Международный научно-образовательный электронный журнал «образование и наука в XXI веке». Выпуск №43-4
Download 2.27 Mb. Pdf ko'rish
|
ОИНВ21ВЕКЕ. Октябрь 2023. 43-4
- Bu sahifa navigatsiya:
- Ключевые слова
ФИО автора: Абдурахмонов Султонбек Уктамович
Старший преподаватель Андижанского машиностроительного института город Андижан, Узбекистан Название публикации: «ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ» Аннотация: Электротехническими изделиями принято называть такие изделия, которые при работе в соответствии с назначением производят, преобразуют, передают, распределяют или потребляют электрическую энергию. Примерами электрических изделий могут служить ВЛ, КЛ, трансформаторы, электрические аппараты, электрические машины. При работе электротехнического изделия неизбежны потери электрической энергии, преобразующейся в тепловую. Сразу после начала работы преобразованная из электрической тепловая энергия способствует нагреванию частей изделия и приводит к превышению его температуры над температурой окружающей среды. В связи с этим необходима проверка состояния изоляции силовых кабелей производится в соответствии с требованиями «Объема и норм».[3] Ключевые слова: сопротивление изоляции Rиз, повышенная выпрямленая напряжения, тока утечки, асимметрия токов, мест повреждений, метод непосредственного определения места повреждения и метод относительного определения места; Проверка изоляции кабеля нужна для того чтобы определить надежность токопроводящей жилы по отношению к заземлению. По факту это является гарантией безопасности работников объекта, а также экспертов, проводящих тестирование электропроводника. Более того, часто после проверки сопротивления становится ясно, что произошло, и может ли кабельная линия выдерживать номинальные нагрузки. Также это позволяет понять, как изменилось состояние проводника или нет. 137 Даже при небольшом дефекте оболочки есть высокий риск, что маленькая проблема перерастет в большую. Как результат - короткие замыкания или повреждения кабелей, проложенных рядом. А отказ кабеля может стать причиной повышения риска поражения током людей, а также аварийной остановки оборудования. [1] Проверки изоляции кабелей выполняются либо по составленному заранее графику, либо при возникновении аварийной ситуации. Плановый график подразумевает следующую периодичность: 1 раз каждые 2 года, если после ввода кабеля в эксплуатацию не наблюдалось никаких поломок; ежегодно на протяжении первых 2 лет после прокладки линии и ее ввода в эксплуатацию для кабелей номиналом 2-35 кВ; раз на 3 года для проводников номиналом от 6 до 110 кВ, которые располагаются в закрытых лотках или внутри помещений; в процессе ввода линии и всего сопутствующего оборудования в эксплуатацию. Плановые испытания позволяют найти любые разрушения целостности оболочек, определить степень старения электропроводников, выявить общий показатель состояния концевых муфт. [2] Проверка состояния изоляции силовых кабелей производится в соответствии с требованиями «Объема и норм». У кабелей напряжением до 1000 В достаточно измерить сопротивление изоляции R из мегомметром 1000-2500 В. Величина ее не нормируется, но должна быть не менее нескольких мегом. В противном случае кабель следует пере разделать. У трехфазных кабелей измерение производится для каждой жилы по отношению к двум другим, заземленным. У кабелей напряжением выше 1000 В производятся и з м е р е и и е R из и с п ы т а н и е п о в ы ш е нн ы м в ы п р я м л е н и ы м н а п р я ж е н и е м каждой жилы относительно оболочки и двух других заземленных жил. Испытание кабелей производится кенотронными установками, желательно с двух полупериодной схемой выпрямления. 138 Величины испытательного выпрямленного напряжения приведены в таблица-1 Вид испытания Величина испытательного напряжения, кВ, для линий с рабочим напряжением , кВ Продолжительность испытания каждой фазы, минутах 2-10 20-35 110 220 После прокладки и монтажа 6Uн _ 5Uн _ - 300 - 400 10 15 После капитального ремонта 6Uн _ 5Uн _ - 250 - 400 5 15 В эксплуатации 5-6Uн _ 4-5Uн _ - 250 - 400 5 15 Указанные величины напряжения достигаются плавным подъемом напряжения со скоростью 1—2 кВ/сек и выдерживаются указанное в таблице-1 время. В течение этого времени наблюдается поведение приборов (амперметра, вольтметра) и устанавливается наблюдения за состоянием разделок на концах кабеля. Оценка состояния кабеля производится по поведению и величине т о к а у т е ч к и (измеряется миллиамперметром грубо и микроамперметром точно). Величина тока утечки не нормируется. При удовлетворительном состоянии кабеля ток утечки при подъеме напряжения на каждой ступени сначала резко возрастает (за счет заряда емкости кабеля), затем быстро спадает до 10—20 % максимальной величины: у кабелей до 10 кВ— до 500 мкА, у кабелей до 20—35 кВ — до 800 мкА. [4] При наличии дефектов ток утечки спадает медленно и даже может возрастать, особенно при полной величине испытательного напряжения. Величина установившегося тока утечки при максимальной величине 139 испытательного напряжения указывается в протоколе испытания. При испытании обращается внимание на а с и м м е т р и ю т о к о в утечки по фазам, т. е. наибольшую разность величин токов утечки. Большая асимметрия у длинных кабелей является признаком дефекта (обычно плохая разделка муфт). У коротких кабелей, как правило, имеют место значительные расхождения, но у нормального кабеля при удовлетворительной изоляции коэффициент асимметрии не превосходит 2. Результаты испытаний кабелей считаются удовлетворительными, если при испытаниях не произошло пробоя, не наблюдалось резких толчков в сторону увеличения и напряжения — в сторону уменьшения, ток утечки в период приложения максимального напряжения не возрастал. Если последнее условие не удовлетворяется и ток утечки возрастает, испытание продолжается до наступления пробоя, после чего определяется место повреждения одним из указанных ниже методов. В зависимости от вида повреждения при о т ы с к а н и и м е с т п о в р е ж д е н и й применяются те или иные методы, которые подразделяются на две основные группы: методы н е п о с р е д с т в е н н о г о определения места повреждения на трассе и методы о т н о с и т е л ь н о г о определе- ния места повреждения путем измерений, производимых с конца кабеля. Обычно вторым методом пользуются для определения участка кабеля, в котором произошло повреждение. После этого первым методом уточняется место непосредственного повреждения. Такое сочетание методов позволяет относительно быстро и без больших затрат времени отыскать место повреждение. В группе относительных методов основное место занимают м е т о д п е т л и, м е т о д е м к о с т н о г о м о с т а, и м п у л ь с н и е м е т о д ы, м е т о д ы к о л е б а т е л ь н о г о р а з – р я д а. В группе методов непосредственного определения места повреждения основное место занимают и н д у к ц и о н н ы й и а к у с – т и ч е с к и й методы. [2] После определения место повреждения кабеля монтажным персоналом устраняется повреждение, и после этого кабель повторно испытывается. 140 Испытания кабелей ведутся с соблюдением всех требований техники безопасности. На концах кабеля выставляются дежурные, не допускающие никого к кабелю до тех пор, пока все испытания не будут закончены полностью. Кроме того, дежурные одновременно наблюдают за поведением кабеля во время испытаний, наличием разрядом, сильного коронирования, которые являются признаками дефектов. Характерной особенностью кабелей является их способность длительное время сохранять заряд после нахождения под выпрямленным напряжением (из-за значительной емкости). Поэтому после испытаний каждая жила кабеля на несколько минут заземляется с помощью штанги для полного стечения зарядов на «землю». После каждого испытания производят повторное измерение сопротивление изоляции с помощью мегомметра 1000-2500 В, для того чтобы убедиться, что производство испытаний не ухудшило состояния изоляции кабеля. Download 2.27 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling