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


Elektromos energiaáramvonalak tesztelése | Típuspróba | Elfogadási próba | Rendszeres próba

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Milyen a villamos energiaáramló kábel tesztelése

  1. A következő tesztek jellemzik a villamos energiaáramló kábel típusát.

    Izolációs és burkolati fizikai tesztek

    1. Nyíróerő és húzódás töréspontban

    2. Öregedés légkamrában

    3. Öregedés levegő bombában

    4. Öregedés oxigén bombában

    5. Meleges állapotú formálás

    6. Olaszorszállók elleni ellenállás

    7. Rogzárás elleni ellenállás


    8. Izolációs ellenállás

    9. Magas feszültségű (vízi átmerés) teszt

    10. Tüzelhetőségi teszt (csak SE-3, SE-4 esetén)

    11. Víz elhelyezkedési teszt (izoláció esetén)

    12. Perszulfát teszt (rézből)

    13. Ágyazási teszt (rézből)

    14. Nyíróteszt (alumíniumból)

    15. Csomagolási teszt (alumíniumból)

    16. Vezető ellenállás teszt (minden esetben)

    17. Izoláció vastagságának mérése (minden esetben)

    18. Teljes átmérő mérése (ahol meghatározott)(minden esetben)


  2. Elfogadási teszt: A következők alkotják az elfogadási tesztet:

    1. Ágyazási teszt (rézből)

    2. Nyíróteszt (alumíniumból )

    3. Csomagolási teszt (alumíniumból )

    4. Vezető ellenállás teszt

    5. Izoláció és burkölés vastagságának, valamint a teljes átmérőnek a mérése

    6. Izoláció és burkölés nyíróereje és húzódása töréspontban

    7. Meleges állapotú formálási teszt izoláción és burkölésen

    8. Magas feszültségű teszt

    9. Izolációs ellenállás teszt

  3. Rendszeres teszt: A következők alkotják a rendszeres tesztet.

    1. Vezető ellenállás teszt

    2. Magas feszültségű teszt

    3. Izolációs ellenállás teszt

Magas feszültségű teszt (vízi átmerési teszt) :
Nagyjából 3 méter hosszú magasszintű minta kerül levágásra a kész kábel vagy vezeték egy részéből. A minta ekkora része kerül vízforralóba, amelyben a végfelelősség legalább 200 mm-rel emelkedik a vízszint felett. 24 óra múlva, egy váltófeszültséget alkalmaznak a konduktorból és a vízből. Ez a feszültség 10 másodperc alatt növekszik a szükséges értékre, és 5 percig tart ezen értéken. Ha a minta nem sikerül ebben a teszten, egy további minta is megkerülheti ezt a tesztet.

Teszt kész kábeleken (elfogadási és rendszeres teszt) :
Ez a teszt a konduktorok között, vagy a konduktor és a képernyő/védőköpeny között kerül végrehajtásra. A teszt a szükséges feszültségen kerül végrehajtásra, szobahőmérsékleten, 5 perces alkalmazási idővel, és az izoláció semmilyen károsodás nélkül kell hogy maradjon.

Tüzelhetőségi teszt :
A láng eltávolítása után a fogyasztás ideje nem haladhatja meg 60 másodpercet, és a felső csavarról lefelé nem érintett résznek legalább 50 mm-nek kell lennie.

Kijelentés: Tiszteletben tartsa az eredeti anyagot, a jó cikkek megosztásra méltók, ha jogi sértésről van szó, lépjen kapcsolatba a törléshez.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
A szilárdtestes transzformátor (SST), más néven Elektronikus Erőművek Transzformátora (EPT), egy statikus elektromos eszköz, amely kombinálja az erőművek elektronikus átalakítási technológiáját és a magasfrekvenciás energiaátalakítást az elektromágneses indukció elvén alapulva, lehetővé téve az elektromos energiát egy adott halmazból más jellemzőkhöz tartozó halmazba való átalakítását.A hagyományos transzformátorokhoz képest az EPT számos előnyt kínál, legfontosabb tulajdonsága pedig a primáris
Echo
10/27/2025
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
A szilárdtestes transzformátorok (SST) nagy hatékonyságot, megbízhatóságot és rugalmasságot kínálnak, ami széles körű alkalmazásukat teszi lehetővé: Energiaszerkezetek: A hagyományos transzformátorok frissítésében és helyettesítésében a szilárdtestes transzformátorok jelentős fejlesztési potenciált és piaci kilátásokat mutatnak. Az SST-ek hatékony, stabil energiaátalakítást, intelligens irányítást és kezelést teszik lehetővé, amely segít az energiaszerkezetek megbízhatóságának, alkalmazkodó képe
Echo
10/27/2025
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
A kapcsolók kifutása gyakori okaA kapcsolók kifutásának gyakori oka a feszültség-ingadozás, a rövidzárt, az esők alatt bekövetkező villámlás és a túlterhelés. Ezek a feltételek könnyen elolvadhatják a kapcsoló elemét.A kapcsoló egy elektromos eszköz, amely a meghatározott értéken felülmúló áram által generált hő hatására elolvadó elemmel szakítja meg a körzetet. A működési elve, hogy a túlterhelés egy bizonyos idő után a hő elolvassza az elemet, ezzel a körzetet nyitva tartva. A kapcsolók széles
Echo
10/24/2025
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
1. Védtömb karbantartásaA szolgálatban álló védtömbök rendszeres ellenőrzése szükséges. Az ellenőrzés a következő elemeket tartalmazza: A terhelési áram kompatibilisnek kell lennie a védtömb elemének megengedett árammal. A robbanási jelzésel látott védtömbök esetén ellenőrizze, hogy a jelző aktív-e. Ellenőrizze a vezetékeket, a csatlakozási pontokat és a védtömböt hősugárzásra; győződjön meg róla, hogy a csatlakozások szorosak és jól kapcsolódnak. Ellenőrizze a védtömb külső részeit repülések, s
James
10/24/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését