Sprieguma izturības pārbaudes metode strāvas kabeļiem

Nov 12, 2025 Atstāj ziņu

Kāda ir strāvas kabeļu sprieguma izturības pārbaudes metode? Wuhan UHV specializējas ražošanāsērijas rezonanse, ar plašu produktu izvēli un profesionālu elektrisko testēšanu. Lai atrastusērijas rezonanse, izvēlieties Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test Set


Strāvas kabeļi bieži tiek izmantoti kā jaudas ievades (vai izvades) līnijas spēkstacijām, apakšstacijām un rūpniecības un kalnrūpniecības uzņēmumiem, un tos plaši izmanto pilsētu un lauku elektrotīklos. Mūsdienās pārsvarā tiek izmantota šķērssaistīta polietilēna izolācija. Pārbaudītās iekārtas lielās ietilpības dēļ dažās vietās joprojām tiek izmantota līdzstrāvas izturības sprieguma pārbaudes metode, lai pārbaudītu šķērssavienotu polietilēna izolētu strāvas kabeļu (turpmāk tekstā — šķērssavienotie kabeļi) pirms ekspluatācijas. Pēdējos gados daudzas pētniecības iestādes gan vietējā, gan starptautiskā mērogā ir pierādījušas, ka līdzstrāvas pārbaude var izraisīt dažādas pakāpes bojājumus šķērssavienotiem polietilēna kabeļiem.


Svarīgas problēmas sprieguma izturības testēšanā


Vispārīgs augstsprieguma{0}}testēšanas tehnoloģijas princips ir tāds, ka paraugam pielietotā testa sprieguma lauka intensitātei ir jāmodelē augstsprieguma{1}}elektrisko ierīču darbības apstākļi. Secinājumam par augstsprieguma-pārbaudes nokārtošanu vai neizturēšanu ir jāatspoguļo, vai augstsprieguma-elektroiekārtu vājās vietas apdraud turpmāko darbību. Tas nozīmē, ka eksperimenta bojājuma mehānismam ir jābūt tādam pašam fiziskam procesam kā elektriskās darbības mehānismam. Saskaņā ar šo principu problēmas, kas saistītas ar līdzstrāvas noturības sprieguma testu veikšanu šķērssavienotiem kabeļiem, galvenokārt izpaužas šādos aspektos:


1) Ar līdzstrāvas spriegumu elektriskā lauka intensitāte tiek sadalīta atbilstoši pretestībai, un šķērssavienota polietilēna kabeļa izolācijas slāņa materiāls satur daudz komponentu, un tā pretestības sadalījums ir nevienmērīgs. Tajā pašā laikā pretestību lielā mērā ietekmē tādi faktori kā temperatūra. Tāpēc zem līdzstrāvas sprieguma elektriskā lauka sadalījums šķērssavienota polietilēna kabeļa izolācijas slānī ir nevienmērīgs, kā rezultātā atsevišķās izolācijas slāņa daļās var izveidoties spēcīgi elektriskie lauki, bet citās - vāji elektriskie lauki, kas var izraisīt lokālu izolācijas pārrāvumu un avārijas darbības laikā.


2) Kabeļi rada "atmiņas" efektu zem līdzstrāvas sprieguma, saglabājot un akumulējot vienpolārus atlikušos lādiņus. Kad ir "atmiņa", ko izraisa līdzstrāvas izturības sprieguma tests, ir nepieciešams ilgs laiks, lai atbrīvotu šo līdzstrāvas spriegumu. Ja kabelis tiek nodots ekspluatācijā pirms atlikušā līdzstrāvas lādiņa ir pilnībā atbrīvots, līdzstrāvas spriegums tiks uzlikts uz strāvas frekvences sprieguma maksimumu, izraisot kabeļa sprieguma vērtību, kas ievērojami pārsniedz tā nominālo spriegumu, kas var izraisīt kabeļa izolācijas bojājumu.


3) Šķērssavienotu polietilēna kabeļu līdzstrāvas izturības sprieguma tests parāda, ka telpas lādiņa ietekmes dēļ faktiskais elektriskā lauka stiprums izolācijā var sasniegt vairāk nekā desmit reizes lielāku kabeļa izolācijas elektriskā lauka stiprumu. Tāpēc, pat ja kabelis iztur līdzstrāvas sprieguma testu bez pārrāvuma, tas joprojām radīs nopietnus izolācijas bojājumus.


4) Līdzstrāvas sprieguma elektriskā lauka intensitātes sadalījums, ko izmanto līdzstrāvas izturības sprieguma pārbaudē, atšķiras no maiņstrāvas sprieguma elektriskā lauka intensitātes sadalījuma darbības laikā. Līdzstrāvas izturības sprieguma tests nevar simulēt pārspriegumu, kam kabelis ir pakļauts ekspluatācijas apstākļos, un nevar efektīvi noteikt paša kabeļa, kabeļu savienojumu un būvniecības tehnoloģiju defektus. Pēdējos gados pilsētu un lauku elektrotīklu būvniecības un atjaunošanas dēļ ir pieaudzis šķērssavienotu kabeļu skaits-. Kabelis tiek nodots ekspluatācijā tikai pēc līdzstrāvas izturības sprieguma pārbaudes, un ir arī gadījumi, kad kabeļa vai kabeļa galvas sabojāšanās notiek zem darba sprieguma. Tāpēc ir obligāti jāaizstāj oriģinālais līdzstrāvas izturības sprieguma tests ar tādu, kas nav līdzstrāvas izturības sprieguma tests, lai izvairītos no kabeļa bojājumiem, ko izraisa līdzstrāvas pārbaude, un nodrošinātu kabeļa drošu un uzticamu darbību.


Sprieguma izturības pārbaudes metode


Pastāv vairākas galvenās metodes nelīdzstrāvas sprieguma testēšanai, tostarp:


1) Svārstību sprieguma pārbaudi veic, uzlādējot ar līdzstrāvas barošanas avotu un izlādējot virknes rezistoru un pretestību caur izlādes lodītes spraugu, lai iegūtu slāpētu svārstību spriegumu. Šī metode ir efektīvāka nekā līdzstrāvas izturības sprieguma pārbaudes metode, taču tā joprojām nav tik efektīva kā strāvas frekvences pārbaude.


2) Zemas frekvences (0,1 Hz) sprieguma izturības pārbaude. Sakarā ar pārbaudāmā šķērssavienotā kabeļa lielo kapacitāti un lielo testa transformatora jaudu, kas nepieciešama strāvas frekvences pārbaudei, testēšanas iekārta ir apjomīga un nav piemērota lietošanai uz vietas. Izmantojot 0,1 Hz kā testa barošanas avotu, teorētiski testa transformatora jaudu var samazināt līdz 1/500, ievērojami samazinot testa transformatora svaru. Pārbaudes transformatoru var pārvietot uz vietu testēšanai. Šobrīd šī metode galvenokārt tiek izmantota vidēja un zemsprieguma kabeļu testēšanai. Zemā sprieguma līmeņa dēļ to nevar izmantot, lai pārbaudītu augstsprieguma kabeļus, kuru spriegums ir 66 kV un lielāks.


3) Rezonanses sprieguma izturības pārbaude. Regulējamā induktivitātes tipa rezonanses pārbaudes sistēma var atbilst sprieguma izturības prasībām, taču tās lielā svara un sliktās mobilitātes dēļ to galvenokārt izmanto laboratorijās. Frekvences pārveidošanas rezonanses testa metode var atbilst sprieguma pretestības prasībām attiecībā uz augstiem-spriegumu šķērssavienotiem-kabeļiem, un tai ir viegls svars un laba mobilitāte, tādēļ tā ir piemērota pārbaudei uz vietas.

Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

Telefons

E-pasts

Izmeklēšana