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


Proba de espesor do aislamento do cabo eléctrico

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Que é a Proba de Grosor do Aislamento do Cable de Potencia

Esta proba cubre a técnica para confirmar o grosor do aislamento e da coberta dos cables de potencia eléctrica. Proporcionase un grosor adecuado do aislamento e da coberta ao cable de potencia para cumprir coas tensións mecánicas e eléctricas impuestas no cable durante a súa vida útil. A medida deste grosor é necesaria para verificar se está dentro do límite especificado ou non. Estas dimensións aseguran un rendemento seguro e fiable do cable.

Aparellos necesarios para probar o grosor do aislamento do Cable de Potencia

Este é puramente un proceso de medida, polo que os aparellos para a proba deben escollerse con moito coidado. Debe haber un micrómetro capaz de medir unha variación de polo menos 0,01 mm, un calibrador de Vernier que poida ler claramente polo menos 0,01 mm, un microscopio de medida con unha amplificación linear de polo menos 7 veces e a posibilidade de ler polo menos 0,01 mm, e unha lupa graduada que poida ler claramente polo menos 0,01 mm.

Primeiro, preparanse diferentes pezas de espécimen para diferentes instrumentos de medida e métodos. O espécimen pode ser de 2 tipos: o primeiro son pezas do núcleo do cable e o segundo son pezas en rodajas.
proba de grosor da coberta
proba de grosor do aislamento

Procedemento para probar o grosor do aislamento do Cable de Potencia

Úsanse pezas de aproximadamente 300 mm de lonxitude cortadas do produto final no caso de condutores redondos e coberta exterior. O espécimen debe cortarse do produto final e eliminar todos os materiais de cobertura por encima do aislamento ou da coberta sen danar o aislamento ou a coberta. As pezas en rodajas cortadas do cable úsanse para a medida óptica. Neste caso, poden eliminarse os materiais por fóra e por dentro do aislamento ou da coberta que se vaia medir, se é necesario. A rodaja córtase en pezas suficientemente finas ao longo do plano perpendicular ao eixo do cable. As medidas deben tomarse preferiblemente a temperatura ambiente. O diámetro do núcleo do cable e o diámetro do núcleo aislado e do cable co aislamento, así como a coberta, midense coa axuda dun micrómetro ou un calibrador de Vernier. A medida debe tomarse perpendicular ao eixo do núcleo ou do cable.

As medidas deben tomarse en diferentes 3 puntos de intervalo igual ao longo da lonxitude do espécimen. Estes intervalos poden ser de aproximadamente 75 mm no caso de unha peza de espécimen de 300 mm de lonxitude. Cada medida tómase para o diámetro interior e exterior do aislamento ou da coberta. En cada punto deben facerse dúas medidas para mellor precisión. Polo tanto, tómanse un total de 6 medidas do diámetro inferior e superior do aislamento/coberta. Tomando a media das 6 medidas exteriores, obtemos o diámetro exterior medio medido do aislamento/coberta. De forma semellante, tomando a media das 6 medidas interiores, obtemos o diámetro interior medio medido do aislamento/coberta. A diferenza entre o diámetro exterior medio e o interior medio dividida por dous é nada máis que o grosor radial medio do aislamento/coberta.

proba de grosor da coberta
Cando o exame visual do espécimen revela excentricidade, debe usarse o método óptico tomando unha sección en rodajas do espécimen.
No caso de seccións en rodajas, colócase o espécimen baixo un microscopio de medida ao longo do eixo óptico. Para conductores circulares, tómanse 6 tales medidas ao longo da periferia a intervalos regulares. Para conductores non circulares, realiza-se a medida radialmente en cada punto onde o grosor do aislamento parece mínimo. Tómanse números de rodajas do espécimen a intervalos regulares ao longo da súa lonxitude de tal maneira que o total de tales medidas sexa non inferior a 18. Por exemplo, no caso de conductores circulares, tómase polo menos 3 rodajas dun espécimen e realizanse 6 medidas en cada rodaja. No caso de conductores non circulares, o número de rodajas tómanse do espécimen depende do número de puntos de grosor mínimo do aislamento. Como neste caso só se fai a medida nos puntos de grosor mínimo.

Cálculo do Grosor do Aislamento/Coberta do Cable

Para Pecia de Núcleo/Cable

Onde, Dout é a media de seis medidas tomadas para o diámetro exterior do aislamento/coberta
Onde, Din é a media de seis medidas tomadas para o diámetro interior do aislamento/coberta.
Para Pecia en Rodajas – A media de 18 medidas ópticas tómase como o grosor mínimo do aislamento/coberta.

Informe
Título – Proba de Grosor do Aislamento/Coberta
Tipo de Cable –
Nº de Lote –
Nº de Cable/Tambor –

Resultados:
Especificación de Referencia ………………………………

Conclusión – O espécimen cumpre/non cumpre os requisitos da especificación.

Declaración: Respetar o original, artigos boos merécen ser compartidos, se hai algún infracción por favor contacte para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Por que usar un transformador de estado sólido?
Por que usar un transformador de estado sólido?
O transformador de estado sólido (SST), tamén coñecido como Transformador Electrónico de Potencia (EPT), é un dispositivo eléctrico estático que combina a tecnoloxía de conversión electrónica de potencia coa conversión de enerxía de alta frecuencia baseada no principio da indución electromagnética, permitindo a conversión da enerxía eléctrica dun conxunto de características de potencia a outro.En comparación cos transformadores convencionais, o EPT ofrece moitas vantaxes, sendo a súa característ
Echo
10/27/2025
Que son as áreas de aplicación dos transformadores de estado sólido Unha guía completa
Que son as áreas de aplicación dos transformadores de estado sólido Unha guía completa
Os transformadores de estado sólido (SST) ofrecen alta eficiencia, fiabilidade e flexibilidade, facéndoos adecuados para unha ampla gama de aplicacións: Sistemas Eléctricos: Na actualización e substitución de transformadores tradicionais, os transformadores de estado sólido mostran un significativo potencial de desenvolvemento e perspectivas de mercado. Os SST permiten unha conversión eficiente e estable de enerxía xunto con control e xestión intelixentes, axudando a mellorar a fiabilidade, adap
Echo
10/27/2025
Fusible lento de PT: Causas Detección e Prevención
Fusible lento de PT: Causas Detección e Prevención
I. Estructura do fusible e análise da causa raízFusible lento:Segundo o principio de deseño dos fusibles, cando unha corrente de fallo grande pasa polo elemento fusible, debido ao efecto metálico (certos metais refractarios tornanse fusibles baixo condicións específicas de aleación), o fusible funde primeiro na bola de estaño soldada. O arco entón vaporiza rapidamente todo o elemento fusible. O arco resultante é apagado rapidamente pola areia de cuarzo.No entanto, debido a ambientes operativos a
Edwiin
10/24/2025
Por que saltan os fusibles: Sobrecarga Circuito Corto e Causas de Surtos
Por que saltan os fusibles: Sobrecarga Circuito Corto e Causas de Surtos
Causas Comúns de Fusibles FundidosAs razóns comúns para que un fusible se funda inclúen fluctuacións de voltaxe, cortocircuitos, impactos de raio durante tormentas e sobrecargas de corrente. Estas condicións poden causar facilmente que o elemento do fusible se derrita.Un fusible é un dispositivo eléctrico que interrompe o circuito ao derretirse o seu elemento fusible debido ao calor xerado cando a corrente supera un valor especificado. Funciona segundo o principio de que, despois de persistir un
Echo
10/24/2025
Produtos relacionados
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía