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


როგორ ტესტირებენ ინჟენერები ელექტროკაბელთა დაღლილობის მხარდაჭერას?

Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

როგორ ტესტირებენ ინჟენერები კაბელების გამძლეობის შესახებ

კაბელების გამძლეობის ტესტირება არის მთავარი ეტაპი მათ დიდი ხნის გამოყენებისას უსაფრთხოებისა და დამგავინებლობის დასაზუსტებლად. პრაქტიკაში კაბელები განწირულია რეგულარულ გიბსა, დაჭიმვას და ვიბრაციას, ამიტომ მათი გამძლეობის შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია. ქვემოთ მოცემულია ინჟენერების ხელმისაწვდომი მეთოდები და ტექნიკები კაბელების გამძლეობის ტესტირებისთვის.

1. გიბის გამძლეობის ტესტი

მიზანი:

შეფასება კაბელების გამძლეობის რეგულარულ გიბსა და გახსნას დროს.

ობიექტები:

  • გიბის გამძლეობის ტესტერი: შესაძლებელია განსხვავებული გიბის კუთხეების, სიხშირეების და ციკლების დაყენება.

  • ფიქსატორები: გამოიყენება კაბელების ნიმუშების დასადგენად და დარწმუნებისთვის ისინი ტესტის დროს სწორად დაფიქსირებული და დაჭიმული იქნებიან.

ტესტირების ეტაპები:

  • ნიმუშების მომზადება: აირჩიეთ რეპრეზენტატიული კაბელის ნიმუშები და დამზადეთ სტანდარტული მოთხოვნების მიხედვით (მაგ., ტემპერატურის კონდიცირება).

  • ნიმუშების დაყენება: დაუკავშირეთ კაბელები ტესტერის ფიქსატორებს და დარწმუნდით, რომ ისინი ტესტის დროს არ დადგებიან და არ იცვლება თავისი პოზიცია.

  • პარამეტრების დაყენება: გიბის კუთხეების, სიხშირეების და ციკლების დაყენება გამოყენების მიხედვით. მაგალითად, ზოგიერთი სტანდარტები მოითხოვს ±90 გრადუსის გიბს 100,000 ციკლის განმავლობაში.

  • ტესტის ჩატარება: დაიწყოთ ტესტერი, ჩაწერეთ თითოეული გიბის ციკლის მონაცემები და დაუყურეთ კაბელის მდგომარეობას.

  • შედეგების შემოწმება: ტესტის შემდეგ შეამოწმეთ კაბელები დამრღვევის, შემცენელების ან სხვა დაზიანების ნიშნების შესახებ. თუ საჭიროა, ჩატარეთ ელექტროტექნიკური მომხმარების ტესტები კაბელების სწორი მუშაობის დადასტურებისთვის.

2. დაჭიმვის გამძლეობის ტესტი

მიზანი:

შეფასება კაბელების გამძლეობის რეგულარულ დაჭიმვას და გახსნას დროს.

ობიექტები:

  • დაჭიმვის გამძლეობის ტესტერი: შესაძლებელია განსხვავებული დაჭიმვის ამპლიტუდების, სიხშირეების და ციკლების დაყენება.

  • სენსორები: გამოიყენება დაჭიმვის ძალის ცვლილების შესამუშავებლად.

ტესტირების ეტაპები:

  • ნიმუშების მომზადება: აირჩიეთ საკმარისი კაბელის ნიმუშები და დამზადეთ სტანდარტული მოთხოვნების მიხედვით.

  • ნიმუშების დაყენება: დაუკავშირეთ კაბელები ტესტერის ფიქსატორებს და დარწმუნდით, რომ ისინი ტესტის დროს სწორად დაფიქსირებული და დაჭიმული იქნებიან.

  • პარამეტრების დაყენება: დაჭიმვის ამპლიტუდების, სიხშირეების და ციკლების დაყენება გამოყენების მიხედვით. მაგალითად, ზოგიერთი სტანდარტები მოითხოვს რამდენიმე ათას ციკლის დაჭიმვა კონკრეტული დაჭიმვის დიაპაზონის განმავლობაში.

  • ტესტის ჩატარება: დაიწყოთ ტესტერი, ჩაწერეთ თითოეული დაჭიმვის ციკლის მონაცემები და დაუყურეთ კაბელის მდგომარეობას.

  • შედეგების შემოწმება: ტესტის შემდეგ შეამოწმეთ კაბელები დამრღვევის, დეფორმაციის ან სხვა დაზიანების ნიშნების შესახებ. თუ საჭიროა, ჩატარეთ ელექტროტექნიკური მომხმარების ტესტები კაბელების სწორი მუშაობის დადასტურებისთვის.

3. ვიბრაციის გამძლეობის ტესტი

მიზანი:

შეფასება კაბელების გამძლეობის დიდი ხნის ვიბრაციის დროს.

ობიექტები:

  • ვიბრაციის სამაგრი: შესაძლებელია განსხვავებული სიხშირეების და ამპლიტუდების სიმულირება.

  • აჩქარების სენსორები: გამოიყენება ვიბრაციის ინტენსივობის და სიხშირეების შესამუშავებლად.

ტესტირების ეტაპები:

  • ნიმუშების მომზადება: აირჩიეთ საკმარისი კაბელის ნიმუშები და დამზადეთ სტანდარტული მოთხოვნების მიხედვით.

  • ნიმუშების დაყენება: დაუკავშირეთ კაბელები ვიბრაციის სამაგრზე და დარწმუნდით, რომ ისინი ვიბრაციის დროს არ დადგებიან და არ იცვლება თავისი პოზიცია.

  • პარამეტრების დაყენება: ვიბრაციის სიხშირეების, ამპლიტუდების და დროის დაყენება გამოყენების მიხედვით. მაგალითად, ზოგიერთი სტანდარტები მოითხოვს რამდენიმე ათას საათის ვიბრაცია კონკრეტული სიხშირეების განმავლობაში.

  • ტესტის ჩატარება: დაიწყოთ ვიბრაციის სამაგრი, ჩაწერეთ ვიბრაციის მონაცემები და დაუყურეთ კაბელის მდგომარეობას.

  • შედეგების შემოწმება: ტესტის შემდეგ შეამოწმეთ კაბელები დამრღვევის, დატვირთვის ან სხვა დაზიანების ნიშნების შესახებ. თუ საჭიროა, ჩატარეთ ელექტროტექნიკური მომხმარების ტესტები კაბელების სწორი მუშაობის დადასტურებისთვის.

4. ტემპერატურის ციკლის გამძლეობის ტესტი

მიზანი:

შეფასება კაბელების გამძლეობის ცვლილებითი ტემპერატურის პირობებში.

ობიექტები:

  • ტემპერატურის ციკლის კამერა: შესაძლებელია განსხვავებული ტემპერატურის დიაპაზონების და ციკლების დაყენება.

  • ტემპერატურის და ტენიდობის სენსორები: გამოიყენება ტემპერატურისა და ტენიდობის ცვლილების შესამუშავებლად.

ტესტირების ეტაპები:

  • ნიმუშების მომზადება: აირჩიეთ საკმარისი კაბელის ნიმუშები და დამზადეთ სტანდარტული მოთხოვნების მიხედვით.

  • ნიმუშების დაყენება: დაათვალიერეთ კაბელები ტემპერატურის ციკლის კამერაში და დარწმუნდით, რომ ისინი ტესტის დროს სწორად დაფიქსირებული და დაჭიმული იქნებიან.

  • პარამეტრების დაყენება: ტემპერატურის დიაპაზონების, ციკლების და დროის დაყენება გამოყენების მიხედვით. მაგალითად, ზოგიერთი სტანდარტები მოითხოვს რამდენიმე ათას ციკლი -40°C და 85°C შორის.

  • ტესტის ჩატარება: დაიწყოთ ტემპერატურის ციკლის კამერა, ჩაწერეთ ტემპერატურის ცვლილების მონაცემები და დაუყურეთ კაბელის მდგომარეობას.

  • შედეგების შემოწმება: ტესტის შემდეგ შეამოწმეთ კაბელები შემცენელების, დეფორმაციის ან სხვა დაზიანების ნიშნების შესახებ. თუ საჭიროა, ჩატარეთ ელექტროტექნიკური მომხმარების ტესტები კაბელების სწორი მუშაობის დადასტურებისთვის.

5. კომპლექსური გარემოს გამძლეობის ტესტი

მიზანი:

სიმულაცია რამდენიმე სტრესის ერთდროული ქმედების აქტუალურ გამოყენების პირობებში და შეფასება კაბელების სრული გამძლეობის შესახებ.

ობიექტები:

  • მრავალფაქტორული გარემოს ტესტის კამერა: შესაძლებელია სიმულაცია სხვადასხვა გარემოს ფაქტორების, როგორიცაა ტემპერატურა, ტენიდობა და ვიბრაცია, ერთდროულად.

  • სენსორები და მონიტორინგის სისტემები: გამოიყენება სხვადასხვა გარემოს პარამეტრებისა და კაბელების მდგომარეობის რეალური დროში შესამუშავებლად.

ტესტირების ეტაპები:

  • ნიმუშების მომზადება: აირჩიეთ საკმარისი კაბელის ნიმუშები და დამზადეთ სტანდარტული მოთხოვნების მიხედვით.

  • ნიმუშების დაყენება: დაათვალიერეთ კაბელები მრავალფაქტორული გარემოს ტესტის კამერაში და დარწმუნდით, რომ ისინი ტესტის დროს სწორად დაფიქსირებული და დაჭიმული იქნებიან.

  • პარამეტრების დაყენება: ტემპერატურის, ტენიდობის, ვიბრაციის და მათი კომბინაციების პარამეტრების დაყენება გამოყენების მიხედვით. მაგალითად, ზოგიერთი სტანდარტები მოითხოვს ვიბრაციის ტესტირება მაღალი ტემპერატურისა და ტენიდობის პირობებში.

  • ტესტის ჩატარება: დაიწყოთ ტესტის კამერა, ჩაწერეთ ტესტის მონაცემები და დაუყურეთ კაბელის მდგომარეობას.

  • შედეგების შემოწმება: ტესტის შემდეგ შეამოწმეთ კაბელები სხვადასხვა დაზიანების ნიშნების შ

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას