Перед окончательной сборкой необходимо из большого числа отпаек выбрать подходящие в соответствии с диапазоном регулирования. Более удобно делать это, когда катушка выдута из бака; а это означает, что нельзя включать ее на полное напряжение и пропускать через нее полный ток. Испытания при пониженном токе могут давать только величину ненасыщенного реактивного сопротивления для каждой отпайки. Поэтому необходимо учесть уменьшение реактивного сопротивления при работе катушки под полным номинальным напряжением. В редких случаях может оказаться, что имеющиеся отпайки неполностью удовлетворяют требуемым величинам токов. В этом случае необходимо снять обмотки и изменить некоторые или все воздушные зазоры, что, конечно, нежелательна.
Когда катушка полностью собрана в баке и представлена для окончательных испытаний, то действительное потребление тока на каждой отдельной отпайке определяется при поминальных напряжении и частоте. При регулировании измерительных обмоток могут возникнуть трудности за счет того, что напряжение, приходящееся на один виток, получается слишком большим. В этом случае, как ухе указывалось, часть витков можно пропустить сквозь сердечник, уменьшая тем самым индуктированное в них напряжение.
Хотя потери в дугогасящих аппаратах не имеют того экономического значения, что потери в силовых трансформаторах, однако измерение потерь обычно производят для проверки тепловой характеристики. Из-за очень низкого cos φ точное измерение потерь осуществляется тем же способом, что и для токоограничивающих реакторов [Л. 15—17]. Целесообразно применять ваттметры с особо точными измерительными трансформаторами. Могут быть измерены только полные потери, а разделить их на различные составляющие нелегко. Если потери в меди можно определить по сопротивлению постоянному току, то довольно трудно отделить потери в стали от дополнительных потерь, потерь в каркасе и баке, потерь на вихревые токи в меди.
Если стандартом предписываются импульсные испытания, то они должны проводиться после испытаний приложенным или индуктированным переменным напряжением. Стандарт AIEE рекомендует испытания полной волной, причем величина амплитуды волны должна быть в 4,4 раза больше действующего напряжения для данного класса изоляции плюс 50 кВ. Заземляющие трансформаторы и соответственно трехфазные дугогасящие аппараты подвергаются воздействию срезанной волны со стороны линейных выводов. Величина амплитуды такой волны равна пятикратному действующему напряжению для данного класса изоляции плюс 55 кВ. Нулевой вывод заземляющего трансформатора может испытываться непосредственно (отдельно от всего аппарата) или вместе с аппаратом при отсоединении этого вывода от земли и воздействии на линейный вывод полной волны. Испытания производятся волной, амплитуда ко торой определяется изоляцией нулевого вывода.
В соответствии со стандартом AIEE испытания главной изоляции должны производиться приложенным напряжением, величина которого равна двукратному значению эффективного напряжения для данного класса изоляции; в пределах 1,2—15 кВ устанавливаются более высокие величины. Следует отметить, что наличие ступенчатой изоляции или постоянного присоединения заземляющего вывода внутри бака к кожуху исключает применение испытания главной изоляции приложенным напряжением. Если в случае ступенчатой изоляции имеется возможность исключить соединение обмотки с землей, то необходимо произвести испытания главной изоляции в соответствии с классом изоляции заземляющего вывода.
В некоторых случаях, когда испытание индуктированным напряжением невозможно в связи с отсутствием источника питания необходимой мощности, иногда допускается, чтобы изоляция была испытана только приложенным напряжением. Ступенчатая изоляция в таких случаях применяться, очевидно, не может. Втулка нулевого вывода может, конечно, быть более низкого класса изоляции, поэтому при испытании приложенным напряжением она должна отсоединяться от обмотки.
Индуктированное испытательное напряжение по нормам стандарта А1ЕЕ должно равняться двойному нормальному напряжению. Несмотря на то, что это напряжение ниже, чем приложенное напряжение, нельзя не заметить, что в случае дугогасящих аппаратов для получения требуемого индуктированного напряжения необходимо затратить значительную реактивную мощность. Фактически насыщение дугогасящих аппаратов и связанное с этим увеличение потребления реактивной мощности исключают применение для испытаний источника промышленной частоты. Отсюда в американских стандартах рекомендуется частота испытаний, равная по крайней мере двойной нормальной частоте. В германской практике удовлетворяются испытаниями витковой изоляции индуктированным напряжением, равным 1,3—2,0 нормального напряжения, причем величина испытательного напряжения выбирается по усмотрению изготовителя. При увеличении частоты сверх двойной продолжительность испытания пропорционально уменьшается по сравнению с нормальной продолжительностью 1 мин.
Испытания на нагрев проводятся обычным путем. Следует иметь в виду, что если для уменьшения потребляемой реактивной мощности катушка питается от источника пониженной частоты, то такие испытания не могут в полной мере выявить влияния потерь в сердечнике и добавочных потерь на общее и местные повышения температуры.