
この試験は、電力ケーブルの絶縁体および被覆の厚さを確認する技術をカバーしています。適切な厚さの絶縁体と被覆が提供され、ケーブルがその使用期間中にかかる電圧ストレスや機械的ストレスに対応できるようにします。このような厚さの測定は、それが指定された制限に適合しているかどうかを確認するために必要です。これらの寸法は、ケーブルの安全で信頼性の高い性能を確保します。
これは純粋な測定プロセスであり、試験用の装置は非常に慎重に選択する必要があります。少なくとも0.01 mmの変動を測定できるマイクロメーターゲージ、少なくとも0.01 mmを明確に読み取れるベニヤゲージ、線形倍率が7倍以上で少なくとも0.01 mmまで読み取れる測定顕微鏡、そして少なくとも0.01 mmまで明確に読み取れる目盛り付き拡大鏡が必要です。
まず、異なる測定器具と方法のために異なる試料を作成します。試料は2種類あり、1つ目はコアケーブルの断片、2つ目はスライス断片です。

円形導体の場合には、最終製品から切り出した長さ約300 mmのコアまたはケーブルの断片を使用します。試料は最終製品から切り出し、絶縁体または被覆を損傷せずに絶縁体または被覆の上にあるすべての被覆材を取り除きます。光学測定にはケーブルから切り出したスライス断片を使用します。この場合、必要であれば測定対象の絶縁体または被覆の内外の材料を取り除くことができます。スライスはケーブルの軸に対して垂直な平面に沿って十分に薄い断片に切ります。測定は好ましくは室温で行います。ケーブルのコア直径と絶縁されたコアおよびケーブルの直径、さらには被覆の直径は、マイクロメーターゲージまたはベニヤゲージを使用して測定します。測定はコアまたはケーブルの軸に対して直角に行う必要があります。
測定は、試料の長さに沿って等間隔に3つの異なる点で行います。300 mmの試料の場合、これらの間隔は約75 mmであることが望ましいです。各測定点では、絶縁体または被覆の内側と外側の直径を測定します。各点で2回の測定を行い、より正確な結果を得ます。したがって、合計6回の測定を行います。6回の外径測定値の平均を取ることで、絶縁体または被覆の平均外径を得ることができます。同様に、6回の内径測定値の平均を取ることで、絶縁体または被覆の平均内径を得ることができます。平均外径と平均内径の差を2で割ったものが、絶縁体または被覆の平均径方向の厚さとなります。

試料の視覚検査で偏心が見られる場合は、スライス断片を使用して光学的方法を採用します。
スライス断片の場合、試料は光学軸に沿って測定顕微鏡の下に配置されます。円形試料の場合、周囲に均等な間隔で6つの測定を行います。非円形導体の場合、絶縁体の厚さが最小に見える各点で放射状に測定を行います。試料の長さに沿って一定の間隔で複数のスライスを取り、測定点の総数が少なくとも18個になるようにします。例えば、円形導体の場合、試料から少なくとも3つのスライスを取り、それぞれのスライスで6つの測定を行います。非円形導体の場合、スライスの数は絶縁体の最小厚さの点の数によって異なります。この場合、測定は最小厚さの点のみで行われます。
コア/ケーブルの断片
ここで、Dout は、絶縁体/被覆の外径について6回の測定の平均です
ここで、Din は、絶縁体/被覆の内径について6回の測定の平均です。
スライス断片 – 18回の光学測定の平均が絶縁体/被覆の最小厚さとして取り扱われます。
報告書
タイトル – 絶縁体/被覆の厚さ試験
ケーブルタイプ –
バッチ番号/ロット番号 –
ケーブル番号/ドラム番号 –
結果:
参照仕様 ………………………………
結論 – 試料は/仕様の要件を満たしていない。
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