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


Kako inženirji preverjajo odpor električnih vodov na utrujenost?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kako inženirji preverjajo utrujenost žic

Preverjanje utrujenosti žic je ključen korak za zagotovitev njihove zanesljivosti in varnosti med dolgoročno uporabo. V praksi so žice podvržene ponavljajočemu se uklonjanju, raztezanju in vibracijam, zato je ocenjevanje njihove zmogljivosti v smislu utrujenosti bistveno. Spodaj so nekatere metode in tehnike, ki jih inženirji običajno uporabljajo za preverjanje utrujenosti žic.

1. Preizkus utrujenosti pri uklonjanju

Namemb:

Oceniti trpljenjsko zmogljivost žic pri ponavljajočem se uklonjanju.

Oprema:

  • Preizkušalnik za utrujenost pri uklonjanju: Omogoča postavljanje različnih kotov uklona, frekvenc in ciklov.

  • Fiksatori: Uporabljeni za fiksiranje vzorcev žic, da ostanejo v pravilni legi in napetosti med preizkusi.

Koraki preizkusa:

  • Priprava vzorcev: Izberite predstavniške vzorce žic in jih po standardnih zahtevah pretretirajte (npr. temperaturno usmerjanje).

  • Nameščanje vzorcev: Fiksirajte vzorce žic v fiksatorjih preizkušalnika, da se med preizkusom ne premaknejo ali ne zdrsijo.

  • Nastavljanje parametrov: Nastavite kote uklona, frekvenco in število ciklov glede na potrebe uporabe. Na primer, določeni standardi lahko zahtevajo uklon ±90 stopinj za 100.000 ciklov.

  • Izvedba preizkusa: Zagnajte preizkušalnik, zabeležite podatke za vsak cikel uklona in nadzirajte stanje žice.

  • Preverjanje rezultatov: Po preizkusu preučite žice na znake polomov, puknin ali drugih poškodb. Če je potrebno, izvedite preizkuse električne zmogljivosti, da potrdite, da žice še delujejo pravilno.

2. Preizkus utrujenosti pri raztezanju

Namemb:

Oceniti trpljenjsko zmogljivost žic pri ponavljajučem se raztezanju in sproščanju.

Oprema:

  • Preizkušalnik za utrujenost pri raztezanju: Omogoča postavljanje različnih amplitud raztezanja, frekvenc in ciklov.

  • Senzorji: Uporabljeni za spremljanje sprememb v silah raztezanja.

Koraki preizkusa:

  • Priprava vzorcev: Izberite ustrezne vzorce žic in jih po standardnih zahtevah pretretirajte.

  • Nameščanje vzorcev: Fiksirajte vzorce žic v fiksatorjih preizkušalnika, da se med preizkusom enakomerno razdeli napetost.

  • Nastavljanje parametrov: Nastavite amplitudo raztezanja, frekvenco in število ciklov glede na potrebe uporabe. Na primer, določeni standardi lahko zahtevajo desetine tisoč ciklov v določenem rangu raztezanja.

  • Izvedba preizkusa: Zagnajte preizkušalnik, zabeležite podatke za vsak cikel raztezanja in nadzirajte stanje žice.

  • Preverjanje rezultatov: Po preizkusu preučite žice na znake polomov, deformacij ali drugih poškodb. Če je potrebno, izvedite preizkuse električne zmogljivosti, da potrdite, da žice še delujejo pravilno.

3. Preizkus utrujenosti pri vibracijah

Namemb:

Oceniti trpljenjsko zmogljivost žic pri dolgoročnih vibracijah.

Oprema:

  • Vibracijska miza: Omogoča simuliranje vibracij pri različnih frekvencah in amplitudah.

  • Senzorji pospeška: Uporabljeni za spremljanje intenzitete in frekvence vibracij.

Koraki preizkusa:

  • Priprava vzorcev: Izberite ustrezne vzorce žic in jih po standardnih zahtevah pretretirajte.

  • Nameščanje vzorcev: Fiksirajte vzorce žic na vibracijski mizi, da bodo lahko izdržale vibracije brez premikanja.

  • Nastavljanje parametrov: Nastavite frekvenco, amplitudo in trajanje vibracij glede na potrebe uporabe. Na primer, določeni standardi lahko zahtevajo več tisoč ur vibracij na določenih frekvencah.

  • Izvedba preizkusa: Zagnajte vibracijsko mizo, zabeležite podatke o vibracijah in nadzirajte stanje žice.

  • Preverjanje rezultatov: Po preizkusu preučite žice na znake polomov, nosilnosti ali drugih poškodb. Če je potrebno, izvedite preizkuse električne zmogljivosti, da potrdite, da žice še delujejo pravilno.

4. Preizkus utrujenosti pri cikličnem menjanju temperature

Namemb:

Oceniti trpljenjsko zmogljivost žic pri menjajočih se temperaturah.

Oprema:

  • Kamora za ciklično menjavo temperature: Omogoča postavljanje različnih temperaturnih obsegov in števila ciklov.

  • Senzorji temperature in vlage: Uporabljeni za spremljanje sprememb temperature in vlage.

Koraki preizkusa:

  • Priprava vzorcev: Izberite ustrezne vzorce žic in jih po standardnih zahtevah pretretirajte.

  • Nameščanje vzorcev: Postavite vzorce žic v kamoro za ciklično menjavo temperature, da se med preizkusom enakomerno segreva in hladi.

  • Nastavljanje parametrov: Nastavite temperaturni obseg, število ciklov in trajanje glede na potrebe uporabe. Na primer, določeni standardi lahko zahtevajo tisoče ciklov med -40°C in 85°C.

  • Izvedba preizkusa: Zagnajte kamoro za ciklično menjavo temperature, zabeležite podatke o spremembah temperature in nadzirajte stanje žice.

  • Preverjanje rezultatov: Po preizkusu preučite žice na znake starenja, lomljivosti ali drugih poškodb. Če je potrebno, izvedite preizkuse električne zmogljivosti, da potrdite, da žice še delujejo pravilno.

5. Komprehensivni preizkus utrujenosti v okolju

Namemb:

Simulirati več stresnih dejavnikov, ki delujejo hkrati v dejanskih uporabnih okoljih, in oceniti celotno zmogljivost žic v smislu utrujenosti.

Oprema:

  • Kamora za večfaktorski preizkus okolja: Omogoča simuliranje različnih okoljskih faktorjev, kot so temperatura, vlaga in vibracije, hkrati.

  • Senzorji in sistemi za spremljanje: Uporabljeni za spremljanje različnih okoljskih parametrov in stanja žic v realnem času.

Koraki preizkusa:

  • Priprava vzorcev: Izberite ustrezne vzorce žic in jih po standardnih zahtevah pretretirajte.

  • Nameščanje vzorcev: Postavite vzorce žic v kamoro za večfaktorski preizkus okolja, da bodo lahko izdržali več stresnih dejavnikov med preizkusom.

  • Nastavljanje parametrov: Nastavite parametre za temperaturo, vlago, vibracije in njihove kombinacije glede na potrebe uporabe. Na primer, določeni standardi lahko zahtevajo preizkuse vibracij pri visokih temperaturah in vlazi.

  • Izvedba preizkusa: Zagnajte kamoro, zabeležite podatke o preizkusu in nadzirajte stanje žice.

  • Preverjanje rezultatov: Po preizkusu preučite žice na znake poškodb. Če je potrebno, izvedite preizkuse električne zmogljivosti, da potrdite, da žice še delujejo pravilno.

6. Preizkus električne zmogljivosti

Po zaključku zgornjih mehaničnih preizksov utrujenosti je običajno potrebno izvesti preizkuse električne zmogljivosti, da se zagotovi, da niso bili električni lastnosti žic prizadeti. Običajni preizkusi električne zmogljivosti vključujejo:

  • Merjenje upornosti: Preverite, ali se je upornost žice spremenila.

  • Preizkus izolacijske upornosti: Prepričajte se, da se izolacijska plast žice zaradi utrujenosti ni pokvarila.

  • Preizkus izolacijske zmogljivosti: Preverite zmogljivost izolacije žice v pogojih visoke napetosti.

Zaključek

Z uporabo zgornjih metod lahko inženirji komprehensivno ocenijo zmogljivost žic v smislu utrujenosti. Vsaka metoda ima svoje specifične uporabne situacije in standardne zahteve, izbira metode pa je odvisna od dejanskega uporabnega okolja in pričakovanih delovnih pogojev žic. V praksi je pogosto potrebno kombinirati več preizkusnih metod, da se zagotovi zanesljivost žic v različnih delovnih pogojih.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
HECI GCB za generatorje – Hitri preklopnik s plinom SF₆
1.Definicija in funkcija1.1 Vloga preklopnika generatorjaPreklopnik generatorja (GCB) je kontrollabilna odsevnica, ki se nahaja med generatorjem in napajalnim transformatorjem, in deluje kot vmesnik med generatorjem in električnim omrežjem. Njegove glavne funkcije so izolacija napak na strani generatorja in omogočanje operativnega nadzora med sinhronizacijo generatorja in povezavo z omrežjem. Načelo delovanja GCB-a ni bistveno drugačno od standardnega preklopnika, vendar zaradi visoke DC kompone
01/06/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja