1樓:張祥戴映真
電力電纜按電纜線芯分為單芯和多芯的。單芯電纜用於電壓等級高的裝置上;多芯電纜用於低壓裝置上。如一般低壓380v都用多芯電纜。
單芯電纜鎧裝除了有保護電纜不受外力破壞的作用外還必須一點接地,當電纜電壓高擊穿絕緣時對鎧裝放電(等於對地放電)。這時電纜所接的裝置(開關)上的保護監測到電纜對地短路時切斷電源使故辯好障不會擴大。
多芯電纜的鎧裝不用接旦灶讓地。過壓的時候最先擊穿的是導線之間的絕緣。比如三芯電纜過壓擊穿的是電纜最近的絕緣(即導線與導線的絕緣)。
擊穿後造成相間短路。這時電纜所接的裝置(開關)上的的保護監測到短路電流時切斷電源使故障不會擴模局大。
單芯的電纜鎧裝執行時允許一點接地。當電纜的導體電壓高擊穿先對鎧裝放電。通過鎧裝的接地對地放電。
所以我認為你說的接線方法是對的。但是我也有看過電纜的直流耐壓試驗已根線加導體另一根夾在接地網上。我也對這種接線方法有疑問。
多芯的電力電纜還沒看過直流耐壓試驗。不過我認為多芯電纜耐壓試驗接線應接在兩根導線上。
這是個人看法。如果不對還請指導。
2樓:蕭德伏美麗
加電壓和。空載一樣。
頻率在100-200赫茲之間。
電壓是低壓額定電壓的枝枯禪2倍。
100赫茲時時間一分鐘。
頻率不同猛塵時間敗謹不同。
具體試驗書上有公式。
高電壓110kv及以上變壓器多數是單相試驗。
具體接線。與中性點絕緣有關係。
那就要視具體情況而定了。
多看書。就知道了。
電線電纜耐電壓試驗的接線方式
3樓:
*試驗步驟**
1. *接線與檢查**:按照試驗接線圖由一人接線,接線完後由另一人檢查。內容包括:
試驗接線有無錯誤。
各儀表量程是否合適。
試驗儀器現場佈局是否合理。
試驗人員的位置是否正確。
2. *電纜放電與調零**:將電纜充分放電,指示儀表調零,調壓器置於零位。
3. *測量**:
電纜交流耐壓試驗一般用調頻串聯諧振裝置。
試驗變壓器的接線如下:
試驗變壓器一般有5個接線柱。
輸入的兩個接線柱接試驗變壓器操作箱的輸出0-200v或者接0-400v的接線柱。
試驗變壓器的儀表端接試驗變壓器操作箱的儀表接線柱。
試驗變壓器的高壓尾接地。
高壓端接高壓電纜的芯線,電纜鐵鎧接地。
電力電纜交流耐壓試驗的幾種方法和現
4樓:網友
1.工頻耐壓:根據電纜的長度、截面積和電壓等級選擇合適的裝置,在規定的試驗電壓持續1分鐘,無閃絡擊穿即合格。
電力電纜交流耐壓試驗的幾種方法和現
5樓:串聯諧振武漢赫茲電力
首先是電纜測試的超低頻方法。在普通工頻耐壓試驗中,電纜容量大,試驗變壓器容量大,現場需要相當大的試驗電源為電纜提供無功功率。因此,工頻耐壓試驗不適用於現場。
因此,有必要使用超低頻作為測試電源,既可以降低測試變壓器的容量,又可以使現場測試更容易操作。但是,由於這種方法檢測出的絕緣缺陷不是很有效,所以該術語方法一般用於低壓電纜的測試中。
然後是電纜測試振盪電壓法。測試的原理是用直流電給電纜充電。電壓達到一定值後,電阻和電感通過間隙放電,獲得阻尼振盪電壓,以檢查電纜主絕緣和附件的絕緣缺陷。
這種方法比直流耐壓測試更有效,但是存在振盪電壓的衰減,不能滿足長電纜的需要,而且高頻電壓對電纜的損傷很大,是這種方法的乙個問題。
最後是諧振耐壓試驗法。這種方法可以滿足高電壓、大電流的測試要求。諧振耐壓法按調節方式分為電感調製和頻率調製;按諧振方式分為串聯諧振和並聯諧振。
電纜可調電感諧振耐壓是調整迴路電抗器的電感量,使電抗器的電容與電纜在工頻(50hz)下發生諧振,以滿足試驗要求。電纜調頻諧振耐壓是改變測試電源的輸出頻率,使迴路中具有固定電感的電抗器與被測產品發生諧振,以滿足測試要求。
電纜串聯諧振法是在試驗變壓器的電流滿足試驗要求但電壓未達到試驗電壓時,將電抗器與被試品串聯進行試驗。當電路處於諧振狀態時,被試品可以產生q倍(q)變壓器的輸出電壓,是迴路的品質因數。電源提供的能量只是迴路中消耗的有功功率。
電纜並聯諧振法是當試驗變壓器的電壓滿足試驗要求而電流不滿足要求時,將電抗器與被試品並聯,使迴路引數滿足試驗的諧振要求。電抗器的感應電流補償被試品的電容電流。
電纜交流耐壓試驗的方法是怎樣的?
6樓:串聯諧振武漢赫茲電力
電纜串聯諧振試驗裝置採用調節電源的頻率的方式,使得電抗器與被試電容器實現諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內外已經得到廣泛的應用。電纜串聯諧振試驗裝置採用了專用的spwm數字式波形發生晶元,頻率解像度16位,在20~300hz時頻率細度可達;採用了正交非同步固定式載波調製方式,確保在整個頻率區間內輸出波形良好;功率部分採用ipm模組,在最小重量下確保儀器穩定和安全。有結果表明,相當數量的電纜故障是由於經常性的直流耐壓試驗產生的負面效應引起。
因此,國內外許多專家都建議現場對電纜進行交流耐壓試驗來代替直流電壓試驗,以提高電力電纜的配送電質量合適使用安全。將所需用到的裝置、安裝材料準備充分、並提前對串聯諧振耐壓裝置、兆歐表、核相儀等試驗裝置進行自檢。
參與電纜耐壓試驗施工的工作人員和有關負責人提前做好準備工作,並疏散其他人員到安全範圍內,確保站內人員安全。電纜相位的檢查,對電纜線路的兩端相位進行檢查,檢查結果表示電纜兩端相位與電網相位相符合。用兆歐表對多芯電纜的每一芯線及外皮進行絕緣電阻測量。
將測量結果與原始結果對比之後,確定電纜絕緣效能良好,可以開展交流耐壓試驗。將變頻串聯諧振的各組成部分及被試電纜聯結好,並確保接地線正確。操作串聯諧振將電壓公升至52kv,隨後開始耐壓試驗,耐壓試驗設定為60分鐘。
耐壓試驗結束後,切斷電源,並用放電棒完成放電後,再次對電纜的絕緣電阻進行測量。在電纜耐壓的60min內,電纜沒有發生閃絡及放電現象視為合格。再次進行的絕緣電阻試驗結果應與之前結果無明顯差別,否則絕緣效能視為不合格。
7樓:知27820仙妨
交流耐壓試驗是鑑定電力裝置絕緣強度最有效和最直接的方法,是預防性試驗的一項重要內容。此外,由於交流耐壓試驗電壓一般比執行電壓高,因此通過試驗後,裝置有較大的安全裕度,因此交流耐壓試驗是保證電力裝置安全執行的一種重要手段。隨著國民經濟的發展以及城網供電電壓等級的提高,交聯聚乙烯絕緣電力電纜(xlpe)以其合理的工藝和結構,優良的電氣效能和安全可靠的執行特點,在國內外獲得越來越廣泛的使用。
尤其在高壓輸電領域更取得了巨大的進展。與充油電纜相比,交聯電纜敷設安裝方便,執行維護簡單,不存在油的淌流問題。但是,近年來的執行和研究表明,交聯聚乙烯電纜的絕緣在執行中易產生樹枝化放電,造成絕緣老化破壞,嚴重地影響了交聯聚乙烯絕緣電力電纜的使用壽命。
因此,充分認識交聯電纜的絕緣特性,及時有效地發現和預防絕緣中存在的某些缺陷,對保障裝置乃至系統的安全執行具有十分重要的意義。闡述了影響交聯電纜絕緣的主要因素以及電纜的交接試驗原理,認為在現場對交聯電纜實施交流耐壓試驗是必要和可行的。
近年來國內外的試驗和執行經驗證明:直流耐壓試驗不能有效地發現交聯電纜中的絕緣缺陷,甚至造成電纜的絕緣隱患。德國sechiswag公司在1978~1980年41個迴路的10 kv電壓等級的xlpe電纜中,發生故障87次;瑞典的3 kv~ kv電壓等級xlpe電纜投運超出9 000 km,發生故障107次,國內也曾多次發生電纜事故,相當數量的電纜故障是由於經常性的直流耐壓試驗產生的負面效應引起。
因此,國內外有關部門廣泛推薦採用交流耐壓取代傳統的直流耐壓。
8樓:知37722亮贅
我們已知,在迴路頻率f=1/2π√lc時,迴路產生諧振,此時試品上的電壓是勵磁變高壓端輸出電壓的q倍。q為系統品質因素,即電壓諧振倍數,一般為幾十到一百以上。先通過調節變頻電源的輸出頻率使迴路發生串聯諧振,再在迴路諧振的條件下調節變頻電源輸出電壓使試品電壓達到試驗值。
由於迴路的諧振,變頻電源較小的輸出電壓就可在試品cx上產生較高的試驗電壓。電纜交流耐壓試驗一般用調頻串聯諧振裝置。試驗變壓器的接線如下:
試驗變壓器一般有5個接線柱,輸入的兩個接線柱接試驗變壓器操作箱的輸出0-200v或者接0-400v的接線柱,試驗變壓器的儀表端接試驗變壓器操作箱的儀表接線柱,試驗變壓器的高壓尾接地。高壓端接高壓電纜的芯線,電纜鐵鎧接地。
耐壓試驗和直流耐壓試驗有什麼區別?
9樓:小叮噹教育百科
一、性質不同。
1、交流耐壓:鑑定電力裝置絕緣強度最有效和最直接的方法。
2、直流耐壓:為檢測裝置在高壓試驗下承受的最大電壓峰值。
二、破咐散壞性不同。
1、直流耐壓:由於直流電壓下的絕緣基本上不產生介質損耗,所以直流耐壓對絕緣的破壞較小。此外,由於直流耐壓只需提供很小的漏電流,所以所需的試驗裝置容量小,攜帶方便。
2、交流耐壓:交流耐壓比直流耐壓對絕緣的破壞更大,由於試驗電流是電容電流,需要大容量的試驗裝置。
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