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


Kuidas insenerid testivad elektriliikluse väsimiskindlust?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Kuidas insenerid testivad juhtmeid vedeluse vastupidavuse osas

Juhtmete vedeluse vastupidavuse testimine on oluline samm nende usaldusväärsuse ja ohutuse tagamiseks pikas perspektiivis. Praktilistes rakendustes juhtmeet tõstetakse, venitatakse ja neid vibratsioonildatakse, seega on nende vedeluse jõudluse hindamine hädavajalik. Allpool on mõned meetodid ja tehnikad, mida insenerid tavaliselt kasutavad juhtmete vedeluse vastupidavuse testimiseks.

1. Tõstmise vedeluse test

Eesmärk:

Hinnata juhtmete kestvust korduvalt toime tulevat tõstmist.

Seadmed:

  • Tõstmise vedeluse tester: võimaldab määrata erinevaid tõstmiskõnde, sagedusi ja tsükleid.

  • Fiksatoorid: kasutatakse juhtrite näidismaterjali kindlaks panemiseks, et tagada õige asend ja pinged testimise ajal.

Testimise sammud:

  • Valmistage näidised: valige esinduslikud juhtri näidismaterjalid ja eelkäsitlege neid vastavalt standardnõuetele (nt temperatuurikonfigureerimine).

  • Paigaldage näidised: kindlasti paigalda juhtri näidismaterjalid testri fiksatoorides, et need ei liiguks või ei lükkesid testimise ajal.

  • Määrake parameetrid: määrake tõstmiskonnad, sagedused ja tsüklide arv rakenduse vajaduste järgi. Näiteks võivad mõned standardid nõuda ±90 kraadi tõstmist 100 000 tsüklina.

  • Lähtestage test: käivitage testri, kirjutage üles iga tõstmiskeeruti andmed ja jälgige juhtri seisundit.

  • Kontrollige tulemusi: pärast testi kontrollige juhtrite mahamõru, raskust või muud kahjustuste märke. Kui vaja, läbige elektrilised jõudluse testid, et kinnitada, et juhtrid töötavad endiselt korralikult.

2. Venitamise vedeluse test

Eesmärk:

Hinnata juhtmete kestvust korduvalt toime tuleva venitamise ja vabastamise tingimustes.

Seadmed:

  • Venitamise vedeluse tester: võimaldab määrata erinevaid venitamisamplituupe, sagedusi ja tsükleid.

  • Sensorid: kasutatakse venitamisjõu muutuste jälgimiseks.

Testimise sammud:

  • Valmistage näidised: valige sobivad juhtri näidismaterjalid ja eelkäsitlege neid vastavalt standardnõuetele.

  • Paigaldage näidised: kindlasti paigalda juhtri näidismaterjalid testri fiksatoorides, et tagada ühtlane pingete levik testimise ajal.

  • Määrake parameetrid: määrake venitamisamplituud, sagedus ja tsüklide arv rakenduse vajaduste järgi. Näiteks võivad mõned standardid nõuda mitut tuhat tsüklit määratud venitamisvahemikus.

  • Lähtestage test: käivitage testri, kirjutage üles iga venitamiskeeruti andmed ja jälgige juhtri seisundit.

  • Kontrollige tulemusi: pärast testi kontrollige juhtrite mahamõru, muutmist või muud kahjustuste märke. Kui vaja, läbige elektrilised jõudluse testid, et kinnitada, et juhtrid töötavad endiselt korralikult.

3. Värinamise vedeluse test

Eesmärk:

Hinnata juhtmete kestvust pikaajaliste värinamistingimuste all.

Seadmed:

  • Värinamispöördlaud: võimaldab simuleerida värinamist erinevatel sagedustel ja amplituudidel.

  • Kiirendussensorid: kasutatakse värinamise intensiivsuse ja sageduse jälgimiseks.

Testimise sammud:

  • Valmistage näidised: valige sobivad juhtri näidismaterjalid ja eelkäsitlege neid vastavalt standardnõuetele.

  • Paigaldage näidised: kindlasti paigalda juhtri näidismaterjalid värinamispöördlaual, et need suudaksid värinamist kannatada ilma liikumiseta.

  • Määrake parameetrid: määrake värinamise sagedus, amplituud ja kestus rakenduse vajaduste järgi. Näiteks võivad mõned standardid nõuda mitut tuhat tundi värinamist määratud sagedustel.

  • Lähtestage test: käivitage värinamispöördlaud, kirjutage üles värinamise andmed ja jälgige juhtri seisundit.

  • Kontrollige tulemusi: pärast testi kontrollige juhtrite mahamõru, sõrmestumist või muud kahjustuste märke. Kui vaja, läbige elektrilised jõudluse testid, et kinnitada, et juhtrid töötavad endiselt korralikult.

4. Temperatuuri tsüklite vedeluse test

Eesmärk:

Hinnata juhtmete kestvust muutuvate temperatuuringimustes.

Seadmed:

  • Temperatuuri tsüklite kambrer: võimaldab määrata erinevaid temperatuurivalikuid ja tsüklide arvu.

  • Temperatuuri ja niiskuse sensorid: kasutatakse temperatuuri ja niiskuse muutuste jälgimiseks.

Testimise sammud:

  • Valmistage näidised: valige sobivad juhtri näidismaterjalid ja eelkäsitlege neid vastavalt standardnõuetele.

  • Paigaldage näidised: paigalda juhtri näidismaterjalid temperatuuri tsüklite kambris, et tagada ühtlane külmendamine ja soojendamine testimise ajal.

  • Määrake parameetrid: määrake temperatuurivalik, tsüklide arv ja kestus rakenduse vajaduste järgi. Näiteks võivad mõned standardid nõuda tuhandeid tsükleid -40°C ja 85°C vahel.

  • Lähtestage test: käivitage temperatuuri tsüklite kamber, kirjutage üles temperatuurimuutuste andmed ja jälgige juhtri seisundit.

  • Kontrollige tulemusi: pärast testi kontrollige juhtrite vananemise, külmusega kõrbestumise või muude kahjustuste märke. Kui vaja, läbige elektrilised jõudluse testid, et kinnitada, et juhtrid töötavad endiselt korralikult.

5. Üldine keskkonnategurite vedeluse test

Eesmärk:

Simuleerida tegelikus kasutuses koos toimivaid mitmeid pingete tegureid ja hinnata juhtrite üldist vedeluse vastupidavust.

Seadmed:

  • Mitme faktori keskkonnategurite testkamber: võimaldab samal ajal simuleerida erinevaid keskkonnategureid, nagu temperatuur, niiskus ja värinamine.

  • Sensorid ja jälgimissüsteemid: kasutatakse erinevate keskkonnategurite ja juhtrite seisundi reaalajas jälgimiseks.

Testimise sammud:

  • Valmistage näidised: valige sobivad juhtri näidismaterjalid ja eelkäsitlege neid vastavalt standardnõuetele.

  • Paigaldage näidised: paigalda juhtri näidismaterjalid mitme faktori keskkonnategurite testkambris, et need suudaksid kannatada mitmeid pingete tegureid testimise ajal.

  • Määrake parameetrid: määrake temperatuur, niiskus, värinamine ja nende kombinatsioonid rakenduse vajaduste järgi. Näiteks võivad mõned standardid nõuda värinamistestimist kõrge temperatuuri ja niiskuse tingimustes.

  • Lähtestage test: käivitage testkamber, kirjutage üles testi andmed ja jälgige juhtri seisundit.

  • Kontrollige tulemusi: pärast testi kontrollige juhtrite kahjustuste märke. Kui vaja, läbige elektrilised jõudluse testid, et kinnitada, et juhtrid töötavad endiselt korralikult.

6. Elektrilised jõudluse testid

Pärast mehaaniliste vedeluse testide lõpetamist on tavaliselt vaja läbi viia elektrilised jõudluse testid, et tagada, et juhtrite elektrilised omadused pole mõjutatud. Tavalised elektrilised jõudluse testid hõlmavad:

  • Pingereaktoriaalne mõõtmine: kontrollige, kas juhtri pingereaktoriaalsus on muutunud.

  • Isolatsiooni pingereaktoriaalse test: tagage, et juhtri isolatsioonis kiht pole vedeluse tõttu läbi kukkunud.

  • Dielektriline kandevõime test: kinnitage juhtri isolatsiooni jõudlus kõrgepingeliste tingimuste all.

Järeldus

Ülaltoodud meetodite kaudu saavad insenerid ülevaatavalt hinnata juhtrite vedeluse vastupidavust. Iga testimeetodil on oma spetsiifilised rakendusvaldkonnad ja standardnõuded, ning millise meetodi kasutada, sõltub tegelikust kasutuskohast ja oodatavatest töötingimustest. Praktikas on sageli vaja kombinereerida mitut testimeetodit, et tagada juhtrite usaldusväärsus erinevates töötingimustes.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut