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


Методы испытания кабелей | Техники обнаружения и локализации неисправностей

Leon
Поле: Диагностика неисправностей
China

I. Методы испытания и проверки кабелей:

  • Испытание на сопротивление изоляции: Используйте прибор для измерения сопротивления изоляции, чтобы измерить значение сопротивления изоляции кабеля. Высокое значение сопротивления изоляции указывает на хорошую изоляцию, в то время как низкое значение может свидетельствовать о проблемах с изоляцией, требующих дальнейшего расследования.

  • Испытание на выдержку напряжения: Примените высоковольтное испытание с использованием высоковольтного тестера, чтобы проверить, способен ли кабель выдерживать высокое напряжение при его номинальных условиях эксплуатации. В нормальных условиях кабель должен выдерживать испытательное напряжение, превышающее его номинальное напряжение, без пробоя.

  • Измерение сопротивления: Используйте омметр для измерения сопротивления кабеля. Этот тест оценивает сопротивление между проводниками. Обычно значение сопротивления кабеля должно находиться в заданном диапазоне.

  • Испытание на короткое замыкание: Используйте прибор для обнаружения коротких замыканий, чтобы проверить наличие коротких замыканий в кабеле, таких как замыкания между проводниками или на землю.

  • Испытание на определение местонахождения неисправности: При наличии неисправности в кабеле используйте локатор неисправностей для точного определения места неисправности. Общепринятые методы определения местонахождения неисправностей включают импульсный рефлектометр (TDR) и частотный рефлектометр (FDR).

  • Термографическое испытание: Используйте инфракрасную термографическую камеру для сканирования кабеля и обнаружения потенциальных локальных горячих точек. Горячие точки часто являются индикаторами проблем с кабелем, такими как чрезмерный ток, плохой контакт или повреждение изоляции.

II. Методы определения местонахождения неисправностей кабелей:

  • Метод визуального осмотра: Сначала осмотрите внешнюю поверхность кабеля на наличие видимых повреждений, таких как порезы, трещины или старение. Обратите внимание на соединения кабеля и участки изоляции, чтобы проверить их на наличие ослабления, повреждений или ухудшения состояния.

  • Метод испытания на сопротивление изоляции: Используйте прибор для измерения сопротивления изоляции, чтобы выполнить измерения сопротивления изоляции. Низкое значение сопротивления изоляции может указывать на неисправности изоляции (например, поврежденная изоляция или попадание влаги), что может привести к отказам цепи.

  • Метод испытания на выдержку высокого напряжения: Используйте высоковольтный тестер для проведения испытания на выдержку напряжения, обычно приблизительно в 1,5 раза превышающего номинальное напряжение. Если кабель успешно выдерживает испытание без пробоя, это указывает на отсутствие неисправностей изоляции; в противном случае, может существовать неисправность изоляции.

  • Метод испытания на сопротивление переменного и постоянного тока: Используйте прибор для измерения сопротивления переменного и постоянного тока, чтобы измерить сопротивление кабеля. Этот тест проверяет сопротивление заземления и сопротивление между проводниками.

  • Испытание на определение местонахождения неисправности: При наличии неисправности используйте локатор неисправностей для определения точного места неисправности. Общепринятые методы включают импульсный рефлектометр (TDR) и частотный рефлектометр (FDR).

  • Термографический метод: Используйте инфракрасную термографическую камеру для сканирования кабеля и обнаружения локализованных горячих точек, что помогает определить потенциальные места неисправностей.

  • Метод испытания на разрыв цепи: Проведите испытание на разрыв цепи, отсоединяя или подсоединяя различные участки кабеля, чтобы проверить непрерывность, тем самым определяя возможные точки разрыва цепи.

Выбор методов поиска неисправностей кабелей должен основываться на фактических условиях. Без необходимых приборов, оборудования или соответствующей квалификации рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Основные аварии трансформаторов и проблемы в работе при легком газе
1. Запись о происшествии (19 марта 2019 года)19 марта 2019 года в 16:13 на панели мониторинга было зарегистрировано действие легкого газа на третьем основном трансформаторе. В соответствии с Правилами эксплуатации силовых трансформаторов (DL/T572-2010), персонал по оперативному и техническому обслуживанию (ОТиТО) проверил состояние третьего основного трансформатора на месте.Подтверждено на месте: Панель неэлектрической защиты WBH третьего основного трансформатора сообщила о действии легкого газа
02/05/2026
Неисправности и устранение одиночных фазовых замыканий на землю в линиях распределения 10 кВ
Характеристики и устройства обнаружения однофазных замыканий на землю1. Характеристики однофазных замыканий на землюЦентральные аварийные сигналы:Срабатывает предупредительный звонок, загорается сигнальная лампа с надписью «Замыкание на землю на шинном участке [X] кВ, секция [Y]». В системах с компенсацией замыканий на землю через дугогасящую (Петерсена) катушку также загорается индикатор «Дугогасящая катушка включена».Показания вольтметра контроля изоляции:Напряжение повреждённой фазы снижается
01/30/2026
Режим заземления нейтральной точки для трансформаторов электросети 110кВ~220кВ
Схемы заземления нейтральных точек трансформаторов электрических сетей 110-220 кВ должны соответствовать требованиям изоляционной прочности нейтральных точек трансформаторов и стремиться к тому, чтобы нулевое последовательное сопротивление подстанций оставалось практически неизменным, обеспечивая при этом, что нулевое комплексное сопротивление в любой точке короткого замыкания в системе не превышает три раза полное комплексное сопротивление.Для новых строительных проектов и технических реконстру
01/29/2026
Почему подстанции используют камни гравий гальку и щебень
Почему в подстанциях используются камни, гравий, галька и щебень?На подстанциях оборудование, такое как силовые и распределительные трансформаторы, линии электропередачи, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и разъединители, требует заземления. Помимо заземления, мы сейчас подробно рассмотрим, почему гравий и щебень широко используются на подстанциях. Хотя эти камни кажутся обычными, они играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности.В проектах заземления подстанций,
01/29/2026
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса