Испытание повышенным напряжением кабелей: Методика испытаний высоковольтного кабеля 10 кВ

Содержание

Испытание кабельных силовых линий повышенным напряжением. Профилактические испытания 0.4 кв, до 1, 6, 10

Главная / Электротехническая лаборатория / Испытание повышенным напряжением высоковольтных кабельных линий

Заказать услугу

Лаборатория оказывает услуги по профилактическому испытанию кабельных линий. Работа выполняется квалифицированными специалистами, обладающими необходимой группой допуска для обслуживания электроустановок потребителей.

По результатам обследования и испытаний заказчик получает протокол установленного образца и рекомендации по модернизации или ремонту существующей электрической сети.

Главной целью испытаний является генерация высокого напряжения, подача его в электрическую линию и контроль состояния кабелей. В случае, если линия имеет уязвимое место, произойдёт электрический пробой.

Это позволит выполнить усиление и предотвратить возникновение дефекта при ежедневной эксплуатации. Создание высокого напряжения при испытании кабельных линий создаёт исчерпывающую напряжённость электрического поля. Это позволяет обнаруживать даже скрытые дефекты, выявить которые невозможно при других методах испытаний.

Электрические кабеля в процессе монтажа, интенсивной эксплуатации, с течением времени и под воздействием внешних факторов могут получить повреждение изоляции, что негативно отразится на техническом состоянии всей электросети.

Впоследствии это может привести к пробою высокого напряжения на корпус, электротравме и длительному отказу оборудования. Появлению и развитию дефектов может способствовать прокладка кабелей, выполненная непрофессионально и некачественно. Ослабление металлической защитной оболочки из-за окисления под воздействием внешней среды также приводит к нарушениям изоляции. Испытание силовых кабельных линий выполняется специалистами лаборатории оперативно и с высокой достоверностью.

Наиболее распространены такие виды повреждений, как:

 — нарушение целостности внешней изолирующей оболочки, вызванное механическими повреждениями;

— старение изоляции из-за агрессивного воздействия внешних факторов: влаги, температуры, химических компонентов;

— образование трещин в защитном экране с последующим снижением сопротивления изоляции.

Приложение повышенного напряжения к кабельным линиям позволяет выявить дефекты изоляции, которые нельзя обнаружить ни одним другим видом испытаний.

Испытание кабельных линий повышенным напряжением основано на определении значения величины сопротивления с помощью высокоточного мегаомметра. При испытаниях в линию подаётся напряжением номиналом 2,5 кВ.

При работе используется прибор «АИСТ 50/70». Он позволяет выявить ток утечки и асимметричность фаз, что говорит о наличии скрытого дефекта. Повышенная нагрузка вызовет пробой в напряжённом или дефектном месте. Это позволит разработать технические меры по усилению кабельной линии и предотвратить отказы при дальнейшей эксплуатации.

По результатам высоковольтных испытаний кабельных линий заказчик получает протокол обследования, заверенный печатью и подписями специалистов. Документ может являться основанием для предъявления контролирующим органам при проведении плановых и внеплановых проверок. Заказать услугу можно на сайте лаборатории или оставив заявку на почтовом ящике.

Испытание кабельных линий


Перед сдачей в эксплуатацию производят испытание кабельных линий повышенным напряжением с оформлением протокола установленной формы. Смонтированные соединения кабелей отдельному испытанию не подвергают, их испытывают одновременно с кабельными линиями.


Электрическая прочность — важнейшая характеристика силовых кабелей. Для ее определения силовые кабели испытывают повышенным напряжением. Электрическая прочность зависит от скорости подъема напряжения, длительности его приложения, а также от тепловых и механических воздействий, которым подвергался кабель до испытания напряжением. С увеличением длительности воздействия напряжения электрическая прочность уменьшается.


Пробивное напряжение измеряют обычно в кВ, электрическую прочность выражают в кВ/мм или кВ/см, а в системе СИ—в В/м.


Методы испытания кабельных линий, требования к испытательной установке по технике безопасности при испытании кабелей изложены в ГОСТ 2990-67. Далее приведены только основные положения.


Испытание кабельных линий на напряжение до 1000 В достаточно проводить мегомметром на напряжение 1000—2500 В в течение 1 мин. С помощью мегомметра измеряют сопротивление изоляции между каждой жилой и заземленной оболочкой кабеля, а также между отдельными жилами кабеля. Для линий напряжением 6 и 10 кВ испытание мегомметром является вспомогательным, позволяющим выявить лишь явные дефекты изоляции (заземление отдельных жил, резкое снижение изоляции жилы и др.), проверить целость жил (обрывы), а также правильность присоединения одноименных фаз с обоих концов кабельной линии (совпадение фаз). Для кабелей напряжением выше 1 000 В основным является испытание повышенным напряжением, так как только по результатам испытания высоким напряжением можно окончательно судить о состоянии изоляции кабелей. Испытание производят выпрямленным напряжением, получаемым от переносных кенотронных аппаратов. Возможно испытание повышенным напряжением переменного тока, но для этого требуются громоздкие и тяжелые источники питания (более мощные), применение которых в монтажных условиях затруднительно.


Величину испытательного напряжения выпрямленного тока определяют по установленным ПУЭ нормам в зависимости от вида изоляции и номинального напряжения кабеля. Так, например, величина испытательного напряжения для кабелей на номинальное напряжение 6 и 10 кВ с бумажной изоляцией составляет соответственно 36 и 160 кВ, с пластмассовой изоляцией — 14 и 23 кВ, с резиновой изоляцией — 12 и 20 кВ.


Продолжительность испытания для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ составляет 10 мин, для кабелей с резиновой изоляцией — 5 мин.


В процессе испытания повышенным напряжением производят измерение токов утечки. Важным для характеристики качества изоляции является не величина тока утечки (которая ПУЭ не нормируется), а характер нарастания величины тока утечки, изменение ее в течение всего времени испытания, а также сравнение величин токов утечки в отдельных фазах.


Кабели считаются выдержавшими испытание повышенным напряжением, если во время испытания кабельных линий не произошло пробоя изоляции, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или нарастания тока утечки, после того как величина испытательного напряжения достигла установившейся величины. Наличие разрядов, искрения на концевых заделках, а также большие значения тока утечки нередко объясняются плохим состоянием внешней поверхности муфт и заделок. Поэтому перед испытанием необходимо тщательно очистить поверхность жил, воронок, изоляторов и т. п.

Nexans и SuperGrid Institute проводят первое испытание TOV на кабельной системе постоянного тока 525 кВ

Бизнес

12 января 2023 г.

Компания Nexans и институт SuperGrid недавно успешно провели испытание на переходное перенапряжение (TOV) кабельной системы постоянного тока 525 кВ в соответствии с новыми рекомендациями по постоянному току высокого напряжения (HVDC). Кабельная система постоянного тока, произведенная и установленная компанией Nexans, успешно прошла несколько серий испытаний на затухание колебательного напряжения на частотах 350 Гц и 6 кГц с использованием испытательной установки высокого напряжения SuperGrid Institute. Это новая веха в развитии устойчивой взаимосвязанной европейской сети и интеграции возобновляемых источников энергии.

Чтобы достичь своей амбициозной цели, Европе необходимо подключить к сети значительное количество возобновляемых источников энергии (450 ГВт оффшорной ветроэнергетики к 2050 году). Кабели HVDC будут играть важную роль в инфраструктуре, необходимой для интеграции возобновляемых источников энергии. Многотерминальные топологии, смешанные кабельные системы воздушных линий и гибридные сети переменного и постоянного тока будут постепенно укреплять строящиеся в настоящее время одиночные двухточечные линии HVDC, повышая требования к надежности кабельных систем HVDC.

Новые стандарты тестирования кабелей для обеспечения устойчивости системы к событиям переходного перенапряжения

Кабельные системы постоянного тока высокого напряжения могут подвергаться специфическому для системы переходному перенапряжению (TOV) во время таких разрушительных событий, как неисправность в преобразовательной подстанции или отказ заземления самого кабеля .

За последние несколько лет была проведена работа по составлению списка и классификации наиболее распространенных сигналов TOV в соответствии с новой рекомендацией CIGRE. Основные европейские лаборатории высокого напряжения разработали подходящие испытательные установки для адаптации к требованиям клиентов и выполнения широкого спектра испытаний TOV.

Первое успешное испытание TOV кабельной системы постоянного тока Nexans 525 кВ в SuperGrid Institute

Nexans и Институт SuperGrid недавно провели первое испытание TOV кабельной системы постоянного тока 525 кВ, состоящей из двух внешних концевых заделок, двух соединений и экструдированного кабеля постоянного тока. кабель. Кабельная система постоянного тока, произведенная и установленная компанией Nexans, успешно прошла несколько серий испытаний демпфированного перенапряжения при переходе через ноль на частотах 350 Гц и 6 кГц.

«Выполнение этого испытания демонстрирует и подтверждает надежность и высокую надежность кабельных систем постоянного тока высокого напряжения Nexans даже в условиях переходных процессов при самых высоких уровнях напряжения.

Бьорн Санден

Технический директор и руководитель высоковольтного техноцентра Nexans

« Проверка новых испытательных цепей с демпфированием перенапряжения является важной вехой для лаборатории высокого напряжения SuperGrid Institute. Расположенная в районе Лиона (Франция) лаборатория теперь готова оказывать поддержку европейским производителям кабельных систем постоянного тока в квалификации кабельных систем постоянного тока 525 кВ посредством расширенных программ типовых испытаний, как того требуют операторы систем передачи.

Мартин Хенриксен

Директор департамента кабельных систем высокого напряжения Института SuperGrid

  • отдел новостей

    • Список новостей
    • Список событий
    • Список публикаций
    • Перспективы Nexans
    • Пресс-киты
  • Список новостей

  • Делиться

    • Фейсбук
    • Твиттер
    • LinkedIn

ТЕСТИРОВАНИЕ КАБЕЛЯ | МЕСТО ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ

Испытание под давлением

 

Кабельные системы должны выдерживать не только номинальное напряжение, соответствующее максимальному напряжению системы, но и перенапряжение. Перенапряжения вызываются грозовыми разрядами, коммутационными помехами, загрязнением и неисправностями в системе. Величина и тип испытательного напряжения зависят от типа кабеля, применения и номинального напряжения. Для оценки способности изоляции кабельной системы выдерживать перенапряжения разработаны различные испытательные аппараты. Варианты, доступные для испытаний на перенапряжение, можно резюмировать следующим образом:

  • 0,1 Гц (VLF) SINE WAVE TEST SET (0,1 Гц синусоидальный
  • Набор испытаний на перевозку
  • 50 Гц. (TD) представляет собой тангенс угла между резистивными и емкостными токами утечки. С помощью компьютера и тестирования СНЧ можно выполнить эти измерения и обнаружить неисправные сегменты кабелей с водяной тройкой. Измерение тангенса дельты позволяет коммунальному предприятию или пользователю спланировать замену или ремонт кабелей, поврежденных водяными деревьями Измерения частичных разрядов должны быть выполнены на всех вновь проложенных кабелях, чтобы убедиться, что установка была выполнена правильно Можно измерить уровень частичных разрядов в кабеле на месте и расстояние до точки ЧР по времени пролета волн ЧР

     

    Место повреждения оболочки

     

    Для проверки целостности оболочки (во избежание проникновения воды в будущем) необходимо провести испытание оболочки 5 кВ постоянного тока. Это испытание применяется между броней и матерью-землей.

     

    Место повреждения: Удар, предварительная локализация и наведение штифта

     

    Большинство повреждений возникает между жилой и броней или концентрическим заземлением (нейтральным). Неисправности кабелей идентифицируются по их сопротивлению и типу неисправности. Резистивные неисправности являются наиболее распространенными. Время от времени случаются неисправности с высоким сопротивлением, и эти неисправности бывает очень трудно найти из-за того, что вспышка не возникает. Тестер давления постоянного тока выявит эти неисправности. Также предлагаются следующие услуги:

     

  • Трассировка
  • Шипы
  • Идентификатор кабеля
  •  

    Соединение и заделка кабеля

     

    Все аксессуары для кабелей (соединения и заделки) абсолютно необходимы для эффективной работы, если они установлены правильно большое разнообразие условий эксплуатации окружающей среды. Распределительные силовые кабели во многих отношениях являются основой электрической сети.

     

    Разновидности электрических силовых кабелей, которые устанавливаются для обеспечения электроснабжения всех областей, производятся в соответствии со строгими спецификациями. Поэтому крайне важно, чтобы электрики и/или люди, работающие с электрическими силовыми кабелями, были должным образом обучены и знакомы со всеми аспектами соединения и заделки кабелей, а также с соответствующими кабельными аксессуарами.

     

    Трудности с прокладкой воздушных линий в местах скопления людей являются одной из причин развития кабельных технологий. Если батареи на подстанции являются сердцем станции, то и кабели являются сердцем энергоснабжения потребителя.

     

    Вышедший из строя стык в земле найти и отремонтировать гораздо труднее, чем воздушную линию.

    Качество заделки стыка зависит от навыков и мастерства фуганка, электрического и механического. Соединение или заделка должны быть такими же хорошими, как и сам кабель (электрические свойства).


    Опубликовано

    в

    от

    Метки:

    Комментарии

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *