电力电缆参数的测定

合集下载

电线电缆质量检测的几个重要指标

电线电缆质量检测的几个重要指标

电线电缆质量检测的几个重要指标电线电缆的检测一向是国标电线电缆里面重要的一个环节,一个电线电缆企业内部的质检部门越高级,那么,这个企业出产的电线电缆质量就越好,越值得信赖。

而第三方的质检部门越严格,就越有利于这个行业的发展.以下是几个电线电缆的重要指标,这都是衡量电线电缆最关键的指标点。

1、导线直流电阻的测量:电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。

导线的电阻是其电气性能的主要指标,在交流电压作用时线芯电阻由于集肤效应、邻近效应面比直流电压作用时大,但在电眼频率为50Hz时两者相差很小,现在标准规定那个均只能要求检测线芯的直流电阻或电阻率是否超过标准中的规定的值,通过此项的检查可以发现生产工艺中的某些缺陷:如导线断裂或其中部分单线断裂;导线截面不符合标准;产品的长度不正确等。

对电力电缆,还可检查其是否会影响电线电缆产品的运行中允许载流量。

对导体直流电阻的测量有单臂直流电阻法和双臂直流电桥法,后者的准确度较前者高一些。

测试步骤也较前者复杂。

2、绝缘电阻的测试:绝缘电阻式反映电线电缆产品绝缘特性的重要指标,它与该产品的耐电强度,介质损耗,以及绝缘材料在工作状态下的逐渐劣化等均有密切的关系。

对于通信电缆,线间绝缘电阻过低还会增大回路衰减、回路间的串音及在导电线芯上进行远距离供电泄露等,因此都要求绝缘电阻应高于规定值。

测定绝缘电阻可以发现工艺中的缺陷,如绝缘干燥不透或护套损伤受潮;绝缘受到污染和有导电杂质混入;各种原因引起的绝缘层开裂等。

在电线、电缆的运行中,经常要检测绝缘电阻和泄漏电流,以此作为是否能够继续安全运行的主要依据. 目前电线电缆绝缘电阻的测量,除了用欧姆计(摇表)外,常用的有检流计比较法高阻计法(电压——电流法)。

3、电容及损耗因数的测量:电缆加上交流电压,就有电流流过,当电压的幅值和频率一定时,电容电流的大小是正比于电缆的电容(Cx)。

对于超高压电缆,这种电容的电流可能达到与额定电流可以相比的数值,成为限制电缆容量和传输距离的重要因素。

电缆的检测指标

电缆的检测指标

电缆的检测指标
电缆的检测指标通常涵盖多个方面,以确保其正常运行和符合相关标准。

以下是一些常见的电缆检测指标:
电气性能:
电阻:检测电缆导体的电阻,确保在设计范围内。

绝缘电阻:测量绝缘材料的电阻,以确保绝缘性能良好。

电容:测量电缆的电容,影响信号传输特性。

导体尺寸和形状:
导体直径:检测导体的直径,确保符合设计要求。

导体形状:确保导体形状正常,没有明显的损伤或形变。

外观检查:
外部绝缘:检查外部绝缘层是否完整,是否存在破损或划痕。

护套:检查电缆护套的完整性和耐磨性。

机械性能:
拉伸强度:测试电缆在拉伸条件下的强度。

弯曲性能:检测电缆在弯曲时的性能。

耐电压性能:
工频耐电压:测试电缆在工频下的耐电压能力。

局部放电:检测电缆是否存在局部放电现象。

阻燃性能:
阻燃测试:测试电缆的阻燃性,确保在火灾情况下具备安全性。

热性能:
耐热性:测试电缆在高温环境下的性能。

低温弯曲性能:测试电缆在低温下的弯曲性能。

环保标准:
无卤阻燃:一些电缆需要符合无卤阻燃标准。

RoHS合规性:确保电缆材料符合RoHS指令的环保要求。

这些检测指标有助于确保电缆在各种工作条件下都能够安全可靠地运行。

不同类型的电缆可能有不同的检测标准和指标。

电力电缆检验报告()

电力电缆检验报告()

电力电缆检验报告()
电力电缆检验报告。

自查报告。

日期,2022年10月15日。

检验单位,XXX电缆有限公司。

检验项目,电力电缆质量检验。

自查内容:
1. 外观检查,检查电力电缆外观是否平整,表面是否有明显的损坏、划痕或变形。

2. 尺寸测量,测量电力电缆的长度、直径、厚度等尺寸参数,确保符合标准要求。

3. 绝缘电阻测试,使用绝缘电阻测试仪对电力电缆的绝缘电阻
进行测试,确保在正常范围内。

4. 导体电阻测试,使用导通测试仪对电力电缆的导体电阻进行
测试,确保导通性良好。

5. 包覆厚度测量,测量电力电缆的包覆厚度,确保符合标准要求。

6. 外径测量,测量电力电缆的外径,确保符合标准要求。

自查结论:
经过自查,发现电力电缆的外观平整,无明显损伤;尺寸测量、绝缘电阻测试、导体电阻测试、包覆厚度测量和外径测量均符合标
准要求。

自查人员,XXX。

自查日期,2022年10月15日。

自查结论经过公司质检部门审核确认后,现报告如上。

XXX电缆有限公司。

2022年10月15日。

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数电力电缆是用于输送电能的一种电气设备,广泛应用于电力系统的输电、配电和供电领域。

电力电缆的技术参数包括额定电压、额定电流、导体截面积、绝缘材料、屏蔽结构、绝缘厚度、外径、重量、敷设方式等等。

首先是额定电压,电力电缆通常根据其所能承受的电压等级进行分类,常见的有低压电缆(额定电压不超过1kV)、中压电缆(额定电压1kV-35kV)、高压电缆(额定电压超过35kV)等。

其次是额定电流,电力电缆的额定电流是指在特定条件下,电缆所能承受的最大电流值。

额定电流的大小与电缆的导体截面积、散热条件等因素有关,一般由电缆制造商根据实际情况进行计算和标定。

导体截面积是电力电缆的重要参数之一,它决定了电缆的输电能力。

导体截面积越大,电流承载能力就越强,电缆的输电能力也就越大。

绝缘材料是用于包裹导体的一层绝缘层,其主要作用是防止电流泄漏和电缆短路。

常见的绝缘材料有聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)、橡胶等。

屏蔽结构是电力电缆中的一层屏蔽层,用于防止外界电磁干扰和电缆之间的相互干扰。

屏蔽结构的种类有单屏蔽、双屏蔽、金属屏蔽等多种形式。

绝缘厚度是指绝缘材料的厚度,它直接影响电缆的绝缘性能。

绝缘厚度越大,电缆的耐压能力越强,绝缘性能也就越好。

外径是电缆的外部尺寸,它决定了电缆的敷设方式和占地面积。

电缆的外径一般由导体截面积和绝缘厚度等参数决定。

重量是指电缆的质量,它直接影响电缆的悬挂和敷设方式。

电缆的重量一般由导体材料和绝缘材料等因素决定。

敷设方式是指电缆的安装方式,常见的有直埋式、管道敷设、架空敷设等多种方式。

敷设方式的选择需要根据实际情况和要求进行评估和决策。

综上所述,电力电缆的技术参数包括额定电压、额定电流、导体截面积、绝缘材料、屏蔽结构、绝缘厚度、外径、重量、敷设方式等多个方面。

这些参数的选择和确定需要根据实际要求和工程设计进行综合考虑,以确保电缆的安全可靠运行。

电力电缆试验作业指导书

电力电缆试验作业指导书

电力电缆试验作业指导书电力电缆试验作业指导书(一)一、引言电力电缆试验是在电力工程中非常重要的一项工作。

通过试验可以检测电缆的质量和性能是否符合要求,以及发现潜在的故障和隐患。

本指导书旨在为电力电缆试验提供具体的操作指南和注意事项。

二、试验前准备1. 根据实际情况选择合适的试验方法和试验设备。

2. 查阅相关资料,了解试验的要求、标准和方法。

3. 检查试验设备是否正常工作,并做好试验仪器的校准工作。

三、试验流程1. 试验前检查(1) 检查试验电缆的外观,如有明显损坏或变形,应及时更换。

(2) 检查试验设备的安全性能,确保电源接地良好,并检查仪器连接是否牢固。

(3) 检查试验环境是否满足试验要求,如温度、湿度等。

2. 绝缘电阻试验(1) 将电缆两端导线分别连接到绝缘电阻测试仪的正负极,设置好测试参数。

(2) 启动绝缘电阻测试仪,进行绝缘电阻试验。

(3) 记录测试结果,并核对是否符合试验要求。

3. 直流电阻试验(1) 将电缆两端导线连接到直流电阻测试仪的正负极,设置好测试参数。

(2) 启动直流电阻测试仪,进行直流电阻试验。

(3) 记录测试结果,并核对是否符合试验要求。

4. 交流耐压试验(1) 将电缆两端导线分别连接到交流耐压测试仪的正负极,并设置好测试参数。

(2) 启动交流耐压测试仪,进行交流耐压试验。

(3) 记录测试结果,并核对是否符合试验要求。

5. 过热试验(1) 将电缆导线连接到过热试验设备。

(2) 设定过热试验设备的温度和时间参数。

(3) 启动过热试验设备,进行过热试验。

(4) 记录测试结果,并核对是否符合试验要求。

6. 试验结束(1) 断开电缆与试验设备的连接。

(2) 数据整理和报告编写。

四、注意事项1. 在试验过程中,应严格按照试验要求和标准操作,确保试验的准确性和可靠性。

2. 如发现试验过程中有异常情况或设备故障,应立即停止试验,并及时处理。

3. 在试验过程中,应严格遵守安全操作规程,保证试验人员的人身安全。

电力电缆工程试验规范

电力电缆工程试验规范

电力电缆工程试验规范1. 引言电力电缆是电力系统中不可或缺的基本设备,其质量和可靠性对电力系统的安全运行起着至关重要的作用。

为了保证电力电缆工程的质量,减少故障,确保运行安全,制定本试验规范。

2. 试验前准备2.1 设备准备•试验设备:包括绝缘测试仪、局部放电检测仪、直流电阻测试仪等。

•安全设备:包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘衣等。

2.2 试验样品准备•样品应符合国家相关标准,并经过验收合格。

•样品准备应注意保护好外皮,避免破损。

3. 试验内容和要求3.1 绝缘电阻测试•目的:检测电缆绝缘情况及其质量。

•方法:采用直流或交流方法进行测试。

•要求:绝缘电阻不得小于规定值。

3.2 交流耐压试验•目的:检测电缆绝缘是否能承受额定电压下的耐压试验。

•方法:采用交流电源进行试验,电压持续一段时间后逐渐增加,直至达到规定值。

•要求:试验过程中不得发生击穿或闪络现象。

3.3 局部放电试验•目的:检测电缆绝缘是否存在局部放电现象,评估其绝缘质量。

•方法:采用局部放电检测仪进行试验,通过监测电缆绝缘中的局部放电活动进行评估。

•要求:局部放电等级应符合相关标准。

3.4 直流电阻测量•目的:测量电缆的直流电阻,判断导体的接头是否接触良好。

•方法:采用直流电阻测试仪,按照规定的方式进行测量。

•要求:导体的接头应有稳定的接触电阻。

3.5 高压试验•目的:检测电缆绝缘是否能承受额定电压下的高压试验。

•方法:采用高压试验仪进行试验,电压持续一段时间后逐渐增加,直至达到规定值。

•要求:试验过程中不得发生击穿或闪络现象。

4. 试验记录和评定4.1 试验记录•对每项试验进行记录,包括试验日期、试验设备、试验结果等。

•试验记录应保存至少两年。

4.2 试验评定•每项试验的结果进行评定,根据标准对试验结果进行判定。

•试验合格的样品方可使用,不合格的样品应进行重新试验或更换。

5. 试验安全措施•在进行试验前,应进行必要的安全培训。

•试验过程中,操作人员应佩戴好相应的个人防护用具。

电线电缆检测标准

电线电缆检测标准

电线电缆检测标准电线电缆是电力系统中的重要组成部分,其质量直接关系到电力系统的安全和稳定运行。

因此,对电线电缆的检测工作显得尤为重要。

本文将介绍电线电缆的检测标准,以期为相关工作者提供参考和指导。

首先,电线电缆的外观检测是非常重要的一环。

在外观检测中,应当注意电线电缆的外观是否平整,表面是否有明显的损伤或磨损,是否有裸露的导体等情况。

此外,还需要检查电线电缆的标识是否清晰完整,是否符合国家标准等。

其次,电线电缆的绝缘电阻测试也是不可或缺的一项检测内容。

绝缘电阻测试可以有效地检测电线电缆的绝缘性能,判断其是否存在漏电现象。

在进行绝缘电阻测试时,应当选择合适的测试仪器,并按照标准测试方法进行操作,确保测试结果的准确性。

另外,电线电缆的电气性能测试也是必不可少的。

电气性能测试包括导通测试、绝缘电阻测试、电容测试等内容,通过这些测试可以全面了解电线电缆的电气性能是否符合要求,保证其在实际使用中能够正常工作。

此外,对电线电缆的耐热性能、耐候性能、耐油性能等方面也需要进行相应的测试。

这些性能的测试可以全面了解电线电缆在不同环境条件下的工作状态,为其在实际使用中提供参考依据。

最后,对于电线电缆的包装和运输也需要进行相应的检测。

包装和运输的不当可能会导致电线电缆在运输过程中受到损坏,因此在检测中需要对电线电缆的包装是否完好,是否符合运输标准等进行检查。

总之,电线电缆的检测工作是非常重要的,只有通过严格的检测,才能保证电线电缆的质量符合标准要求,从而保障电力系统的安全稳定运行。

希望本文介绍的电线电缆检测标准能够对相关工作人员有所帮助,提高电线电缆检测工作的质量和效率。

电力电缆工频参数测试

电力电缆工频参数测试

/610/
电力电缆工频参数测试
随着城市规模的扩大,架空输电线路逐渐减少,因此测试电缆工频参数为计算系统短路电流、继电保护整定值、推算潮流分布和选择合理运行方式等提供实际依据,并可以检查电缆在安装、敷设时的质量是否满足设计的要求。

电力电缆工频参数测试的注意事项是:
(1)在测量阻抗时,短路线截面积应尽可能大。

(2)在试验时为避免电流线压降的影响,功率表、电压表的电压最好从线路端子处进行测量。

(3)零序阻抗测试中,接地线截面积应足够大,与接地端连接应可靠,以防止接地不良干扰零序电阻测量。

(4)测量感应电流时,电缆线路末端应不接地,避免分流造成测量不准确。

(5)零序阻抗测试中,电缆“金属护层”的接地方式与运行时的实际方式保持一致。

(6)施工方提供的电缆线路长度要准确,若提供的理论线路长度和实际长度相差过大会严重干扰对测量值的判断。

(7)严禁在雷雨天气进行线路参数测量,若在测量过程中沿线路有雷阵雨,则应立即停止测量。

/610/ (8)当被测电缆线路感应电压过高(>1000V)、感应电流过大(>30A)时,应向上级部门汇报,取消线路参数测量工作或将同沟敷设运行的电缆线路配合停电以降低感应电压、电缆。

(9)在测量正序阻抗时,采用双功率表法,要注意“极性”。

(10)在测量零序阻抗时,应采用隔离变压器,以避免系统零序分量的干扰。

(11)测量直流电阻值与试验方案计算值比较,有明显差异,表面设计长度与施工长度不一致。

若考虑电缆两端与GIS相连,直流电阻值包含GIS内隔离开关、断路器的接触电阻,以及到GIS内接地开关接触电阻的影响。

一般都超过厂家的计算值,直流电阻值作为参考值。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

可见实测值和理论计算值很接近 , 我们可 以用测得的单位 电缆的电容值去估计
两公里长的交联聚乙烯电力电缆的电容量。 考虑测量误差, 两公里长的 61K /0 V
交联聚乙烯电力电缆的电容量约为:0 50 p a . -. F 4 5
' . 电力电缆故障系统模型 22
当电力电缆发生故障的时候,故障点可用图2 所示电路[ - 2 6 ] 来等效:
1 .0 613
去掉极值后取平均值的结果为:1 16 . 5m. 6
用低压 电桥对 电缆样本测 量所 得 的电容 量见表 22 - ,计算单 位长度 电容值
为 02 1 n o .5 7 F
电力电缆故障检测信号源的研究
表 22电力电缆电容量的测量结果 -
T be . T e a i n e te be a l 2 cp ct c o h c l 2 h a a f a
电容 , 这三个数值随不同的故障情况变化很大, 并且互相之 间并没有必然的联
SERI ES


单位 ( F n)
2 3






1 0
平均
04 0 . 44
I OHz O
04 6 .5 0 04 3 .0 2
04 0 .41
04 0 .91
04 3 .3 0
0 41 0 . 0
0 41 0 . 5
0 43 0 . 2
04 0 .61
04 0 . 92
04 2 .2 0
] Hz k
0 41 4 . 8
.0 04 6 .0 9 0 4 76
04 8 .0 7
0.0 6 4 4
04 6 .0 5
04 7 .0 3
0 3 71 .6
04 7 .0 8
0.0 6 4 6
P R A
N 】 2 3

单位 ( F n)

6 7


1 0
平均
IO O Hz
04 0 .2 0 04 1 .2 8










1 0
平均
1 .7 75 5
D;
1 .0 77
1 .4 77
1 .8 74
1 .2 73
1 .0 72
1 .8 76
1 .8 73
1 .8 76
1 .2 76
1 .6 78
D ,
】 .2 14
93 .2
93 .8
94 .0
92 .8
94 .8
94 .0
94 .8
95 .6
94 .8
图 2 2 故障 点等效 电路 -
F g . T e u v ln c r u t t e b e u t c t o i 2 2 e i a e t c i o h c l f l l a in h q i f a a o
其中R代表绝缘电阻, f G是击穿电压为V 的击穿间隙, f g C代表局部分布
武-} > 麓 点(} f 一 裁障 } , )她 j i ft
' 1 2 电力电缆参数测定 .
作为信 号源 负载 的电力 电缆与其它类型 的负载有很大的不 同。 研究 电力电
缆在故障和非故障情况下的具体情况 , 对有针对性设计性能优 良的信号源是十 分必要的, 因此本节中对电力 电缆的故障和非故障的具体情况做简要讨论和分
表 21电力电缆 长度测量结果 -
T be . T e gh te l a l l ln t o h cbe 2 h e f a
2 ! 3 } 4 { 5 { 6 } 7 } S
1 4. 0 6 0
单位


}1 1 0 }1 1 0 }1 1 0}126 6. 5 6. 0 6. 4 6 .1}127 }1 1 0 } 6 . 6 .0 6 . 5 11 0 0
线芯
绝缘 C
2r 1, e ,
2 ee z o
(-) 21
内半导电层
其中:s 8 6 02/ 0 . X 1 m = 8 1-F
外半导电层
s2 ( =. 交联聚乙 ) 5 烯
图 21 - 交联 聚乙烯 电 力电缆 结构 Fg . T e utr o te l i l s c e h cb 2 h t u f a e r
电力电缆故障检侧信号源的研究
第二章 电力电缆参数的测定
蒸 檬薰 羹 靡碳窦 参 慈 篆 羲续 葺 难 友 一表 裹 薰 囊 囊 卜 彝 髦 匆 翁 寒 颐戴 然 提攘 蒸 蒸
南 羹 奉 羹 蓑 参 摹薰 熏 许 舞 种 妞 确 衬 时 裹 鬓 事 襄载 夔 寒 纂 聋 蒸 其 矜髯 葺 正 替 彭 塔
析。
无故障的电力 电缆对外表现为纯容性负载, 而且其电容量随着电缆长度的 增加正比例变化 。 这样我们可以通过测量几米长的电力电缆的电容量来计算和 估计两公里长电力电缆在无故障情况下的电容量。本论文用 1 . 6米左右的电力
电缆计算两公里长的电力 电缆 电容量的过程和测试结果如下: 电缆样本长度测量结果见表 21 -:
041 8 . 1
04 4 .0 7
04 7 .01
041 8 . 3
注:平均值为去掉极值再取平均的结果。
为了验证实测 结果 , 采取理论计算 的方法 计算所得单位 长度 电容值 。电缆
的电容值与电缆的电器结构密切相关 , 对于交联聚乙烯电力电缆: 其结构如图
21 1 - 7,这种电缆单位长度的电容量可按照式 (-)[计算: [ 21 ’ ]
由此计算电力电缆的电容量的过程如表 23 -:
- 5
电力电缆故障检测信号源的研究
表 23 电力 电缆 容 量 计 算 -
Tbe3T e ut h cbe cpcac al 2 h r lo te ls ai ne e s f a ' a t
单位 ( m) 精 度 ( .2 ) m 00 mm
94 2 .0 5
注 : 平均 长度 为去 掉 极 值取 平均
故:单位长度 电缆电容量:
2ta ) e e
: 一 二 二 二
2 31 x . x 0'x . x . 8 6 1' 2 4 8 2 5
石 n 一
rD ,
L15 n77 .5
94 2 .0 5
22 9 x 1 2 . 7 - F二 . 2 n / 4 1 2 0 2 5F 0 2 m
0ห้องสมุดไป่ตู้41 0 . 8
041 0 . 5 04 6 .2 3
0 41 0 . 3
0 41 0 .1
03 3 .4 0
04 7 .0 6
0 41 0 . 5
04 4 .1 0 04 3 .0 6
04 3 .2 0
41 0 04 2 .4 0 0. 6
l Hz k
0 41 9 . 5
04 2 .2 8
0 4 21 .2
相关文档
最新文档