高压电缆怎么打耐压

高压电缆打耐压方法是:电缆头制作好后,三相分开,比如对A相做时,先对A相摇绝缘,绝缘大于标值,然后把A相周围所有可能导电的物体(包括B、C相)与A相之间的空气距离要保持200mm以上(极限是125mm),c,手动慢慢加压的,基本上在一分钟内升到额定值(37KV)吧,加压时要一边看电压表读数,一边看电流,电流稍有大的波动,即旋回至电压为零,一般电缆不长的,电流表读数不会超过3A,到额定压值后,二次电流不大,一次泄漏电流不大于20uA,相间泄漏差不大于4uA的,即可大致认为电缆没什么大问题 。
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10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min 。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时) 。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的 。根据试验标准6/10KV是施加15KV(6x2.5=15)交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10KV则是施加21.75KV(8.7x2.5=21.75)交流电5分钟,电缆不击穿 。交流耐压试验:电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷 。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容 。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段 。
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被试电缆两端设好围栏并有专人看护 。
第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致 。
第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上 。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻 。外护套
及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻 。
第四,开始打耐压,每相时间一般为20
分钟 。第五,试验完成后先把电压降下来再切断电源放电 。
第六,用5000v兆欧表再测量一次绝缘,绝缘电阻不应有明显下降
电力电缆耐压试验方法电缆耐压试验是一种寻找电缆存在的故障的检测方式 。在试验过程中容易受到各种因素的影响,导致出现故障、短路等问题 。以下介绍几种电缆耐压试验的主要方法 。
一、超低频耐压试验
超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,其主要是用于观察电缆运行是否存在绝缘缺损的一种无损试验方法,并且该方法经过大量的研究室试验以及现场试验,证实超低频耐压试验在中低压电力电缆耐压试验中有较好的应用效果 。该方法利用的原理是将50Hz交流电通过整流与滤波转变为直流电压,再经由逆变电路,将直流电压转变为1kHz交流电压,再通过0.1Hz正弦振荡器完成调幅处理,当经过调幅后,1kHz交流电压等幅波就会转变为0.1Hz变化条幅波 。其主要是基于高压变压器与电压倍增电路之间形成的高电压,其主要表现为正弦波,并经由压敏电阻器进行调解,从而使高交流电压负载输出为0.1Hz高压正弦波形 。超低频耐压试验的优势主要在于:①无损坏;②准确性高;③设备体积小,易于携带 。但是该方法的输出电压等级较低,主要还是在中低压电缆耐压试验中使用 。
二、调感式工频串联谐振试验
该方法主要是利用电抗器的感抗作用以及被测电缆电容的容抗在50Hz工频环境中会产生谐振的工作原理,此过程中会产生高电压 。调感式工频串联谐振试验的优势在于:①输出电流波形基本为正弦波;②特异性高,只有在串联谐振回路满足了产生谐振的条件后,才会形成高电压,而被测电缆一旦出现问题,就会造成回路异常,就相当于电缆短路,高电压也会出现一致性降落,又由于电抗器能够限制短路电流,从而保护装置不受影响,从而不需要加装电阻保护装置 。该试验方式的劣势在于操作复杂、系统品质因数不高、自动化水平低、噪音大,导致其在实际中的应用受到限制 。
三、变频串联谐振试验
变频串联谐振试验原理与上述调感式工频串联谐振试验原理相似,唯yi不同之处在于:变频串联谐振试验是通过调节变频电源中的输出电压频率实现试验回路产生谐振;而调感式工频串联谐振试验则是通过基于50Hz工频下的调节电抗器产生的电感量实现试验回路产生谐振 。变频串联谐振试验的优点为:当试验所需电源容量低于被测电缆的电源容量时,能够在远低于所需电源功率的情况下进行试验,能够有效提高现场试验的效率,并且能够克服调感式工频耐压试验装置中的缺点,使其能够在实际生活中得到更加广泛的应用 。此外,变频串联谐振试验的工作频率仅为30~3