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


Zkušební zahřívací test pro dráty a vodiče

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je test tepelné úpravy pro dráty a vodiče

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.
stahovací stroj
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
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