1、檢驗方法
例行實驗:是制作廠對悉數制品電纜進行的實驗。其目的是查看產品質量是否契合技術條件的要求,以便發現制作過程中的 偶然性的缺點。它對錯損壞性的實驗,如導線的直流電阻、絕緣電阻時刻。和耐壓實驗部分放電檢測等。
型式實驗:是制作廠家定期對產品進行全面的功能檢驗,特別是對一種新產品在定型成批生產之前,或對一種產品的結構、資料和首要工藝有了變更而或許影響電纜的功能時進行的實驗。經過型式實驗:可檢驗該產品能否滿意運轉的要求,并可與老產品進行比較。如絕緣和護套的熱老化功能、電力電纜長時刻安穩性實驗等。
檢驗實驗:是電纜裝置敷設后對電纜進行的檢驗實驗,以便查看裝置質量,發現施工中或許生的損害。如裝置后的耐壓實驗等。
2.實驗項目
2.1導線直流電阻的丈量
電線電纜的導電線芯首要傳輸電能或電信號。導線的電阻是其電氣功能的首要目標,在溝通電壓效果時線芯電阻因為集膚效應、鄰近效應面比直流電壓效果時大,但在電眼頻率為50Hz時兩者相差很小,現在規范規則那個均只能要求檢測線芯的直流電阻或電阻率是否超越規范中的規則的值,經過此項的查看能夠發現生產工藝中的某些缺點:如導線開裂或其間部分單線開裂;導線截面不契合規范;產品的長度不正確等。對電力電纜,還可查看其是否會影響電線電纜產品的運轉中答應載流量。
對導體直流電阻的丈量有單臂直流電阻法和雙臂直流電橋法,后者的準確度較前者高一些。測試過程也較前者復雜。
2.2 絕緣電阻的測試
絕緣電阻式反映電線電纜產品絕緣特性的重要目標,它與該產品的耐電強度,介質損耗,以及絕緣資料在作業狀態下的逐漸劣化等均有密切的關系。關于通信電纜,線間絕緣電阻過低還會增大回路衰減、回路間的串音及在導電線芯上進行遠距離供電走漏等,因而都要求絕緣電阻應高于規則值。
測定絕緣電阻能夠發現工藝中的缺點,如絕緣枯燥不透或護套損害受潮;絕緣受到污染和有導電雜質混入;各種原因引起的絕緣層開裂等。在電線、電纜的運轉中,常常要檢測絕緣電阻和走漏電流,以此作為是否能夠持續安全運轉的首要依據。
目前電線電纜絕緣電阻的丈量,除了用歐姆計(搖表)外,常用的有檢流計比較法高阻計法(電壓——電流法)。
2.3電容及損耗因數的丈量
電纜加上溝通電壓,就有電流流過,當電壓的幅值和頻率必定時,電容電流的大小是正比于電纜的電容(Cx)。關于超高壓電纜,這種電容的電流或許到達與額外電流能夠相比的數值,成為限制電纜容量和傳輸距離的重要因素。因而電纜的電容也是電纜的首要的電功能參數之一。
在溝通電場中,電纜中的絕緣體因為走漏電流和各種極化存在,會形成介質損耗,以介質損耗因數或損耗角正切值(TANδ)來表明,它不但浪費電能,并且會使介質(絕緣體)發熱,加速絕緣老化,因而TANδ也是電纜首要參數之一。
經過電容和損耗因數的丈量能夠發現絕緣受潮,絕緣層和屏蔽層掉落等各種絕緣劣化現象,因而不管在電纜制作或電纜運轉中都有進行電容和TANδ的丈量。
對高壓電纜,Cx和TANδ的丈量都在其作業條件下,即工頻高壓下進行的,一般使用的都是高壓西林電橋,今年來也有開始使用電流比變壓器電橋。
2.4 絕緣強度實驗
電線電纜的絕緣強度是指絕緣結構和絕緣資料接受電場效果而不發作擊穿損壞的才能,為了查看電線電纜產品質量,確保產品能安全運轉,所有絕緣類型的電線電纜一般都要進行絕緣強度實驗。絕緣強度實驗可分為耐壓實驗和擊穿實驗。
耐電壓實驗是在必定條件下對試品施加必定的電壓,在閱歷必定時刻后,以是否發作擊穿作為判斷試品是否合格的規范。時刻的電壓一般高于該試品的額外作業電壓,詳細電壓值和耐壓時刻,產品規范中均有規則,經過耐壓實驗能夠檢測產品在作業電壓下運轉的可靠性和發現絕緣中的嚴峻缺點,也可發現生產工藝的一些缺點,如:絕緣有嚴峻外部損害,導體上有使電場急劇畸變的嚴峻缺點;絕緣在生產中有穿透性缺點或大的導電雜質等。
擊穿實驗是在必定的實驗條件下,升高電壓直到試品發作擊穿停止,丈量擊穿場強或擊穿電壓。經過擊穿實驗能夠考核電纜接受電壓的才能與作業電壓之間的安全裕度。擊穿場強時電纜設計中的重要參數之一。
電纜在運轉中一般接受的是溝通電壓,但在直流輸電體系中及某些特別場合也有接受直流電壓的,關于高電壓電纜還或許要遭受大氣電壓(雷電)和操作過電壓的突擊。因而,按實驗電壓波形的不同,能夠分為1.溝通(工頻)電壓、2.直流電壓、3沖擊電壓三種絕緣強度實驗。
2.5 部分放電丈量
關于充油電纜根本上沒有部分發電;油紙電纜即使有部分放電,一般也是很微弱的如幾個PC,因而這些電纜在出廠實驗中能夠意外部分放電。關于擠塑電纜,不但發作部分放電的或許性大,并且部分放電對塑料、橡皮的損壞也比較嚴峻,隨著電壓等級的提高,作業場強的提高,這問題就顯得愈加嚴峻,因而對高壓擠塑電纜,在出廠實驗中都要做部分放電丈量。
部分放電的丈量方法很多,能夠依據放電發作的瞬時電荷交換,丈量放電脈沖(電測法);也可依據放電時發作的超聲波,丈量其電壓(聲測法);還可依據放電發作的光,丈量光的強度(光測法)。關于電纜根本上都是采用電測法。
2.6 老化及安穩性實驗
老化實驗即是在應力(機械、電、熱)效果下,能否堅持功能安穩的安穩性實驗。
2.6.1 熱老化實驗
簡單的熱老化實驗是檢測試品在熱的效果下發作老化的特性,把試品放在高于額外作業溫度溫度必定值的環境中,閱歷規則時刻后,丈量某些靈敏功能在老化前后的改變來鑒定老化特性。也能夠用提高溫度加速試品老化,再加上受潮、振蕩、電場等熱、機、電等應力組成一個老化周期,每個老化周期之后,測定某些選定的靈敏功能參數。直到該功能下降到表認壽命之值。這樣在較高的溫度T下,得到較短的壽命L(試樣加熱的時刻)。
2.6.2 熱安穩實驗
熱安穩性實驗是電纜經過電流加熱的同時還接受必定的電壓,在閱歷必定周期加熱之后,測定某些靈敏的功能參數來鑒定絕緣的安穩性。
絕緣安穩性實驗分為長時刻的安穩性實驗或短期的加速老化實驗兩種。