25kV 電源周波数耐電圧試験の目的: 新設 (試運転) ケーブルまたは稼働中 (予防) ケーブルの主な絶縁強度を検証します。動作中にケーブルが遭遇する可能性のある過電圧をシミュレートして絶縁欠陥(不純物、エアギャップ、損傷など)を検出し、電力網の安全性と信頼性を確保します。
標準ベース: 主に国家標準 GB/T 3048.8 および電力業界標準 DL/T 474.4 に従います。試験電圧は一般にケーブルの定格電圧(8.7/10kV、26/35kVなど)の数倍(例:U0の2~3倍)で、試験時間は5~60分です(標準要件に応じて)。
電源周波数: 50Hz (中国) のテスト電圧の周波数を指します。これは電力網の実際の動作周波数と同じです。これは、絶縁をテストするための最も直接的で、最も厳密で、最も権威のある方法です。
25kV 電源周波数耐電圧試験システムは通常、次のもので構成されます。
主なコア機器:
テスト変圧器: この装置は、主電源電圧 (380V/220V など) を必要な 25kV の高電圧まで上昇させます。容量は、テストされるケーブルの長さと静電容量に応じて、通常 5kVA、10kVA、20kVA 以上です。
リデューサ/コントロール パネル: 入力電圧をスムーズかつ連続的に調整するために使用され、それによって高電圧出力を正確に制御します。{0}最新の機器では主に電気減速機または誘導減速機が使用されますが、古い機器では単巻変圧器減速機が使用される場合があります。
電源周波数耐電圧試験装置
-高電圧測定システム: ケーブルに印加される高電圧を正確に測定するために使用されます。一般的な方法には次のようなものがあります。
高圧-減圧器(抵抗またはコンデンサタイプ)+ 低圧機器-。
テスト変圧器の低電圧側で測定し、変圧比を使用して変換します(これには校正が必要です)。
安全保護システム: 過電流保護、過電圧保護、ゼロ位置起動、緊急停止、安全ドア インターロックなどが含まれており、人員と機器の安全を確保します。
補助および付属機器:
保護抵抗: 高電圧回路に直列に接続され、テストサンプルが故障したときに短絡電流を制限し、変圧器や測定機器を保護するために使用されます。-
高電圧フィルタ コンデンサ:-: 特に長いケーブル(大きな容量性負荷)をテストする場合に、波形の歪みやスパイクを防ぐために電圧波形を改善するために使用されます。
補償リアクトル: 長距離ケーブル(容量が大きい)の場合、容量性電流により変圧器の容量要件が大幅に増加します。{0}共振補償用の調整可能な並列リアクトルにより、必要なテスト変圧器の容量を大幅に削減できます。これは、現在主流の可変周波数直列-共振耐電圧試験システムの核となる考え方です(「可変周波数」と呼ばれていますが、出力は依然として 50Hz の工業用周波数です)。
部分放電検出システム: ハイエンド テスト中に部分放電検出が同時に実行され、耐電圧プロセス中に絶縁内の軽微な欠陥を特定できるようになります。{0}}
電源周波数耐電圧試験の手順を簡単に説明します。
準備: テストしたケーブルの両端を外し、切り離し、コネクタを清掃します。試験装置を設置し、アース線を接続し、安全柵を設置します。
接続: 試験装置の高電圧出力をケーブルの 1 つの相に接続し、他の相、シールド層、外装層に対して信頼性の高い接地を確保します。-
パラメータ設定:コントロールボックスで、目標電圧、耐電圧、保護限界値などを設定します。
昇圧:装置を起動し、自動または手動で周波数を調整して共振点を見つけ、電圧を所定の試験電圧まで増加します。
耐電圧: 指定された電圧を一定時間 (例: . 5 分) 維持し、電圧と電流が安定しているかどうかを注意深く監視します。
評価:耐電圧試験において、絶縁破壊、せん絡、電流の異常増加がなければ、この段階のケーブルは合格とみなします。
フェーズ切り替え: 電圧を下げ、放電し、接地した後、テストフェーズに切り替え、3 つのフェーズがすべて完了するまでステップ 2 ~ 6 を繰り返します。
電源周波数耐電圧試験における安全上の注意事項
電源の安全規制には厳密に従う必要があります。明確にマークされた安全警告ゾーンを設定し、監督のために専任の人員を割り当てる必要があります。
テストの前後に、ケーブルとテスト機器を完全に放電し、接地する必要があります。
オペレーターは専門的なトレーニングを受け、機器とテスト手順に精通している必要があります。
試験環境(湿気、汚れ)による影響に留意し、必要に応じて対策を講じてください。
