Методы испытаний прочности изоляции изолированных проводов и кабелей

May 03,2025

SIZE

Диэлектрическая прочность проводов и кабелей относится к способности изоляционной структуры и материала выдерживать электрическое поле без пробоя. Для проверки качества проводниковой и кабельной продукции и обеспечения безопасной эксплуатации все типы изолированных проводов и кабелей обычно проходят испытания на диэлектрическую прочность. Испытания на диэлектрическую прочность можно разделить на испытания на выдерживаемое напряжение и испытания на пробой.

Испытания на выдерживаемое напряжение применяют определенное напряжение к образцу при определенных условиях. По прошествии определенного периода времени, является ли пробой критерием для определения соответствия образца. Напряжение, как правило, выше номинального рабочего напряжения образца. Конкретное значение напряжения и время выдерживаемого напряжения указаны в стандарте на продукцию. Испытание на выдерживаемое напряжение может проверить надежность работы продукта при рабочем напряжении и выявить серьезные дефекты в изоляции, а также некоторые недостатки в процессе производства, такие как серьезные внешние повреждения изоляции, серьезные дефекты в проводнике, вызывающие сильное искажение электрического поля; изоляция имеет сквозные дефекты или крупные проводящие примеси и т.д.

Испытание на пробой увеличивает напряжение при определенных условиях испытания до пробоя образца, измеряя пробивную прочность или пробивное напряжение. Испытание на пробой позволяет оценить запас прочности между номинальной напряженностью кабеля и рабочим напряжением. Пробивная прочность является одним из важных параметров при проектировании кабеля.

Кабели обычно работают под переменным напряжением, но они также могут работать под постоянным напряжением в системах передачи постоянного тока и в некоторых особых случаях. Высоковольтные кабели также могут подвергаться атмосферному напряжению (молнии) и коммутационным перенапряжениям. Поэтому, в зависимости от различных форм волны экспериментального напряжения, испытания на диэлектрическую прочность можно разделить на три типа: 1. Напряжение переменного тока (промышленной частоты), 2. Напряжение постоянного тока и 3. Импульсное напряжение.

Измерение частичного разряда

Маслонаполненные кабели практически не имеют частичного разряда; даже если маслобумажные кабели имеют частичный разряд, он обычно очень слаб, например, несколько ПК. Поэтому эти кабели могут быть освобождены от измерения частичного разряда при заводских испытаниях. Для экструдированных кабелей не только высока вероятность частичного разряда, но и повреждение пластика и резины частичным разрядом более серьезно. С увеличением уровня напряжения и рабочей напряженности поля эта проблема становится более серьезной. Поэтому измерение частичного разряда должно проводиться при заводских испытаниях высоковольтных экструдированных кабелей.

Существует множество методов измерения частичного разряда. В соответствии с мгновенным обменом зарядами, генерируемым разрядом, может быть измерен импульс разряда (электрический метод измерения); в соответствии с ультразвуковыми волнами, генерируемыми во время разряда, может быть измерено напряжение (акустический метод измерения); в соответствии со светом, генерируемым разрядом, может быть измерена интенсивность света (оптический метод измерения). Для кабелей в основном используется электрический метод измерения.

Испытание на старение и стабильность

Испытание на старение — это испытание на стабильность для определения того, сохраняется ли производительность стабильной под воздействием нагрузки (механической, электрической, тепловой).

Испытание на термическое старение

Простое испытание на термическое старение исследует характеристики старения образца под воздействием тепла. Образец помещают в среду с температурой, превышающей номинальную рабочую температуру на определенное значение. Через заданное время измеряются изменения некоторых чувствительных свойств до и после старения для оценки характеристик старения. Температура также может быть увеличена для ускорения старения образца, а влага, вибрация и электрические поля могут быть добавлены для формирования цикла термического, механического и электрического стрессового старения. После каждого цикла старения измеряются определенные выбранные чувствительные параметры производительности до тех пор, пока производительность не упадет до признанного значения срока службы. Таким образом, при более высокой температуре T получается более короткий срок службы L (время нагрева образца).

Испытание на термическую стабильность

Испытание на термическую стабильность включает нагрев кабеля током с одновременным приложением определенного напряжения. После определенного периода нагрева измеряются определенные чувствительные параметры производительности для оценки стабильности изоляции.

Испытания на стабильность изоляции делятся на два типа: долгосрочные испытания на стабильность и краткосрочные ускоренные испытания на старение.

Тег:


Рекомендуемые новости


Xingzhou Cable, посредством создания информационной системы цифрового цеха, подключается к платформе умного Интернета вещей электрооборудования Государственной электросети.

Путем создания информационной системы цифрового цеха и подключения к платформе умного Интернета вещей электроэнергетического оборудования Государственной электросети были постепенно внедрены базовые информационные сервисные системы, такие как ERP, MES, сбор информации и анализ данных корпоративного центра.

Методы испытаний прочности изоляции изолированных проводов и кабелей

Диэлектрическая прочность проводов и кабелей относится к способности изоляционной структуры и материала выдерживать электрическое поле без пробоя. Для проверки качества кабельно-проводниковой продукции и обеспечения безопасной эксплуатации все типы изолированных проводов и кабелей обычно проходят испытания на диэлектрическую прочность. Испытания на диэлектрическую прочность могут быть разделены на испытания на выдерживаемое напряжение и испытания на пробой.

Различие между силовыми и контрольными кабелями требует внимания к следующим моментам

Силовые кабели – это кабели, используемые для передачи и распределения электрической энергии. Они обычно используются в городских подземных электросетях, отходящих линиях электростанций, для внешнего электроснабжения промышленных и горнодобывающих предприятий, а также в межречных и подводных линиях электропередачи. Силовые кабели — это кабельная продукция, используемая для передачи и распределения электроэнергии высокой мощности в основных магистральных линиях энергосистемы. Они включают различные уровни напряжения от 1 до 500 кВ и выше, а также различные типы изолированных силовых кабелей.

Кабель Синчжоу объясняет разницу между огнестойкими кабелями и пожаростойкими кабелями.

Понятия огнестойких кабелей и огнеупорных кабелей различны; правильное понимание имеет решающее значение для надлежащего проектирования и выбора. Люди часто путают огнестойкие и огнеупорные кабели. Хотя огнестойкие кабели обладают множеством преимуществ, подходящих для химических заводов, таких как низкое содержание галогенов, низкое дымовыделение и огнестойкость, огнеупорные кабели, как правило, могут заменить огнестойкие кабели, но не наоборот.