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


Kabelkvalitetskontroll och kabelavkänning & testning

Edwiin
Edwiin
Fält: Strömbrytare
China

Kvalitetskontroll av strömkablar och kabellaborationer genomförs för att säkerställa att kablarnas kvalitet och prestanda uppfyller angivna krav, vilket garanterar säker och stabil drift av elkraftsystem. Nedan följer några vanliga innehåll i kvalitetskontroll av strömkablar och kabellaborationer:

  • Visuell inspektion: Kontrollera kabelytans fysiska defekter såsom skador, deformationer eller skrapmärken för att säkerställa att kablens yttre är intakt.

  • Mätning av dimensioner: Mät dimensionella parametrar som ytterdiameter, innerdiameter, ledardiameter och isoleringsdjup för att säkerställa att de uppfyller standardkraven.

  • Värmestabilitet- och kallchockprov: Exponera kablen för miljöer med höga och låga temperaturer för att utvärdera dess termiska stabilitet och kallhårdhet.

  • Kontroll av nominell tvärsnittsarea: Använd en kabelstrippare eller ett instrument för mätning av tvärsnittsarea för att mäta kablens faktiska tvärsnittsarea, för att säkerställa att den överensstämmer med det angivna nominella värdet.

  • Motståndstest: Använd ett motståndsmätare för att mäta kablens motståndsvärde för att verifiera god kontakt hos ledaren och säkerställa att motståndet uppfyller standardkraven.

  • Dielektrisk förlustfaktor- och kapacitansprov: Använd metoder som färgström-metoden eller en dielektrisk förlusttester för att mäta kablens dielektriska förlustfaktor och kapacitans, för att bedöma kvaliteten på isoleringsmaterial.

  • Isoleringsmotståndstest: Använd en isoleringsmotståndsmätare för att mäta kablens isoleringsmotstånd, för att utvärdera om isoleringsprestandan är godtagbar och identifiera problem såsom isoleringsskador eller fuktinträngning.

  • Högspänningsuthållighetsprov: Tillämpa en angiven spänning på kablen för att verifiera dess isoleringskapacitet och dielektriska styrka.

  • Skärmningseffektivitetstest: Använd högfrekventa eller DC-metoder för att testa kablens skärmningseffektivitet och utvärdera dess resistens mot elektromagnetisk interferens (EMI).

  • Böjradieprov: Genomför ett böjradieprov på kablen för att säkerställa att dess flexibilitet och böjprestanda uppfyller kraven.

  • Dragmotståndstest: Genomför ett dragprov på kablen för att bedöma dess resistens mot dragkrafter.

  • Kabelförbindelsetest: Mät kontaktmotstånd vid kabelförbindelsepunkter för att verifiera att anslutningarna är säkra och tillförlitliga, för att förhindra problem som dålig kontakt eller för högt kontaktmotstånd.

  • Jordningsprov: Mät jordningsmotståndet i kabellöopen och associerad utrustning. Korrekt jordning säkerställer säkerhet och minskar risken för isoleringsbrott.

  • Läckageströmsprov: Använd en läckageströmmätare för att mäta läckageström i kabellöopen, för att identifiera potentiella problem som isoleringsfel eller läckage.

  • Kabelbelastningstest: Genomför ett belastningstest på kabellöopen för att säkerställa balanserad belastning och förhindra överbelastning och överhettning.

  • Störningselimineringsprov: Detektera potentiella störningar i omgivande miljö, såsom elektromagnetiska fält eller vågor, mät signalvariationer på kablen och bekräfta närvaron av extern störning.

  • Isoleringsmaterialtest: Testa isoleringsmaterial i kablen för att utvärdera dess prestanda och förhindra problem relaterade till åldring, nedbrytning eller minskade isoleringsegenskaper.

Ovanstående är vanliga innehåll i kvalitetskontroll av strömkablar och kabellaborationer. Genom att utföra dessa tester kan man bedöma om kablens kvalitet och prestanda uppfyller relevanta standarder och bestämmelser, vilket garanterar tillförlitlig drift av kablen i elkraftsystem.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felförtrogenhet för total harmonisk distorsion (THD): En omfattande analys baserad på tillämpningsområden, utrustningsprecision och branschstandarderDen acceptabla felförtrogna mängden för total harmonisk distorsion (THD) måste utvärderas baserat på specifika tillämpningskontexter, mätutrustningsprecision och gällande branschstandarder. Nedan följer en detaljerad analys av nyckelindikatorer inom kraftsystem, industriutrustning och allmänna mätapplikationer.1. Harmoniska felskatter i kraftsystem1
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Kombination av solid isolering och torr luftisolering är en utvecklingsriktning för 24 kV ringhuvuden. Genom att balansera isoleringsprestanda och kompakthet tillåter användningen av solid hjälpisolering att passera isoleringsprov utan att signifikant öka fasspacingen eller fas-till-jorddimensionerna. Inkapsling av polen kan lösa isoleringsproblemet för vakuumavbrytaren och dess anslutna ledare.För den 24 kV utgående busbar, med fasavstånd bibehållet på 110 mm, kan vulkanisering av busbarsytan m
Dyson
11/03/2025
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Ringhuvuden (RMU) används i sekundär eldistribution, där de direkt ansluter till slutanvändare som bostadsområden, byggarbetsplatser, kommersiella byggnader, motorvägar osv.I en bostadssubstation introducerar RMU medelspänning på 12 kV, vilket sedan omvandlas till lågspänning på 380 V genom transformatorer. Lågspänningsutrustningen distribuerar elektrisk energi till olika användarenheter. För en distributionstransformator på 1250 kVA i ett bostadsområde antar det medelvoltsringhuvudet vanligtvis
James
11/03/2025
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Inom elteknik är stabilitet och tillförlitlighet av elkraftsystem av yttersta vikt. Med utvecklingen av strömförings teknologi har det ökade användandet av icke-linjära belastningar lett till ett alltmer allvarligt problem med harmonisk förvrängning i elkraftsystem.Definition av THDTotal Harmonisk Förvrängning (THD) definieras som kvoten mellan den genomsnittliga effektivvärdet (RMS) av alla harmoniska komponenter och RMS-värdet av den grundläggande komponenten i en periodisk signal. Det är en e
Encyclopedia
11/01/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet