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


Жоғары басындағы кабельдік линиялардың тұрақты тестілеуі

Oliver Watts
Oliver Watts
Өріс: Тексерілеу және Синаптау
China

1. Жоғары басындағы кабельдік линияның тұрақты параметрлерін тесттеу анықтамасы

Жоғары басындағы кабельдік линияның тұрақты параметрлерін тесттеу - бұл кабельдік линияға қолдану және немесе негізгі техникалық қызметтерді орындау кейін, мүмкіндігінше өзгерістерден (мысалы, изоляциясының ескірілуі немесе жабыстыру контакттарының жақсы емес болуы) бастап, электротехникалық параметрлерді (омыртқалық сопротивление, индуктивтілік, конденсаторлық, проводимдік) системалық өлшеру. Негізгі мақсат - кабельдің электромагниттік қасиеттерін сипаттайтын негізгі деректерді алу, ол қуатты жүйенің ағым өсу есептерін, релейлік қорғау параметрлерін, қысқа шарж ағымдарын талдау және кабельдің жұмыс істеу абалын бағалау үшін дәл параметрлерді береді.

Оның негізгі құндылығы екі аспектте жатады: бірінші, проектировка мәндері мен нақты өлшерілетін мәндердің арасындағы айырмашылықтарды тексеру, параметрлердің сәйкес емесінен туындайтын қорғау қатыстарын же жүйенің стабилдігінің проблемаларын алу; екінші, кабельдік линия үшін "бастапқы параметрлер базасын" құру, кейінгі жұмыс істеу өзгерістерін (мысалы, изоляциясының ескірілуі немесе жабыстыру контакттарының жақсы емес болуы) анықтау үшін референцадан болады. DL/T 596 «Электр жабдықтарына алдын алу үшін тесттердің нормалары» және GB 50217 «Қуат жоспарлау кабелдерінің дизайны стандарты» бойынша, 220 кВ және одан жоғары кабельдік линиялар қолдану кезінде барлық тұрақты тесттер жүргізілуі қажет, ал 110 кВ және төмен кабельдік линиялар қажетті болғанда қолданылады.

2. Жоғары басындағы кабельдік линияның тұрақты параметрлерін тесттеу толық процесі

2.1 Тесттің дайындалу кезеңі

2.1.1 Техникалық деректерді жинау және жергілікті зерттеу
Кабельдік линияның толық дизайн параметрлерін алу керек, мысалы, басындың деңгейі (мысалы, 220 кВ, 500 кВ), кабельдің модельі (мысалы, YJV22-220 кВ-1×2500 мм²), орнату әдісі (түбінде жерге, каналда, кабельдік трасса), ұзындығы (0,1 км дейін дәл), проводник материалы (мис немесе алюминий), изоляция түрі (XLPE, май қышқылы), металлдық қорғау құрылымы (мис тізбегі, мис телі) және жерге байланыстыру әдісі (тікелей жерге байланыстыру, кросс-бондталған жерге байланыстыру). Жергілікті зерттеуде негізгі тест сайтында (көбінесе кабельдік терминал станциясы) және көмекші сайтында (қарама-қарсы подстанция) коммуникациялық шарттарды, жерге байланыстыру жүйесінің толығын, жақындағы қуатты жабдықтардан (≥1,5 есе тест басынға сәйкес қауіпсіздік аралығы) қауіпсіздік аралығын және статикалық вольтметрпен индуцирленген вольтты өлшеру (энергиялық линиялар жақындағы кабельде ондаған вольтқа жетуі мүмкін, электрошокты алу мерзімдері қажет).

2.1.2 Тест планын құру және жабдықтарды таңдау

«Кабельдік линия параметрлерін тесттеу ұсыныстары» бойынша, тест есебі (положительды реттеу сопротивление, нөлдік конденсаторлық, т.б.), приборлардың моделдері, жолаушы әдістері және қауіпсіздік мерзімдерін қамтитын толық план құрастырылуы қажет. Негізгі жабдықтар:

  • Линия параметрлерін өлшеру приборы (дәлдік классы 0,2, дауыс диапазоны 45–65 Гц, шығыс ағым ≥10 А);

  • Үш фазалы вольт регуляторы (қуаты ≥5 кВА, 0–400 В аралығында өзгерту мүмкін);

  • Изолдау трансформаторы (1:1 қатынасы, түрлі түрлердің арасындағы ауызшақтықты басу үшін);

  • Көмекші құралдар: термометр/гигрометр (орта температура және нымдаулық өлшеру үшін, параметрлерді температуралық өзгерту үшін), шарж ұстау палки (25 кВ класс, шарж ұстау уақыты ≥5 мин), короткое замыкание телдері (секциялық аудан ≥25 мм² мис кабель, ұзындығы жергілікті өзгерту үшін), және изолдау палки (3 м, изоляция сопротивление ≥1000 МΩ).

2.1.3 Қауіпсіздік мерзімдерді орналастыру

    Тест аймағы қауіпсіздік барьерлермен қорғалуы қажет және «Жоғары басы қауіп» деп хабарлау таңбалары қою. Бастапқы және көмекші тест сайтында радиостанциялар (коммуникациялық аралық ≥1 км) және emergencystop кнопкалары қажет. Барлық тест қызметкерлері изолдау перчаткалары (35 кВ класс), изолдау кеселері (құбылыс вольты ≥15 кВ) және биік ұстап жұмыс істеу кезінде двойные крючковые страховочные пояса қанағаттануы қажет. Кабельдің алыс жағынан басқа жабдықтардан ажыратылып, кезекті жерге байланыстыру телдері қою қажет, қайта қуатты алу қауіпсіздігі үшін.

2.2 Жергілікті тестті қолдану кезеңі

2.2.1Тест жолау және фазаларды тексеру
Положительды реттеу параметрлерін өлшеру мысалы, жолау әдісі төмендегідей:
(1) Алыс жағында үш фазалы проводниктерді (A, B, C) короткое замыкание жасау және жерге байланыстыру (кросс-бондталған системалар үшін, кросс-бондталған куттің ішінде бондталған байланыстарды жою және әр бөлігін өзара тесттеу);
(2) Бастапқы тест сайтында A фазасына AC вольт (көбінесе 380 В) қолдану, B және C фазаларын ашық қалдыру, линия параметрлерін өлшеру приборының вольт және ағым өлшеру телдерін қосу.
Фазаларды тексеру: Мультиметрді пайдаланып, әр фазаның вольт фазасын өлшеру, дұрыс еселі фазалардың байланысын қамтамақтыру, фазалардың дұрыс эмеспінен өлшеру қателерін алу.

2.2.2Параметрлерді өлшеру әдісі
Положительды реттеу сопротивление (R1) және реактивті сопротивление (X1): A фазасына өлшеру ағымын (көбінесе 5–10 А) қолдану, вольт және ағым арасындағы өлшемдік және фаза бұрышы айырмасын өлшеру, R1 = U/I·cosϕ және X1 = U/I·sinϕ формулаларын пайдаланып есептеу. Тестін үш рет қайталап, орташа мәнін алу, өлшерулер аралығы аралығында қалыптастыру, проводниктердің жылуынан сопротивление мәндеріне әсер етуін талап ету.
Нөлдік конденсаторлық (C0): A, B, және C фазаларын короткое замыкание жасау, тестердің жоғары вольт терминалына қосу, жерге байланыстыру, 100 В қолдану, Шеринг мост принципі бойынша конденсаторлықты өлшеру. 50 В, 100 В, 200 В деңгейлерінде сызықтылықты тексеру, ауытқулар ≤2%.
Изоляция сопротивление (Rins): 2500 В мегомметрді пайдаланып, проводник пен қорғау арасындағы изоляция сопротивление өлшеру. 1 минут өткеннен кейін вольт қолданылғанда өлшерулерді және орта температураны жазу. 20°C негізгі мәнді R20 = Rt × 10^(0,004(t−20)) (мұнда t - өлшерілетін температура) формуласы арқылы өзгерту.

2.2.3Деректерді жазу және дәлдікті бағалау
Әр параметр өлшеруін аяқтағаннан кейін, прибордың өлшерулерін, орта температура және нымдаулық, тест уақытын, және әртүрлі аномалияларды (мысалы, вольт өсуі, артықшылық шуы) тутын жазу. Деректердің дәлдігін бағалау критерийлері:

  • Бірдей параметрді үш рет өлшеруінің өзара ауытқуы ≤5%;

  • Положительды реттеу импедансының проекттік мәнінен ауытқуы ≤10% (орнату ұзындығы қателерін ескеру);

  • Изоляция сопротивление, температуралық өзгерту кезінде, ≥1000 МΩ·км (XLPE кабелдер үшін стандарт).

Жоғары басындағы кабель тесті.jpg

2.3 Тесттің аяқталу кезеңі

2.3.1 Қауіпсіздік шарж ұстау және жолау қысылу
Тест аяқталғаннан кейін, алдымен вольт регуляторына қуатты қысылу. Содан кейін, шарж ұстау палкасын пайдаланып, кабельдің проводниктерін және қорғауын «бірнеше рет шарж ұстау» (әр шарж ұстау 1 минуттан ұзақ, 30 секунд аралық). Ең соңында, қалған вольт ≤50 В екендігін тексеру, короткое замыкание телдерін және тест өлшеру телдерін қысыру. Кросс-бондталған системалар үшін, кросс-бондталған куттің ішінде бондталған байланыстарды қайта қосу, байланысты тексеру үшін тұрақтылығын өлшеру.

2.3.2 Деректерді өзгерту және есеп беру
GB/T 3048.4 «Электр жабдықтарын және кабелдерді электр өлшеру әдістері» бойынша, өлшерілетін параметрлер температура және дауыс бойынша өзгерту қажет:
Сопротивление температура өзгертуі:
Мис проводниктер үшін: R₂₀ = Rₜ / [1 + α(t − 20)] (мұнда α = 0,00393/°C);
Конденсаторлық дауыс өзгертуі:
Егер тест дауысы 50 Гц-ден ауытса, өзгерту қолдану: C₅₀ = Cf × (1 + 0,002∣f − 50∣).
Есепте, өлшеру стандарты (мысалы, DL/T 475), приборлардың қалыптандыру сертификаты нөмірі, параметрлер салыстыру кестесі (проекттік мәндер vs. өлшерілетін мәндер) және аяқталу бағалау (мысалы, «Өткен», «Қайталану ұсынылады») қажет.

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Өnerілген
Вакуумды Вакуумдық Сындырушыларда Қалай Синап Көрсету Керек
Вакуумды Вакуумдық Сындырушыларда Қалай Синап Көрсету Керек
Сызықты жабу аймағының вакуумдық толықтығын тексеру: Жұмыс істейішті бағалау үшін маңызды шамаВакуумдық толықтық тексеру - сызықты жабу аймағының вакуумдық жөндеген жұмыс істеуін бағалаудың негізгі әдісі. Бұл тест басқичтың изоляциялық және дуганы өшіру мүмкіндіктерін нәтижелі түрде бағалайды.Тексеру алдында, сызықты жабу аймағының турахан орнатылған және турахан қосылғанын көрсетіңіз. Кеңеске сәйкес, вакуумды өлшеу әдістерінің ең жиі қолданылатындары - жоғары дауысты әдіс және магниттік басқару
Oliver Watts
10/16/2025
Толық өндірістік тексеру арқылы Гибрид жүйенің еңбекқа ие болуын кепілдікті талап ету
Толық өндірістік тексеру арқылы Гибрид жүйенің еңбекқа ие болуын кепілдікті талап ету
Шамшы-сүрнелі жүйелердің өндірістік тексеру процедуралары және әдістеріШамшы-сүрнелі жүйелердің еңбектігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін өндіріс кезінде бірнеше маңызды тексерістер жүргізілуі қажет. Сүрненің тексерілімдері төменгі шығын мүшелерінің тесті, электр қауіпсіздігінің тесті және экологиялық ыңғайлау тестіне бөлінеді. Шығын мүшелерінің тесті артықшылық шығын, ағым және энергия өлшемдерін өзгеріп отырған шамшы жылдамдығында өлшеп, шамшы-энергия графикасын сызып, энергия өндіру құнын есе
Oliver Watts
10/15/2025
Электр санын туураңыз жөнүндө маселелер? Чечимдер берилди
Электр санын туураңыз жөнүндө маселелер? Чечимдер берилди
Электр приборларындағы өлшеріс қателерін талдау және оларды жою стратегиялары1. Электр приборлары және кең тараған тесттердің әдістеріЭлектр приборлары электр энергиясының өндірілуіне, өтуіне және қолданылуына маңызды рөл атқарады. Электр - бұл өзгеше формадағы энергия, оның өндірілуі мен қолданылуында жесткі сауалқастандар қажет. Сауалқа етістік электр пайдалануы күнделікті өмірде, өндірістегі және социальды-экономикалық дамуда маңызды. Электр қосымша жүйесін мониторинг ету электр приборларына
Oliver Watts
10/07/2025
Жогоры көрсеткіштегі электр сапалық тексеру: Жабдықтағы иш-аракеттер үшін негізгі кеңсесіздік талаптары
Жогоры көрсеткіштегі электр сапалық тексеру: Жабдықтағы иш-аракеттер үшін негізгі кеңсесіздік талаптары
Сынау жерінің құрылымы өзара сәйкес болуы керек. Жоғары деңгейдегі сынау жабдықтары сынау объектіне жақын орналастырылуы керек, атыраулар бір-бірінен бөлінуі керек және сынау қызметкерлерінің көру сызығында қалуы керек. Ис-шаралар тереңдікпен және системалық түрде өткізілуі керек. Егер басқа емес айтқанда, әрекетте отырып вольтажды тындан түсіру немесе алып тастау қызметтерін орындамау керек. Аномалиялық ақпараттар пайда болған жағдайда, вольтажды арттыру өзінің орнында тоқтатылып, басым тез тө
Oliver Watts
09/23/2025
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды