1. Aplikace při testování kabelů
Rozsáhlé používání kabelů v městských a venkovských energetických sítích často vede k poruchám. Pro zajištění bezpečného provozu překřížených kabelů vydala společnost State Grid Corporation of China nové předpisy o předávání kabelů a preventivním testování, které nahradily původní test stejnosměrného výdržného napětí testem střídavého výdržného napětí, aby se zabránilo kumulativnímu účinku testu stejnosměrného proudu způsobujícímu poškození kabely.
Mnoho kabelů při předávací zkoušce úspěšně prošlo zkouškami odolnosti proti stejnosměrnému napětí podle normy GB{0}}, ale krátce po uvedení do provozu došlo k nehodám s porušením izolace a zkouškami odolnosti proti stejnosměrnému napětí byly poškozeny i běžné provozní kabely. Zkouška střídavého výdržného napětí je účinná pro kabely, protože jejich rozložení elektrického pole odpovídá skutečným provozním podmínkám.
Obvykle je kapacita AC napájecích kabelů velká a testovací proud je také velký. Objem indukčních zařízení bude velmi velký a nastavení indukčnosti bude obtížné. Na druhou stranu jsou zařízení frekvenční modulace flexibilnější a snáze se implementují. Proto zkoušky odolnosti kabelů střídavým napětím na místě často využívají zařízení pro zkoušení rezonance s frekvenční konverzí.
2. Aplikace v zařízeních GIS
Po dokončení celkové montáže plynem izolovaného rozváděče v továrně nebo seřízení a odzkoušení v jednotkách je po absolvování zkoušky přepraven na místo k instalaci v jednotkách. Vibrace, nárazy a další faktory během přepravy mohou způsobit uvolnění nebo posunutí vnitřních upevňovacích prvků GIS komponent nebo sestav; Během procesu instalace se mohou vyskytnout chyby v připojení, těsnění a jiných procesních úpravách, které mají za následek poškrábání nebo nesprávné vyrovnání povrchu elektrody, což vede k defektům povrchu elektrod; Místo instalace může vnášet suspendovaný prach ze vzduchu. Vodivé částice a nečistoty, které je obtížné odhalit rutinními testy na místě instalace, představují velkou hrozbu pro bezpečný provoz GIS.
Kvůli omezením v testovacím zařízení a podmínkách většina prvních GIS produktů neprošla přísnými testy odolnosti vůči napětí na místě. Statistiky nehod naznačují, že u většiny systémů GIS, které neprošly na místě testy odolnosti proti napětí, došlo k nehodám. GIS proto musí projít testy odolnosti vůči napětí na místě.
Výdrž napětí na místě GIS zahrnuje především tři zkušební metody: střídavé napětí, provozní impulsní napětí kmitání a impulsní napětí kmitání bleskem. Test odolnosti proti střídavému napětí je běžnou metodou pro testování odolnosti GIS na místě, která může účinně detekovat abnormální struktury elektrického pole (jako je poškození elektrody).
V současné době se v důsledku omezení zkušebních zařízení a podmínek na místě obecně provádějí pouze zkoušky odolnosti proti střídavému napětí. IEC517 a GB7674 uznávají, že napěťová frekvence testu izolace plynu SF6 je v zásadě ekvivalentní testu napájecí frekvence napětí v rozsahu 10-300Hz. Na domácím i mezinárodním trhu se zařízení pro zkoušení odolnosti proti napětí v rezonanci s frekvenční modulací většinou používají pro testování odolnosti proti střídavému napětí na místě GIS.
3. Aplikace při zkoušce střídavým výdržným napětím generátorů (motorů)
Statorové vinutí generátoru má velkou kapacitu vůči zemi nebo mezi fázemi, například vinutí statoru 300MW hydroelektrického generátoru má kapacitu vůči zemi až 1.7-2,5 μ F. Při vystavení působení výdržné napětí napájecí frekvence, kapacitní proud dosahuje 25-35A a testovací zařízení má kapacitu tisíc kVA. Při použití konvenčního testovacího zařízení je zařízení těžkopádné. Vážněji, při použití konvenčního vysokokapacitního testovacího zařízení je zkratový proud v místě poruchy při porušení izolace vinutí statoru generátoru vysoký, což může spálit železné jádro a způsobit značné ekonomické ztráty. Podle ustanovení oddílu 6.2.1.1 národního standardu GB/T16927.{12}} „Techniky testování vysokým napětím“ by testovací napětí mělo být obecně střídavé napětí s frekvencí 45-65Hz, běžně označované jako zkušební napětí napájecí frekvence.
Aby byl splněn požadavek, aby napěťová frekvence zkoušky střídavým výdržným napětím generátoru byla výkonová frekvence, je sériové rezonanční zařízení generátoru obvykle indukčního typu. Úpravou vzduchové mezery železného jádra pro změnu indukčnosti je dosaženo účelu rezonance výkonové frekvence.

