Sériový test rezonančního výdržného napětí

Nov 05, 2025 Zanechat vzkaz

Test sériového rezonančního výdržného napětí? Wuhan UHV se specializuje na výrobusériová rezonance, s širokým výběrem produktů a profesionálním elektrickým testováním. Najítsériová rezonance, zvolte Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test Set


V současné době stále více a více silových kabelů s izolací ze zesíťovaného polyetylenu nahrazuje původní silové kabely s papírovou izolací plněné olejem, a to jak v mezinárodním, tak v tuzemsku. Vzhledem k velké kapacitě testovaných subjektů a omezením testovacího zařízení se však metoda zkoušení odolnosti proti stejnosměrnému proudu dlouhou dobu používala ve zkušebních metodách před provozem křížových-kabelů. V posledních letech mnoho domácích i mezinárodních výzkumných institucí prokázalo, že testování stejnosměrným proudem může způsobit různé stupně poškození zesíťovaných{4}}polyetylenových kabelů. Některé výzkumné perspektivy naznačují, že struktury zesíťovaných polyetylenových kabelů mají schopnost ukládat a akumulovat unipolární zbytkový náboj. Pokud nelze stejnosměrné zbytkové náboje účinně uvolnit po testování stejnosměrným proudem, může přidání špiček střídavého napětí ke zbytkovým stejnosměrným nábojům po provozu způsobit poškození kabelu.


Některé tuzemské výzkumné instituce se domnívají, že při zkoušce stejnosměrného výdržného napětí křížených{0}}polyetylenových kabelů může být skutečná intenzita elektrického pole v izolaci až 11krát vyšší než síla pracovního elektrického pole izolace kabelů v důsledku efektu prostorového náboje. Kabely s izolací ze zesíťovaného polyetylenu mohou způsobit vážné poškození izolace, i když projdou stejnosměrným testem bez poruchy. Za druhé, kvůli rozdílu v rozložení intenzity pole mezi aplikovaným stejnosměrným napětím a provozním střídavým napětím. DC testování nemůže skutečně simulovat přepětí, kterému kabely vydrží za provozních podmínek, a účinně odhalit závady v samotných kabelech a kabelových spojích a konstrukčních procesech. Proto se stále větší pozornosti dostává použití metod bez stejnosměrného proudu pro provádění testů odolnosti napěťových{6}}kabelů. V současné době se v zahraničí používají ultra-nízkofrekvenční napájecí zdroje (XCF) pro testy odolnosti vůči napětí na kabelech středního a nízkého napětí. Vzhledem k nízké úrovni napětí tohoto typu XCF však zatím není vhodný pro testování vysokonapěťových kabelů 110 kV a více. V Číně se tato metoda používá také pro nízkonapěťové kabely, ale kvůli omezením testovacího zařízení nebyla příliš propagována. V posledních letech se kvůli výstavbě a renovaci městských a venkovských rozvodných sítí objevilo více a více křížených{15}}kabelů. Kabely se uvádějí do provozu až po zkoušce stejnosměrným napětím a čas od času se také vyskytly případy poškození kabelu nebo kabelové hlavy pod provozním napětím. Každý tedy zkoumá nové experimentální metody.


Testovací frekvence


Vzhledem k velké kapacitě kabelů jsou tradiční transformátory pro testování napájecí frekvence objemné a objemné a zdroje pracovního výkonu s vysokým proudem nejsou na místě snadno dostupné. Proto,sériové rezonanční zařízení pro zkoušení odolnosti proti napětí ACse obecně používá. Jeho vstupní příkon lze výrazně snížit, hmotnost lze snížit a snadno se používá a přepravuje. V počáteční fázi se běžně používaly rezonanční přístroje indukčního typu série (50Hz), ale mají nevýhody, jako je špatná automatizace a vysoká hlučnost. Proto se v dnešní době většinou používá frekvenční modulační (30-300Hz) sériová rezonanční testovací zařízení, která mohou získat vyšší kvalitativní čísla (hodnoty Q) a mají výhody jako automatické ladění, vícenásobné ochrany, nízká hlučnost a flexibilní kombinační metody (výrazně snižující hmotnost jednoho kusu).


standardní otázka


Kvůli problémům s kapacitou a objemem zařízení v současné době v zemi neexistují žádné odpovídající normy pro provádění testů odolnosti proti střídavému napětí na vysokonapěťových -kabelech po instalaci na místě. Kvůli výše zmíněným důvodům však lidé také vznesli některé otázky ohledně norem pro zkoušení stejnosměrného napětí. „Pokyny pro dokončení přejímacího testování vysokonapěťových stlačených izolovaných kabelů“, které navrhla pracovní skupina 21 mezinárodní konference CIGRI o velkých energetických sítích, vyvolává pochybnosti o současné zkušební metodě stejnosměrného výdržného napětí a doporučuje použití střídavých zkušebních metod při napájecí frekvenci a přibližné napájecí frekvenci (30-300 Hz). Ve standardu IEC 60840 byl kromě původního testovacího standardu stejnosměrného proudu do standardu testování kabelů po instalaci 45–150 kV přidán standard testu střídavého proudu 1,7U0 5-minuty nebo 1U{10}}hodiny. Na úrovni 220 kV návrh IEC 62067/CD ruší standard pro zkoušení stejnosměrným proudem při zkouškách kladení kabelů a vyžaduje pouze zkoušení střídavým proudem, což je 20-300 Hz 1,4 U0 po dobu 60 minut. Aby bylo možné provádět efektivnější předávací zkoušky na zesíťovaných kabelech po výstavbě, revidovaný obsah „Kodexu pro předávání a preventivní zkoušení energetických zařízení“ přidal normu zkoušek odolnosti proti střídavému napětí pro kabely v části zkoušky odolnosti hlavního izolačního napětí. Poté mnoho regionů v Číně také zavedlo odpovídající místní testovací standardy s testovacími frekvencemi většinou v rozmezí 30-300 Hz. Testovací napětí pro kabely středního a nízkého napětí je 1,6-2,0násobek fázového napětí, zatímco testovací napětí pro kabely vysokého napětí je obecně 1,4-1,7násobek fázového napětí. V závislosti na konkrétním místě se doporučuje, aby zkušební frekvence pro kabely středního a nízkého napětí byla 45-65 Hz a pro kabely vysokého napětí 35-75 Hz.


Výběr vybavení


Kabely s napěťovými úrovněmi 35 kV a nižšími jsou široce používány a vyžadují velké množství experimentální práce, takže tento typ zařízení pro testování odolnosti proti napětí by měl mít malé rozměry a nízkou hmotnost. Tak se zrodilo přenosné zařízení pro testování napětí kabelu vyrobené společností Huatian Power.
V tomto systému je požadováno, aby hmotnost součástí, které může na místě přemisťovat jedna osoba, nepřesahovala 30 kg a hmotnost součástí, které mohou na místě přemisťovat dvě osoby, nepřesahovala 60 kg, což je vhodné pro-pohyb na místě. Reaktorová část je vyrobena ze suchého epoxidového odlitku, který je krásný a spolehlivý a vhodný pro požadavky různých typů kabelů. Tento systém má následující vlastnosti:


(1) Snadná obsluha s funkcí automatického/ručního ladění; Velká obrazovka zobrazuje parametry, jako je napětí, proud a frekvence; Vybaveno funkcemi nastavení a ochrany proti přepětí a nadproudu; Vybaveno funkcí ochrany proti rozladění; Vybaveno funkcí automatického časování a času pro vypnutí; Regulace napětí má funkci nulového startu, která zajišťuje bezpečnost ladění a nulové zvýšení startu vysokonapěťových obvodů;
(2) Pro konfiguraci se používá více sad flexibilních reaktorů a testované zařízení lze použít v sérii nebo paralelně. Počet reaktorů, které mají být přivedeny do areálu lokality, lze určit na základě testovaného zařízení;
(3) Vezmeme-li jako příklad 3kM dlouhý 10kV kabel (vysokonapěťový proud 3A), hmotnost jedné tlumivky je 35 kg (3 jednotky), hmotnost ovládací skříně s proměnnou frekvencí je 12 kg a hmotnost budícího transformátoru je 15 kg.

Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz