napětím. Velikost indukčnosti může být lineárně nastavena a sériový obvod může být vyroben tak, aby dosáhl rezonančního bodu přesně podle kapacity vzorku. Nejprve přiložením nízkého napětí pro nastavení indukčnosti reaktoru pro vytvoření rezonance v sériovém obvodu a následným zvýšením napětí může být indukčnost reaktoru nastavena, dokud nedojde k rezonanci pod zkušebním napětím. To je bezpečné a může to dosáhnout úplné rezonance obvodu. Nevýhodou je, že výroba reaktoru je složitá a zvyšuje se hmotnost zařízení.
Zařízení s proměnnou frekvencí se spoléhá na vysokovýkonný zdroj s proměnnou frekvencí, který upravuje frekvenci napájení tak, aby obvod dosáhl bodu rezonance. Indukčnost tlumivky použité v zařízení je pevná a frekvence testovacího napájecího zdroje se mění s kapacitou. Zařízení pro testování sériové rezonance s proměnnou frekvencí využívá princip sériové rezonance, používá budicí transformátor k buzení sériového rezonančního obvodu, upravuje výstupní frekvenci regulátoru proměnné frekvence a vytváří indukčnost obvodu L a testovací vzorek C.
Sériová rezonance, kde rezonanční napětí je napětí aplikované na testovaný vzorek, má výhody v přesném dosažení rezonančního bodu, díky čemuž je reaktor jednoduchý, lehký a má vysoký faktor kvality obvodu. Nevýhodou však je, že vyžaduje vysoký-napájecí zdroj, který má vysoké požadavky na stabilitu napětí a frekvence zdroje. Rozsah nastavení u typu s proměnnou frekvencí je větší než u indukčního typu. S rozvojem elektronických zařízení se nyní obecně používá typ s proměnnou frekvencí.
Problémy se sériovou rezonancí odolávají napěťovým testům ve skutečných- situacích na místě
Při skutečném použití sériových rezonančních zařízení s proměnnou frekvencí na místě se často setkáváme s řadou problémů, jako je nízký činitel jakosti, nízká rezonanční frekvence a vysoký proud v testovacím obvodu, na které by měl testovací personál upozornit. K vyřešení těchto problémů by měla být přijata odpovídající opatření, aby byl zajištěn hladký průběh zkoušky odolnosti střídavým napětím.





