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


Prueba de espesor del aislamiento del cable de alimentación

Electrical4u
Campo: Electricidad Básica
0
China

Prueba de espesor del aislamiento del cable de potencia

Esta prueba abarca la técnica para confirmar el espesor del aislamiento y la cubierta de cables de potencia eléctrica. Se proporciona un espesor adecuado de aislamiento y cubierta al cable de potencia para satisfacer las tensiones y esfuerzos mecánicos impuestos en el cable durante su vida útil. La medición de este espesor es necesaria para verificar si está dentro del límite especificado o no. Estas dimensiones garantizan un rendimiento seguro y confiable del cable.

Equipo necesario para probar el espesor del aislamiento del Cable de Potencia

Este es un proceso puramente de medición, por lo que el equipo para la prueba debe elegirse con mucho cuidado. Debe haber un calibrador micrométrico capaz de medir al menos una variación de 0,01 mm, un caliper vernier que pueda leer claramente al menos 0,01 mm, un microscopio de medición con una magnificación lineal de no menos de 7 veces y la posibilidad de leer al menos 0,01 mm, y una lupa graduada que pueda leer claramente al menos 0,01 mm.

Primero, se deben preparar diferentes piezas de muestra para diferentes instrumentos de medición y métodos. Las muestras pueden ser de 2 tipos: el primero son piezas de núcleo de cable y el segundo son piezas en rodajas.
prueba de espesor de la cubierta
prueba de espesor del aislamiento

Procedimiento para la prueba del espesor del aislamiento del Cable de Potencia

Se utilizan piezas de núcleo o cable de aproximadamente no menos de 300 mm de longitud cortadas del producto final en el caso de conductores redondos y cubierta exterior. La muestra debe cortarse del producto final y retirar todos los materiales de cobertura sobre el aislamiento o la cubierta sin dañar el aislamiento y la cubierta. Las piezas en rodajas cortadas del cable se utilizan para la medición óptica. En este caso, se pueden eliminar los materiales fuera y dentro del aislamiento o la cubierta que se va a medir, si es necesario. La rodaja se corta en piezas suficientemente delgadas a lo largo del plano perpendicular al eje del cable. Las mediciones se toman preferiblemente a temperatura ambiente. El diámetro del núcleo del cable y el diámetro del núcleo aislado y el cable con aislamiento, así como la cubierta, se miden con la ayuda de un calibrador micrométrico o un caliper vernier. La medición debe tomarse perpendicular al eje del núcleo o cable.

Las mediciones deben tomarse en diferentes 3 puntos de intervalo igual a lo largo de la longitud de la muestra. Estos intervalos pueden ser de unos 75 mm en el caso de una pieza de muestra de 300 mm de longitud. Cada medición se toma para el diámetro interior y exterior del aislamiento o la cubierta. En cada punto se realizan dos mediciones para mayor precisión. Por lo tanto, se toman un total de 6 mediciones del diámetro inferior y superior del aislamiento/cubierta. Tomando un promedio de 6 diámetros exteriores medidos, obtenemos el diámetro exterior medio medido del aislamiento/cubierta. Del mismo modo, tomando un promedio de 6 diámetros interiores medidos, obtenemos el diámetro interior medio medido del aislamiento/cubierta. La diferencia entre el diámetro exterior medio y el interior dividida por dos no es más que el espesor radial medio del aislamiento/cubierta.

prueba de espesor de la cubierta
Cuando el examen visual de la muestra revela excentricidad, se debe utilizar el método óptico tomando una sección en rodajas de la muestra.
En el caso de la sección en rodajas, la muestra se coloca bajo un microscopio de medición a lo largo del eje óptico. Para la muestra circular, se toman 6 mediciones a lo largo del perímetro a intervalos regulares. Para el conductor no circular, dicha medición se realiza radialmente en cada punto donde el espesor del aislamiento parece mínimo. Se toman varias rodajas de la muestra a intervalos regulares a lo largo de su longitud de tal manera que el total de estas mediciones sea no menos de 18. Por ejemplo, en el caso del conductor circular, se toman al menos 3 rodajas de la muestra y se realizan 6 mediciones en cada rodaja. En el caso del conductor no circular, el número de rodajas tomadas de la muestra depende del número de puntos de espesor mínimo del aislamiento. Dado que en este caso solo se realiza la medición en los puntos de espesor mínimo.

Cálculo del espesor del aislamiento/cubierta del cable

Para la pieza de núcleo/cable

Donde, Dout es el promedio de seis mediciones tomadas para el diámetro exterior del aislamiento/cubierta
Donde, Din es el promedio de seis mediciones tomadas para el diámetro interior del aislamiento/cubierta.
Para la pieza en rodajas – Se toma el promedio de 18 mediciones ópticas como el espesor mínimo del aislamiento/cubierta.

Informe
Encabezado – Prueba de espesor del aislamiento/cubierta
Tipo de cable –
Número de lote/lote –
Número de cable/tambor –

Resultados:
Especificación de referencia ………………………………

Conclusión – La muestra cumple/no cumple con los requisitos de la especificación.

Declaración: Respete el original, los artículos buenos merecen ser compartidos, si hay alguna infracción, por favor contáctenos para eliminarlo.

Dar propina y animar al autor

Recomendado

Accidentes del Transformador Principal y Problemas de Operación de Gas Ligero
1. Registro de Accidente (19 de marzo de 2019)A las 16:13 del 19 de marzo de 2019, el sistema de monitoreo informó una acción de gas ligero en el transformador principal número 3. De acuerdo con la Norma para la Operación de Transformadores de Potencia (DL/T572-2010), el personal de operaciones y mantenimiento (O&M) inspeccionó la condición en el sitio del transformador principal número 3.Confirmación en el sitio: El panel de protección no eléctrica WBH del transformador principal número 3 i
02/05/2026
Fallas y Manejo de la Conexión a Tierra en Líneas de Distribución de 10kV
Características y dispositivos de detección de fallos a tierra monofásicos1. Características de los fallos a tierra monofásicosSeñales centrales de alarma:La campana de advertencia suena y se ilumina la lámpara indicadora etiquetada como «Fallo a tierra en el tramo de barra [X] kV [Y]». En sistemas con punto neutro conectado a tierra mediante una bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), también se ilumina la indicación «Bobina de Petersen en funcionamiento».Indicaciones del voltímetro d
01/30/2026
Modo de operación de puesta a tierra del punto neutro para transformadores de red eléctrica de 110kV~220kV
La disposición de los modos de operación de la conexión a tierra del punto neutro para las transformadoras de redes eléctricas de 110kV~220kV debe cumplir con los requisitos de resistencia aislante de los puntos neutros de las transformadoras, y también debe esforzarse por mantener la impedancia de secuencia cero de las subestaciones básicamente invariable, mientras se asegura que la impedancia de secuencia cero compuesta en cualquier punto de cortocircuito del sistema no supere tres veces la im
01/29/2026
¿Por qué las subestaciones utilizan piedras guijarros y roca triturada?
¿Por qué las subestaciones utilizan piedras, grava, guijarros y roca triturada?En las subestaciones, equipos como transformadores de potencia y distribución, líneas de transmisión, transformadores de voltaje, transformadores de corriente e interruptores de seccionamiento requieren puesta a tierra. Más allá de la puesta a tierra, exploraremos en profundidad por qué la grava y la roca triturada se utilizan comúnmente en las subestaciones. Aunque parezcan ordinarias, estas piedras desempeñan un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Haga clic para cargar archivo
Descargar
Obtener la aplicación IEE Business
Utiliza la aplicación IEE-Business para encontrar equipos obtener soluciones conectarte con expertos y participar en colaboraciones de la industria en cualquier momento y lugar apoyando completamente el desarrollo de tus proyectos y negocios de energía