RU2818480C1 - Устройство для испытания на сейсмостойкость электрического кабеля - Google Patents

Устройство для испытания на сейсмостойкость электрического кабеля Download PDF

Info

Publication number
RU2818480C1
RU2818480C1 RU2023120792A RU2023120792A RU2818480C1 RU 2818480 C1 RU2818480 C1 RU 2818480C1 RU 2023120792 A RU2023120792 A RU 2023120792A RU 2023120792 A RU2023120792 A RU 2023120792A RU 2818480 C1 RU2818480 C1 RU 2818480C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric cable
cable
testing
seismic resistance
platform
Prior art date
Application number
RU2023120792A
Other languages
English (en)
Inventor
Ирина Александровна Овчинникова
Алексей Григорьевич Корякин
Евгений Дмитриевич Терехов
Алексей Анатольевич Сливов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности filed Critical Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности
Application granted granted Critical
Publication of RU2818480C1 publication Critical patent/RU2818480C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к кабельной промышленности и касается испытания на сейсмостойкость электрических кабелей. Предложено устройство для испытания на сейсмостойкость электрического кабеля, включающее вибростенд с платформой, в средней части которой закреплена оснастка, которая содержит две образующие 90°±10° угол пластины для закрепления на ней хомутами образца электрического кабеля длиной не менее 1 м. При этом шаг крепления образца на оснастке составляет величину от 0,4 м до 0,6 м, а оснастка размещена на платформе вибростенда так, чтобы обеспечивать плоскость прокладки электрического кабеля перпендикулярно плоскости платформы вибростенда. Причем устройство содержит мультиметр, предназначенный для соединения с испытуемым образцом электрического кабеля через соединитель. Технический результат - возможность проверки электрических кабельных изделий воздействию землетрясений. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к кабельной промышленности и касается испытаний кабеля с медными проводниками на стойкость к сейсмическим воздействиям.
Уровень техники
Из уровня техники известны способы испытания оптических кабелей на сейсмостойкость раскрытые в МИ 16.00-186-2012 и три патента: патент РФ № 2617638; патент РФ № 2607729; патент РФ №2617793.
Данные способы акцентированы именно на испытаниях оптических кабельных изделий с оптическими волокнами в качестве передающего элемента. Данные способы не пригодны для кабелей, обладающих медным проводником в качестве токопроводящей жилы, ввиду того что оптические волокна обладают худшими механическими свойствами и требуют более тщательных подход к контролю параметров критериев годности при эксплуатации и испытаниях. Более того способы монтажа кабелей с медными проводниками являются более простыми и не требуют таких сложных вариантов монтажа кабельных изделий при испытаниях на сейсмостойкость, как в оптических кабелях связи.
Сущность изобретения
Изобретение решает задачу упрощения проведения испытания кабельных изделий на стойкость к сейсмическим воздействиям.
Изобретением обеспечиваются следующие технические результаты: повышения простоты и создание универсального способы испытаний на сейсмостойкость кабельных изделий любых типов с токопроводящими жилами.
Указанные технические результаты достигаются тем, что устройство для испытания на сейсмостойкость электрического кабеля содержит вибростенд с платформой, в средней части которой закреплена оснастка, упомянутая оснастка содержит две образующие прямой угол пластины для закрепления образца кабеля длиной не менее 1 м, при этом шаг крепления образца на составляет величину от 0,4 м до 0,6 м, а оснастка размещена на платформе вибростенда так, чтобы обеспечивать плоскость прокладки кабеля перпендикулярно плоскости платформы вибростенда, устройство содержит контролирующую аппаратуру, предназначенную для соединения с испытуемым образцом.
Устройство содержит держатели для размещения с противоположных сторон вибростенда частей испытуемого образца кабеля, смотанных в бухты или намотанных на барабаны с внутренним диаметром не менее 20 номинальных наружных диаметров кабеля.
Отличительной особенностью настоящего способа является то, что испытания на сейсмостойкость проводят при помощи специальной оснастки, которая позволяет учитывать воздействие продольных и поперечных волн, характеризующихся при землетрясении.
Перечень фигур чертежей
На Фиг.1 изображена схема крепления образца кабеля в оснастке для проведения испытаний на сейсмостойкость
Осуществление изобретения
В качестве критериев годности испытуемого кабеля принимают следующую совокупность параметров: функционирование до, во время и после испытаний (отсутствие обрыва жил); сохранения целостности оболочки после испытаний (отсутствие видимых наружных повреждений, разрывов или трещин); стойкость изоляции к воздействию испытательного напряжения после испытаний (отсутствие пробоя изоляции); сопротивление изоляции до и после испытаний (значения в соответствии с ТУ и НД на конкретные кабельные изделия при необходимости и дополнительном согласовании).
Испытания, имитирующие условия воздействия сейсмических волн при различных условиях прокладке кабеля состоят из платформы вибростенда, оснастки для испытаний на сейсмостойкость с углом между плоскостями 90°± 10°.
Схема крепления образца кабеля в оснастке для проведения испытаний на сейсмостойкость приведены на Фиг.1, на которой обозначены:
1 - Оснастка для испытаний на сейсмостойкость (угол между плоскостями 90°± 10°); 2 - Образец испытуемого кабельного изделия; 3 - Платформа вибростенда; 4 - Хомуты (кабельные стяжки); 5 - Соединитель; 6 - Контролирующая аппаратура (мультиметр).
Создаваемые вибростендом воздействия имитируют сейсмические условия прокладки кабелей при воздействии землетрясения интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м в соответствии с ГОСТ 30546.1-98.
Для испытаний образец 2) кабеля длиной не менее 1м. размещается на платформе 3 вибростенда и жёстко закрепляется к оснастке для испытаний на сейсмостойкость 1 с углом между плоскостями 90° ± 10° при помощи хомутов 4. Перед платформой 3 вибростенда и оснасти 4, к испытуемому кабелю присоединяется контролирующая аппаратура 6, при необходимости при помощи соединителя 5.
Образцы 2, подвергающиеся испытанию, размещаются оснастке 1 максимально близко к центру крепления оснастки.
Контроль параметров-критериев годности проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81, после выдержки при этих условиях не менее 2 ч. до и после проведения испытаний.
После установки образцов 2 на платформу 3 вибростенда в оснастке 1 их подвергают воздействию вибрации.
Задают последовательность режимов для вибростенда, включающую частоту, амплитуду и длительность воздействия на каждой частоте не менее одной минуты, в зависимости от требуемого срока службы кабеля.
Для кабелей со сроком службы не менее 60 лет целесообразно придерживаться значений задающих режимов вибростендов для испытаний на сейсмические воздействия кабельных изделий, указанных в таблице ниже.
Частота, Гц. 5 6 7 8 9 10 12,5 16 20 25 30
Амплитуда ускорения колебаний, м/с2 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,19 5,5 4,68 3,44 2,75
Для кабелей со сроком службы не менее 50 лет для той же последовательности частот величины амплитуды должны быть уменьшены на 8-10 процентов.
Получают образец испытуемого кабеля и закрепляют его в оснастке вибростенда так, чтобы испытаниям подвергался участок кабеля длиной не менее одного метра, при этом обеспечивают испытуемый участок кабеля с двумя прямыми участками перпендикулярными друг другу.
Контроль функционирования испытуемого кабеля до, во время и после проведения испытаний, определяется отсутствием обрыва жилы с помощью мультиметра в режиме прозвонки.
Оснастку размещают на платформе вибростенда так, чтобы плоскость прокладки кабеля (два соединенных под прямым углом участка) была перпендикулярна платформе вибростенда.
Далее воздействуют на образец заданной последовательностью режимов работы вибростенда и осуществляют контроль критериев годности после завершения испытаний, по значениям которых делают выводы о годности кабеля.
Кабель считается выдержавшим испытания на сейсмостойкость, если:
- во время испытаний не нарушено функционирование кабеля;
- после воздействий при внешнем осмотре на поверхности образцов не обнаружено видимых повреждений, разрывов или трещин;
- отсутствует пробой изоляции при проведении испытаний переменным испытательным напряжением;
- значение сопротивления изоляции соответствует значению, приведенному в ТУ на конкретные испытуемые кабельные изделия.

Claims (2)

1. Устройство для испытания на сейсмостойкость электрического кабеля, включающее вибростенд с платформой, в средней части которой закреплена оснастка, которая содержит две образующие 90°±10° угол пластины для закрепления на ней хомутами образца электрического кабеля длиной не менее 1 м, при этом шаг крепления образца на оснастке составляет величину от 0,4 м до 0,6 м, а оснастка размещена на платформе вибростенда так, чтобы обеспечивать плоскость прокладки электрического кабеля перпендикулярно плоскости платформы вибростенда, причем устройство содержит мультиметр, предназначенный для соединения с испытуемым образцом электрического кабеля через соединитель.
2. Устройство для испытания на сейсмостойкость электрического кабеля по п. 1, включающее держатели для размещения с противоположных сторон вибростенда частей испытуемого образца электрического кабеля, смотанных в бухты или намотанных на барабаны с внутренним диаметром не менее 20 номинальных наружных диаметров электрического кабеля.
RU2023120792A 2023-08-08 Устройство для испытания на сейсмостойкость электрического кабеля RU2818480C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2818480C1 true RU2818480C1 (ru) 2024-05-02

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607729C1 (ru) * 2015-09-04 2017-01-10 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Устройство для испытания кабеля для прокладки внутри помещений и стационарных объектов
RU2617638C2 (ru) * 2015-09-04 2017-04-25 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Устройство для испытания кабеля для подземной прокладки
CN106885672A (zh) * 2017-04-11 2017-06-23 上海电缆研究所有限公司 线缆振动器及线缆振动测试方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607729C1 (ru) * 2015-09-04 2017-01-10 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Устройство для испытания кабеля для прокладки внутри помещений и стационарных объектов
RU2617638C2 (ru) * 2015-09-04 2017-04-25 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Устройство для испытания кабеля для подземной прокладки
CN106885672A (zh) * 2017-04-11 2017-06-23 上海电缆研究所有限公司 线缆振动器及线缆振动测试方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Корякин А.Г., Ларин Ю.Т., "Разработка метода испытаний оптических кабелей на сейсмостойкость", Кабели и провода, 2012, номер 5 (336), С.16-18. ГОСТ 30546.2-98. "ИСПЫТАНИЯ НА СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ МАШИН, ПРИБОРОВ И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", пункт 4, подпункт 4.15. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112033588B (zh) 基于超声纵波反射的环氧试块的垂直应力检测方法
US20050035768A1 (en) Method and electromagnetic sensor for measuring partial discharges in windings of electrical devices
JP4566407B2 (ja) 地下ケーブルにおける絶縁性低下を診断するための方法
Hernandez-Mejia et al. Characterization of ageing for MV power cables using low frequency tan δ diagnostic measurements
Jin et al. Effects of insulation paper ageing on the vibration characteristics of a transformer winding disk
CN118376897B (zh) 一种电缆gis终端性能测试系统及方法
Chen et al. Partial discharge detection by RF coil in 161 kV power transformer
RU2818480C1 (ru) Устройство для испытания на сейсмостойкость электрического кабеля
Heider et al. Study of frequency variant tan delta diagnosis for MV cables insulation status assessment
RU2818190C1 (ru) Способ испытания на сейсмостойкость электрического кабеля
EP1418437A1 (en) Method and electromagnetic sensor for measuring partial discharges in windings of electrical devices
Park et al. New approach in partial discharge diagnosis and maintenance of 22.9 kV XLPE power cables in service
Wieczorek et al. Steep-front impulse voltage in diagnostic studies of composite insulators
CN208621280U (zh) 一种同轴连接器动态测试装置
RU2617793C2 (ru) Устройство для испытания монтажного оптического кабеля
JP6297678B2 (ja) 電気機械の固定子巻線バーの素線間短絡試験
Novo et al. Design of connector for measurements in high frequency on anchor rods
Grzybowski et al. Electrical breakdown characteristics of the XLPE cables under AC, DC and pulsating voltages
RU2607729C1 (ru) Устройство для испытания кабеля для прокладки внутри помещений и стационарных объектов
Garcia-Colon Distributed PD measuring techniques (D-PDM) for installed power equipment diagnosis
RU2617638C2 (ru) Устройство для испытания кабеля для подземной прокладки
JP3524345B2 (ja) ゴム・プラスチック絶縁電力ケーブルの耐電圧試験方法
RU2780947C1 (ru) Способ контроля накопления усталостных повреждений проводов воздушной линии электропередачи
Arumugam et al. Dielectric and partial discharge investigations on aged medium voltage underground power cables
US6459270B1 (en) Method for testing high voltage breakdown and leakage current of electrical cables