Испытание кабеля на растяжение

Отделение № 3 проводит испытания кабельных изделий и материалов, примененных в их конструкциях.

Испытания кабелей и проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией и материалов для их изготовления.

Заявки на испытания просьба направлять по e-mail: Rubber@vniikp.ru

В заявке необходимо указать:

  • Марку кабельного изделия;
  • Наименование нормативно-технической документации, по которой изготавливалось кабельное изделие;
  • Перечень интересующих испытаний, с указанием методов проведения испытаний.

Испытания кабелей и проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией и материалов для их изготовления:

Кабельных изделий

  • Кабели, провода силовые
  • Кабели управления
  • Кабели контрольные
  • Кабели судовые и морские
  • Кабели для автосигнального оборудования аэродромов
  • Кабели и провода для подвижного состава транспорта и вагонов метрополитена
  • Кабели многожильные гибкие подвесные, в т. ч. лифтовые
  • Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ
  • Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок на напряжение до 450/750В включительно
  • Провода и шнуры соединительные
  • Кабели и провода монтажные
  • Провода автотракторные
  • Провода и кабели нагревательные и нагревостойкие
  • Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач
  • Кабели для погружных электронасосов

Испытательная климатическая камера на воздействие тепла-холода, влажности и солнечной радиации

Показатели и испытания, проводимые с кабельных изделий:

  • Конструкция и конструктивные размеры
  • Электрические параметры:
    • испытание напряжением
    • определение электрического сопротивления ТПЖ
    • определение электрического сопротивления изоляции
    • определение электрической емкости
    • переходное затухание
    • определение электрической емкости
    • определение токов утечки
  • Растрескивание
  • Механические показатели изоляции и оболочки в исходном состоянии и после ускоренного теплового старения
  • Определение физико-механических показателей при повышенных и отрицательных температурах
  • Нераспространение горения при одиночной прокладке
  • Стойкость к изгибам
  • Стойкость к многократному перегибу через систему роликов
  • Испытание на продавливание
  • Стойкость к истиранию
  • Стойкость оболочки и изоляции к деформации и растрескиванию при повышенной температуре
  • Потеря массы
  • Стойкость к воздействию агрессивных сред
  • Маркировка
  • Водопоглощение
  • Стойкость к внешним климатическим факторам:
    • стойкость к воздействию пониженной температуры
    • стойкость к воздействию повышенной температуры
    • стойкость к воздействию смены температур
    • стойкость к повышенной относительной влажности
    • стойкость к воздействию солнечной радиации
  • Устойчивость к воздействию инея
  • Озоностойкость
  • Стойкость к гидростатическому давлению
  • Определение усадки
  • Прибор для определения геометрических размеров кабельного изделия

  • Линейка с зажимными устройствами для определения электрического сопротивления токопроводящих жил кабельных изделий

  • Испытания изоляции кабельного изделия по определению физико-механических показателей

  • Испытательное оборудование для проведения испытаний при повышенной температуре

Показатели и испытания, проводимые на полимерных материалах кабельных изделий:

  • Стойкость к агрессивным средам и морской воде
  • Статическая гибкость
  • Испытание на тепловой удар
  • Термостабильность
  • Физико-механические показатели элементов конструкции
  • Испытание на совместимость
  • Качество наложения брони
  • Герметичность

Прибор для определения электрического сопротивления изоляции кабельных изделий и материалов

Резины и резиновые смеси

  • Удельное объемное электрическое сопротивление
  • Электрическая прочность
  • Тангенс угла диэлектрических потерь
  • Диэлектрическая проницаемость
  • Упругопрочностные свойства при растяжении (условная прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, относительная остаточная деформация после разрыва)
  • Сопротивление раздиру
  • Морозостойкость
  • Твердость по Шору, А
  • Плотность
  • Нераспространение горения
  • Вязкость и способность к преждевременной подвулканизации
  • Пластоэластические свойства на пластометре
  • Сопротивление истиранию
  • Стойкость к термическому старению
  • Стойкость к озонному старению
  • Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред
  • Прочность связи между слоями резины с другими материалами

Испытания материала при отрицательных температурах

Испытания кабелей с минеральной изоляцией и проводов обмоточных с эмалевой, волокнистой и другими видами изоляции

Заявки на испытания просьба направлять по e-mail: omp@vniikp.ru

В заявке необходимо указать:

  • Марку кабельного изделия;
  • Наименование нормативно-технической документации, по которой изготавливалось кабельное изделие;
  • Перечень интересующих испытаний, с указанием методов проведения испытаний.

Испытания кабелей с минеральной изоляцией и проводов обмоточных с эмалевой, волокнистой и другими видами изоляции:

Кабельные изделия

  • Кабели с минеральной изоляцией
  • Провода обмоточные с эмалевой изоляцией
  • Провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции
  • Лаки электроизоляционные
  • Пленки электроизоляционные

Показатели и испытания, проводимые с кабельных изделий:

  • Конструкция и геометрические размеры
  • Стойкость к внешним воздействующим факторам
  • Стойкость к пониженной температуре
  • Стойкость к повышенной температуре
  • Стойкость к тепловому удару
  • Прочность склеивания
  • Термопластичность изоляции
  • Герметичность наружной оболочки
  • Напряжение при НКУ и при температуре
  • Электрическое сопротивление жил
  • Электрическое сопротивление изоляции
  • Электрическая емкость при НКУ и при температуре
  • Испытание напряжением, пробивное напряжение
  • Термоэлектродвижущая сила (ТЭДС)
  • Температура срабатывания
  • Адгезия
  • Облуживание
  • Стойкость изоляции к воздействию растворителей, масла и воды
  • Относительное удлинение
  • Упругость
  • Число точечных повреждений
  • Механическая прочность при истирании или протаскивании
  • Стойкость к изгибам
  • Испытание на навивание
  • Эластичность
  • Огнестойкость

Лаки электроизоляционные

  • Вязкость
  • Внешний вид лака и наличие механических включений
  • Содержание нелетучих веществ
  • Содержание летучих органических соединений

Пленки электроизоляционные

  • Прочность при разрыве
  • Относительное удлинение при разрыве
  • Адгезионная прочность
  • Электрическая прочность при переменном напряжении

Источник

МКС 29.060.01
ОКСТУ 3509

Дата введения 1981-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.04.80 N 1537

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 2785-80 и международному стандарту МЭК 811-1-4-85

4. ВЗАМЕН ГОСТ 17491-72

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июле 1981 г., августе 1982 г., октябре 1988 г. (ИУС 10-81, 2-82*, 1-89)
________________
* Вероятно ошибка оригинала, изм. N 2 опубликовано в ИУС 11-82. — Примечание «КОДЕКС».

Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры с резиновой или пластмассовой изоляцией и оболочкой и устанавливает методы испытания на холодостойкость.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Для испытаний должны быть отобраны образцы кабелей, проводов или шнуров, не имеющих механических повреждений, загрязнений или других дефектов, видимых без применения увеличительных приборов. Образцы должны быть отобраны не ранее чем через 16 ч после их изготовления.

1.2. Образцы должны быть отобраны от разных строительных длин или из трех разных мест, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 1 м.

1.3. Число образцов для испытания на изгиб при отрицательной температуре должно быть не менее двух, длина образцов — не менее 1 м.

При испытаниях по определению относительного удлинения и на удар при отрицательных температурах должно быть отобрано по три образца, длиной каждый не менее 300 мм.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытаний должна применяться следующая аппаратура:

— камера холода, имеющая объем, позволяющий свободное проведение испытания и обеспечивающая точность регулирования температуры ±2 К (±2 °С) при температурах 243 К (минус 30 °С) и выше и ±3 К (±3 °С) при температурах ниже 243 К (минус 30 °С);

— прибор для испытания на изгиб при отрицательных температурах, схема которого указана на черт.1, для кабелей, проводов и шнуров с наружным диаметром до 12,5 мм включительно;

— прибор для испытания на изгиб при отрицательных температурах для кабелей, проводов и шнуров с наружным диаметром более 12,5 мм, схема которого указана на черт.1а.

— разрывная машина, обеспечивающая проведение испытания при отрицательных температурах;

— прибор для испытания на удар при отрицательных температурах, схема которого указана на черт.2.

Черт.1. Прибор для испытания на изгиб при отрицательных температурах для кабелей, проводов и шнуров с наружным диаметром до 12,5 мм включительно

1 — противовес; 2 — труба; 3 — стержень; 4 — образец

Черт.1

Черт.1а. Прибор для испытания на изгиб при отрицательных температурах для кабелей, проводов и шнуров с наружным диаметром более 12,5 мм

1 — образец;

2 — съемные ролики; 3 — зажимы; 4 — стойка

Черт.1а

Черт.2. Прибор для испытания на удар при отрицательных температурах

1 — груз;

2 — промежуточная стальная плита; 3 — образец; 4 — стальная плита

Черт.2

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Все отобранные образцы кабелей, проводов или шнуров должны быть освобождены от покровов (броня, оплетка и т.п.), расположенных поверх резиновой или поливинилхлоридной оболочки или изоляции.

Допускается испытание образцов, отобранных до наложения внешних покровов.

3.2. Для испытания по определению относительного удлинения при отрицательных температурах из каждого отрезка кабеля, провода или шнура должны быть подготовлены по два образца в виде двусторонних лопаток, как указано на черт.3 и 4. Для этого оболочка или изоляция отрезков кабеля, провода или шнура должна быть разрезана вдоль оси. Толщина образцов-лопаток, изготовленных из оболочки или изоляции, не должна превышать 2,0 мм и быть не менее 0,8 мм.

Черт.3 — 4. Образцы для испытания

Черт.4

Поверхность полученных образцов должна быть подшлифована или срезана так, чтобы получить две гладкие параллельные плоскости. При обработке поверхности не допускается перегрев и вытяжка образцов.

В середине каждого образца в виде лопаток отмечают рабочий участок (10±1) мм или (20±1) мм путем нанесения двух поперечных линий в соответствии с черт.3 и 4.

3.3. Для испытания на удар при отрицательных температурах каждый отобранный образец кабеля, провода или шнура должен быть разрезан на две равные части. Испытанию должны быть подвергнуты шесть образцов, имеющих каждый длину 150 мм.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытание на изгиб при отрицательных температурах

4.1.1. Метод испытания на изгиб заключается в намотке на стержень образца, охлажденного до температуры испытания.

4.1.2. Испытанию на изгиб должны подвергаться образцы кабелей, проводов или шнуров наружным диаметром до 12,5 мм включительно и для плоских кабелей — шириной до 20 мм включительно.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.1.3. Испытание должно проводиться на приборе, схема которого указана на черт.1.

4.1.4. Время выдержки в камере холода должно быть не менее 16 ч.

Если прибор охлажден заранее до температуры испытания, то допускается более короткий период охлаждения, но не менее 4 ч. В случае охлаждения прибора и образцов заранее до температуры испытания, время охлаждения должно составлять 1 ч после закрепления образца в приборе.

4.1.5. Диаметр стержня, на который накручивают образец, должен быть в пять раз больше наружного диаметра образца. Частота вращения стержня — около одного оборота за 5 с. Допускается другой диаметр стержня, что должно быть указано в нормативно-технической документации (НТД) на кабельные изделия.

4.1.6. Число наматываемых витков должно быть выбрано в зависимости от наружного диаметра кабеля, провода или шнура, а для плоских конструкций — в зависимости от наружного размера по меньшей оси согласно табл.1.

Таблица 1

Наружный диаметр или наружный размер по меньшей оси образца, мм

Число витков

До 2,5 включ.

10

Св. 2,5 до 4,5 включ.

6

» 4,5 » 6,5 «

4

» 6,5 » 8,5 «

3

» 8,5 » 12,5 «

2

4.1.7. Температура испытания должна соответствовать требованиям НТД на конкретные кабельные изделия.

4.1.8. Испытание на изгиб кабелей, проводов и шнуров наружным диаметром более 12,5 мм проводят на приборе, схема которого указана на черт.1а.

Образец выдерживают не менее 4 ч в камере холода при температуре испытания. Если прибор и образец охлаждены заранее до температуры испытания, время охлаждения должно быть 1 ч.

После выдержки в камере холода образец должен быть подвергнут трем циклам изгиба вокруг роликов в противоположных направлениях со скоростью один изгиб в 3 с. Образец должен быть изогнут на угол не менее 90°.

За цикл изгиба принимают изгиб вправо (влево), выпрямление, изгиб влево (вправо) и выпрямление.

Кратность диаметров роликов должна быть указана в НТД на кабельные изделия.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

4.2. Испытания по определению относительного удлинения при разрыве при отрицательных температурах

4.2.1. Метод испытания заключается в растяжении образца до разрыва при температуре испытания.

4.2.2. Испытанию по определению относительного удлинения при разрыве должны подвергаться кабели, провода или шнуры наружным диаметром более 12,5 мм.

4.2.3. Образцы, подготовленные по п.3.2, должны быть испытаны на растяжение до разрыва на разрывной машине при отрицательных температурах. Длина рабочего участка должна быть замерена до испытания и в момент разрыва образца для подсчета относительного удлинения.

4.2.4. Время охлаждения образцов должно быть не менее 4 ч. Если прибор охлажден заранее до температуры испытания, то время выдержки образцов при заданной температуре должно составлять 2 ч, а в случае жидкой охлаждающей смеси — 10 мин. Если для охлаждения используют жидкую смесь, то она не должна оказывать вредного воздействия на материал изоляции или оболочки.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.2.5. Температура испытания должна соответствовать требованиям НТД на конкретные кабельные изделия.

4.3. Испытание на удар при отрицательных температурах

4.3.1. Метод испытания на удар заключается в ударе грузом по образцу, охлажденному до температуры испытания.

4.3.2. Испытанию на удар в приборе по черт.2 должны подвергаться образцы кабелей, проводов или шнуров, подготовленные по п.3.3.

4.3.3. Прибор и образцы должны быть размещены рядом в камере холода при температуре, указанной в НТД на конкретные кабельные изделия.

Прибор должен быть размещен на подушке из пористой резины толщиной около 40 мм.

4.3.4. Время выдержки в камере холода должно быть не менее 16 ч. Если прибор был охлажден заранее до температуры испытания, допускается выдержка не менее 4 ч.

Если предварительному охлаждению подвергались и прибор, и образец, достаточно 1 ч охлаждения после закрепления каждого образца в приборе.

4.3.3, 4.3.4. (Измененная редакция, Изм. N 3).

4.3.5. После указанной выдержки образцов в камере холода каждый образец должен быть подвергнут воздействию падающего с высоты 100 мм ударника.

4.3.6. Масса ударника должна быть выбрана в зависимости от наружного диаметра образца кабеля, провода или шнура, а для плоских конструкций — в зависимости от наружных размеров по меньшей оси согласно табл.2 и 3.

Для плоских проводов и шнуров всех размеров масса ударника должна быть не менее 100 г.

Таблица 2

Кабельные изделия для неподвижной эксплуатации

Наружный диаметр или наружный размер по меньшей оси, мм

Масса ударника, г,
не менее

До 4,0

100

Св. 4,0 до 6,0 включ.

200

» 6,0 » 9,0 «

300

» 9,0 » 12,5 «

400

» 12,5 » 20,0 «

500

» 20,0 » 30,0 «

750

» 30,0 » 50,0 «

1000

» 50,0 » 75,0 «

1250

» 75,0

1500

Таблица 3

Гибкие кабельные изделия для подвижной прокладки

Наружный диаметр, мм

Масса ударника, г, не менее

Для плоских шнуров

100

До 6,0

100

Св. 6,0 до 10,0 включ.

200

» 10,0 » 15,0 «

300

» 15,0 » 25,0 «

400

» 25,0 » 35,0 «

500

» 35,0

600

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.3.7. При испытании плоских проводов и шнуров их меньшая ось должна быть перпендикулярна основанию прибора.

4.3.8. После проведения испытания образцы должны быть извлечены из камеры холода и выдержаны при температуре (298±10) К [(25±10) °С] не менее 3 ч.

4.3.9. Образцы кабельных изделий без оболочки должны быть скручены в кольцо или изогнуты по окружности диаметром не менее 100 мм, после чего должны подвергаться внешнему осмотру.

4.3.10. Оболочки всех образцов кабельных изделий и изолированные жилы, которые не могут быть скручены по п.4.3.9, должны быть помещены в горячую воду, затем разрезаны вдоль оси, после чего их внутреннюю и наружную поверхности осматривают.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

4.4. Испытание статическим методом

4.4.1. Испытание кабелей и проводов статическим методом проводят на образцах, намотанных на стержень плотно прилегающими витками.

Кратность диаметров стержня должна быть указана в НТД на кабельные изделия.

Образцы на стержнях должны быть помещены в камеру холода при заданной температуре испытания.

Время выдержки в камере холода должно быть не менее 1 ч, если в НТД на кабельные изделия не указано другое время.

4.4, 4.4.1. (Введены дополнительно, Изм. N 2).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. После испытания по п.4.1 и 4.4 образцы кабеля, провода или шнура не должны иметь на поверхности трещин, видимых без применения увеличительных приборов.

5.2. После испытания по п.4.2 относительное удлинение каждого из образцов при разрыве не должно быть менее 20%.

Относительное удлинение в процентах вычисляют по формуле

,

где — длина рабочего участка образца в момент разрыва, мм;

— первоначальная длина рабочего участка образца, мм.

Результаты измерений считают положительными, если они получены на пяти образцах.

Если образец частично выскользнул из зажимов, результаты измерений не учитывают. Для расчета удлинения требуется не менее трех действительных результатов, в противном случае испытание необходимо повторить.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

5.3. После испытания по п.4.3 пять образцов из шести не должны иметь трещин, видимых без применения увеличительных приборов.

Текст документа сверен по:
официальное издание
Кабели, провода и шнуры.
Методы испытаний: Сб. ГОСТов. —
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

Источник

Параметры современных электрических систем способны обеспечить необходимый уровень напряжения и его качество для любых потребителей. А за счет масштабной застройки больших городов, близкого расположения промышленных объектов, нагромождения их коммуникаций, большая часть линий выполняются силовыми кабелями. Из-за воздействия внешних факторов изоляция электрооборудования способна утрачивать защитные свойства, что приводит к сбоям и нарушению нормального режима работы. Для предотвращения аварийных ситуаций на кабельных линиях и своевременного выявления дефектов осуществляется испытание кабеля повышенным напряжением.

Подготовка к испытанию

В связи с тем, что повышенное напряжение несет потенциальную угрозу как самому оборудованию, так и персоналу, существует методика испытаний, регламентирующая определенную последовательность действий. Первым этапом является оформление работ, подготовка места работы, оборудования и самого кабеля.

Следует оговориться, что к электрическим испытаниям допускаются лишь те лица, которые достигли совершеннолетия, прошли медосмотр, периодическую проверку знаний по электробезопасности. Испытания, в обязательном порядке, оформляются нарядом, а бригаде проводится инструктаж по охране труда.

По отношению к испытуемой электроустановке предъявляются такие требования:

  • Перед испытанием с кабеля обязательно снимается напряжение, все металлические элементы (экраны, броня), на которые подача напряжения не производится, должны заземляться.
  • Предварительно с кабеля удаляется остаточный заряд, для этого провода и металлические части заземляются на 2 минуты.
  • До подачи повышенного напряжения на жилы кабеля, осмотрите его на наличие загрязнителей на видимых участках или в воронках. При обнаружении таковых поверхность очищается, после чего могут производиться высоковольтные процедуры.
  • При отрицательной температуре испытания не проводятся. Это обусловлено тем, что лед выступает в роли диэлектрика и сопротивление изоляции будет значительно больше реальной величины. Помимо этого, разработка траншеи и откопка кабеля в замерзшем грунте значительно усложняется. В связи с чем, при нулевых или более низких температурах, испытание целесообразно только в случае аварии.
  • До начала испытания посредством мегомметра обязательно проверяется сопротивление от каждой жилы к  металлической оболочке кабеля и между фазами.
  • Величину тока утечки, напряжение на киловольтметре можно начинать фиксировать только спустя минуту, с момента установки испытательного напряжения на нужной отметке.

Причины и физика испытания

Профиспытания повышенным напряжением используются для выявления слабых мест в изоляции кабеля. Не зависимо от материала диэлектрика: пластмассовый, резиновый, полиэтиленовый или маслонаполненный кабель воспринимает нагрузку от испытательной установки на одну жилу, а остальные металлические части подключаются к земле. В результате чего изоляция находится под потенциалом, в разы превышающим номинальный.

От подачи на жилы повышенного потенциала в изоляции возникает ионизация, а в местах нахождения каких-либо дефектов, неоднородностей или включений инородных материалов скапливается достаточное для протекания малых токов количество заряженных частиц. Такие включения и дефекты могли образоваться в результате неудовлетворительных условий эксплуатации, аварийных режимов или из-за естественного старения материала.

Все изъяны, из-за малого сопротивления, начинают ионизироваться и пропускать электрический ток все большей величины по микроскопическим каналам в диэлектрике. Из-за этого сопротивление изоляции уменьшается вплоть до пробоя. Если пробой не наступает, а дефект оказывает существенное влияние, его можно зафиксировать по изменению величины тока утечки.

Данная методика дает уверенность, что при номинальном токе изоляция кабеля выдержит нагрузку до следующих испытаний.

Схемы испытаний

Для проверки прочности изоляции кабеля могут использоваться различные устройства, обеспечивающие на выходе повышенное напряжение. Но, независимо от конкретной модели, схема  измерений и работы строится по такому принципу.

Схема измеренийРисунок 1. Схема измерений

Посмотрите на схему (рис. 1.), здесь изображено:

1 – обмотки трансформатора с функцией регулировки уровня напряжения (автотрансформатор),

2 – высоковольтный трансформатор для подачи напряжения на испытуемый объект,

3 – панель управления,

4 – испытуемый кабель,

5 – трансформатор питания катодной цепи кенотрона.

На схеме  рассматривается метод испытания, когда к одной из жил кабеля подведено повышенное напряжение, а остальные заземлены.

С началом испытаний от автотрансформатора  через киловольтметр подается напряжение на первичную обмотку испытательного агрегата. Вторичная обмотка которого заземляется через амперметр, именно он и показывает значение тока утечки. Испытуемая обмотка, помимо амперметра, содержит резистор R для ограничения  величины переменного тока, в случае пробоя. Вторым выводом резистор подключается к аноду кенотрона, катод которого запитывается от преобразователя накала.

Нормы испытаний

В ходе испытаний высоковольтный провод получает нагрузку повышенным напряжением, но поднимается оно плавно от нулевой отметки до установленной величины. Продолжительность воздействия составляет 5 минут для периодических и 10 минут во время приемо-сдаточных испытаний для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией. После каких-либо ремонтных работ или при изменениях в схеме время испытания кабеля составляет 10 – 15 минут. Кабель с резиновой изоляцией испытывается повышенным напряжением  5 минут во всех случаях.

Все данные устанавливаются государственными документами – ПУЭ и ПТЭЭП. В зависимости от параметров сети и технических характеристик кабеля существуют такие пределы  подачи повышенного напряжения (см. таблицу ниже):

Тип кабеляНоминальное напряжение кабеля, кВИспытательное напряжение, кВПродолжительность испытания, мин
С бумажной изоляцией3—106 Uв10
20—355 Uв10
11030015
22045015
С резиновой изоляцией3615
6125

Посмотрите, в таблице вы можете увидеть значение выпрямленного напряжения, подаваемого непосредственно на сам кабель. Оно отличается от номинального напряжения, выдаваемого испытательным трансформатором и по величине и по роду. UВ обозначает номинальное напряжение кабеля, а цифры указывают во сколько раз испытательное напряжение должно превышать номинальное.

Ток утечки не является параметром для контроля или выбраковки. Но в случае его скачков, колебаний во время испытания повышенным напряжением, можно смело утверждать о наличии дефектов. В таком случае подачу напряжения на кабель необходимо осуществлять до пробоя, но не больше 15 минут. Вместе с током рассчитывают и коэффициент асимметрии,  их нормы вы можете увидеть в таблице:

Кабели напряжением, кВИспытательное напряжение, кВДопустимые значения токов утечки, мАДопустимые значения коэффициента асимметрии,
636

45

0,2

0,3

8

8

1050

60

0,5

0,5

8

8

201001,510
35140

150

175

1,8

2,0

2,5

10
110285не нормируетсяне нормируется
150347не нормируетсяне нормируется
220510не нормируетсяне нормируется
330670не нормируетсяне нормируется
500865не нормируетсяне нормируется

Отклонение от значений, приведенных в таблице, может свидетельствовать о серьезных изменениях в изоляции кабельной линии. В случае, когда не было  пробоя, отсутствовали электрические разряды, хлопки, внезапное нарастание или колебания постоянного тока во время испытания, кабель считается годным. В частных случаях, лицо ответственное за электрохозяйство может самостоятельно устанавливать испытательные сроки и параметры в разрез заводских норм.

Аппараты для испытаний

  • АИИ – 70 – одна из наиболее популярных стационарных установок, применяемых в испытании и фазировке силовых кабелей, вводов, проверке прочности жидких диэлектриков на пробой и т.д. Может обеспечивать как постоянное напряжение на выходе (максимально 70 кВ), так и переменное (50 кВ).
  • АИД-70 – является диодным аналогом предыдущей модели. Наиболее широко применяется для испытания как постоянным, так и переменным напряжением в передвижках или переносных агрегатах, в лабораториях.
  • ИВК-5, АИ-2000, КУ-65 и прочие – установки с диодной схемой. Применяется для продавливания вторичных электрических цепей.

Принципиальная схема ИВКПринципиальная схема ИВК

Как и в других схемах, здесь используется трансформатор (АТ), диодные выпрямители (В), резисторы (Р), трансформатор тока (Т) сигнальные светодиоды и устройства для съема показаний (v, mA). На том же принципе основан ряд других портативных устройств.

Методика испытания кабеля повышенным напряжением

Возьмите кабель с несколькими жилами, и соедините вывод установки с одной из фаз, остальные заземлите, для одножильных кабелей ничего кроме брони или экрана заземлять не нужно. Если к одному проводнику подводится напряжение, а другие заземляются, то оголенные концы разводятся на расстояние не менее 15 см. В случае проведения профилактических испытаний, подключение испытательной установки осуществляется на концевых муфтах. В аварийных ситуациях присоединение может выполняться в местах раздела, как более целесообразных точках для измерений.

Схема подключения кабеляСхема подключения кабеля

Силовой трансформатор преобразует напряжение и ток промышленной частоты до нужного уровня, затем подает через выпрямитель на кабель. Методика измерений требует плавного наращивания напряжения со скоростью около 1 – 2кВ в течении одной секунды до получения необходимой величины. После того, как стрелка киловольтметра установится в нужную позицию, начинается отсчет времени. По результатам снимаются данные с приборов на установке и фиксируются в соответствующих документах – протоколах и кабельных журналах.

Для завершения  измерений  ручка автотрансформатора выводится в ноль. Отключается кнопка питания, устанавливается блокировка от случайной подачи напряжения. Обратите внимание, на высоковольтный вывод  обязательно завешивается заземление. После чего можно приступать к разборке схемы.

В случае если изоляция выполнена из сшитого полиэтилена, кабель не допускается испытывать выпрямленным током из-за возможности скопления  локальных объемных зарядов. По причине дороговизны таких кабелей, их порча чревата большими затратами. Поэтому следует прибегать к принципиально иной технологии проверки.

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтиленаКабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

К кабелям таких марок целесообразно подводить переменное напряжение низкой частоты, с целью планомерного и полного рассеивания местных зарядов при переходе синусоиды через н

Читайте также:  Мазь гель от отеков и растяжений