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


Test võidu paksuse kontroll elektriliini isolatsioonil

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

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
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