Koja je metoda ispitivanja otpornosti na napon za kablove za napajanje? Wuhan UHV specijaliziran je za proizvodnjurezonancija serije, sa širokim izborom proizvoda i profesionalnim električnim testiranjem. Da nađemrezonancija serije, odaberite Wuhan UHV.
Energetski kablovi se često koriste kao ulazni (ili izlazni) vodovi za elektrane, trafostanice i industrijska i rudarska preduzeća, i naširoko se koriste u gradskim i ruralnim energetskim mrežama. Danas se najčešće koristi izolacija od umreženog polietilena. Zbog velikog kapaciteta testirane opreme, na nekim mjestima se još uvijek koristi metoda ispitivanja otpornog napona jednosmerne struje za testiranje predmeta -povezanih polietilenom izolovanih energetskih kablova (u daljem tekstu: unakrsno-povezani kablovi) prije rada. Posljednjih godina, mnoge istraživačke institucije u zemlji i inostranstvu pokazale su da ispitivanje jednosmjernom strujom može uzrokovati različite stepene oštećenja na poprečno{6}}povezanim polietilenskim kablovima.
Važna pitanja u ispitivanju otpornog napona
Opšti princip tehnologije visokog{0}}ispitivanja je da jačina polja ispitnog napona primijenjenog na uzorak mora simulirati radne uslove-električnih uređaja visokog napona. Zaključak o prolasku ili neprolaženju visokonaponskog-testiranja treba da predstavlja da li slabe tačke u visokonaponskoj-opremi predstavljaju prijetnju za budući rad. To znači da mehanizam greške u eksperimentu treba da ima isti fizički proces kao mehanizam u električnom radu. Prema ovom principu, problemi provođenja jednosmjernih testova otpornog napona na poprečno povezanim kablovima uglavnom se manifestuju u sljedećim aspektima:
1) Pod naponom jednosmerne struje, jačina električnog polja se raspoređuje prema otpornosti, a materijal u izolacionom sloju -povezanog polietilenskog kabla sadrži mnogo komponenti, a raspodela otpora mu je neravnomerna. Istovremeno, na otpornost u velikoj mjeri utiču faktori kao što je temperatura. Stoga, pod naponom jednosmjerne struje, distribucija električnog polja u izolacijskom sloju -povezanog polietilenskog kabla je neravnomjerna, što može rezultirati jakim električnim poljima u nekim dijelovima izolacionog sloja i slabim električnim poljima u drugim, što dovodi do lokalnog kvara izolacije i nezgoda tokom rada.
2) Kablovi stvaraju "memorijski" efekat pod naponom jednosmjerne struje, pohranjujući i akumulirajući unipolarne zaostale naboje. Jednom kada postoji "memorija" uzrokovana testom otpornog napona DC, potrebno je mnogo vremena da se ovaj DC napon oslobodi. Ako se kabel pusti u rad prije nego što se preostalo DC punjenje potpuno oslobodi, jednosmjerni napon će biti postavljen na vrh napona frekvencije snage, uzrokujući da vrijednost napona na kabelu daleko premašuje nazivni napon, što može dovesti do kvara izolacije kabela.
3) Ispitivanje DC otpornog napona unakrsno-povezanih polietilenskih kablova pokazuje da zbog efekta prostornog naboja, stvarna jačina električnog polja u izolaciji može dostići više od deset puta jačinu radnog električnog polja izolacije kabla. Stoga, čak i ako kabel prođe test otpornosti na istosmjerni napon bez kvara, i dalje će uzrokovati ozbiljna oštećenja izolacije.
4) Raspodjela jačine električnog polja jednosmjernog napona primijenjenog u testu DC otpornog napona razlikuje se od one jačine električnog polja naizmjeničnog napona tokom rada. Ispitivanje DC otpornog napona ne može simulirati prenapon kojem je kabel izložen u radnim uvjetima i ne može efikasno otkriti defekte u samom kabelu, spojevima kabela i tehnologiji konstrukcije. Posljednjih godina, zbog izgradnje i renoviranja gradskih i ruralnih elektroenergetskih mreža, sve je veći broj ukrštenih-kablova. Kabl se pušta u rad tek nakon testiranja DC otpornog napona, a postoje i slučajevi kvara kabla ili kablovske glave pod radnim naponom. Stoga je imperativ zamijeniti originalni DC test otpornog napona testom koji nije otporan na jednosmjernu struju kako bi se izbjeglo oštećenje kabela uzrokovano DC testom i osigurao siguran i pouzdan rad kabela.
Metoda ispitivanja otpornosti na napon
Postoji nekoliko glavnih metoda za ispitivanje otpornog napona bez istosmjerne struje, uključujući:
1) Ispitivanje oscilacionog napona provodi se punjenjem DC napajanjem i pražnjenjem serijskog otpornika i reaktanse kroz prazninu kuglice za pražnjenje kako bi se dobio prigušeni oscilacijski napon. Ova metoda je efikasnija od metode ispitivanja otpornog napona DC, ali još uvijek nije tako djelotvorna kao test frekvencije napajanja.
2) Ispitivanje otpornog napona niske frekvencije (0,1 Hz). Zbog velikog kapaciteta umreženog-kabla koji se testira i velikog kapaciteta ispitnog transformatora potrebnog za ispitivanje frekvencije napajanja, oprema za testiranje je glomazna i nije pogodna za-upotrebu na licu mjesta. Koristeći 0,1 Hz kao testno napajanje, teoretski se kapacitet ispitnog transformatora može smanjiti na 1/500, što značajno smanjuje težinu testnog transformatora. Ispitni transformator se može premjestiti na lokaciju radi testiranja. Trenutno se ova metoda uglavnom primjenjuje za ispitivanje srednje i niskonaponskih kablova. Zbog niskog naponskog nivoa ne može se koristiti za ispitivanje visoko-naponskih kablova od 66 kV i više.
3) Ispitivanje otpornosti na rezonantni napon. Sistem za ispitivanje rezonancije podesivog induktivnog tipa može zadovoljiti zahtjeve za otpornim naponom, ali se zbog svoje velike težine i slabe pokretljivosti uglavnom koristi u laboratorijama. Metoda rezonantnog testa konverzije frekvencije može zadovoljiti zahtjeve naponske otpornosti visoko-naponskih poprečno-povezanih kablova, a ima karakteristike male težine i dobre pokretljivosti, što ga čini pogodnim za-testiranje na licu mjesta.





