
Denne prøve udføres normalt på annealed kobberledninger, aluminiumsledninger til svarede kabler og faste lederer i elektriske strømforsyningskabler. Strømtransportørledderne i strømkabler udsættes for drejning og bøjning under installation, og de skal derfor være fleksible nok til at kunne tage enhver ønsket bøjning og drejning uden at brække eller sprække. Annealingsprøven for ledninger og lederer udføres for at bekræfte lederens holdbarhed under drejning og bøjning.
Processen for annealingsprøven for ledninger og lederer
Et eksempel af kabellederen tages. Eksemplet skal have mindst den angivne mållængde, som er den udvalgte længde af lederen, hvorpå prøveresultatet bliver målt. Den totale længde af eksemplet skal være dets mållængde plus længderne ved begge ender, som bruges til at holde eksemplet med spændingsprøveapparatets holdergreb.
En spændingsprøve maskine bruges til dette formål. Spændingsprøveapparatet er automatisk og har kapacitet til at opfylde kravene til denne prøve samt den angivne hastighed for separation af kæfter. Holdergrebene skal være sådan, at de kan fastholde prøveeksemplet sikkert. Denne prøve kræver også en plan mikrometer med skalaopdeling på mindst 0,01 mm og en måleskala med mindst skalaopdeling på 1 mm. Her er kun et eksempel af prøvematerialet nødvendigt for at udføre denne prøve. Desuden er det ikke nødvendigt at forudtilpasse eksemplet før prøven. Efter at eksemplet er fastgjort mellem apparatets holdergreb, anvendes spændingsstress gradvis og jævnt, hvilket betyder, at kløften mellem holdergrebene øges gradvis og jævnt, indtil eksemplet brækker. Hastigheden for eksemplets udvidelse, dvs. hastigheden for øgningen af kløften mellem apparatets holdergreb, bør ikke være mere end 100 mm per minut.
Udvidelsen måles på mållængden efter, at de brækkede ender er sat sammen. Udvidelsen udtrykkes som en procentdel af den originale eksempelmållængde. Hovedobservationen for annealingsprøven for ledninger og lederer er, om eksemplet opfylder eller ikke opfylder den angivne maksimalt tilladte udvidelse. En plan mikrometer med skalaopdeling på mindst 0,01 mm bruges til at måle diameteren af eksemplet, der bruges i prøven.

Hvis L er længden af eksemplet, og L’ er længden af hele eksemplet, efter det er brækket pga. udvidelse. Nøjagtigere, L’ er summen af længden af de to brækkede dele af eksemplet. Så vil procentuel udvidelse blive udtrykt som

Tabulering af observationer for annealingsprøven
Diameter af cirkulær tråd i mm |
Størrelse af formet fast leder i mm2 |
Original gauge længde, L i mm |
Længde efter Brud, L' i mm |
Udvidelse (L’ – L) i mm |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Beregning

Hvor, L = original gauge længde af eksemplet
og L’ = udvidet længde af eksemplet
Rapport
Prøvenummer |
Diameter af cirkulær tråd |
Størrelse af formet fast leder |
Udvidelse, procent |
|
|
|
Giv en gave og opmuntre forfatteren
Hvorfor bruge en fasttilstandstransformator?
Den fasttilstandstransformator (SST), også kendt som en elektronisk strømtransformator (EPT), er en statisk elektrisk enhed, der kombinerer strømteknologi med højfrekvent energiomstilling baseret på princippet om elektromagnetisk induktion, hvilket gør det muligt at konvertere elektrisk energi fra et sæt strømegenskaber til et andet.I forhold til traditionelle transformatorer byder EPT på mange fordele, hvor dens mest fremherskende egenskab er den fleksible kontrol af primærstrøm, sekundærespænd
Hvad er anvendelsesområderne for fasttilstandstransformatorer En komplet guide
Faststrømtransformatorer (SST) tilbyder høj effektivitet, pålidelighed og fleksibilitet, hvilket gør dem egnet til et bredt spektrum af anvendelser: Kraftsystemer: Ved opgradering og erstatning af traditionelle transformatorer viser faststrømtransformatorer betydeligt udviklingspotentiale og markedsudsigter. SST'er muliggør effektiv, stabil strømkonvertering sammen med intelligent kontrol og forvaltning, hvilket hjælper med at forbedre kraftsystemernes pålidelighed, tilpasningsdygtighed og intel
PT Fuse Slow Blow: Årsager Også kaldet Lommerens Fuses Detectering & Forebyggelse
I. Sikringens Struktur og ÅrsagsanalyseLangsom Sikring:Fra designprincippet for sikringer, når en stor fejlstrøm passerer gennem sikkerelementet, smelter sikkerelementet først ved den solbundne tinbold pga. metal-effekten (bestemte refraktære metaller bliver fusible under specifikke legetingsforhold). Derudover fordampes hele sikkerelementet hurtigt af bogen. Den resulterende bue slukkes hurtigt af kvartsand.På grund af hårde driftsforhold kan sikkerelementet aldre under det kombinerede indflyde
Hvorfor sikringsspanele springer: Overbelastning kortslutning og strømstød årsager
Almindelige årsager til forsøgslåsAlmindelige årsager til forsøgslås inkluderer spændingsfluktuationer, kortslutninger, lynnedslag under storme og strømoverskridelser. Disse forhold kan nemt føre til, at forsøgets element smelter.Et forsøg er et elektrisk udstyr, der afbryder kredsløbet ved at smelte dets fusible element på grund af varme, som genereres, når strømmen overstiger en bestemt værdi. Det fungerer ud fra princippet, at efter en overstrøm har varet i en vis periode, smelter varmen, der
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning
|