• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


การทดสอบความหนาของฉนวนケーブルไฟฟ้า

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

คำนิยามของการทดสอบความหนาของฉนวน


การทดสอบเพื่อยืนยันความหนาของฉนวนและปลอกสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้


เครื่องมือที่จำเป็นในการทดสอบความหนาของฉนวนสายไฟ


นี่เป็นกระบวนการวัดเท่านั้น ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบต้องเลือกอย่างระมัดระวัง ควรมีไมโครมิเตอร์ที่สามารถวัดความแตกต่างได้อย่างน้อย 0.01 มม. เครื่องวัดเวอร์เนียร์คอลิเปอร์ที่สามารถอ่านได้อย่างน้อย 0.01 มม. กล้องจุลทรรศน์วัดที่มีการขยายเส้นทางไม่น้อยกว่า 7 เท่า และสามารถอ่านได้อย่างน้อย 0.01 มม. และแว่นขยายที่มีสเกลที่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนอย่างน้อย 0.01 มม.409410dc42af76849681b9470765be15.jpeg

 

แรกเริ่ม ให้เตรียมตัวอย่างสำหรับแต่ละเครื่องมือวัดและการทดสอบ มีสองประเภทของตัวอย่าง: ชิ้นส่วนสายไฟหลักและชิ้นส่วนตัดบาง

 


10f101ebce836672e76455dd438d55aa.jpeg

การเตรียมตัวอย่าง


ตัวอย่างถูกตัดจากสายไฟและเตรียมสำหรับเทคนิควัดต่างๆ


ขั้นตอนการทดสอบความหนาของฉนวนสายไฟ


ใช้ชิ้นส่วนที่ยาวอย่างน้อย 300 มม. สำหรับคอนดักเตอร์กลมและปลอกนอก ตัดตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์สุดท้ายและนำเอาทุกอย่างออกโดยไม่ทำลายฉนวนหรือปลอก ใช้ชิ้นส่วนตัดบางสำหรับการวัดด้วยแสง นำเอาวัสดุนอกและในออกหากจำเป็น ตัดชิ้นส่วนบางๆ ตามแนวตั้งฉากกับแกนสายไฟ ควรทำการวัดที่อุณหภูมิห้อง วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนและแกนที่มีฉนวนด้วยไมโครมิเตอร์หรือเวอร์เนียร์คอลิเปอร์ ตั้งฉากกับแกนสายไฟ


ทำการวัดที่สามจุดที่เท่ากันบนตัวอย่าง ประมาณ 75 มม. ออกจากกันสำหรับชิ้นส่วน 300 มม. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกของฉนวนหรือปลอกที่แต่ละจุด สำหรับความแม่นยำ ให้วัดสองครั้งที่แต่ละจุด รวมเป็นหกการวัดสำหรับทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก คำนวณค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในจากข้อมูลเหล่านี้ ความหนาระยะทางเฉลี่ยของฉนวนหรือปลอกคือความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในเฉลี่ย หารด้วยสอง


197d253084a18c65d262b00a412e35b8.jpeg

 


หากการตรวจสอบด้วยสายตาแสดงให้เห็นความเบ้ ให้ใช้วิธีการวัดด้วยแสงโดยตัดชิ้นส่วนบางๆ ของตัวอย่าง


ในกรณีของชิ้นส่วนตัดบาง ตัวอย่างจะถูกวางภายใต้กล้องจุลทรรศน์วัดตามแกนแสง สำหรับตัวอย่างวงกลม จะทำการวัด 6 จุดรอบขอบที่ระยะห่างเท่ากัน สำหรับคอนดักเตอร์ที่ไม่เป็นวงกลม การวัดจะทำในแนวรัศมีที่จุดที่ความหนาของฉนวนน้อยที่สุด จำนวนชิ้นส่วนที่ตัดจากตัวอย่างจะถูกทำในระยะห่างที่สม่ำเสมอตามความยาว เพื่อให้การวัดรวมกันไม่น้อยกว่า 18 จุด ตัวอย่างเช่น ในกรณีของคอนดักเตอร์วงกลม ต้องตัดชิ้นส่วนอย่างน้อย 3 ชิ้นจากตัวอย่างและทำการวัด 6 จุดในแต่ละชิ้น สำหรับคอนดักเตอร์ที่ไม่เป็นวงกลม จำนวนชิ้นส่วนที่ตัดจากตัวอย่างขึ้นอยู่กับจุดที่ความหนาของฉนวนน้อยที่สุด เพราะการวัดจะทำเฉพาะที่จุดที่ความหนาน้อยที่สุดเท่านั้น


ความสำคัญของฉนวนสายไฟ


รับประกันว่าสายไฟสามารถรับแรงดันและความเครียดทางกลได้อย่างปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน


การคำนวณความหนาของฉนวน


สำหรับชิ้นส่วนแกน/สายไฟ

โดย Dout คือค่าเฉลี่ยจากการวัด 6 ครั้งสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวน/ปลอก โดย Din คือค่าเฉลี่ยจากการวัด 6 ครั้งสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของฉนวน/ปลอก

สำหรับชิ้นส่วนตัดบาง – ค่าเฉลี่ยจากการวัดด้วยแสง 18 จุดจะถูกใช้เป็นความหนาขั้นต่ำของฉนวน/ปลอก

 

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่