Последовательное испытание на выдерживаемое резонансное напряжение? Ухань СВВ специализируется на производствепоследовательный резонанс, с широким выбором продукции и профессиональными электрическими испытаниями. Найтипоследовательный резонанс, выберите Ухань UHV.
В настоящее время все больше и больше силовых кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией заменяют оригинальные силовые кабели с маслонаполненной бумажной изоляцией как на международном, так и на внутреннем рынке. Однако из-за большой мощности испытуемых и ограничений испытательного оборудования метод испытания выдерживаемым напряжением постоянного тока долгое время использовался в методах испытаний перед эксплуатацией скрещенных кабелей. В последние годы многие исследовательские институты как внутри страны, так и за рубежом показали, что испытания постоянным током могут вызвать разную степень повреждения кабелей из сшитого полиэтилена. Некоторые исследования показывают, что кабельные конструкции из сшитого полиэтилена способны хранить и накапливать униполярные остаточные заряды. Если остаточные заряды постоянного тока не могут быть эффективно сняты после испытаний постоянным током, добавление пиков напряжения переменного тока к остаточным зарядам постоянного тока после работы может привести к поломке кабеля.
Некоторые отечественные исследовательские институты полагают, что при испытании кабелей из сшитого полиэтилена постоянным напряжением из-за эффекта пространственного заряда фактическая напряженность электрического поля в изоляции может быть до 11 раз выше, чем рабочая напряженность электрического поля изоляции кабеля. Кабели с перекрестной полиэтиленовой изоляцией могут привести к серьезному повреждению изоляции, даже если они прошли испытание постоянным током без пробоя. Во-вторых, из-за разницы в распределении напряженности поля между приложенным постоянным напряжением и рабочим переменным напряжением. Испытания постоянным током не могут по-настоящему моделировать перенапряжение, которое кабели могут выдерживать в условиях эксплуатации, и эффективно выявлять дефекты в самих кабелях и кабельных соединениях, а также в процессах строительства. Поэтому использованию методов проведения испытаний на устойчивость к напряжению перекрестных-кабелей, не связанных с постоянным током, уделяется все больше внимания. В настоящее время источники питания сверх-низкой частоты (XCF) используются за рубежом для испытаний на устойчивость к напряжению кабелей среднего и низкого напряжения. Однако из-за низкого уровня напряжения этого типа XCF он пока не пригоден для испытаний кабелей высокого-напряжения 110 кВ и выше. В Китае этот метод также использовался для низковольтных кабелей, но из-за ограничений испытательного оборудования он не получил широкого распространения. В последние годы в связи со строительством и реконструкцией городских и сельских электросетей появляется все больше перекрестных-кабелей. Кабели вводятся в эксплуатацию только после испытаний на выдерживаемое напряжение постоянного тока, также время от времени случаются случаи пробоя кабеля или кабельной головки под рабочим напряжением. Итак, все изучают новые экспериментальные методы.
Частота испытаний
Из-за большой емкости кабелей традиционные испытательные трансформаторы промышленной частоты являются громоздкими и громоздкими, а источники питания с высоким током трудно найти на месте. Поэтому,оборудование для испытаний на выдерживаемое напряжение последовательного резонансного переменного токаобычно используется. Его входная мощность может быть значительно уменьшена, вес может быть уменьшен, а также он прост в использовании и транспортировке. На начальном этапе широко использовались последовательные резонансные устройства индукционного типа (50 Гц), но они имеют такие недостатки, как плохая автоматизация и высокий уровень шума. Поэтому в настоящее время в основном используется оборудование для резонансных испытаний с частотной модуляцией (30–300 Гц), которое позволяет получить более качественные показатели (значения Q) и имеет такие преимущества, как автоматическая настройка, множественная защита, низкий уровень шума и гибкие методы комбинирования (значительно уменьшающие вес одной детали).
стандартный вопрос
Из-за проблем с мощностью и объемом оборудования в настоящее время в стране не существует соответствующих стандартов для проведения испытаний на выдерживаемое переменное напряжение силовых кабелей высокого-напряжения после установки на объекте. Однако по причинам, упомянутым ранее, люди также подняли некоторые вопросы о стандартах испытаний на выдерживаемое напряжение постоянного тока. «Руководство по завершающим приемочным испытаниям высоковольтных изолированных кабелей со сжатием», предложенное Рабочей группой 21 Международной конференции CIGRI по большим электрическим сетям, вызывает сомнения относительно текущего метода испытаний выдерживаемым постоянным напряжением и рекомендует использовать методы испытаний переменного тока при промышленной частоте и приблизительной промышленной частоте (30-300 Гц). В стандарте IEC 60840, в дополнение к исходному стандарту испытаний постоянного тока, к стандарту испытаний кабелей после установки напряжением 45–150 кВ добавлен стандарт испытаний переменного тока длительностью 1,7U0 5-минуту или 1U0 24-час. На уровне 220 кВ проект IEC 62067/CD отменяет стандарт для испытаний постоянным током при прокладке кабеля и требует только испытания переменным током, который составляет 20–300 Гц 1,4U0 в течение 60 минут. Чтобы проводить более эффективные испытания при передаче сшитых кабелей после строительства, в пересмотренное содержание «Правил по передаче и профилактическим испытаниям силового оборудования» добавлен стандарт испытаний на выдерживаемое напряжение переменного тока для кабелей в разделе испытаний на выдерживаемое напряжение основной изоляции. Впоследствии во многих регионах Китая также были введены соответствующие местные стандарты тестирования, при этом частота тестирования в основном находится в диапазоне 30–300 Гц. Испытательное напряжение для кабелей среднего и низкого напряжения в 1,6–2,0 раза превышает фазное напряжение, тогда как испытательное напряжение для кабелей высокого напряжения обычно в 1,4–1,7 раза превышает фазное напряжение. В зависимости от конкретного местоположения рекомендуется частота испытаний кабелей среднего и низкого напряжения составлять 45–65 Гц, а кабелей высокого напряжения – 35–75 Гц.
Выбор оборудования
Кабели с напряжением 35 кВ и ниже широко используются и требуют большого объема экспериментальных работ, поэтому этот тип устройства для испытания на устойчивость к напряжению должен быть небольшим по размеру и легким по весу. Таким образом, на свет появилось портативное устройство для испытания кабелей на устойчивость к напряжению, производимое компанией Huatian Power.
В этой системе требуется, чтобы вес компонентов, которые может перемещать по площадке один человек, не превышал 30 кг, а вес компонентов, которые могут перемещаться по площадке двумя людьми, не превышал 60 кг, что подходит для перемещения по-площадке. Реакторная часть изготовлена из сухой эпоксидной отливки, которая красива и надежна и соответствует требованиям различных типов кабелей. Эта система имеет следующие характеристики:
(1) Простота в эксплуатации благодаря функции автоматической/ручной настройки; На большом экране отображаются такие параметры, как напряжение, ток и частота; Оснащен функциями настройки и защиты от перенапряжения и перегрузки по току; Оснащен функцией защиты от расстройки; Оснащен автоматическим таймером и функцией времени для выключения; Регулирование напряжения имеет функцию нулевого старта, обеспечивающую безопасность настройки и нулевого старта в цепях высокого-напряжения;
(2) Для конфигурации используются несколько наборов гибких реакторов, а испытываемое оборудование можно использовать последовательно или параллельно. Количество реакторов, подлежащих доставке на территорию площадки, может быть определено на основе испытанного оборудования;
(3) Если взять в качестве примера кабель длиной 3 км и напряжением 10 кВ (ток высокого напряжения 3 А), вес одного реактора составляет 35 кг (3 единицы), вес блока управления переменной частотой - 12 кг, а вес трансформатора возбуждения - 15 кг.





