近年来,随着电网改造项目的不断加强,XLPE电力电缆得到越来越多的应用。文介绍了在10kV XLPE电缆交流电压试验中测试交流耐压和谐振电压的两种方法。10kV电缆测试电阻器电阻器电阻器电压电阻近年来,随着电网改造项目的不断深入,XLPE电力电缆越来越多地使用,理论和实践表明,交联聚乙烯的直流电压试验家用电缆的绝缘是低效和危险的,但试验方法是使用直流保持电压试验,包括工频耐压试验。

谐振耐压测试,0.1 Hz的极低频耐压测试和振荡电压测试。此,工业频率耐压试验和共振耐压试验是现场最常用的两种试验方法。于维持电源频率的交流电压的测试方法测试电缆电源电压的交流电压的原理如图1所示:图1电压测试的接线图耐工业频率图1 Ty是稳压器,型号TDGC2J,220V输入电压,0~250V输出电压,8A输出电流,2kVA输出功率输出。T为测试变压器,型号为YD-3/50,输入电压为200V,输入电流为15A,标称输出电压Ue为50kV,视在功率PT为3kVA。
规规定10 kV(8.7 / 10)电缆的测试电压为17.4 kV。
后,根据上面的测试设备参数,我们可以计算出测试变压器的最大输出电流IS:Is = PT / Ue = 3kVA / 50kV = 60mA(1)假设电容为电缆样本为C,忽略测试环路根据Is =UsωC(2)获得等效有效电阻:C = Is /Usω= Is / 2LUsf(3)其中Us是测试电压,17, 4千伏。换参数可以如下计算:C =0.01098μF(4),即,在电压调节器和测试变压器的测试条件下,考虑下面给出的电参数。上,我们可以有一个0.01098μF和更低的接地电缆容量。缆经过交叉电气测试。测试变压器供电17.4 kV时,稳压器的输出电压UTY如下:UTy = 17.4×200/50 = 696.V(5)稳压器的输出电流也是测试变压器的输入为15A。稳压器电压为PTy = UTy×ITy = 69.6×15 = 1044 VA(6)时,该值低于稳压器的视在功率并满足测试要求。待测电缆较长时,替代谐振电压的测试方法,以标称导体横截面积为240 mm2的交联聚乙烯电缆为例。设电缆长度为1 km,标称电压为8.7 / 10 kv,每公里单相容量为0.3439μF/ km,按照规定要求,
矿用电缆承受电压的切换试验仍为17.4 kV如果采用频率耐压方法,则测试变压器的容量必须为:PT = Us·Us·100·л= 100××0.3439×17 ,4×50 = 94 kVA(7)很明显,现场不可能提供这种尺寸的电源和测试变压器。
此,串联谐振方法通常用于工程中以对大电容器电缆执行AC保持电压测试。联谐振测试装置分为两种类型:检测类型和频率调制类型。
2谐振电压测试接线图使用谐振电抗器和样品的等效容量产生串联谐振,从而获得激励电压Q倍样品的品质因数并达到降低音量和保持电压的目的。图2中,励磁变压器型号为YDC6 / 3,次级侧3由绕组组成,每个绕组的输出电压为1 kV,输出电流为2 A.可以使用并联或串联,总容量为6 kAV。振电抗器的类型为YDCK-30/18,标称电压为18kV,标称电流为1.67A,电感为55.21H。容分压器的类型为TRF55-0.001(1.028nF / 1.164nF/0.55μF)。

套设备配有3个谐振电抗器,这意味着,当8.7 / 10kV配电电缆经过结电压测试时,最大可验证容量如下:C = 1 / 2L = 1 / [(2×30)2×55.21 / 3] =15.2μF(8)可测试的最小容量为:C = 1 /ω2L= 1 / [(2××75)2×55.21 ×3] =0.027μF(9)测试方法选择的映射根据测试设备的极值,我们计算了相关设备可以测试的最大容量。就是说,AC频率耐压测试的测试容量范围是0.01098μF。振交流电阻电压测试的测试容量从0.027到15.2μF不等。
已知等效电缆容量的情况下,我们可以将电缆转换为电缆直径的特定长度,然后将电缆直径作为x轴,将电缆长度作为Y轴。同的是分开的曲线,以获得电缆的保持电压。
验的地图。如,当测试容量为0.01098μF时,假设测试的配电电缆直径为400mm2且每公里单相容量为0.000418μF/ m,我们可以计算出可测电缆长度:L = 0.01098 / 0.000418 = 26m(10)同样,我们可以计算相同容量下不同直径的电缆长度,并用虚线连接这些点。此,我们获得了图1中所示的测试方法的选择图。3测试方法选择块连接和上面部分是共振电阻电压测试方法的区域,金刚石连接和下一部分是电压测试方法区域对工业频率的阻抗,以及块连接和金刚石连接之间的部分得到补偿。

容器的谐振测试方法区域。电缆的直径和长度已知时,我们可以根据垂直交叉点的下降点选择合适的压力测试方法。论总之,
矿用电缆不同长度和直径的配电电缆的具体测试方法取决于我们可用的测试设备的极值。
些极端参数使得计算二维测试成为可能。法选择图表。据该图,我们可以快速选择相应的耐压测试模式,并在已知电缆长度和直径时提高工作效率。
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