10kv电缆串联谐振耐压试验
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10kv高压电缆串联谐振电流计算方式(详细讲解)电缆串联谐振(别称:电缆交流耐压试验装置),是基于RLC串联谐振电路原理,针对6kv~330kv系统电缆的串联谐振试验,输出30~310Hz的宽幅频率,兼顾主变、GIS、母线的交流耐压,该产品由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,满足自动试验、手动试验和半自动化试验,兼顾性强,可靠性好,安全性高。
0814A我们在日常的试验中针对试验电流是如何计算呢?很多用户并不清楚,而是通过电抗器的反复多次匹配,找不到谐振点就增加电抗器或者改变连接方式,这种方式并不是不可取,他虽然也是能找到谐振点,但是效率是非常低,其实,如何配置是可以通过高压电流计算得出,可减少不必要的劳力浪费,下面具体讲一下10kv 高压电缆的电流计算方法。
10kv高压电缆一般取1.5A/km的试验电流,如果单节电抗器的容量是27kv/1A,那么10kv 1公里电压按照2.5U0即计算,采用2节电抗器并联1节串联即可满足谐振条件,同理,35kv电缆一般建议取2.5A/公里,同样按照2.5U0,那么方案是两节电抗串联,三节电抗并联即可满足串联谐振的试验条件,如果对频率不满意,可调节励磁变压器抽头或者增减电抗器的数量,如果频率超出工频不多不建议调节,如果您对产品的原理不太了解,反而会将频率溢出额定频率之外。
励磁变压器接线注意下列事项:1. 用于10KV电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;2. 用于10KV和35KV电缆的耐压装置,10KV电缆耐压励磁变压器接低端,35KV电缆耐压励磁变压器接较高端;3. 用于10KV 、35KV和110KV电缆的串联谐振耐压装置10KV、35KV电缆耐压励磁变压器接低端,110KV电缆耐压励磁变压器接高端;对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。
10KV电缆耐压试验方案使用5000V兆欧表测量电缆主绝缘电阻,并记录测量结果。
6.1.2技术措施:在测量前,应先将电缆表面清洁干燥,并保证测试线与电缆接触良好。
6.2串联谐振交流耐压试验6.2.1试验方法:使用串联谐振试验设备进行交流耐压试验,试验电压为21.7KV,试验时间为5min。
6.2.2技术措施:在试验前,应检查试验设备的参数和状态是否正常,并严格按照试验标准进行操作。
试验过程中,应注意监测电缆表面温度和试验设备的运行状态。
6.3耐压后电缆主绝缘电阻测量6.3.1测量方法:使用5000V兆欧表测量电缆主绝缘电阻,并记录测量结果。
6.3.2技术措施:在测量前,应先将电缆表面清洁干燥,并保证测试线与电缆接触良好。
7、试验结果分析:经过试验,XXX高变B至电极箔电源电缆及其附件的电气绝缘性能符合要求,可以保证电缆及机组的安全运行。
8、试验结论:本次试验合格,XXX高变B至电极箔电源电缆及其附件可以投入使用。
在进行电缆绝缘电阻测试时,使用5000V兆欧表逐相测量其与其他两相及金属套的绝缘电阻。
被测试相线芯与金属套应接地并充分放电2-5分钟,读取兆欧表稳定值作为电缆绝缘电阻值。
测试前应记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号。
测试步骤包括将所有被试部分充分放电,非被测试相电缆线芯及金属套接地,将兆欧表接地端子(E)用接电线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测位的引出端头上,记录绝缘电阻值后拆除兆欧表各相线。
被试电缆对地放电并接地,然后按照此步骤测试其他两相。
注意到兆欧表读数随时间逐步放大的吸收现象,开始时读数较低是正常现象。
电缆主绝缘交流耐压试验采用串联补偿谐振法。
试验参数计算包括谐振频率计算和电缆电容电流估算。
谐振频率按f=1/2π.SQ(CxL)计算,其中Cx为电缆每公里电容量,L为补偿电抗器电感。
电缆电容电流和串联补偿电抗器电流、电压也可以计算得出。
试验步骤和结果判断可以参考串联补偿谐振测试仪器使用说明。
变频串联谐振设备进行电缆耐压试验如何接线在实际的工作中,电缆在铺设之前,需要先进行电缆的交流耐压试验,用以来判断电缆能承受的极限电压,从而判断电缆是否是合格的产品,因此就需要用到变频串联谐振设备,本文就以湖北仪天成生产的YTC850系列变频串联谐振装置为主要依据,来介绍变频串联谐振设备进行电缆耐压试验如何接线。
试验接线图如下:1、10kV电缆 300mm2长度不大于3.0km,试验电压为22kV,试验频率为30Hz~300Hz(1)电缆长度: 3km 截面积: 300mm2对应的电容量为1.13μF 最高耐压试验值22kV⑵谐振频率:1/6.28×√20.75×1.13×10-6=33Hz33Hz下最大被试电容量时的试验电流:33×6.28×1.13×10-6×22×103=5.15A。
⑶选择设备:15kW变频控制源; 45kV/1A电抗器六台并联; 15kVA (1kV/15A)励磁变; 300kV分压器;2、35kV电缆 300mm2长度不大于1.0km,试验电压为52kV,试验频率为30Hz~300Hz(1)电缆长度:1km 截面积: 300mm2对应的电容量为0.1945μF 最高耐压试验值52kV⑵谐振频率:1/6.28×√83×0.1945×10-6=39.6Hz39.6Hz下最大被试电容量时的试验电流:39.6×6.28×0.1945×10-6×52×103=2.5A。
⑶选择设备:15kW变频控制源; 45kV/1A电抗器二台串联三组并联; 15kVA(3kV/5A)励磁变; 300kV分压器;本文主要是以湖北仪天成电力设备有限公司生产和研发的YTC850系列变频串联谐振装置进行介绍,根据不同的电缆,需要配不同的电压等级的变频串联谐振设备,因此电力工作者需要根据实际的情况进行选择,同时需要注意接地工作,保障试验过程安全进行。
10kv高压电缆耐压试验10kV高压电缆耐压试验一、引言10kV高压电缆广泛应用于电力系统中,用于传输和分配高压电能。
为了保证电缆的安全可靠运行,必须进行耐压试验。
本文将介绍10kV高压电缆耐压试验的目的、方法、要点及注意事项。
二、目的10kV高压电缆耐压试验的目的是验证电缆在额定电压下的耐压能力。
通过耐压试验,可以评估电缆绝缘系统的工作状况,检测潜在的故障点,并保证电力系统的安全运行。
三、方法10kV高压电缆耐压试验一般采取交流耐压试验和直流耐压试验两种方法。
下面将介绍这两种方法的具体步骤:1. 交流耐压试验:a) 将待测试的电缆安装在耐压试验设备上,并严格按照安全操作规程连接测试设备。
b) 清除电缆表面的污垢和湿气,确保电缆表面干净。
c) 将测试设备的供电电源调整至额定电压,并保持一段时间。
d) 观察电缆表面是否有击穿现象,并记录击穿时间。
e) 若电缆表面未发生击穿现象,试验结束。
2. 直流耐压试验:a) 将待测试的电缆安装在耐压试验设备上,并严格按照安全操作规程连接测试设备。
b) 清除电缆表面的污垢和湿气,确保电缆表面干净。
c) 将测试设备的供电电源调整至额定电压,并保持一段时间。
d) 观察电缆表面是否有击穿现象,并记录击穿时间。
e) 若电缆表面未发生击穿现象,试验结束。
四、要点及注意事项在进行10kV高压电缆耐压试验时,需要注意以下要点和注意事项:1. 安全第一:在进行耐压试验前,必须检查测试设备和测试环境是否符合安全要求,确保操作人员的安全。
2. 试验条件:耐压试验应在室温下进行,并保持环境干燥,以确保测试的准确性。
3. 试验时间:耐压试验的时间应根据电缆的特性和要求确定,一般为数分钟至数小时。
4. 结果评估:观察电缆表面是否有击穿现象,并记录击穿时间和电压值。
如果电缆未发生击穿现象,并且耐压时间达到规定要求,则可判定电缆通过耐压试验。
5. 现场记录:在试验过程中,应详细记录每一步操作,发现的问题以及测试结果,并及时处理和归档。
电缆串联谐振做电缆交流耐压试验方法电缆串联谐振做电缆交流耐压试验有:电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验谐振耐压法三大方法。
1、首先是电缆试验超低频法。
由于常用的工频耐压试验中,电缆容量大,试验变压器容量大、且需要现场提供相当大的试验电源,来给电缆提供无功功率,因此,工频耐压试验并不适用于现场。
所以就需要采用超低频作为试验电源,不仅可以让试验变压器的容量降低,而且在现场试验操作起来更简单,但由于此方法检测出的绝缘缺陷效果不太好,所以词方法一般在中低压电缆试验中应用。
2、然后是电缆试验振荡电压法。
试验原理是对电缆进行直流充电,电压达到一定值后,通过间隙对电阻电感放电,就得到一个阻尼振荡电压,以此检查电缆主绝缘和附件的绝缘缺陷。
这一方法要比直流耐压试验更有效,不过震荡电压存在衰减,不能满足长电缆的需要,且高频率电压对电缆有非常大伤害,这是这一方法存在的问题。
3、后是谐振耐压试验方法。
此方法可以满足高电压、大电流的试验要求。
谐振耐压法按调节方式分为调感式和调频式;按谐振方式分为串联谐振和并联谐振。
电缆调感式谐振耐压是经过调解回路电抗器的电感量,让电抗器和电缆的电容在工频(50Hz)下产生谐振,来达到试验要求。
电缆调频式谐振耐压是改变试验电源的输出频率,使回路中固定电感量的电抗器与试品产生谐振来达到试验要求。
电缆串联谐振法是当试验变压器的电流满足试验要求而电压达不到试验电压时,采用电抗器与试品串联的方式进行试验,当回路处于谐振状态时,试品上可以产生Q倍(Q为回路品质因数)的变压器输出电压,电源供给的能量仅仅是回路中消耗的有功功率。
电缆并联谐振法是当试验变压器的电压满足试验要求而电流达不到要求时,采用电抗器与试品并联的方式使回路参数满足谐振要求进行试验,此时电抗器的感性电流补偿试品的容性电流。
10kv电缆串联谐振试验电压和频率是多少
串联谐振耐压试验仪,变频串联谐振升压装置采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz范围内完成多种电力设备(如电缆、变压器、GIS开关、SF6开关、电动机、发电机、母线、套管、互感器等)的交流耐压试验。
10KV交联聚乙烯电力电缆的交流耐压可优选0.1HZ超低频高压发生器来完成该项试验。
电压等级为77KV/10KV的交联橡塑电缆,使用超低频耐压,交接试验的电压是3倍的相电压,即设定17.32KV,试验频率可据电缆对地容量的大小在0.1HZ、0.05HZ、0.02HZ中选取专设定,属通常使用的频率是0.1HZ,试验时间为15-60分钟。
预试的电压也是17.32KV,试验频率也是根据电缆容量的大小在0.02-0.05-0.1HZ三个频率中选取,常用频率一般为0.1HZ,试验时间为5-15分钟。
在浙江、安徽、湖北、江苏等地,电压等级为8.7/10KV的交联橡塑电缆,其交接试验的电压是17.4千伏,试验频率是30至300赫兹。
预试的电压是14千伏,试验频率也是30至300赫兹,试验时间均为5分钟。
上海地区的同样等级的交联橡塑电缆,其交接试验:试验电压为22千伏,试验频率为30至300赫兹,试验时间为5分钟;预试暂不做。
10kv电缆串联谐振耐压试验
【实用版】
目录
1.10kv 电缆串联谐振耐压试验的概念
2.10kv 电缆串联谐振耐压试验的设备
3.10kv 电缆串联谐振耐压试验的频率和电压
4.10kv 电缆串联谐振耐压试验的适用范围
5.10kv 电缆串联谐振耐压试验的注意事项
正文
10kv 电缆串联谐振耐压试验是一种对电缆进行耐压测试的方法,通过串联谐振的方式,可以有效地检测电缆的绝缘性能和耐压能力,确保电缆在正常运行时不会出现击穿等安全事故。
在进行 10kv 电缆串联谐振耐压试验时,需要使用专门的试验设备,如华天的 BPXZ-HT-264kVA/54/22 kV 变频串联谐振试验装置。
这种设备可以提供稳定的试验电压和频率,确保试验的准确性和安全性。
10kv 电缆串联谐振耐压试验的频率和电压通常是根据电缆的类型和规格来确定的。
一般来说,试验频率在 30 至 300 赫兹之间,试验电压为电缆额定电压的 1.5 倍左右。
具体的试验频率和电压需要根据电缆的实际情况来确定。
10kv 电缆串联谐振耐压试验适用于各种高电压、大容量的电力设备,如发电机、大型变压器、GIS、交联聚乙烯电力电缆,高压开关、互感器等。
不仅可以用于新设备的验收试验,还可以用于旧设备的定期检修和维护。
第1页共1页。
10kV电力电缆耐压试验方法及安全措施摘要:近年来,10kV电力电缆广泛应用交联聚乙烯绝缘电缆(XLPE),虽然在电气性能和安全可靠方面得到有效的提高,但运行时还存在一些缺陷,树枝化放电的产生大大加速电缆绝缘的老化,缩短了使用寿命。
因此,必须对电缆进行试验考核,检查其在工作电压下能否可靠运行,检查其是否存在受潮、绝缘老化、机械损伤等问题,以提高电力供应的可靠性。
不过,还要充分了解试验过程中极易发生的安全问题,做好保护措施,确保试验工作的安全。
现本文介绍了电缆耐压试验中直流与交流的区别,以及选取交流耐压试验的优势,并详细论述电缆交流耐压试验的方法与相应的安全措施。
关键词:10kV电力电缆;交流耐压试验;方法;安全措施前言在电力系统运行中,10kV电力电缆的绝缘状况非常重要,如果电缆的某一部位稍微出现缺陷,就会给电网的发电、供电和配电造成影响。
因此,对电缆绝缘承受各种过电压的能力的试验是非常必要,能够及早发现问题及早解决。
对电力电缆进行耐压试验时,通过试验电压的情况可以不损害其绝缘性能的同时能够发现绝缘中的缺陷问题。
如果试验电压较低,说明这一部位反应不灵敏存在缺陷,应尽快采取措施消除隐患,确保大功率电能传输的电缆可靠性能。
1 电缆耐压试验概述电缆耐压试验可按不同的试验电压分两种:一种是直流耐压试验,另一种是交流耐压试验。
随着电网的发展,过去的油浸纸绝缘电缆由于存在淌油的问题,已逐渐被橡塑电缆尤其是安装方便的交联聚乙烯电缆所代替,但因其采用直流耐压而存在不良的缺点,所以如果选用直流电压试验是不合适的。
究其原因:其一,在直流试验电压过程中,交联聚乙烯电缆与附近形成空间电荷,使绝缘积累了效应,进而加快绝缘的老化,缩短了使用的寿命;其二,在直流电压下,绝缘电场的分布是根据电阻率,而实际运行电压下却不一样,是根据介电常数来分布。
还有,因橡塑电缆存在绝缘的特性,如果采用直流耐压是不可以实现电缆模拟运行的工况;同时对做的直流电压又存在记忆,使其累积叠加,以致在一定程度上运行的电缆承受过电压,造成绝缘击穿。
电缆耐压串联谐振装置试验参数1.电压幅值:电缆耐压试验中,电压的幅值是一个重要参数。
通常会根据电缆的额定电压和试验的要求来确定幅值大小。
例如,对于一条额定电压为10kV的电缆,其试验电压可以选择为1.2倍额定电压,即12kV。
2.谐振频率:串联谐振装置通过调节谐振频率来达到电压倍数放大的效果。
谐振频率需要与电缆的特性阻抗相匹配,才能使电压放大效果最大化。
一般来说,串联谐振装置的谐振频率应该与电缆的谐振频率相同,即使得电压放大倍数达到最大值。
3.电容模块参数:电容模块是串联谐振装置的核心部分,其参数也会影响电压放大倍数。
电容模块的参数包括额定容量、额定电压和损耗角正切等。
额定容量需要根据电压幅值和谐振频率来确定,一般会根据经验进行选择。
额定电压要能够满足试验中的幅值要求,以保证电容模块的安全工作。
损耗角正切越小,说明电容模块的能量损耗越小,电压放大效果越好。
4.试验时间:电缆耐压试验一般需要持续一段时间,以观察电缆在试验条件下的稳定性和可靠性。
试验时间需要根据电缆的长度、型号和试验要求来确定。
一般情况下,电缆耐压试验的时间通常不少于30分钟,以确保试验结果的准确性和可靠性。
5.试验温度:电缆耐压试验过程中,温度也是一个需要考虑的参数。
试验温度要与电缆的额定工作温度相匹配,以确保电缆在试验过程中不发生过热或损坏。
一般情况下,试验温度会选取为电缆的周围环境温度。
总结起来,电缆耐压串联谐振装置的试验参数包括电压幅值、谐振频率、电容模块参数、试验时间和试验温度等。
这些参数需要根据具体的电缆型号、试验要求和实际情况来确定,以确保电缆耐压试验的效果和安全性。
电缆耐压试验又叫串联谐振试验及需要注意的事项电缆耐压试验亦可以称之为串联谐振试验。
电缆耐压试验装置,采用了调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,因此也可以称为串联谐振试验装置。
这是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
电缆交流耐压试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。
生产的XZB系列电缆交流耐压试验装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
电缆耐压试验装置的功能:1、稳定性、可靠性高。
系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。
2、自动调谐功能强大。
系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率。
3、支持多种试验模式。
系统支持"自动调谐+手动调压","自动调谐+自动调压","手动调谐+手动调压"等试验模式,推荐使用"自动调谐+手动调压"模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高。
4、系统人机交互界面友好。
试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。
全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能。
5、保护功能完善。
具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
怎样对10kv电缆进行串联谐振耐压试验
无论是10kv,35kv还是110kv的电缆其试验方法都是完全相同的,不同的是电抗器的配置方法上,励磁变压器抽头的选择上,如果您对串联谐振耐压试验操作比较熟练,基本上一看试验对象的参数,比如:系统电压等级,长度,截面积等主要参数,就知道是怎么使用或者电抗器是怎么配置的。
电缆进行串联谐振耐压试验遵循一个原则,串联时电压相加,并联时电流相加,如果是电流电压都要增加,那么就是既串联又并联,先看看接线图:0830
上图是电缆的接线图,左侧是控制部分,右侧是输出部分,所采用的是两台电抗器并联运行。
根据我们的运用经验,10kv系统中的电力电缆每公里电流按照1.2~1.5A计算,比如长度为3公里的电缆,按照1.5A/公里,那么就是需要4.5A的试验电流,
假设单节电抗的电流为1.5A,通过欧姆定律需要三个电抗并联,用同样的方法计算电压,试验电压为22kv,假设单节电抗为11kv,那么用两节电抗串联即可,最后就是三并联两串联的组合方式,以上方法是万能的,能所有系统电力电缆的计算。
因为串联谐振装置输属于高压试验项目,试验过程中一定要注意操作人员的安全,接好并检查接地的完整性可靠性,避免漏接,在电缆的尾端应该做好隔离措施,情况复杂时安全人员就地值守,避免安全事故发生,其次,如果试验过程中出现突发情况,控制面板的急停按钮可立即停止高压,发生故障之后,要认真检查之后方可复电,否者多次重复的高压试验对电缆是不利的。
10kv电缆串联谐振耐压试验引言10kv电缆是一种用于输送高电压电力的电缆,其质量和性能的稳定性对于电力系统的安全运行至关重要。
在电力系统中,电缆串联谐振是一种常见的故障模式,可能导致电力系统的故障和损坏。
为了确保电缆的安全可靠运行,进行10kv电缆串联谐振耐压试验是必要的。
试验目的本次试验的目的是评估10kv电缆在串联谐振情况下的耐压能力,以确保电缆能够在正常运行条件下承受电压的稳定和持续。
通过测试,可以检测电缆的绝缘性能以及是否存在谐振问题,为电力系统的稳定运行提供保障。
试验原理10kv电缆串联谐振耐压试验是通过在电缆两端施加交流电压,观察电缆的绝缘性能和耐压能力。
试验中,电缆两端的电压频率逐渐增加,直到电缆发生谐振,即电缆的电压响应达到峰值。
通过测量电流和电压的相位差,可以确定电缆的谐振频率。
试验步骤1.准备工作:检查试验设备和仪器是否正常运行,确保安全措施已经采取。
2.连接电缆:将10kv电缆的两端连接到试验设备上,确保连接牢固可靠。
3.施加电压:根据试验要求,逐渐增加电压的频率和幅值,以观察电缆的响应。
4.监测信号:使用示波器等仪器,监测电流和电压的变化,记录数据。
5.分析数据:根据测量数据,计算电缆的谐振频率,并评估电缆的耐压能力。
6.结果判定:根据试验结果,判断电缆是否通过耐压试验,是否需要进行修复或更换。
试验要求1.试验设备和仪器必须符合相关标准,确保测量的准确性和可靠性。
2.试验过程中,必须采取必要的安全措施,以防止电击和其他意外事故的发生。
3.试验结果必须进行记录和归档,以备后续分析和参考。
4.试验操作人员必须具备相关技能和知识,能够熟练操作试验设备和仪器。
注意事项1.在进行10kv电缆串联谐振耐压试验之前,必须先进行绝缘电阻测试,以确保电缆的绝缘性能满足要求。
2.试验过程中,应注意电缆的温度变化,避免过高的温度对电缆的性能造成影响。
3.在试验过程中,应随时监测电缆的电压和电流,确保电缆的工作状态正常。
10kV高压电缆现场交流耐压试验探究近年来,随着社会的发展及公司的生态转型,使得用户电网负荷需求增加。
公司电网改造工程逐渐增多。
其中,高压电缆是电网改造以及大型供电枢纽中的主要项目,其具有输送容量大,电性能良好,维护方便等优势,可常作为发电厂、变电所及工矿企业的动力引入线,在城乡电网中大量使用。
现公司大都采用交联聚乙烯绝缘。
交联聚乙烯绝缘电力电缆(以下简称交联电缆)在投运前的试验项目之一,就是电缆的交流变频串联谐振耐压试验,简称耐压试验。
关键词:交流变频串联电缆耐压试验绝缘一、电力电缆绝缘降低的原因及交流耐压试验的意义电力电缆在使用过程中容易受到各种因素的影响,导致运行过程中出现故障,短路等问题,这些问题的出现,大部分都与绝缘部分的损耗缺损有一定的关系。
1:持续的生产,电缆长期的运行,在这种情况下,电缆温度上升8℃,绝缘寿命就会下降,若长期处于满负荷运行状态,会导致电缆持续高温运行,致使绝缘使用寿命缩短。
2:外力冲击,这主要是指电缆敷设过程中受到人为机械或者施工技术的影响。
3:腐蚀作用。
风力侵蚀、雨水侵蚀以及地下电缆酸碱度腐蚀都会导致电缆绝缘降低。
4:接触不良。
这主要是指电缆头制作工艺技术水平低,接头没有压实。
加热不充分等导致的电缆头绝缘降低。
电缆的交流变频串联谐振耐压试验就是检测电力电缆有无故障或者异常现象,通俗讲,电缆的耐压试验就是以寻找电缆存在的故障为目的的一种检测方式。
电缆耐压试验可以提前发现电缆隐藏故障,减少运行中发生电缆故障次数,降低因电缆故障导致的突发性停电事故。
同时也避免送电不成功,确保一次送电成功。
有计划地停电检修做耐压试验,可减少临时抢修次数,提高供电可靠性。
二、串联谐振交流耐压试验的简介高电压试验技术的一个通用原则:试品上所施加的试验电压场强必须模拟高压电器的运行工况。
高电压试验得出的通过或不通过的结论要代表高压电气中的薄弱点是否对今后的运行带来危害。
变频串联谐振试验是通过调节变频电源中的输出电压频率实现试验回路产生谐振,此项试验的优点是当试验所需电源容量低于被测电缆的电源容量时,能够在远低于所需电源功率的情况下试验,能够有效提高现场试验的效率。
电缆串联谐振做电缆交流耐压试验有几种方法?前言电力系统中常见的高压电缆具有良好的电绝缘性能,但长期在高温、高压、潮湿等恶劣环境中工作,会受到电气、热力、化学等多种因素的影响,导致电缆绝缘A型和B型故障,从而引发重点生产事故。
交流高压电缆耐性测试是评估电缆绝缘质量和把握电缆绝缘损坏趋势的紧要手段之一、本文将介绍电缆串联谐振法做电缆耐压试验的基本原理和几种方法。
基本原理电缆串联谐振法是测定高压电缆交流耐压强度的一种常用方法,基本原理是利用对电缆串联电感和电容所形成的串联谐振电路,当谐振频率等于测试电缆的绝缘损耗临界频率时,电流将在谐振电路中达到峰值,此时,测试电缆绝缘损耗以及绝缘强度最小值以及泄漏电流均值可测量出来。
整个测试装置紧要由高压电源、耐压表、电抗器、电容器、串联电缆(数目不等)和开关等构成。
串联谐振法的方法电缆交流耐压试验中,串联谐振法一般分为两种:单级谐振和多级谐振。
单级谐振法单级谐振法一般用于低压电缆交流耐压试验。
测试电缆通过串联电感和电容,形成一个谐振回路,从而得到测试电缆的绝缘损耗临界频率和绝缘强度最小值。
其测试装置简单、成本低、易于操作和维护,因此,被广泛应用于低压电缆的交流耐性测试。
多级谐振法多级谐振法一般用于高压电缆交流耐压试验。
测试电缆需要通过多个谐振回路,串联具有不同电容和电感的多个电缆,相较于单级谐振法,多级谐振法更加精准明确、敏感,能够更好的测试出高压电缆的绝缘损耗临界频率和绝缘强度最小值。
该测试方法需要多种不同参数值的元器件,且对操作人员的要求更高,但是,其测试精度高,适用于高压电缆压力测试。
其他相关方法串联谐振法是耐压试验中常用的方法之一,但并不是唯一的测试方法。
其他一些方法包括:—电流递增法—分层递增电压试验法—交流短路电流法这些方法与串联谐振法相比各有优势和缺点,应依据实际情况进行选择。
结论电缆串联谐振法是电缆交流耐压试验中的常用方法之一,其基本原理是利用对电缆串联电感和电容所形成的串联谐振电路,由此可以得到电缆的绝缘损耗临界频率和绝缘强度最小值。
10kV电缆耐压试验方案案例|串联谐振交流试验装置10kV电缆耐压试验方案案例|串联谐振交流试验装置案例工程概况1、试验目的为了检查****110kV变电站,110KV****903电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GXD126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》对其进行试验。
2、电缆规范电缆型叶:YJV22一3X300电缆规格:3X300mm2电缆电压:8.7/15kV电缆电容量;0.37uFuF/Km电缆长度;1.1KM3、试验依据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。
依该标准确定试验电压为21.75kKV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。
4、试验仪器HZXZ-162/162串联谐振试验设备一套;干湿温度计一块;5000V兆欧表一块;工具箱一套:三相电源线若干。
5、试验项目;a、耐压前电缆主绝缘电阻测量;b、联谐振法交流耐压试验;c、耐压后电缆主绝缘电阻测量;6、试验步骤及技术措施6.1、电缆主绝缘电阻测量6.1.1、测量方法用5000V光欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。
测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2一5分钟。
由于存在吸收现象,光欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。
6.1.2、测量步骠;1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地;3)将光欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。
拆除兆欧表相线;4)将被试电缆对地放电并接地;5)依照此步骤测试其他两相。
6.1.3、注意事项;在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。
电缆串联谐振交流耐压测试方法电缆串联谐振交流耐压测试是指在交流电缆系统的安装和运行过程中,通过对接地电缆的绝缘的串联谐振交流电压进行测试,以验证其绝缘性能是否符合要求的一种测试方法。
这种测试方法可以有效地判断电缆的绝缘质量,避免因为电缆绝缘损坏而造成电气事故。
下面将详细介绍电缆串联谐振交流耐压测试方法。
1.测试设备的准备-谐振电源:提供串联谐振交流电压的电源设备。
-负载电抗器:用于调节串联谐振电流的大小。
-高压检测仪表:用于检测电缆上的电压和电流。
-牵引电缆:用于将谐振电源和负载电抗器连接起来。
2.测试准备工作-将谐振电源的输入端和输出端连接好,确保其正常工作。
-将负载电抗器的输入端和谐振电源的输出端连接好,并根据需要进行调节。
-将负载电抗器的输出端和牵引电缆的一端连接好,另一端则连接到待测试的电缆上。
3.测试操作步骤-打开谐振电源,并设置好所需的串联谐振电压和频率。
-调节负载电抗器,使得负载电流达到测试要求。
-使用高压检测仪表对电缆的绝缘电压和电流进行监测,并记录下测试数据。
-根据测试结果判断电缆的绝缘性能是否符合要求。
4.测试注意事项-测试前需要对测试设备进行校验和保养,确保其正常工作。
-测试时应注意安全,避免电击和短路等事故的发生。
-测试时应严格按照要求进行操作,确保测试数据的准确性和可靠性。
-测试结束后应及时关闭设备,并对测试数据进行整理和分析。
总结:电缆串联谐振交流耐压测试方法是一种有效的测试手段,可以对电缆的绝缘性能进行评估和监测。
通过该测试方法可以发现电缆中可能存在的绝缘缺陷和故障,及时采取措施进行修复和更换,确保电缆系统的安全和可靠运行。
在实际的工程中,应根据具体的要求和情况,合理选择测试设备和参数,并严格按照标准操作进行测试,以获得准确可靠的测试结果。
10KV电缆耐压试验方案试验方案10KV电力电缆交流耐压试验编写:审核:复审:批准:20xx-xx-xx10KV电力电缆交流耐压试验1、试验目的:为了检查#2机厂高变B至电极箔电源电缆及其附件的电气绝缘性能,保证电缆及机组的安全运行,参照GB50150-2009《电力电缆交接试验标准》,对检修后的#2机厂高变B至电极箔电源电缆及其附件进行交流耐压试验。
2、电缆规范:电缆型号:YJV22—3X300电缆规格:3X300mm2电缆电压:8.7/15KV电缆电容量:0.37Uf/km3、试验依据:GB50150-2009《电力电缆交接试验标准》中18.0.5中之规定,依该标准确定试验电压为21.7KV(2.5U。
),试验时间为5min (2.5U。
时),IEC60840—1999标准对30~150kV交联聚乙烯等绝缘电力电缆及其附件的竣工试验首先推荐1.73U0,5min交流耐压试验。
我国35(26)kV等级电缆范围属于IEC60840—1999标准范围。
在频率35~75Hz(有资料称30~75Hz)时,击穿电压值均落在可置信度95%之内。
也就是说,当XLPE电缆长度、截面不同时,试验的等值负荷电容量变化时,谐振试验频率可选择为35~75Hz或30~75Hz范围与运行电压频率的差异较小。
交接试验电压为2U0(重做终端或接头后的耐压试验电压为1.6U0,5min。
由于10(6)kV和15(8.7)kV电压等级电缆均用于10kV系统,我们认为其试验标准应按10kV系统的绝缘配合和使用条件进行交接和预防性试验。
一般对于当试验电压提高后相应的试验设备的容量和重量也将增加。
从绝缘配合和交流耐压试验的理论可知,具体交流耐压应按运行电压选择而不应按设备的铭牌电压选择。
对于重做电缆头或接头的交联电缆仍可按35kV级电缆的交流耐压试验标准选择,即1.6U0,5min。
4、试验仪器:串联谐振试验设备一套;干湿温度计一块;5000V兆欧表一块;工具若干;试验线缆若干5、试验项目:a)耐压前电缆主绝缘电阻测量;b)串联谐振交流耐压试验;c)耐压后电缆主绝缘电阻测量6、试验步骤及技术措施:6.1电缆主绝缘电阻测量6.1.1测量方法用5000V兆欧表依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被测试相线芯接地。
10kv电缆串联谐振耐压试验谐振耐压试验是一种重要的电气设备试验,用于测试电缆在特定频率下的耐压性能。
本文将介绍10kv电缆串联谐振耐压试验的详细步骤,并解释其原理和指导意义。
首先,我们需要了解谐振耐压试验的原理。
在电力系统中,电缆通常会遭受高压电的作用。
如果电缆在运行中发生故障或负荷突变,就会导致电压过大,威胁到电缆的安全性和可靠性。
谐振耐压试验通过施加特定频率和电压的高压电源,来检验电缆在此频率下是否能正常工作。
测试步骤如下:
1. 首先,选择合适的频率。
根据电缆的参数和规格,确定谐振频率。
通常,谐振频率是根据电缆长度和介质特性计算得出的。
2. 然后,连接测试设备。
将高压电源和电缆进行正确连接。
确保连接正常,避免出现接触不良或接线错误的情况。
3. 调整电压。
根据预定的测试要求,逐渐增加电压,直到电缆达到谐振状态。
这时,电缆会吸收大量电能,电流会显著增大。
4. 测试时间。
保持电压和频率恒定,持续一段时间,以确保电缆稳定运行,并检测是否有任何异常情况发生。
5. 观察测试结果。
通过仪表读数和观察电缆是否有异常放电或其他异常现象,判断电缆的耐压性能是否符合要求。
6. 记录测试数据。
记录电压、电流、测试时间等数据,以备后续分析和比较。
谐振耐压试验的指导意义在于:
1. 评估电缆的耐压性能。
谐振耐压试验可以检测电缆在特定频率下的耐压能力。
通过比较测试结果和规定的安全标准,可以评估电缆是否满足要求。
2. 发现电缆故障。
在谐振状态下,电缆可能出现局部放电或其他异常现象。
通过观察和记录这些现象,可以判断电缆是否存在故障或潜在的问题。
3. 保障电力系统的安全性和可靠性。
通过谐振耐压试验,可以及时发现电力系统中的潜在问题,避免在使用过程中出现严重故障,提高电力系统的安全性和可靠性。
综上所述,10kv电缆串联谐振耐压试验是一种重要的电气设备试验,通过特定频率和电压的高压电源,测试电缆的耐压性能。
通过准确的测试步骤和仔细的观察,可以评估电缆的耐压性能,发现潜在故障,确保电力系统的安全和可靠运行。