Vad är testmetoden för spänningsbeständighet för elkablar? Wuhan UHV är specialiserat på produktion avserieresonans, med ett brett utbud av produktval och professionella elektriska tester. Att hittaserieresonans, välj Wuhan UHV.
Kraftkablar används ofta som kraftledningar (eller utgångsledningar) för kraftverk, transformatorstationer och industri- och gruvföretag och används ofta i kraftnät i städer och på landsbygden. Nuförtiden används för det mesta tvärbunden-polyetenisolering. På grund av den stora kapaciteten hos den testade utrustningen, använder vissa platser fortfarande testmetoden för likströmsmotståndsspänning för att testa föremål av tvär-isolerade polyetenkablar (hädanefter kallade tvär-länkade kablar) före drift. Under de senaste åren har många forskningsinstitutioner både nationellt och internationellt visat att likströmstestning kan orsaka olika grader av skador på tvär-kablar av polyeten.
Viktiga problem vid testning av motstå spänning
En allmän princip för hög-testteknik är att fältstyrkan för testspänningen som appliceras på provet måste simulera driftsförhållandena för hög-elektriska apparater. Slutsatsen att klara eller inte klara högspänningstestet bör representera om de svaga punkterna i den elektriska högspänningsutrustningen utgör ett hot mot framtida drift. Detta innebär att felmekanismen i experimentet bör ha samma fysiska process som mekanismen vid elektrisk drift. Enligt denna princip manifesterar problemen med att utföra DC-motståndsspänningstester på tvär-kablar huvudsakligen i följande aspekter:
1) Under likströmsspänning fördelas den elektriska fältstyrkan enligt resistiviteten, och materialet i isoleringsskiktet av tvär-polyetenkabel innehåller många komponenter och dess resistivitetsfördelning är ojämn. Samtidigt påverkas resistiviteten i hög grad av faktorer som temperatur. Därför, under likströmsspänning, är fördelningen av det elektriska fältet i isoleringsskiktet av tvär-polyetenkabel ojämn, vilket kan resultera i starka elektriska fält i vissa delar av isoleringsskiktet och svaga elektriska fält i andra, vilket leder till lokalt isolationsbrott och olyckor under drift.
2) Kablar genererar en "minneseffekt" under likströmsspänning och lagrar och ackumulerar unipolära restladdningar. När det väl finns ett "minne" orsakat av DC-motståndsspänningstestet tar det lång tid att släppa denna DC-spänning. Om kabeln tas i drift innan den kvarvarande DC-laddningen är helt släppt, kommer DC-spänningen att överlagras på toppen av effektfrekvensspänningen, vilket gör att spänningsvärdet på kabeln vida överstiger dess märkspänning, vilket kan leda till isolationsbrott i kabeln.
3) DC-motståndsspänningstestet för tvärbundna polyetenkablar visar att på grund av effekten av rymdladdning kan den faktiska elektriska fältstyrkan i isoleringen nå mer än tio gånger den elektriska arbetsfältstyrkan för kabelisoleringen. Därför, även om kabeln klarar DC-tålighetstestet utan haveri, kommer den fortfarande att orsaka allvarliga isolationsskador.
4) Fördelningen av DC-spänningens elektriska fältstyrka som tillämpas i DC-motståndsspänningstestet skiljer sig från den för AC-spänningens elektriska fältstyrka under drift. DC-tålighetstestet kan inte simulera den överspänning som kabeln utsätts för under driftförhållanden och kan inte effektivt upptäcka defekter i själva kabeln, kabelskarvar och konstruktionsteknik. Under de senaste åren, på grund av byggandet och renoveringen av kraftnät i städer och på landsbygden, har det funnits ett ökande antal tvär-kablar. Kabeln tas i drift först efter DC-tålighetstestet, och det finns även fall av kabel- eller kabelhuvudbrott under driftspänning. Därför är det absolut nödvändigt att ersätta det ursprungliga DC-motståndsspänningstestet med ett icke DC-motståndsspänningstest för att undvika skador på kabeln som orsakas av DC-testet och säkerställa säker och tillförlitlig drift av kabeln.
Spänningsmotståndstestmetod
Det finns flera huvudmetoder för testning av icke DC-motståndsspänning, inklusive:
1) Svängningsspänningstestet utförs genom laddning med en likströmskälla och urladdning av ett seriemotstånd och reaktans genom ett urladdningskulgap för att erhålla en dämpad oscillationsspänning. Denna metod är mer effektiv än testmetoden för DC motstå spänning, men fortfarande inte lika effektiv som effektfrekvenstestet.
2) Låg frekvens (0,1 Hz) tål spänningstest. På grund av den stora kapacitansen hos den korslänkade kabeln som testas och den stora kapaciteten hos testtransformatorn som krävs för strömfrekvenstestning, är testutrustningen skrymmande och inte lämplig för-användning på plats. Genom att använda 0,1 Hz som testströmförsörjning kan teoretiskt testtransformatorns kapacitet reduceras till 1/500, vilket kraftigt minskar testtransformatorns vikt. Testtransformatorn kan flyttas till platsen för testning. För närvarande tillämpas denna metod främst för testning av mellan- och lågspänningskablar. På grund av den låga spänningsnivån kan den inte användas för att testa-högspänningskablar på 66 kV och högre.
3) Test av resonansspänning. Det justerbara resonanstestsystemet av induktanstyp kan uppfylla spänningskraven, men på grund av sin stora vikt och dåliga rörlighet används det huvudsakligen i laboratorier. Frekvensomvandlingsresonanstestmetoden kan uppfylla spänningsresistanskraven för hög-korslänkade-kablar med hög spänning och har egenskaperna för låg vikt och god rörlighet, vilket gör den lämplig för-testning på plats.





