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


Teste de Espessura da Isolamento do Cabo Elétrico

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Eletricidade Básica
0
China

Teste de Espessura da Isolação do Cabo de Energia

Este teste abrange a técnica para confirmar a espessura da isolação e da capa de cabo de energia elétrica. Uma espessura adequada da isolação e da capa é fornecida ao cabo de energia para atender às tensões de voltagem e tensões mecânicas impostas ao cabo durante sua vida útil. A medição dessa espessura é necessária para verificar se está dentro dos limites especificados. Essas dimensões garantem o desempenho seguro e confiável do cabo.

Equipamento necessário para testar a espessura da isolação do Cabo de Energia

Este é um processo puramente de medição, portanto, o equipamento para o teste deve ser escolhido com muito cuidado. Deve haver um paquímetro capaz de medir variações de pelo menos 0,01 mm, uma calibra vernier que possa ler claramente pelo menos 0,01 mm, um microscópio de medição com ampliação linear de não menos de 7 vezes e a possibilidade de leitura de pelo menos 0,01 mm, e uma lupa graduada que possa ler claramente pelo menos 0,01 mm.

Primeiro, diferentes peças de amostra devem ser preparadas para diferentes instrumentos de medição e métodos. As amostras podem ser de 2 tipos: o primeiro são peças do núcleo do cabo e o segundo são fatias.
teste de espessura da capa
teste de espessura da isolação

Procedimento para teste de espessura da isolação do Cabo de Energia

Peças de aproximadamente não menos de 300 mm de comprimento, cortadas do produto final, são usadas no caso de condutor redondo e capa externa. A amostra deve ser cortada do produto final e todos os materiais de revestimento acima da isolação ou capa devem ser removidos sem danificar a isolação e a capa. Fatias cortadas do cabo são usadas para medição óptica. Nesse caso, os materiais fora e dentro da isolação ou capa a ser medida podem ser removidos, se necessário. A fatia é cortada em peças suficientemente finas ao longo do plano perpendicular ao eixo do cabo. As medições preferencialmente são feitas à temperatura ambiente. O diâmetro do núcleo do cabo e o diâmetro do núcleo isolado e do cabo com isolação, bem como a capa, são medidos com a ajuda de um paquímetro ou uma calibra vernier. A medição deve ser feita perpendicular ao eixo do núcleo ou cabo.

As medições devem ser feitas em diferentes 3 pontos de intervalo igual ao longo do comprimento da amostra. Esses intervalos podem ser de cerca de 75 mm no caso de uma peça de amostra de 300 mm de comprimento. Cada medição é feita para o diâmetro interno e externo da isolação ou capa. Em cada ponto, duas medições devem ser feitas para maior precisão. Portanto, são tomadas 6 medições totais do diâmetro abaixo e acima da isolação/capa. Tomando a média das 6 medidas de diâmetro externo, obtemos o diâmetro externo médio medido da isolação/capa. Da mesma forma, tomando a média das 6 medidas de diâmetro interno, obtemos o diâmetro interno médio medido da isolação/capa. A diferença entre o diâmetro externo médio e o interno dividida por dois é nada mais que a espessura radial média da isolação/capa.

teste de espessura da capa
Quando o exame visual da amostra revela excentricidade, o método óptico deve ser usado, tomando-se uma seção fatiada da amostra.
No caso de seção fatiada, a amostra é colocada sob um microscópio de medição ao longo do eixo óptico. Para condutores circulares, 6 tais medições são feitas ao longo da periferia em intervalos regulares. Para condutores não circulares, tal medição é feita radialmente em cada ponto onde a espessura da isolação parece mínima. O número de fatias é retirado de uma amostra em intervalos regulares ao longo de seu comprimento de tal maneira que o total dessas medições seja não inferior a 18. Por exemplo, no caso de condutores circulares, pelo menos 3 fatias são retiradas de uma amostra e 6 medições em cada fatia devem ser realizadas. No caso de condutores não circulares, o número de fatias retiradas de uma amostra depende do número de pontos de espessura mínima da isolação. Neste caso, a medição é feita apenas nos pontos de espessura mínima.

Cálculo para Espessura de Isolação/Capa do Cabo

Para Peça de Núcleo/Cabo

Onde, Dout é a média de seis medições tomadas para o diâmetro externo da isolação/capa
Onde, Din é a média de seis medições tomadas para o diâmetro interno da isolação/capa.
Para Fatia – A média de 18 medições ópticas é tomada como a espessura mínima da isolação/capa.

Relatório
Título – Teste de Espessura de Isolação/Capa
Tipo de Cabo –
Número de Lote –
Número do Cabo/Número do Tambor –

Resultados:
Especificação de Referência ………………………………

Conclusão – A amostra atende/não atende aos requisitos da especificação.

Declaração: Respeite o original, bons artigos merecem ser compartilhados, se houver violação de direitos autorais, entre em contato para remover.

Dê uma gorjeta e incentive o autor!
Recomendado
Por que usar um Transformador de Estado Sólido?
Por que usar um Transformador de Estado Sólido?
O transformador de estado sólido (SST), também conhecido como Transformador Eletrônico de Potência (EPT), é um dispositivo elétrico estático que combina a tecnologia de conversão eletrônica de potência com a conversão de energia de alta frequência baseada no princípio da indução eletromagnética, permitindo a conversão de energia elétrica de um conjunto de características de potência para outro.Em comparação com os transformadores convencionais, o EPT oferece inúmeras vantagens, sendo sua caracte
Echo
10/27/2025
Quais são as Áreas de Aplicação dos Transformadores de Estado Sólido? Um Guia Completo
Quais são as Áreas de Aplicação dos Transformadores de Estado Sólido? Um Guia Completo
Transformadores de estado sólido (SST) oferecem alta eficiência, confiabilidade e flexibilidade, tornando-os adequados para uma ampla gama de aplicações: Sistemas de Energia: Na atualização e substituição de transformadores tradicionais, os transformadores de estado sólido apresentam um potencial significativo de desenvolvimento e perspectivas de mercado. Os SSTs permitem a conversão de energia eficiente e estável, junto com controle e gerenciamento inteligentes, ajudando a melhorar a confiabili
Echo
10/27/2025
Fusível Lento de Soltura: Causas Detecção & Prevenção
Fusível Lento de Soltura: Causas Detecção & Prevenção
I. Estrutura do Fusível e Análise da Causa RaizFusível lento para queimar:De acordo com o princípio de design dos fusíveis, quando uma grande corrente de falha passa pelo elemento do fusível, devido ao efeito metálico (certos metais refratários tornam-se fundíveis sob condições específicas de ligas), o fusível derrete primeiro na bola de estanho soldada. O arco então vaporiza rapidamente todo o elemento do fusível. O arco resultante é rapidamente extinto pela areia de quartzo.No entanto, devido
Edwiin
10/24/2025
Por que Fusíveis Fundem: Causas de Sobrecarga Curto-Circuito e Surtos
Por que Fusíveis Fundem: Causas de Sobrecarga Curto-Circuito e Surtos
Causas Comuns de Fusíveis que QueimamAs razões comuns para fusíveis queimarem incluem flutuações de tensão, curtos-circuitos, raios durante tempestades e sobrecargas de corrente. Essas condições podem facilmente causar o derretimento do elemento fusível.Um fusível é um dispositivo elétrico que interrompe o circuito ao derreter seu elemento fusível devido ao calor gerado quando a corrente excede um valor especificado. Funciona com base no princípio de que, após uma sobrecorrente persistir por um
Echo
10/24/2025
Produtos Relacionados
Enviar consulta
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia