ما هي طريقة اختبار تحمل الجهد لكابلات الطاقة؟ Wuhan UHV متخصصة في إنتاجصدى السلسلة، مع مجموعة واسعة من اختيار المنتجات والاختبارات الكهربائية المهنية. للعثور علىصدى السلسلة، اختر ووهان UHV.
تُستخدم كابلات الطاقة غالبًا كخطوط إدخال (أو إخراج) الطاقة لمحطات الطاقة والمحطات الفرعية والمؤسسات الصناعية والتعدينية، وتستخدم على نطاق واسع في شبكات الطاقة الحضرية والريفية. في الوقت الحاضر، يتم استخدام-عوازل البولي إيثيلين المتقاطع في الغالب. نظرًا للسعة الكبيرة للمعدات التي تم اختبارها، لا تزال بعض الأماكن تستخدم طريقة اختبار الجهد الكهربي لمقاومة التيار المباشر لعناصر اختبار كابلات الطاقة المعزولة بالبولي إيثيلين -المرتبطة بشكل متقاطع (يشار إليها فيما يلي باسم -الكابلات المرتبطة بشكل متقاطع) قبل التشغيل. في السنوات الأخيرة، أظهرت العديد من المؤسسات البحثية محليًا ودوليًا أن اختبار التيار المباشر يمكن أن يسبب درجات متفاوتة من الضرر -لكابلات البولي إيثيلين المترابطة.
قضايا هامة في اختبار تحمل الجهد
يتمثل المبدأ العام لتقنية اختبار الجهد العالي- في أن شدة المجال لجهد الاختبار المطبق على العينة يجب أن تحاكي ظروف تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي-. يجب أن تمثل نتيجة اجتياز اختبار الجهد العالي-أو عدم اجتيازه ما إذا كانت نقاط الضعف في المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي-تشكل تهديدًا للتشغيل المستقبلي. وهذا يعني أن آلية الخلل في التجربة يجب أن يكون لها نفس العملية الفيزيائية مثل آلية التشغيل الكهربائي. وفقًا لهذا المبدأ، فإن مشكلات إجراء اختبارات جهد تحمل التيار المستمر على الكابلات -المترابطة تتجلى بشكل رئيسي في الجوانب التالية:
1) تحت جهد التيار المباشر، يتم توزيع قوة المجال الكهربائي وفقًا للمقاومة، والمادة الموجودة في الطبقة العازلة لكابل البولي إيثيلين -المترابط تحتوي على العديد من المكونات، وتوزيع مقاومتها غير متساوٍ. وفي الوقت نفسه، تتأثر المقاومة بشكل كبير بعوامل مثل درجة الحرارة. لذلك، في ظل جهد التيار المباشر، يكون توزيع المجال الكهربائي في الطبقة العازلة لكابل البولي إيثيلين المترابط -غير متساوٍ، مما قد يؤدي إلى مجالات كهربائية قوية في بعض أجزاء الطبقة العازلة ومجالات كهربائية ضعيفة في أجزاء أخرى، مما يؤدي إلى انهيار العزل المحلي وحوادث أثناء التشغيل.
2) تولد الكابلات تأثير "الذاكرة" تحت جهد التيار المباشر، حيث تقوم بتخزين وتجميع الشحنات المتبقية أحادية القطب. بمجرد وجود "ذاكرة" ناتجة عن اختبار جهد تحمل التيار المستمر، يستغرق تحرير جهد التيار المستمر وقتًا طويلاً. إذا تم تشغيل الكابل قبل إطلاق شحنة التيار المستمر المتبقية بالكامل، فسيتم فرض جهد التيار المستمر على ذروة جهد تردد الطاقة، مما يتسبب في أن تتجاوز قيمة الجهد على الكابل الجهد المقدر بكثير، مما قد يؤدي إلى انهيار عزل الكابل.
3) يُظهر اختبار جهد تحمل التيار المستمر لكابلات البولي إيثيلين -المترابطة بشكل متقاطع أنه نظرًا لتأثير الشحنة الفضائية، فإن قوة المجال الكهربائي الفعلية في العزل يمكن أن تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف قوة المجال الكهربائي العامل لعزل الكابل. لذلك، حتى لو اجتاز الكابل اختبار تحمل الجهد الكهربي للتيار المستمر دون أن يتعطل، فإنه سيظل يسبب أضرارًا جسيمة للعزل.
4) يختلف توزيع شدة المجال الكهربائي لجهد التيار المستمر المطبق في اختبار جهد تحمل التيار المستمر عن توزيع قوة المجال الكهربائي لجهد التيار المتردد أثناء التشغيل. لا يمكن لاختبار الجهد الكهربي لتحمل التيار المستمر محاكاة الجهد الزائد الذي يتعرض له الكابل في ظل ظروف التشغيل، ولا يمكنه الكشف بشكل فعال عن العيوب في الكابل نفسه، ومفاصل الكابل، وتكنولوجيا البناء. في السنوات الأخيرة، وبسبب إنشاء وتجديد شبكات الطاقة الحضرية والريفية، كان هناك عدد متزايد من الكابلات-المترابطة. يتم تشغيل الكابل فقط بعد اختبار جهد تحمل التيار المستمر، وهناك أيضًا حالات تعطل الكابل أو رأس الكابل التي تحدث تحت جهد التشغيل. لذلك، من الضروري استبدال اختبار جهد تحمل التيار المستمر الأصلي باختبار جهد تحمل غير تيار مباشر لتجنب تلف الكابل الناتج عن اختبار التيار المستمر وضمان التشغيل الآمن والموثوق للكابل.
طريقة اختبار تحمل الجهد
هناك عدة طرق رئيسية لاختبار الجهد غير المقاوم للتيار المستمر، بما في ذلك:
1) يتم إجراء اختبار جهد التذبذب عن طريق الشحن باستخدام مصدر طاقة تيار مستمر وتفريغ مقاومة متسلسلة ومفاعلة من خلال فجوة كرة التفريغ للحصول على جهد تذبذب مخمد. تعتبر هذه الطريقة أكثر فعالية من طريقة اختبار الجهد الكهربي للتيار المستمر، ولكنها لا تزال غير فعالة مثل اختبار تردد الطاقة.
2) اختبار تحمل التردد المنخفض (0.1 هرتز). نظرًا للسعة الكبيرة للكابل -المتصل المتقاطع الذي يتم اختباره والسعة الكبيرة لمحول الاختبار المطلوب لاختبار تردد الطاقة، فإن معدات الاختبار كبيرة الحجم وغير مناسبة للاستخدام في-الموقع. باستخدام 0.1 هرتز كمصدر طاقة اختباري، يمكن نظريًا تقليل قدرة محول الاختبار إلى 1/500، مما يقلل بشكل كبير من وزن محول الاختبار. يمكن نقل محول الاختبار إلى الموقع للاختبار. في الوقت الحاضر، يتم تطبيق هذه الطريقة بشكل أساسي على اختبار كابلات الجهد المتوسط والمنخفض. ونظرًا لمستوى الجهد المنخفض، لا يمكن استخدامه لاختبار كابلات الجهد العالي-التي تبلغ 66 كيلو فولت وما فوق.
3) اختبار تحمل جهد الرنين. يمكن لنظام اختبار الرنين من نوع الحث القابل للتعديل أن يلبي متطلبات جهد الصمود، ولكن نظرًا لوزنه الكبير وضعف حركته، فإنه يستخدم بشكل أساسي في المختبرات. يمكن أن تلبي طريقة اختبار رنين تحويل التردد متطلبات مقاومة الجهد للكابلات المرتبطة بجهد متقاطع -عالية-، وتتميز بخصائص الوزن الخفيف والتنقل الجيد، مما يجعلها مناسبة للاختبار في الموقع-.





