
Tento test se obvykle provádí na měděných drátech po tepelné úpravě, hliníkových drátech pro svařovací kabely a tuhých vodičích elektrických kabelů. Vodiče přenášející proud v elektrickém kabelu jsou podrobeny otočení a ohnutí během položení a instalace, proto by měli být dostatečně pružní, aby mohli bez prolomení a trhlin snést jakékoli požadované ohyby a otočení. Test tepelné úpravy pro dráty a vodiče se provádí pro potvrzení odolnosti vodiče při ohybu a otočení.
Proces testu tepelné úpravy pro dráty a vodiče
Vzorek vodiče z kabelu je vzat. Vzorek by měl mít alespoň určenou délku, což je délka vzorku, na které se měří výsledek testu. Celková délka vzorku by měla být jeho měřená délka plus délky na obou koncích, které se používají pro držení vzorku stahovacím strojem.
Pro tento účel se používá stahovací stroj. Stahovací stroj je automatický, schopný splnit požadavky tohoto testu a rychlost oddělování klestí, jak je uvedeno. Kleste by měly pevně držet testovací vzorek. Tento test vyžaduje také mikrometr s plochou měřicí plochou s dělením škály alespoň 0,01 mm a měřicí škálu s nejmenším dělením škály 1 mm. Pro provedení tohoto testu je třeba pouze jeden vzorek testovacího materiálu. Navíc není třeba před testem předvádět vzorek. Po upravení vzorku mezi klesty stroje se postupně a rovnoměrně aplikuje tahový zatěžovací tlak, což znamená, že mezera mezi klesty se postupně a rovnoměrně zvětšuje, dokud se vzorek neroztrhne. Rychlost protažení vzorku, tj. rychlost zvětšení mezery mezi klesty stroje, by neměla přesáhnout 100 mm za minutu.
Protažení se měří na měřené délce po tom, co byly rozbité konce spojeny. Protažení se vyjadřuje jako procento původní měřené délky vzorku. Hlavní pozorování testu tepelné úpravy pro dráty a vodiče spočívá v tom, zda vzorek splňuje nebo nesplňuje specifikované maximální povolené protažení. Mikrometr s plochou měřicí plochou s dělením škály alespoň 0,01 mm se používá k měření průměru vzorku použitého v testu.

Pokud L je délka vzorku a L’ je délka celého vzorku po jeho roztržení v důsledku protažení. Přesněji řečeno, L’ je součet délek dvou rozbitých částí vzorku. Pak by se procento protažení vyjádřilo jako

Záznam pozorování testu tepelné úpravy
Průměr kruhového drátu v mm |
Velikost tvarovaného tuhého vodiče v mm2 |
Původní měřená délka, L v mm |
Délka po roztržení, L’ v mm |
Protažení (L’ – L) v mm |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Výpočet

Kde, L = původní měřená délka vzorku
a L’ = protažená délka vzorku
Zpráva
Číslo vzorku |
Průměr kruhového drátu |
Velikost tvarovaného tuhého vodiče |
Protažení
Dát spropitné a povzbudit autora
Výběrové standardy pro vysokonapěťové trubičky transformátorů
1. Struktura a klasifikace vložekStruktura a klasifikace vložek jsou uvedeny v níže uvedené tabulce: Sériové číslo Klasifikační rys Kategorie 1 Hlavní izolační struktura Kondenzátorský typDutiny impregnované pryskyřicíDutiny impregnované olejem Nekondenzátorský typ Plynová izolaceKapalná izolaceLejné pryskyřiceKompozitní izolace 2 Externí izolační materiál PorcelánSilikónový kaučuk 3 Plnící materiál mezi jádrem kondenzátoru a externím izolačním rukáve
Průvodce pro instalaci a obsluhu velkých transformátorů
1. Mechanické přímé tažení velkých transformátorůPři přepravě velkých transformátorů mechanickým přímým tažením je třeba následující práce řádně provést:Prozkoumat strukturu, šířku, sklon, svahy, odchylky, zatáčkové úhly a nosnost cest, mostů, vodních cest, příkopů atd. podél trasy; pokud je to nutné, je třeba je posílit.Prověřit překážky nad cestou, jako jsou elektrické a komunikační vedení.Při nakládání, vykládání a přepravě transformátorů se má vyhnout silným otřesům nebo vibracím. Při použit
5 technik diagnostiky výkonových transformátorů
Metody diagnostiky poruch transformátorů1. Metoda poměrů pro analýzu rozpustných plynůU většiny olejově zalitých elektrických transformátorů se v nádrži transformátoru při tepelném a elektrickém namáhání tvoří určité hořlavé plyny. Hořlavé plyny rozpustené v oleji lze použít k určení termálních dekompozičních charakteristik systému izolace transformátoru olej-papír na základě jejich specifického obsahu a poměru plynů. Tato technologie byla poprvé použita pro diagnostiku poruch u olejově zalitých
17 běžných otázek o elektrických transformátorech
1 Proč musí být jádro transformátoru zazemleno?Během normálního provozu elektrických transformátorů musí mít jádro jedno spolehlivé zazemlení. Bez zazemlení by plovoucí napětí mezi jádrem a zemí způsobilo přerušované propadací výboje. Jednobodové zazemlení eliminuje možnost plovoucího potenciálu v jádře. Pokud však existují dva nebo více zazemlovacích bodů, nerovnoměrné potenciály mezi částmi jádra vytvářejí proudy cirkulující mezi těmito body, což způsobuje vznik hřejivých poruch způsobených ví
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
|