การทดสอบ VLF เป็น AC หรือ DC หรือไม่

Oct 31, 2025

1. การทดสอบ VLF คืออะไร?

VLF ย่อมาจากความถี่ต่ำมาก เป็นการทดสอบวินิจฉัยที่ใช้เป็นหลักสำหรับสายเคเบิลแรงดันปานกลางและสูง- (และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เครื่องปั่นไฟและสวิตช์เกียร์) เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของฉนวน

ความถี่พลังงานมาตรฐานในโลกส่วนใหญ่คือ 50 Hz หรือ 60 Hz การทดสอบ VLF ใช้รูปคลื่น AC แบบไซน์ที่ความถี่โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 0.1 Hz ถึง 0.01 Hz นี่คือ "ความถี่ต่ำมาก"

 

2. เหตุใดจึงใช้ VLF AC แทนความถี่ไฟฟ้า AC

การทดสอบสายเคเบิลยาวที่แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด (เช่น 15 kV ที่ 60 Hz) ต้องใช้ชุดทดสอบขนาดใหญ่ หนัก และมีราคาแพง เนื่องจากสายเคเบิลมีความจุสูง ชุดทดสอบจะต้องจ่ายพลังงานรีแอกทีฟ (VAR) จำนวนมากเพื่อชาร์จและคายประจุความจุนี้ 60 ครั้งต่อวินาที

ด้วยการลดความถี่ลงอย่างมากเหลือ 0.1 เฮิร์ตซ์ รีแอคแทนซ์แบบคาปาซิทีฟ (Xc=1 / 2πfC) จะเพิ่มขึ้น 600 เท่า (เทียบกับ 60 เฮิร์ตซ์) ซึ่งหมายความว่าชุดทดสอบจำเป็นต้องจ่ายกระแสไฟเพียง 1/600 เท่านั้น ทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงมาก พกพาสะดวกกว่า และราคาไม่แพงมาก

 

3. การเปรียบเทียบที่สำคัญ: การทดสอบ VLF กับ DC

นี่คือที่ "AC หรือ DC?" ความสับสนมักเกิดขึ้น เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่การทดสอบ DC Hipot (ศักยภาพสูง) เป็นวิธีมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม พบว่าการทดสอบ DC มีข้อบกพร่องที่สำคัญและอาจเป็นอันตรายต่อฉนวนโพลีเมอร์สมัยใหม่ (เช่น XLPE) ในขณะที่ VLF ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่ามาก

นี่คือการเปรียบเทียบ:

คุณสมบัติ การทดสอบดีซีฮิพอต การทดสอบ VLF AC
ประเภทแรงดันไฟฟ้า เพียว ดีซี ไซน์ซอยด์ AC ที่ 0.1 เฮิร์ตซ์
ความเครียดต่อฉนวน ใช้ความเค้นตามความต้านทานของฉนวน สามารถสร้างประจุพื้นที่ภายในฉนวนได้ ใช้ความเครียดตามความจุของไดอิเล็กทริก โดยจำลองสภาพการทำงานอย่างใกล้ชิด
ผลกระทบต่อข้อบกพร่อง สามารถ "รักษา" เหนือความว่างเปล่าและข้อบกพร่องบางอย่างได้ชั่วคราว อาจไม่เปิดเผยจุดอ่อนที่จะล้มเหลวภายใต้ความเครียดของ AC ขั้วไฟฟ้ากระแสสลับจะตรวจสอบข้อบกพร่องอย่างต้นไม้น้ำและช่องว่างอย่างจริงจัง ส่งผลให้พวกมันพังทลายและถูกระบุได้
ความเสี่ยงต่อความเสียหาย มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างความเสียหายให้กับสายเคเบิล XLPE สมัยใหม่เนื่องจากการสะสมของประจุในพื้นที่ ซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในทันทีหรือในอนาคต ปลอดภัยกว่ามากสำหรับฉนวน หากสายเคเบิลใช้งานไม่ได้ แสดงว่าใช้งานไม่ได้ในจุดอ่อนซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้งานไม่ได้ในเร็วๆ นี้
การจำลองแบบภาคสนาม ไม่จำลองความเครียดทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของ AC ปกติ จำลองความเครียด AC ของการทำงานปกติอย่างใกล้ชิดเพียงในอัตราที่ช้ากว่ามาก