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


การทดสอบแรงดึงของสายนำไฟฟ้า

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

การทดสอบแรงดึงของตัวนำไฟฟ้า

การทดสอบนี้ทำขึ้นเพื่อยืนยันความแข็งแรงในการดึงของสายอลูมิเนียมที่ใช้เป็นตัวนำในสายไฟฟ้า การทดสอบนี้สำคัญมากสำหรับวัสดุตัวนำเพื่อประเมินความแข็งแรงของวัสดุ ตัวนำสายไฟมักถูกดึงจากปลายหนึ่งขณะทำการวาง ติดตั้ง และผลิต ดังนั้นควรแข็งแรงพอที่จะทนทานต่อแรงดึงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุตัวนำมีความแข็งแรงในการดึงเพียงพอ

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบแรงดึง

  1. เครื่องทดสอบแรงดึง: เครื่องทดสอบแบบอัตโนมัติที่มีกริปที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อจับตัวนำด้วยความแข็งแรงเพียงพอไม่ให้ตัวนำเลื่อนระหว่างการทดสอบ เครื่องควรมีกำลังในการสร้างแรงดึงที่จำเป็น

  2. ไมโครมิเตอร์ที่สามารถวัดความแตกต่างได้อย่างแม่นยำถึง 0.01 มม. ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวอย่างตัวนำ

  3. ไม้บรรทัดที่มีความละเอียดสูงสุด 1 มม. เพื่อวัดความยาวของตัวอย่างตัวนำ

  4. เครื่องชั่งที่มีความไว 0.01 กรัม เพื่อวัดมวลของตัวอย่าง

เครื่องทดสอบแรงดึง

วิธีการทดสอบแรงดึงของตัวนำ

ตัวอย่างตัวนำที่มีความยาวมากกว่าความยาวมาตรฐานเล็กน้อย (ความยาวมาตรฐานคือความยาวของตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ) จะถูกนำมาใช้ก่อน ต้องระมัดระวังว่าความยาวรวมของตัวอย่างทั้งหมดควรจะมีความยาวเพิ่มเติมที่ปลายสองข้างหลังจากความยาวมาตรฐานเพื่อให้สามารถจับโดยกริปของเครื่องทดสอบแรงดึงได้ ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างก่อนสำหรับการทดสอบแรงดึง.

ขั้นตอนการทดสอบแรงดึงของตัวนำ

ก่อนทำการทดสอบ ความกว้างของตัวอย่างจะถูกวัดโดยไมโครมิเตอร์และบันทึก ในกรณีของตัวนำรูปทรงทึบ มวลและความยาวของตัวอย่างจะถูกกำหนดโดยเครื่องชั่งและไม้บรรทัดตามลำดับ จากนั้นตัวอย่างจะถูกติดตั้งและต่อระหว่างกริปของเครื่องโดยใช้กริป แรงจะถูกนำไปยังตัวอย่างและเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อัตราการแยกของกริปของเครื่องไม่ควรเกิน 100 มม. ต่อนาที เมื่อตัวอย่างทดสอบแรงดึงแตก โหลดที่ทำให้แตกจะถูกบันทึกจากดิสเพลย์ของเครื่องทดสอบแรงดึง และความแข็งแรงในการดึงจะถูกคำนวณ

ตารางบันทึกการสังเกตของการทดสอบแรงดึงของตัวนำ

เส้นผ่านศูนย์กลางของสายกลมในมม.

ตัวนำรูปทรงทึบ

พื้นที่ภาคตัดขวางในมม.²

โหลดที่ทำให้แตกในนิวตัน


มวลในกรัม

ความยาวในมม.



การคำนวณ



รายงาน

หมายเลขตัวอย่าง

เกรดตัวนำอลูมิเนียม

ความแข็งแรงในการดึง, N/มม.²



สังเกต

กำหนด


สรุป: ตัวอย่างตรงตาม/ไม่ตรงตามข้อกำหนด

คำแถลง: ให้ความเคารพต่องานเขียนดั้งเดิม บทความที่ดีควรแบ่งปัน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่