Metoda badania wytrzymałości napięciowej kabli zasilających

Nov 12, 2025 Zostaw wiadomość

Jaka jest metoda badania wytrzymałości napięciowej kabli zasilających? Wuhan UHV specjalizuje się w produkcjirezonans szeregowy, z szerokim wyborem produktów i profesjonalnymi testami elektrycznymi. Aby znaleźćrezonans szeregowy, wybierz Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test Set


Kable elektroenergetyczne są często używane jako linie wejściowe (lub wyjściowe) mocy w elektrowniach, podstacjach oraz przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych i są szeroko stosowane w miejskich i wiejskich sieciach energetycznych. Obecnie najczęściej stosuje się izolację z polietylenu usieciowanego. Ze względu na dużą pojemność testowanego sprzętu w niektórych miejscach nadal stosuje się metodę badania napięcia wytrzymywanego prądem stałym do testowania elementów-sieciowanych kabli elektroenergetycznych w izolacji polietylenowej (zwanych dalej-kablami usieciowanymi) przed eksploatacją. W ostatnich latach wiele instytucji badawczych, zarówno w kraju, jak i za granicą, wykazało, że testowanie prądem stałym może powodować różne stopnie uszkodzeń usieciowanych-kabli polietylenowych.


Ważne zagadnienia w badaniu napięcia wytrzymywanego


Ogólna zasada technologii testowania wysokonapięciowym-jest taka, że ​​natężenie pola napięcia testowego przyłożonego do próbki musi symulować warunki pracy urządzeń elektrycznych-wysokonapięciowego. Wynik pozytywnego lub niezaliczonego testu wysokonapięciowego powinien wskazywać, czy słabe punkty w sprzęcie elektrycznym-wysokonapięciowym stanowią zagrożenie dla przyszłego działania. Oznacza to, że mechanizm uszkodzenia w eksperymencie powinien mieć ten sam proces fizyczny, co mechanizm w działaniu elektrycznym. Zgodnie z tą zasadą problemy związane z przeprowadzaniem testów napięcia stałego wytrzymywanego na kablach-sieciowanych przejawiają się głównie w następujących aspektach:


1) Pod napięciem prądu stałego natężenie pola elektrycznego rozkłada się zgodnie z rezystywnością, a materiał w warstwie izolacyjnej-kabla z usieciowanego polietylenu zawiera wiele składników, a rozkład jego rezystywności jest nierówny. Jednocześnie na rezystywność duży wpływ mają takie czynniki, jak temperatura. Dlatego też pod napięciem prądu stałego rozkład pola elektrycznego w warstwie izolacyjnej-kabla z polietylenu usieciowanego jest nierównomierny, co może powodować powstawanie silnych pól elektrycznych w niektórych częściach warstwy izolacyjnej, a słabych w innych, co może prowadzić do lokalnych uszkodzeń izolacji i wypadków podczas pracy.


2) Kable wytwarzają efekt „pamięci” pod napięciem prądu stałego, przechowując i gromadząc jednobiegunowe ładunki szczątkowe. Gdy pojawi się „pamięć” spowodowana testem napięcia wytrzymywanego prądem stałym, uwolnienie tego napięcia prądu stałego zajmuje dużo czasu. Jeśli kabel zostanie oddany do użytku przed całkowitym uwolnieniem resztkowego ładunku prądu stałego, napięcie prądu stałego nałoży się na szczyt napięcia częstotliwości sieciowej, powodując, że wartość napięcia na kablu znacznie przekroczy jego napięcie znamionowe, co może prowadzić do uszkodzenia izolacji kabla.


3) Badanie wytrzymywanego napięcia stałego-kabli z polietylenu usieciowanego pokazuje, że pod wpływem ładunku przestrzennego rzeczywiste natężenie pola elektrycznego w izolacji może osiągnąć ponad dziesięciokrotność roboczego natężenia pola elektrycznego izolacji kabla. Dlatego nawet jeśli kabel przejdzie test wytrzymałości na napięcie prądu stałego bez przebicia, nadal spowoduje poważne uszkodzenie izolacji.


4) Rozkład natężenia pola elektrycznego napięcia stałego zastosowanego w badaniu napięcia wytrzymywanego prądem stałym różni się od rozkładu natężenia pola elektrycznego napięcia prądu przemiennego podczas pracy. Test napięcia wytrzymywanego prądem stałym nie jest w stanie symulować przepięcia, na jakie narażony jest kabel w warunkach pracy i nie może skutecznie wykryć defektów samego kabla, złączy kablowych i technologii konstrukcyjnej. W ostatnich latach w związku z budową i renowacją miejskich i wiejskich sieci elektroenergetycznych zwiększa się liczba kabli-sieciowanych. Kabel zostaje oddany do użytku dopiero po przeprowadzeniu próby napięcia wytrzymywanego prądem stałym, zdarzają się jednak przypadki uszkodzenia kabla lub głowicy kabla pod napięciem roboczym. Dlatego konieczne jest zastąpienie oryginalnego testu napięcia wytrzymywanego DC testem napięcia wytrzymywanego innym niż DC, aby uniknąć uszkodzenia kabla spowodowanego testem DC i zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie kabla.


Metoda badania wytrzymałości napięciowej


Istnieje kilka głównych metod testowania napięcia wytrzymywanego innym niż DC, w tym:


1) Test napięcia oscylacyjnego przeprowadza się poprzez ładowanie za pomocą zasilacza prądu stałego i rozładowywanie rezystora szeregowego oraz reaktancji przez szczelinę kulową wyładowczą w celu uzyskania tłumionego napięcia oscylacyjnego. Ta metoda jest bardziej skuteczna niż metoda badania napięciem wytrzymywanym prądem stałym, ale nadal nie jest tak skuteczna jak test częstotliwości sieciowej.


2) Test napięcia wytrzymywanego przy niskiej częstotliwości (0,1 Hz). Ze względu na dużą pojemność testowanego-kabla sieciowego i dużą pojemność transformatora testowego wymaganego do testowania częstotliwości sieciowej, sprzęt testujący jest nieporęczny i nie nadaje się-do użytku na miejscu. Używając 0,1 Hz jako źródła zasilania testowego, teoretycznie wydajność transformatora testowego można zmniejszyć do 1/500, co znacznie zmniejsza wagę transformatora testowego. Transformator testowy można przenieść na miejsce w celu przetestowania. Obecnie metodę tę stosuje się głównie do badania kabli średniego i niskiego napięcia. Ze względu na niski poziom napięcia nie można go używać do testowania kabli-wysokiego napięcia od 66 kV i więcej.


3) Test wytrzymywania napięcia rezonansowego. System testowy rezonansu z regulowaną indukcyjnością może spełniać wymagania dotyczące napięcia wytrzymywanego, ale ze względu na dużą wagę i słabą mobilność jest stosowany głównie w laboratoriach. Metoda badania rezonansu z konwersją częstotliwości może spełnić wymagania dotyczące rezystancji napięciowej kabli krzyżowych-wysokiego napięcia, a ponadto charakteryzuje się lekkością i dobrą mobilnością, dzięki czemu nadaje się do-testowania na miejscu.

Wyślij zapytanie

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie