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


Test võidu paksuse kontroll elektriliini isolatsioonil

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on isolatsiooni paksuse katse võimsuse kabelil

See katse käsitleb meetodit, mis kinnitab elektrivoolukabele isolatsiooni ja kuju paksust. Elektrivoolukabele isolatsioonile ja kuju paksus on antud piisavalt, et vastata spetsifitseeritud voltmääradele ja mehaanilistele pingetele, mida kabeli teenimisaegel tuleb talelda. Sellise paksuse mõõtmine on vajalik, et kontrollida, kas see vastab spetsifitseeritud piirangutele. Need mõõdud tagavad kabele ohutu ja usaldusväärse toimimise.

Võimsuse kabele isolatsiooni paksuse mõõtmiseks vajalik varustus

See on täiesti mõõtmisprotsess, seega tuleb varustust valmistada väga hoolikalt. Peab olema mikrometer, mis suudab mõõta vähemalt 0,01 mm variatsiooni, vernier-skelet, mis suudab selgelt lugeda vähemalt 0,01 mm arvu, mõõtmikroskoop, mille lineaarne suurendus on vähemalt 7 korda, ja võimalus lugeda vähemalt 0,01 mm, ning gradueeritud suurendusklaas, mis suudab selgelt lugeda vähemalt 0,01 mm.

Esmalt tuleb erinevaid näidiseid ette valmistada erinevate mõõtevahendite ja meetodite jaoks. Näidised võivad olla kahte tüüpi: esimene on kabele südamiku tükkide ja teine on lõigetükkide näidised.
kuju paksuse katse
isolatsiooni paksuse katse

Võimsuse kabele isolatsiooni paksuse mõõtmise protseduur

Lõikudega, mis on umbes vähemalt 300 mm pikad, lõigatakse kabele või südamiku lõplikust toodangust ringjoonte juures ja kujul. Näidis tuleb lõigata lõplikust toodangust ja eemaldada kõik materjalid, mis asuvad isolatsiooni või kujuga, ilma isolatsiooni või kuju kahjustamata. Lõigetükkidega tehakse optiline mõõtmine. Sel juhul võib eemaldada materjale, mis asuvad isolatsiooni või kuju ümber, kui see on vajalik. Lõige lõigatakse piisavalt õhukeseks osades, mis on paralleelsed kabele teljele. Mõõtmised soovitatakse teha ruumi temperatuuril. Kabele südamiku läbimõõt, kui ka isolatsiooniga ja kujuga kabele läbimõõt, mõõdetakse mikrometeri või vernier-skeleti abil. Mõõtmised tuleb teha risti kabele teljega.

Mõõtmisi tuleb teha erinevatel kolmel punktil, mis asuvad võrdsel vahemaa neljenda näidise pikkusega. Need vahemaa võivad olla umbes 75 mm 300 mm pikkuse näidise puhul. Iga mõõtmine teostatakse isolatsiooni või kuju sisse ja välja läbimõõdu jaoks. Igal punktil tehakse kaks mõõtmist parema täpsuse huvides. Seega teostatakse kokku 6 mõõtmist isolatsiooni või kuju all ja üle. Võttes keskmise 6 mõõdetud välismõõdust, saame isolatsiooni või kuju keskmise mõõdetud välismõõtu. Samuti võttes keskmise 6 mõõdetud sisemõõdust, saame isolatsiooni või kuju keskmise mõõdetud sisemõõtu. Keskmise välismaa ja sisemõõdu vahe jagatud kahedega on isolatsiooni või kuju keskmine raadiusaane.

kuju paksuse katse
Kui näidise visuaalne uurimine näitab eksentrisust, kasutatakse optilist meetodit, lõigates näidise lõigetükkideks. Lõigetükkide puhul paigutatakse näidis mõõtmikroskoopi alla optilise telje kaudu. Ringjoone korral tehakse 6 sellist mõõtmist regulaarselt perifeerias. Eiringjoone korral tehakse mõõtmised radiaalselt igal punktil, kus isolatsiooni paksus näib minimaalne. Lõigetükkide arv, mida võetakse näidise kohalt regulaarselt, nii et selliste mõõtmiste summa ei ole vähem kui 18. Näiteks ringjoone korral võetakse vähemalt 3 lõigetükkide näidise kohalt ja iga lõigetüki kohta tehakse 6 mõõtmist. Eiringjoone korral sõltub lõigetükkide arv näidise kohalt sellest, mitu punkti on isolatsiooni minimaalse paksusega. Sellel juhul tehakse mõõtmised ainult minimaalse paksusega punktides.

Kabele isolatsiooni/kuju paksuse arvutamine

Südamiku/kabele tüki puhul

Kus, Dout on 6 mõõtmise keskmine isolatsiooni või kuju välismõõdust
Kus, Din on 6 mõõtmise keskmine isolatsiooni või kuju sisemõõdust.
Lõigetüki puhul – 18 optilise mõõtmise keskmine võetakse isolatsiooni või kuju minimaalseks paksuseks.

Aruanne
Pealkiri – Isolatsiooni/kuju paksuse katse
Kabele tüüp –
Partii nummer –
Kabele nummer/tromm nummer –

Tulemused:
Viide spetsifikatsioonile ………………………………

Järeldus – Näidis vastab/vastab mitte spetsifikatsiooni nõuetele.

Deklaratsioon: Austa originaali, hea artikkel on väärt jagamist, kui on autoriõiguste rikkumist, siis palun võta ühendust eemaldamiseks.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Miks kasutada tahkest muundurit?
Miks kasutada tahkest muundurit?
Tegelik transfoor (SST), mida ka nimetatakse elektronilise võimsustehase (EPT) nime all, on staatiline elektriseade, mis ühendab võimsuselektronika tehnoloogia kõrge sagedusega energiateisenduse elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel, lubades elektrivahendi teisendamist ühest võimuliigendite kompleektist teise.Võrreldes traditsiooniliste transfooridega pakub EPT palju eeliseid, tema kõige tundlikum omadus on põhijõule, sekundaarvoolule ja võimsuse liikumise paindlik kontroll. Kui seda rakend
Echo
10/27/2025
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Vastuseadmed (SST) pakuvad kõrget efektiivsust, usaldusväärsust ja paindlikkust, mis muudab need sobivaks laia valikut kasutusalasid: Energiasüsteemid: Traditsiooniliste vastendurite värskendamisel ja asendamisel näitavad vastuseadmed olulist arengupotentsaali ja turuväljavaateid. SST võimaldavad efektiivset, stabiilset energiakonverteerimist koos intelligentsed juhtimis- ja haldussüsteemidega, aidates parandada energiasüsteemide usaldusväärsust, omavahelist sõltumatust ja teadmist. Elektriauto
Echo
10/27/2025
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
I. Süsteemi struktuur ja põhjuste analüüsAeglane süsteemi katkemine:Fuuside disainiprinsipi järgi, kui suur veateade läbib fuusi elemendit, siis metallilise mõju (teatud tulekestusmetallid muutuvad tiivaks teatud allveeolukorras) tõttu fuus esmalt lõhub tiibatud tinapalli. Seejärel kiiresti vapustab kaar ümber kogu fuuselementi. Tekkinud kaar katkestatakse kiiresti kvartsliivaga.Kuid raskete töötingimuste tõttu võib fuuselement vananeda gravitatsiooni ja soojuse kogumise kombinereelne mõju tõttu
Edwiin
10/24/2025
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Lülitese läbipõletumise tavalised põhjusedLülitese läbipõletumise tavalised põhjused hõlmavad pingevärinavaikutusi, lühikereid, ukseosade tabamist või ülevoolu. Need tingimused võivad kerge lihtsusega lülitese elementi põletada.Lülitese on elektriline seade, mis katkestab voolusuuna selle elemendi põletumise tõttu, kui vool ületab määratud väärtust. See töötab põhimõttel, et pärast teatud aja jooksul jätkuvat ülevoolu, põleb vool tekitatud soe elementi ja avab nii voolusuuna. Lüliteseid kasutata
Echo
10/24/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut