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


Testování elektrického vedení | Typový test | Přijímací test | Běžný test

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je testování elektrického vedení

  1. Následující testy jsou typovými testy pro elektrické kabely.

    Fyzikální testy izolace a obalu

    1. Tahová pevnost a prodloužení při trhnutí

    2. Stárnutí v tepelném šachtu

    3. Stárnutí v atmosférické bombě

    4. Stárnutí v kyslíkové bombě

    5. Teplý set (teplý test)

    6. Olejovzdornost

    7. Odolnost proti trhnutí


    8. Izolační odpor

    9. Test vysokého napětí (v zanámočeném stavu)

    10. Hořlavostní test (pouze pro SE-3, SE-4)

    11. Test odolnosti vůči vodě (pro izolaci)

    12. Peroxidový test (pro měď)

    13. Změkčovací test (pro měď)

    14. Tahový test (pro hliník)

    15. Obalový test (pro hliník)

    16. Test odporu vodiče (pro všechny)

    17. Test tloušťky izolace (pro všechny)

    18. Měření celkového průměru (kde je uvedeno) (pro všechny)


  2. Přijímací test: Následující bude tvořit přijímací test:

    1. Změkčovací test (pro měď)

    2. Tahový test (pro hliník)

    3. Obalový test (pro hliník)

    4. Test odporu vodiče

    5. Test tloušťky izolace a obalu a celkového průměru

    6. Tahová pevnost a prodloužení při trhnutí izolace a obalu

    7. Teplý set test pro izolaci a obal

    8. Test vysokého napětí

    9. Test izolačního odporu

  3. Běžný test: Následující bude tvořit běžný test.

    1. Test odporu vodiče

    2. Test vysokého napětí

    3. Test izolačního odporu

Test vysokého napětí (zanámočený test):
Přibližně 3 metry dlouhý jádro je odstraněno jako vzorek z hotového kabelu nebo drátu. Vzorek je pak takto ponořen do vodní lázně při pokojové teplotě, že jeho konce vyčnívají alespoň 200 mm nad hladinu vody. Po 24 hodinách se mezi vodičem a vodou aplikuje střídavé napětí požadované úrovně. Toto napětí se podle potřeby zvyšuje do 10 sekund a udržuje konstantní na této hodnotě po 5 minut. Pokud vzorek selže v tomto testu, další vzorek může být podroben tomuto testu.

Test dokončených kabelů (přijímací a běžný test):
Tento test se provede mezi vodiči nebo mezi vodičem a obalem/chráněním. Test se provede požadovaného napětí, test se provede při pokojové teplotě a doba aplikace bude 5 minut, nesmí dojít k selhání izolace.

Test hořlavosti:
Doba hoření po odstranění plamene nesmí překročit 60 sekund a nedotčená část od spodního okraje horního svorky musí být alespoň 50 mm.

Prohlášení: Respektujte originál, dobré články stojí za sdílení, pokud dochází k porušení autorských práv, obraťte se na nás s žádostí o odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Proč použít pevný transformátor?
Proč použít pevný transformátor?
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako Elektronický převodník elektrické energie (EPT), je statické elektrické zařízení, které kombinuje technologii převodu elektrické energie pomocí elektroniky s vysokofrekvenčním převodem energie na základě principu elektromagnetické indukce, což umožňuje převod elektrické energie mezi různými sadami vlastností elektrické energie.V porovnání s tradičními transformátory nabízí EPT mnoho výhod, jeho nejvýraznější vlastností je flexibilní řízení primá
Echo
10/27/2025
Jaké jsou oblasti použití pevných transformátorů? Úplný průvodce
Jaké jsou oblasti použití pevných transformátorů? Úplný průvodce
Pevné transformátory (SST) nabízejí vysokou efektivitu, spolehlivost a flexibilitu, což z nich dělá vhodné řešení pro širokou škálu aplikací: Elektrické systémy: Při modernizaci a náhradě tradičních transformátorů ukazují pevné transformátory významný vývojový potenciál a tržní perspektivy. SST umožňují efektivní a stabilní převod energie spolu s inteligentním řízením a správou, což pomáhá zlepšit spolehlivost, adaptabilitu a inteligenci elektrických systémů. Nabíjecí stanice pro elektrická vozi
Echo
10/27/2025
Pomalá výbušná pojistka: Příčiny detekce a prevence
Pomalá výbušná pojistka: Příčiny detekce a prevence
I. Struktura pojistky a analýza příčinPomalé spálení pojistky:Podle konstrukčního principu pojistek se při průchodu velkého zkratového proudu skrz pojistný element, díky kovovému efektu (určité taveniny se stávají tavitelnými za specifických podmínek slitiny), pojistka nejprve roztopí na místě svařené cínové kuličky. Vzniklá elektrická oblouková vlna pak rychle vypaří celý pojistný element. Vzniklý oblouk je rychle uhašen kvarcovým pískem.Nicméně, v důsledku tvrdých provozních podmínek může poji
Edwiin
10/24/2025
Proč přepážky praskají: Přetížení krátké spojení a přechodové jevy
Proč přepážky praskají: Přetížení krátké spojení a přechodové jevy
Běžné příčiny prohození pojistkyMezi běžné důvody prohození pojistky patří kolísání napětí, krátké spojení, bleskové údery během bouří a přetížení proudu. Tyto podmínky mohou snadno způsobit tavení pojistkového elementu.Pojistka je elektrické zařízení, které přeruší obvod tím, že tavením svého tavitelného elementu vznikne teplo, pokud proud překročí určitou hodnotu. Pojistka funguje na principu, že po trvání přetoku proudu po určité dobu teplo vyzařované proudem tavení způsobí, že se element roz
Echo
10/24/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu