Який метод випробування силових кабелів на витримку напруги? Wuhan UHV спеціалізується на виробництвісерійний резонанс, з широким вибором продукції та професійним електричним тестуванням. Знайтисерійний резонанс, виберіть Wuhan UHV.
Силові кабелі часто використовуються як вхідні (або вихідні) лінії живлення для електростанцій, підстанцій, промислових і гірничодобувних підприємств, а також широко використовуються в міських і сільських електромережах. Зараз переважно використовується ізоляція зі зшитого поліетилену. Через велику потужність перевіреного обладнання в деяких місцях досі використовують метод випробування постійного струму на витримувану напругу для елементів випробування силових кабелів із зшитою поліетиленовою ізоляцією (далі — зшиті кабелі) перед експлуатацією. В останні роки багато дослідницьких установ як у країні, так і за кордоном показали, що випробування постійним струмом можуть спричинити різний ступінь пошкодження кабелів із зшитого поліетилену.
Важливі питання при випробуванні витримуваної напруги
Загальний принцип технології випробувань високою-напругою полягає в тому, що напруженість поля випробувальної напруги, прикладеної до зразка, має імітувати умови роботи електричних приладів високої{1}}напруги. Висновок щодо проходження чи непроходження випробування високою-напругою має визначати, чи становлять слабкі місця високовольтного електричного обладнання загрозу для майбутньої роботи. Це означає, що механізм несправності в експерименті повинен мати той самий фізичний процес, що і механізм в електричній роботі. Згідно з цим принципом, проблеми проведення випробувань постійної напруги на перехресно з’єднаних кабелях в основному проявляються в таких аспектах:
1) Під напругою постійного струму напруженість електричного поля розподіляється відповідно до питомого опору, а матеріал шару ізоляції зшитого поліетиленового кабелю містить багато компонентів, і його розподіл питомого опору є нерівномірним. У той же час на питомий опір сильно впливають такі фактори, як температура. Таким чином, під напругою постійного струму розподіл електричного поля в шарі ізоляції поперечно{4}}зшитого поліетиленового кабелю є нерівномірним, що може призвести до сильних електричних полів в одних частинах шару ізоляції та слабких електричних полів в інших, що призводить до локального руйнування ізоляції та нещасних випадків під час роботи.
2) Кабелі створюють ефект «пам'яті» під напругою постійного струму, зберігаючи та накопичуючи однополярні залишкові заряди. Коли виникає «пам’ять», спричинена випробуванням витримуваної напруги постійного струму, потрібно багато часу, щоб звільнити цю напругу постійного струму. Якщо кабель введено в експлуатацію до того, як залишковий заряд постійного струму буде повністю вивільнено, напруга постійного струму буде накладатися на пік напруги промислової частоти, в результаті чого значення напруги на кабелі значно перевищить номінальну напругу, що може призвести до руйнування ізоляції кабелю.
3) Випробування постійним струмом кабелів із зшитого поліетилену показує, що через ефект просторового заряду фактична напруженість електричного поля в ізоляції може сягати більш ніж десятикратної напруженості робочого електричного поля ізоляції кабелю. Таким чином, навіть якщо кабель пройде випробування на витримку постійної напруги без пробою, це все одно призведе до серйозного пошкодження ізоляції.
4) Розподіл напруженості електричного поля напруги постійного струму, що застосовується під час випробування витримуваної напруги постійного струму, відрізняється від розподілу напруженості електричного поля напруги змінного струму під час роботи. Випробування на витримувану напругу постійного струму не може імітувати перенапругу, якій піддається кабель під час експлуатації, і не може ефективно виявляти дефекти самого кабелю, кабельних з’єднань і технології конструкції. В останні роки завдяки будівництву та реконструкції міських і сільських електромереж зросла кількість перехресних -кабелів. Кабель вводиться в експлуатацію тільки після випробування постійною напругою, а також бувають випадки поломки кабелю або головки кабелю під робочою напругою. Таким чином, необхідно замінити оригінальний тест на витримувану напругу постійного струму на тест на напругу, що не витримує постійного струму, щоб уникнути пошкодження кабелю, спричиненого випробуванням постійного струму, і забезпечити безпечну та надійну роботу кабелю.
Метод випробування на стійкість до напруги
Існує кілька основних методів випробування витримуваної напруги, не пов’язаної з постійним струмом, зокрема:
1) Випробування коливальної напруги проводиться шляхом заряджання за допомогою джерела живлення постійного струму та розрядження послідовного резистора та реактивного опору через розрядний кульковий проміжок для отримання затухаючої коливальної напруги. Цей метод є більш ефективним, ніж метод випробування витримуваною напругою постійного струму, але все ще не такий ефективний, як випробування частотою мережі.
2) Низькочастотний (0,1 Гц) тест на витримку напруги. Через велику ємність перехресно{3}}зшитого кабелю, що перевіряється, і велику потужність випробувального трансформатора, необхідного для випробування промислової частоти, випробувальне обладнання є громіздким і не підходить для -використання на місці. Використовуючи 0,1 Гц як тестове джерело живлення, теоретично потужність тестового трансформатора можна зменшити до 1/500, що значно зменшує вагу тестового трансформатора. Випробувальний трансформатор можна перемістити на місце для перевірки. В даний час цей метод в основному застосовується для випробування кабелів середньої та низької напруги. Через низький рівень напруги його не можна використовувати для випробування високо{12}}кабелів напруги 66 кВ і вище.
3) Випробування на резонансну напругу. Резонансна випробувальна система з регульованою індуктивністю може відповідати вимогам щодо витримуваної напруги, але через велику вагу та низьку мобільність вона в основному використовується в лабораторіях. Метод резонансного випробування частотного перетворення може відповідати вимогам до опору напрузі для високо-напружених-з’єднаних кабелів і має характеристики легкої ваги та хорошої мобільності, що робить його придатним для-тестування на місці.





