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水终端在用于高压电缆试验是串联谐振系统Q值的理论分析

2024-06-07

水终端在用于高压电缆试验是串联谐振系统Q值的理论分析

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水终端在用于高压电缆试验是串联谐振系统Q值的理论分析

变频串联谐振技术在高压电缆交接试验中的应用 变频串联谐振技术在高压电缆交接试验中的应用 变频串联谐振技术在高压电缆交接试验中的应用
变频串联谐振技术在高压电缆交接试验中的应用

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变频串联谐振耐压试验技术是当前高压试验的一种新方法。变频串联谐振的原理、组成及优点等进行了阐述,并对此技术在高压电缆交接试验中的应用进行了分析探讨,通过实例表明:此方法是科学、实用、高效的。

高压电缆试验
高压电缆试验

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高压电缆试验 按照iec840或cigrewg21.03建议规程,现场试验的目的不是为了检验电缆 的制造质量或电缆附件的制造质量的好坏,其制造质量已在型式试验和出厂试验 中证实。现场竣工验收试验的目的是检查电缆的敷设及附件的安装是否正确。电 缆在运输、搬运、存放、敷设和回填的过程中,有可能受到意外损害。检查的方 法是按照iec229,对于外护套厚度大于等于2.5mm的电缆,在电缆屏蔽与地 之间施加10kv的直流,耐压1分钟。对于电缆主绝缘的耐压试验iec推荐了两 种方法: 直流耐压:3u015分钟;交流耐压:u05分钟。 传统的直流耐压具有试验设备重量轻,可移动性好,容量低等优点,对于油纸 绝缘电缆应用效果很好,但对于交联聚乙烯电缆,无论从理论上还是实践上都证 明了不宜采用直流耐压的方法。 国标第18.0.1条中规定高压电缆的试验项目: 1

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高压电缆试验报告 (2)

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高压电缆试验报告 (2) 4.6

高压电缆试验报告 (2)

测量部位接地部位 使用仪器直流高压发生器 4.使用仪器:高压交流耐压试验机 审核人:校对人:试验人: c相(ua) b相(ua) 35千伏/15分钟 a相(ua) 相别7千伏/1分钟14千伏/1分钟21千伏/1分钟28千伏/1分钟35千伏/1分钟 c相59.8517.3合格 3.直流耐压与直流泄漏 a相59.87517.1合格 b相59.86517.3合格 2.主绝缘交流耐压试验 相位频率(hz)高压侧电流(a)2.5uo/5min(千伏)结论 b相a.c相接地500050005000 c相a.b相接地500050005000 1.主绝缘电阻与核相试验 绝缘电阻(mω) a相b相c相 a相b.c相接地500050005000 环境温度:15长度:175m 相对湿度:70出厂日

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高压电缆试验支撑专用装置

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高压电缆试验支撑专用装置 4.4

高压电缆试验支撑专用装置 高压电缆试验支撑专用装置 高压电缆试验支撑专用装置

为了解决电缆头试验时不规范的操作方式,结合《电力安全工作规程》的要求,设计了一种高压电缆试验支撑专用装置,有利于得到准确的试验数据,保障了工作人员的安全,具有较高的安全效益、经济效益、管理效益和社会效益。

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高压电缆试验报告

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高压电缆试验报告 4.5

高压电缆试验报告

测量部位接地部位 使用仪器直流高压发生器 4.使用仪器:高压交流耐压试验机 审核人:校对人:试验人: c相(ua) b相(ua) 35千伏/15分钟 a相(ua) 相别7千伏/1分钟14千伏/1分钟21千伏/1分钟28千伏/1分钟35千伏/1分钟 c相59.8517.3合格 3.直流耐压与直流泄漏 a相59.87517.1合格 b相59.86517.3合格 2.主绝缘交流耐压试验 相位频率(hz)高压侧电流(a)2.5uo/5min(千伏)结论 b相a.c相接地500050005000 c相a.b相接地500050005000 1.主绝缘电阻与核相试验 绝缘电阻(mω) a相b相c相 a相b.c相接地500050005000 环境温度:15长度:175m 相对湿度:70出厂日

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高压电缆设备终端选型

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高压电缆设备终端选型 4.3

高压电缆设备终端选型 高压电缆设备终端选型 高压电缆设备终端选型

文章对高压电缆的设备终端类型及各种型式电缆终端的特点和工艺性能进行了分析对比.提出了可供设计选型人员参考的选型原则.

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高压电缆终端处理

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高压电缆终端处理 4.3

高压电缆终端处理

高压电缆终端处理 高压电缆端头的制作需要有专门人员进行。多芯高压电缆终端的制作步骤如下: 1).制作前,需用2500伏的摇表对将要制作的电缆进行绝缘测试。测试顺序为相与相之间 和相与地之间的绝缘,须任一项均为2500兆欧以上方可制作,如任意一项的绝缘低于 2500兆欧或更低,则要截掉该电缆1米(特别注意,光缆芯不能截断),再重新测试, 合格后方能制作。如果测试三次仍未通过,则须通知项目主管联系供货商。 2).制作时,先量取所需尺寸,作好标记,见图6-22。 3).动刀前,先调整美工刀刀片,使露出的刀尖与该电缆处皮的最薄处相持平,见图6-23。 图6-22高压电缆终端制作(1)图6-23高压电缆终端制作(2) 4).从标记处,以45度角方式划两刀,切记勿伤线芯,见图6-24。 5).用斜口钳与美工刀配合剥去电缆外皮及里面的玻璃纤维层。

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高压电缆终端制做

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高压电缆终端制做 4.3

高压电缆终端制做

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XLPE高压电缆终端用硅油性能综合试验分析

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XLPE高压电缆终端用硅油性能综合试验分析 4.5

XLPE高压电缆终端用硅油性能综合试验分析 XLPE高压电缆终端用硅油性能综合试验分析 XLPE高压电缆终端用硅油性能综合试验分析

通过理化试验手段,对不同型式、电压等级和运行年限的电缆终端用硅油的原始性能、老化运行特性进行采样、试验和分析研究。结合调研收集的技术数据和信息,分析归纳硅油各项指标的变化趋势,找出与运行硅油相关的若干敏感试验项目,且与硅油老化表征有相关性,为终端用硅油的检查、检测和运行状态监测提供初步实践依据。

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精华文档 水终端在用于高压电缆试验是串联谐振系统Q值的理论分析

高压电缆试验方案

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高压电缆试验方案 4.5

高压电缆试验方案

高压电缆试验方案 高压电缆试验方案本工程为麻栗坡县雅郡上苑小区高压主进线 电力电缆试验,10kv电力电缆的绝缘种类为交联聚乙烯绝缘, 型号为zr-yjv22-8.7/15kv-3×300。 施工依据:1、gb50150-91《电气装置安装工程电气设备交 接试验标准》2、dl5009.1-xx《电力建设安全工作规程》主要工 器具:2500v兆欧表一只;30-75谐振式耐压装置一套;干湿温 度计一只;刀闸开关;试验用联接线;保险丝;塑料带;放电棒; 警戒绳等;四、施工作业方案:电力电缆施放就位,电缆两端的 电缆头制作完毕,电缆头表面清洁无杂物,监护人员到达指定位 置后方可进行试验准备及工作。 五、工艺流程:1)用2500v兆欧表测试。 2)测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘 电阻。 3)测量电缆外护套绝缘电阻,每千米绝缘电阻值不应低于 0.5mω

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串联谐振电源技术在电缆试验中的应用初探

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串联谐振电源技术在电缆试验中的应用初探 4.8

串联谐振电源技术在电缆试验中的应用初探 串联谐振电源技术在电缆试验中的应用初探 串联谐振电源技术在电缆试验中的应用初探

目前电力系统中电力设备大多采用的计划检修体制存在着严重缺陷,如临时性维修频繁、维修不足或维修过剩、盲目维修等,绝缘预防性试验是保证电力系统设备可靠运行的重要手段,耐压试验是检验设备绝缘状态的重要手段,也是绝缘预防性试验的重要内容。随着电力系统大容量试品(电缆、发电机、变压器等)的增多,串联谐振电源在预防性试验中的应用越来越广泛。本文就串联谐振电源技术在电缆耐压试验中的应用进行初探。

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10KV高压电缆试验记录

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10KV高压电缆试验记录 4.4

10KV高压电缆试验记录

7#secondaryspraypump10kvsubstation 3#堆浸场7#次级喷淋泵站10kv配电室 高压电缆试验记录 hvcabletestrecords installationposition:1#incomingline 1.设备参数equipmentparameter: 型号modelzr-yjv-8.7/10kv 工作电压workvoltage8.7/10kv 相数phases3 2.绝缘电阻测试:insulationresistancetest: 检测环境条件checkambientcondition:温度temperature34℃湿度hr60% a对b.c地 atob,candpe (gω) b对a.c地 btoa,candpe (

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高压电缆试验及检测方法

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高压电缆试验及检测方法 4.8

高压电缆试验及检测方法

电力电缆1kv及以下为低压电缆;1kv~10kv为中压电缆;10kv~35kv为高压电 缆;35~220kv为特高压电缆。其中高压电缆是指用于传输10kv-35kv(1kv=1000v)之间 的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、 内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强 度的压迫,同时可防止其他外力损坏。下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具 体内容如下: 1.电缆主绝缘的绝缘电阻测量 1.1试验目的 初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。 绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。 只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。 1.2测量方法 分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)

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10KV高压电缆试验报告 (2)

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10KV高压电缆试验报告 (2) 4.5

10KV高压电缆试验报告 (2)

电力电缆实验报告 项目名称余庆县农村信用合作联社松烟信用社配电安装工程 试验日期2015年07月13日温度25℃ 型号yjv22-8.7/15kv湿度65% 规格3×50mm2长度50m 起点-终点35kv松烟变电站10kv松城线25杆-松烟信用社箱变高压侧 生产厂家 一、绝缘电阻测试 使用仪器:绝缘摇表3121 测试部位 测量结果(mω) 耐压前耐压后 a相对bc相及地50005000 b相对ab相及地50005000 c相对ac相及地50005000 外护套绝缘电阻500 内衬层绝缘电阻250 二、交流耐压试验 使用仪器:交流耐压仪htny-h 加压部位电压(kv)时间(min)试验结果 a相-bc相及地17.255通过 b相-ac相及地17.375通过 c相-ab相

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10KV高压电缆试验报告

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10KV高压电缆试验报告 4.3

10KV高压电缆试验报告

电力电缆实验报告 项目名称余庆县农村信用合作联社松烟信用社配电安装工程 试验日期2015年07月13日温度25℃ 型号yjv22-8.7/15kv湿度65% 规格3×50mm2长度50m 起点-终点35kv松烟变电站10kv松城线25杆-松烟信用社箱变高压侧 生产厂家 一、绝缘电阻测试 使用仪器:绝缘摇表3121 测试部位 测量结果(mω) 耐压前耐压后 a相对bc相及地50005000 b相对ab相及地50005000 c相对ac相及地50005000 外护套绝缘电阻500 内衬层绝缘电阻250 二、交流耐压试验 使用仪器:交流耐压仪htny-h 加压部位电压(kv)时间(min)试验结果 a相-bc相及地17.255通过 b相-ac相及地17.375通过 c相-ab相

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高压电缆试验及检测方法 (2)

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高压电缆试验及检测方法 (2) 4.5

高压电缆试验及检测方法 (2)

建筑 -1- 电力电缆1kv及以下为低压电缆;1kv~10kv为中压电缆;10kv~35kv为高压电缆;35~220kv为 特高压电缆。其中高压电缆是指用于传输10kv-35kv(1kv=1000v)之间的电力电缆,多应用于 电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、 外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其 他外力损坏。下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具体内容如下: 1.电缆主绝缘的绝缘电阻测量 1.1试验目的 初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。 绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。 只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。 1.2测量方法 分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护

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10kv高压电缆试验报告

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10kv高压电缆试验报告 4.6

10kv高压电缆试验报告

. . 电力电缆试验报告 一、绝缘电阻测量、直流耐压及泄露电流试验 试验时间2012年8月10日 电缆起止地点 起点hxgn-12高压开关柜 止点10kv/0.4kv箱式变压器 电缆型号yjlv223×75mm2气候条件晴 电缆长度1300米温度25° 生产厂家四川交联电缆湿度46% 试验使用仪器gjc-5000数字式绝缘电阻测试仪、zv-100/2高压直流发生器 u是最高直流试验电压,10kv电缆为34.8kv。 相别 绝缘电阻 (mω) 0.25u下1分钟 泄露电流(μa) 0.50u下1分钟 泄露电流(μa) 0.75u下1分钟 泄露电流(μa) 1.00u下1分钟 泄露电流(μa) 1.00u下5分钟 泄露电流(μa) a45 b47 c48 二、综合分析意见(结论): 试验合格

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高压电缆试验作业指导书_secret

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高压电缆试验作业指导书_secret 4.5

高压电缆试验作业指导书_secret

1 高压电缆试验作业指导书 1目的范围: 规范作业,提高试验质量。 高压电缆电气试验。 2引用标准: 电力部颁发dl/t596—1996《电力设备预防性试验规程》 gb50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验规程》 华北电力集团公司2000年2月1日颁布《电力设备交接和预防性 试验规程》 3术语定义: 无专业术语 4职责: 4.1工作负责人按工作规程组织工作;在作业书的□内打∨以确认 工作;进行接口工作联系;填写质量记录。 4.2工作成员按安全工作规程和本作业指导书进行工作。 4.3本作业指导书如有问题,所有人员应及时反馈,按文件和资料 控制程序进行修改。 5作业要求: 5.1工作人员配备与技能: 5.1.1工作负责人1名:掌握试验方法和标准。 5.1.2试验工2名:知道试验方法和标准,清楚安全注意事项。 2 5.2使用设备、仪器仪表:

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高压电缆终端设计的新进展

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高压电缆终端设计的新进展 4.4

高压电缆终端设计的新进展 高压电缆终端设计的新进展 高压电缆终端设计的新进展

综述了当今国内外品种繁多的高压电缆终端产品,探讨了高压电缆终端的发展过程,指出了采用非线性的半导电材料来改善电缆终端的电场分布是今后电缆终端的发展趋势。

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电缆高压试验中变频串联谐振技术的应用解析

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电缆高压试验中变频串联谐振技术的应用解析 4.6

电缆高压试验中变频串联谐振技术的应用解析 电缆高压试验中变频串联谐振技术的应用解析 电缆高压试验中变频串联谐振技术的应用解析

变频串联谐振试验是利用电抗器的电感和被检测物体的电容实现电容谐振,从而在被检测物体上获取比较大的电流和电压,变频串联谐振技术是当前电缆高压试验比较流行的一种方法,文章重点介绍了电缆高压试验中变频串联谐振技术的应用,从而为同类研究提供参考。

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电缆串联谐振试验不同接线方式下Q值的分析-论文

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电缆串联谐振试验不同接线方式下Q值的分析-论文 4.4

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电缆串联谐振试验不同接线方式下Q值的分析

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电缆串联谐振试验不同接线方式下Q值的分析 4.4

电缆串联谐振试验不同接线方式下Q值的分析

电缆串联谐振试验不同接线方式下q值的分析 【摘要】在我国现阶段,社会主义市场经济在不断的加深,各行业各都在不 断的发展,电力企业也是其中之一,其中在对电缆的施工中就要注意一些问题。 本文就从电缆串联谐振试验不同接线方式下对q值进行了简要的分析。希望能 与同行业者进行交流,与之共勉。 【关键词】电缆;串联谐振实验;接线;q值 目前,在现场对变压器、电缆等大容性负荷进行交流耐压试验时,普遍采用 了串联谐振方法进行,它具有试验设备重量轻、便携性好,可在自身小容量的情 况下对大电容量设备试验的优点。现对电缆串联谐振试验不同接线方式下的q 值进行浅析。 在对电缆交流谐振耐压试验时,接线图如下 试验变压器输出电压us,电抗器和试品串联,re是电缆绝缘电阻。电容分 压器cf与电缆并联,用于测量谐振电压数值,同时对小试品起电容补偿的作用, 此电容值约为1000pf,远小于

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高压电缆设备终端的分类及其选型原则

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高压电缆设备终端的分类及其选型原则 4.7

高压电缆设备终端的分类及其选型原则 高压电缆设备终端的分类及其选型原则 高压电缆设备终端的分类及其选型原则

简述了高压电缆的设备终端类型,对各种型式电缆终端的特点和工艺性能进行了分析对比,提出了工程应用中的选型原则。通过分析近年来的现场应用效果,可知在新建工程中不应再选用湿式终端,而选用具有结构合理、技术性能及工艺性能优异的可重复使用的插拔式电缆终端。

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高压电缆瓷套式终端发热原因

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高压电缆瓷套式终端发热原因 4.3

高压电缆瓷套式终端发热原因 高压电缆瓷套式终端发热原因 高压电缆瓷套式终端发热原因

为了及早发现电缆线路的安全隐患,防止事故发生,采用红外热成像仪在线检测了某110kv高压电缆终端,发现了高压电缆瓷套式终端异常发热的现象,通过一系列的检测和研究试验,查明了终端发热的原因为终端填充的硅油介损过高所致,获得了试验数据,为今后电缆线路在线监测积累了经验。

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王彦文

职位:MIDAS岩土软件销售工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

水终端在用于高压电缆试验是串联谐振系统Q值的理论分析文辑: 是王彦文根据数聚超市为大家精心整理的相关水终端在用于高压电缆试验是串联谐振系统Q值的理论分析资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 水终端在用于高压电缆试验是串联谐振系统Q值的理论分析
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