Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Elektryk

Sekcja 1 Zasady ogólne

Normy testów akceptacyjnych. Linie kablowe zasilające

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasady montażu instalacji elektrycznych (PUE)

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

1.8.40. Linie kablowe elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV bada się zgodnie z pkt 1, 2, 7, 13, napięcia powyżej 1 kV i do 35 kV - zgodnie z pkt 1-3, 6, 7, 11, 13, napięciem 110 kV i powyżej – w pełnym zakresie przewidzianym w niniejszym paragrafie.

1. Sprawdzenie integralności i fazowania rdzeni kabla. Sprawdzana jest integralność i zbieżność oznaczeń faz podłączonych rdzeni kabli.

2. Pomiar rezystancji izolacji. Produkowany z megaomomierzem na napięcie 2,5 kV. W przypadku przewodów zasilających do 1 kV rezystancja izolacji musi wynosić co najmniej 0,5 MΩ. W przypadku kabli elektroenergetycznych powyżej 1 kV rezystancja izolacji nie jest znormalizowana. Pomiaru należy dokonać przed i po badaniu przewodu podwyższonym napięciem.

3. Test z podwyższonym napięciem wyprostowanego prądu.

Napięcie probiercze przyjmuje się zgodnie z tabelą. 1.8.39.

Dla kabli na napięcie do 35 kV z izolacją papierową i plastikową czas przyłożenia pełnego napięcia probierczego wynosi 10 minut.

Dla kabli z izolacją gumową na napięcie 3-10 kV czas przyłożenia pełnego napięcia probierczego wynosi 5 minut. Kable z izolacją gumową na napięcia do 1 kV nie są poddawane próbom wysokonapięciowym.

Dla kabli o napięciu 110-500 kV czas przyłożenia pełnego napięcia probierczego wynosi 15 minut.

Dopuszczalne prądy upływu w zależności od napięcia probierczego oraz dopuszczalne wartości współczynnika asymetrii przy pomiarze prądu upływu podano w tabeli. 1.8.40. Wartość bezwzględna prądu upływu nie jest wskaźnikiem odrzucenia. Linie kablowe z zadowalającą izolacją muszą mieć stabilne prądy upływu. Podczas badania prąd upływu powinien się zmniejszać. W przypadku braku spadku wartości prądu upływu, jak również przy jego wzroście lub niestabilności prądu, badanie należy prowadzić do czasu wykrycia usterki, nie dłużej jednak niż 15 minut.

W przypadku układania kabli mieszanych jako napięcie probiercze dla całej linii kablowej należy przyjąć najmniejsze z napięć probierczych zgodnie z tabelą. 1.8.39.

4. Test z częstotliwością prądu przemiennego 50 Hz.

Takie badanie jest dozwolone dla linii kablowych na napięcie 110-500 kV zamiast badania napięciem wyprostowanym.

Test przeprowadza się napięciem (1,00-1,73) Unom. Dopuszcza się wykonywanie prób poprzez podłączenie linii kablowej do napięcia znamionowego Unom. Czas trwania testu - zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wyznaczanie rezystancji czynnej przewodów. Produkowane dla linii 20 kV i wyższych. Rezystancja czynna przewodów linii kablowej na prąd stały, zmniejszona do 1 mm2 przekroju, 1 m długości i temperatury +20 ºС, powinna wynosić nie więcej niż 0,0179 oma dla przewodu miedzianego i nie więcej niż 0,0294 Om dla przewodnika aluminiowego. Zmierzona rezystancja (zredukowana do określonej wartości) może różnić się od wskazanych wartości o nie więcej niż 5%.

6. Wyznaczanie pojemności roboczej przewodów.

Produkowane dla linii 20 kV i wyższych. Zmierzona pojemność nie powinna różnić się od wyników testów fabrycznych o więcej niż 5%.

7. Sprawdzenie ochrony przed prądami błądzącymi.

Sprawdzane jest działanie zainstalowanych zabezpieczeń katodowych.

8. Test na obecność nierozpuszczonego powietrza (test impregnacji).

Produkowane dla linii kablowych wypełnionych olejem 110-500 kV. Zawartość nierozpuszczonego powietrza w oleju nie powinna przekraczać 0,1%.

9. Testowanie zespołów podających i automatyczne nagrzewanie złączy końcowych.

Produkowany dla olejowych linii kablowych 110-500 kV.

10. Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przy dopuszczeniu linii do eksploatacji oraz w trakcie eksploatacji sprawdza się działanie zabezpieczeń antykorozyjnych pod kątem:

  • kable w powłoce metalowej, układane w gruntach o średniej i małej aktywności korozyjnej (oporność gruntu powyżej 20 Ohm/m), o średniej dobowej gęstości prądu upływu w gruncie powyżej 0,15 mA/dm2;
  • kable z powłoką metalową układane w gruntach silnie korozyjnych (oporność gruntu poniżej 20 Ohm/m) przy dowolnej średniej dobowej gęstości prądu w gruncie;
  • kable z niezabezpieczoną powłoką i zniszczonym pancerzem i osłonami ochronnymi;
  • rurociągów stalowych kabli wysokiego ciśnienia, niezależnie od agresywności gruntu i rodzaju powłok izolacyjnych.

Podczas badania mierzone są potencjały i prądy w powłokach kabli oraz parametry zabezpieczeń elektrycznych (prąd i napięcie stacji katodowej, prąd drenażowy) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi elektrochemicznej ochrony podziemnych obiektów elektroenergetycznych przed korozją.

Ocenę korozyjności gleb i wód naturalnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami GOST 9.602-89.

11. Charakterystyka oleju i cieczy elektroizolacyjnej.

Oznaczenie wykonuje się dla wszystkich elementów linii kablowych olejowych na napięcie 110-500 kV oraz dla zakończeń (wejścia w transformatorach i rozdzielnicach) kabli z izolacją z tworzywa sztucznego na napięcie 110 kV.

Próbki olejów klasy S-220, MN-3 i MN-4 oraz płynu elektroizolacyjnego klasy PMS muszą spełniać wymagania norm podanych w tabeli. 1.8.41 i 1.8.42.

Jeżeli wartości wytrzymałości elektrycznej i stopnia odgazowania oleju MN-4 odpowiadają normom, a wartości tg δ, mierzone zgodnie z metodą GOST 6581-75, przekraczają wartości wskazane w tabeli. 1.8.42 próbka oleju jest dodatkowo utrzymywana w temperaturze 100 ºС przez 2 godziny, okresowo mierząc tg δ. Wraz ze spadkiem wartości tg δ próbkę oleju utrzymuje się w temperaturze 100 ºС, aż do uzyskania stałej wartości, którą przyjmuje się jako wartość kontrolną.

12. Pomiar rezystancji uziemienia.

Produkowany jest na linie wszystkich napięć do zakończeń, a na linie 110-500 kV dodatkowo na konstrukcje metalowe studzienek kablowych i punktów uzupełniania.

Tabela 1.8.39. Skorygowane napięcie probiercze kabli zasilających

Kable z izolacją papierową na napięcie, kV

2 3 6 10 20 35 110 150 220 330 500
12 18 36 60 100 175 285 347 510 670 865
Kable z izolacją plastikową na napięcie, kV Kable z izolacją gumową na napięcie, kV
1 * 3 6 10 110 3 6 10
5,0 15 36 60 285 6 12 20

* Nie przeprowadza się prób napięciem rektyfikowanym jednożyłowych kabli w izolacji z tworzywa sztucznego bez pancerza (ekranów) ułożonych w powietrzu.

Tabela 1.8.40. Prądy upływu i współczynniki asymetrii kabli elektroenergetycznych

Napięcie kabli, kV Napięcie probiercze, kV Dopuszczalne prądy upływowe, mA Dopuszczalne wartości współczynnika asymetrii (Imax/Imin)
6 36 0,2 8
10 60 0,5 8
20 100 1,5 10
35 175 2,5 10
110 285 nie oceniono nie oceniono
150 347 tak samo tak samo
220 610 " "
330 670 " "
500 865 " "

Tabela 1.8.41. Normy dotyczące wskaźników jakości olejów klasy S-220, MN-3 i MN-4 oraz cieczy izolacyjnej klasy PMS *

Wskaźnik jakości oleju Dla nowo wprowadzonej linii
S-220, 5RA MN-3, MN-4 PMS
Napięcie przebicia w standardowym naczyniu, kV, nie mniej niż 45 45 35
Stopień odgazowania (gaz rozpuszczony), nie więcej 0,5 0,1 -

* Badania olejów niewymienionych w tabeli. 1.8.41, produkować zgodnie z wymaganiami producenta.

Tabela 1.8.42. Tangens kąta strat dielektrycznych oleju i cieczy izolacyjnej (przy 100, %, nie więcej, dla kabli napięciowych, kV

110 150-220 330-500
0,5/0,8 * 0,5/0,8 * 0,5 / -

* Licznik wskazuje wartość dla olejów C-220, mianownik - dla olejów MN-3, MN-4 i PMS.

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasady montażu instalacji elektrycznych (PUE).

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Energia z kosmosu dla Starship 08.05.2024

Wytwarzanie energii słonecznej w przestrzeni kosmicznej staje się coraz bardziej wykonalne wraz z pojawieniem się nowych technologii i rozwojem programów kosmicznych. Szef startupu Virtus Solis podzielił się swoją wizją wykorzystania statku kosmicznego SpaceX do stworzenia orbitalnych elektrowni zdolnych zasilić Ziemię. Startup Virtus Solis zaprezentował ambitny projekt stworzenia elektrowni orbitalnych przy użyciu statku Starship firmy SpaceX. Pomysł ten mógłby znacząco zmienić dziedzinę produkcji energii słonecznej, czyniąc ją bardziej dostępną i tańszą. Istotą planu startupu jest obniżenie kosztów wystrzeliwania satelitów w przestrzeń kosmiczną za pomocą Starship. Oczekuje się, że ten przełom technologiczny sprawi, że produkcja energii słonecznej w kosmosie stanie się bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych źródeł energii. Virtual Solis planuje budowę dużych paneli fotowoltaicznych na orbicie, wykorzystując Starship do dostarczenia niezbędnego sprzętu. Jednak jedno z kluczowych wyzwań ... >>

Nowa metoda tworzenia potężnych akumulatorów 08.05.2024

Wraz z rozwojem technologii i coraz większym wykorzystaniem elektroniki, kwestia tworzenia wydajnych i bezpiecznych źródeł energii staje się coraz pilniejsza. Naukowcy z Uniwersytetu w Queensland zaprezentowali nowe podejście do tworzenia akumulatorów cynkowych o dużej mocy, które mogą zmienić krajobraz branży energetycznej. Jednym z głównych problemów tradycyjnych akumulatorów wodnych było ich niskie napięcie, co ograniczało ich zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach. Ale dzięki nowej metodzie opracowanej przez naukowców udało się pokonać tę wadę. W ramach swoich badań naukowcy zajęli się specjalnym związkiem organicznym – katecholem. Okazało się, że jest to ważny element, który może poprawić stabilność akumulatora i zwiększyć jego wydajność. Takie podejście doprowadziło do znacznego wzrostu napięcia akumulatorów cynkowo-jonowych, czyniąc je bardziej konkurencyjnymi. Zdaniem naukowców takie akumulatory mają kilka zalet. Mają b ... >>

Zawartość alkoholu w ciepłym piwie 07.05.2024

Piwo, jako jeden z najpopularniejszych napojów alkoholowych, ma swój niepowtarzalny smak, który może zmieniać się w zależności od temperatury spożycia. Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wykazało, że temperatura piwa ma znaczący wpływ na postrzeganie smaku alkoholu. Badanie prowadzone przez naukowca zajmującego się materiałami Lei Jianga wykazało, że w różnych temperaturach cząsteczki etanolu i wody tworzą różnego rodzaju skupiska, co wpływa na postrzeganie smaku alkoholu. W niskich temperaturach tworzą się bardziej piramidalne skupiska, co zmniejsza ostrość smaku „etanolu” i sprawia, że ​​napój ma mniej alkoholowy smak. Wręcz przeciwnie, wraz ze wzrostem temperatury grona stają się bardziej łańcuchowe, co skutkuje wyraźniejszym alkoholowym posmakiem. To wyjaśnia, dlaczego smak niektórych napojów alkoholowych, takich jak baijiu, może zmieniać się w zależności od temperatury. Uzyskane dane otwierają nowe perspektywy dla producentów napojów, ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Znalazłem związek między gustem muzycznym a typem osobowości 02.09.2022

Eksperci z University of Cambridge przeprowadzili szeroko zakrojone badanie i odkryli, że istnieje związek między preferowanymi gatunkami muzycznymi a typem osobowości.

W eksperymencie wzięło udział ponad 71 tys. osób z 34 krajów świata, które musiały obejrzeć teledyski i zdać test osobowości.

Jak się okazuje, ekstrawertycy na ogół preferują współczesną muzykę taneczną. Ale fani grupy Nirvana wykazywali skłonność do neurotyzmu, czyli stanu charakteryzującego się niestabilnością emocjonalną, niepokojem i podnieceniem.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Odszyfrowano genom róży

▪ Włosy wyhodowane z komórek macierzystych

▪ LG Optimus Pro G

▪ Rezonans magnetyczny pojedynczego atomu

▪ TI ogłasza nowe DSP

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Bezpieczeństwo i ochrona. Wybór artykułu

▪ artykuł Drukarki. Historia wynalazku i produkcji

▪ artykuł W której baśni braci Grimm umierają wszystkie zwierzęce postacie? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Osuwiska lodowe. Wskazówki podróżnicze

▪ artykuł Z doświadczenia w budowie anteny. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Nadajnik na MC2833. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024