¿Cuál es el método de prueba de tensión soportada para cables de alimentación? Wuhan UHV se especializa en la producción deresonancia en serie, con una amplia gama de selección de productos y pruebas eléctricas profesionales. para encontrarresonancia en serie, elija Wuhan UHV.
Los cables de alimentación se utilizan a menudo como líneas de entrada (o salida) de energía para centrales eléctricas, subestaciones y empresas industriales y mineras, y se utilizan ampliamente en redes eléctricas urbanas y rurales. Hoy en día, se utiliza principalmente aislamiento de polietileno reticulado. Debido a la gran capacidad del equipo probado, algunos lugares todavía utilizan el método de prueba de voltaje soportado de corriente continua para los elementos de prueba de cables eléctricos aislados con polietileno reticulado (en adelante, cables reticulados) antes de su operación. En los últimos años, muchas instituciones de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, han demostrado que las pruebas de corriente continua pueden causar diversos grados de daño a los cables de polietileno reticulado-.
Cuestiones importantes en las pruebas de tensión soportada
Un principio general de la tecnología de prueba de alto-voltaje es que la intensidad del campo del voltaje de prueba aplicado a la muestra debe simular las condiciones de funcionamiento de los aparatos eléctricos de alto-voltaje. La conclusión de pasar o no pasar la prueba de alto-voltaje debe representar si los puntos débiles en el equipo eléctrico de alto-voltaje representan una amenaza para el funcionamiento futuro. Esto significa que el mecanismo de falla en el experimento debe tener el mismo proceso físico que el mecanismo en operación eléctrica. De acuerdo con este principio, los problemas de realizar pruebas de tensión soportada de CC en cables reticulados-se manifiestan principalmente en los siguientes aspectos:
1) Bajo voltaje de corriente continua, la intensidad del campo eléctrico se distribuye según la resistividad, y el material en la capa aislante del cable de polietileno reticulado-contiene muchos componentes y su distribución de resistividad es desigual. Al mismo tiempo, la resistividad se ve muy afectada por factores como la temperatura. Por lo tanto, bajo voltaje de corriente continua, la distribución del campo eléctrico en la capa de aislamiento del cable de polietileno reticulado -es desigual, lo que puede resultar en campos eléctricos fuertes en algunas partes de la capa de aislamiento y campos eléctricos débiles en otras, lo que lleva a fallas locales del aislamiento y accidentes durante la operación.
2) Los cables generan un efecto "memoria" bajo tensión de corriente continua, almacenando y acumulando cargas residuales unipolares. Una vez que hay una "memoria" causada por la prueba de voltaje soportado de CC, se necesita mucho tiempo para liberar este voltaje de CC. Si el cable se pone en funcionamiento antes de que la carga de CC residual se libere por completo, el voltaje de CC se superpondrá al pico del voltaje de frecuencia industrial, lo que provocará que el valor de voltaje en el cable supere con creces su voltaje nominal, lo que puede provocar una rotura del aislamiento del cable.
3) La prueba de tensión soportada de CC de cables de polietileno reticulado-muestra que, debido al efecto de la carga espacial, la intensidad del campo eléctrico real en el aislamiento puede alcanzar más de diez veces la intensidad del campo eléctrico de trabajo del aislamiento del cable. Por lo tanto, incluso si el cable pasa la prueba de tensión soportada de CC sin sufrir averías, seguirá causando graves daños al aislamiento.
4) La distribución de la intensidad del campo eléctrico del voltaje de CC aplicada en la prueba de tensión soportada de CC es diferente de la intensidad del campo eléctrico del voltaje de CA durante la operación. La prueba de tensión soportada de CC no puede simular la sobretensión a la que está sujeto el cable en condiciones de funcionamiento y no puede detectar eficazmente defectos en el propio cable, en las uniones del cable y en la tecnología de construcción. En los últimos años, debido a la construcción y renovación de redes eléctricas urbanas y rurales, ha habido un número cada vez mayor de cables -entrecruzados. El cable sólo se pone en funcionamiento después de la prueba de tensión soportada de CC y también hay casos de rotura del cable o del cabezal del cable que se producen bajo tensión de funcionamiento. Por lo tanto, es imperativo reemplazar la prueba de tensión soportada de CC original por una prueba de tensión soportada sin CC para evitar daños al cable causados por la prueba de CC y garantizar el funcionamiento seguro y confiable del cable.
Método de prueba de resistencia a la tensión
Existen varios métodos principales para las pruebas de tensión no soportada de CC, que incluyen:
1) La prueba de voltaje de oscilación se realiza cargando con una fuente de alimentación de CC y descargando una resistencia en serie y una reactancia a través de una separación entre bolas de descarga para obtener un voltaje de oscilación amortiguado. Este método es más efectivo que el método de prueba de tensión soportada de CC, pero aún no tan efectivo como la prueba de frecuencia industrial.
2) Prueba de tensión soportada de baja frecuencia (0,1 Hz). Debido a la gran capacitancia del cable reticulado-que se está probando y a la gran capacidad del transformador de prueba requerido para las pruebas de frecuencia eléctrica, el equipo de prueba es voluminoso y no es adecuado para uso en el sitio-. Utilizando 0,1 Hz como fuente de alimentación de prueba, teóricamente la capacidad del transformador de prueba se puede reducir a 1/500, lo que reduce en gran medida el peso del transformador de prueba. El transformador de prueba se puede trasladar al sitio para realizar pruebas. En la actualidad, este método se aplica principalmente a las pruebas de cables de media y baja tensión. Debido al bajo nivel de voltaje, no se puede utilizar para probar cables de alto-voltaje de 66 kV y superiores.
3) Prueba de resistencia a la tensión resonante. El sistema de prueba de resonancia de tipo inductancia ajustable puede cumplir con los requisitos de tensión soportada, pero debido a su gran peso y poca movilidad, se utiliza principalmente en laboratorios. El método de prueba de resonancia de conversión de frecuencia puede cumplir con los requisitos de resistencia de voltaje de los cables reticulados-de alto-voltaje y tiene las características de peso ligero y buena movilidad, lo que lo hace adecuado para pruebas in situ.





