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


Как инженери го тестираат оддржливоста на електричните жици?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Как инженери тестираат оддржливоста на жиците

Тестирањето на оддржливоста на жиците е критичен чекор за осигурување на нивната надежност и безбедност при долготрачна употреба. Жиците се подложени на повторливо извивање, растегнување и вибрации во практичката примената, така што оцената на нивната оддржливост е суштинска. Еве неколку методи и техники кои инженерите обично користат за тестирање на оддржливоста на жиците.

1. Тест за оддржливост на извивање

Цел:

Да се оцени оддржливоста на жиците под услови на повторливо извивање.

Опрема:

  • Тестер за оддржливост на извивање: Може да се постават различни агли на извивање, фреквенции и циклуси.

  • Фиксирачки системи: Користат се за зацврствување на образци на жици за да се осигура дека остануваат во правилна позиција и напрегнатост во текот на тестованието.

Кораки на тестованието:

  • Подгответе образци: Изберете представителни образци на жици и ги предобработете според стандардните барања (напр. температурско кондиционирање).

  • Инсталирајте образци: Зацврстете ги образците на жици во фиксирачките системи на тестерот за да не се преместат или поместат во текот на тестот.

  • Поставете параметри: Поставете агли на извивање, фреквенции и број на циклуси според потребите на примената. На пример, одредени стандарди може да бараат ±90 степени извивање за 100.000 циклуси.

  • Извршете тест: Започнете ја работа на тестерот, запишете податоците за секој циклус на извивање и мониторирајте состојбата на жицата.

  • Проверете резултатите: По завршување на тестот, проверете жиците за признаци на прекин, пукнатина или друго повређување. Ако е потребно, извршете тестови на електричка перформанца за потврда дека жиците функционираат правилно.

2. Тест за оддржливост на држење

Цел:

Да се оцени оддржливоста на жиците под услови на повторливо држење и отпуштање.

Опрема:

  • Тестер за оддржливост на држење: Може да се постават различни амплитуди на држење, фреквенции и циклуси.

  • Сензори: Користат се за мониторинг на промени во силата на држење.

Кораки на тестованието:

  • Подгответе образци: Изберете соодветни образци на жици и ги предобработете според стандардните барања.

  • Инсталирајте образци: Зацврстете ги образците на жици во фиксирачките системи на тестерот за да се осигура равномерна распределба на напрегнатост во текот на тестот.

  • Поставете параметри: Поставете амплитуда на држење, фреквенции и број на циклуси според потребите на примената. На пример, одредени стандарди може да бараат десетки хиляди циклуси во одредена амплитуда на држење.

  • Извршете тест: Започнете ја работа на тестерот, запишете податоците за секој циклус на држење и мониторирајте состојбата на жицата.

  • Проверете резултатите: По завршување на тестот, проверете жиците за признаци на прекин, деформација или друго повређување. Ако е потребно, извршете тестови на електричка перформанца за потврда дека жиците функционираат правилно.

3. Тест за оддржливост на вибрација

Цел:

Да се оцени оддржливоста на жиците под услови на долготрачна вибрација.

Опрема:

  • Табела за вибрација: Може да симулира вибрации на различни фреквенции и амплитуди.

  • Сензори за акселерација: Користат се за мониторинг на интензитетот и фреквенцијата на вибрациите.

Кораки на тестованието:

  • Подгответе образци: Изберете соодветни образци на жици и ги предобработете според стандардните барања.

  • Инсталирајте образци: Зацврстете ги образците на жици на табелата за вибрација за да можат да издразнеат вибрациите без да се преместат.

  • Поставете параметри: Поставете фреквенција, амплитуда и продолжителност на вибрацијата според потребите на примената. На пример, одредени стандарди може да бараат неколку хиляди часови вибрација на одредени фреквенции.

  • Извршете тест: Започнете ја работа на табелата за вибрација, запишете податоци за вибрацијата и мониторирајте состојбата на жицата.

  • Проверете резултатите: По завршување на тестот, проверете жиците за признаци на прекин, износ или друго повређување. Ако е потребно, извршете тестови на електричка перформанца за потврда дека жиците функционираат правилно.

4. Тест за оддржливост на термални циклуси

Цел:

Да се оцени оддржливоста на жиците под услови на менување на температурата.

Опрема:

  • Камера за термални циклуси: Може да се постават различни температурни опсеги и број на циклуси.

  • Сензори за температура и влажност: Користат се за мониторинг на промени на температура и влажност.

Кораки на тестованието:

  • Подгответе образци: Изберете соодветни образци на жици и ги предобработете според стандардните барања.

  • Инсталирајте образци: Поставете ги образците на жици во камерата за термални циклуси за да се осигура униформно загревање и хладење во текот на тестот.

  • Поставете параметри: Поставете температурен опсег, број на циклуси и продолжителност според потребите на примената. На пример, одредени стандарди може да бараат хиляди циклуси меѓу -40°C и 85°C.

  • Извршете тест: Започнете ја работа на камерата за термални циклуси, запишете податоци за промени на температурата и мониторирајте состојбата на жицата.

  • Проверете резултатите: По завршување на тестот, проверете жиците за признаци на стареење, хрупкост или друго повређување. Ако е потребно, извршете тестови на електричка перформанца за потврда дека жиците функционираат правилно.

5. Комплексен тест на околната средина за оддржливост

Цел:

Да се симулираат многу стресови кои делуваат истовремено во реалната употреба на околината и да се оцени общата оддржливост на жиците.

Опрема:

  • Многофакторска камера за тестови на околината: Може да симулира различни фактори на околината како температура, влажност и вибрации истовремено.

  • Сензори и системи за мониторинг: Користат се за мониторинг на различни параметри на околината и состојбата на жиците во реално време.

Кораки на тестованието:

  • Подгответе образци: Изберете соодветни образци на жици и ги предобработете според стандардните барања.

  • Инсталирајте образци: Поставете ги образците на жици во многофакторската камера за тестови на околината за да можат да издразнеат многу стресови во текот на тестот.

  • Поставете параметри: Поставете параметри за температура, влажност, вибрации и нивни комбинации според потребите на примената. На пример, одредени стандарди може да бараат тестови на вибрации под услови на висока температура и влажност.

  • Извршете тест: Започнете ја работа на камерата за тестови, запишете податоци за тестот и мониторирајте состојбата на жицата.

  • Проверете резултатите: По завршување на тестот, проверете жиците за признаци на повређување. Ако е потребно, извршете тестови на електричка перформанца за потврда дека жиците функционираат правилно.

6. Тест на електричка перформанца

После завршување на горенаведените механички тестови на оддржливост, обично е потребно да се изведат тестови на електричка перформанца за да се осигура дека електричките карактеристики на жиците не се повредени. Обични тестови на електричка перформанца вклучуваат:

  • Мерење на отпор: Проверете дали се променила одпорот на жицата.

  • Тест на изолационен отпор: Осигурете дека изолациониот слој на жицата не е повреден поради оддржливост.

  • Тест на диелектрична оддржливост: Верификувајте изолационата перформанца на жицата под услови на високо напон.

Заклучок

Чрез горенаведените методи, инженерите можат комплексно да оценат оддржливоста на жиците. Секој метод има своја специфична применета и стандардни барања, а изборот на метод зависи од реалната употребна околина и очекуваните работни услови на жиците. Во практиката, често е потребно да се комбинираат повеќе методи за да се осигура надежноста на жиците под различни работни услови.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Коланите главни единици (RMU) се користат во вторичното распределение на електрична енергија, директно поврзани со крајните корисници како што се становитски комплекси, градежни локации, трговски згради, патишта итн.Во становитска подстанција, RMU воведува напон од средно напон од 12 кV, кој потоа се намалува до низко напон од 380 V преку трансформатори. Низковолтовата свиџевска опрема дистрибуира електрична енергија до различни кориснички јединици. За дистрибутивен трансформатор од 1250 kVA во
James
11/03/2025
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Во електротехниката, стабилноста и надеждноста на системите за енергија се од најголема важност. Со напредокот на технологијата за електроника за енергија, широко користењето на нелинеарни оптервувачи доведе до все повеќе сериозен проблем со хармоничката деструкција во системите за енергија.Дефиниција на THDТоталната хармоничка деструкција (THD) е дефинирана како однос на квадратна средина (RMS) вредноста на сите хармонички компоненти споредно со RMS вредноста на основната компонента во периодич
Encyclopedia
11/01/2025
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Отфрлување на натпревар за абсорбирање на енергија: Клучна технологија за контрола на системот за електрична енергијаОтфрлувањето на натпревар за абсорбирање на енергија е технологија за операција и контрола на системот за електрична енергија, главно користена за справување со излишок на електрична енергија поради флукуации на натпревар, грешки во изворите на енергија или други пречки во мрежата. Неговата имплементација вклучува следните клучни чекори:1. Детекција и прогнозирањеПрво, се врши реа
Echo
10/30/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис