Способ испытания полимерных элементов кабельного изделия и устройство для его реализации

 

Устройство содержит источник постоянного напряжения (1), импульсный генератор

COlO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧ Е СКИХ

РЕСПУБЛИК.(ям 6 01 R 31/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И.ОТКРЪ|ТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

egg 4;g@

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4824901/21 (22) 28.02.90 (46) 30,10.92. Бк>л. N 40 (71) Научно-производственное обьединение

"Электросигнал" (72) В. Г, Сенчило (56) 1. Патент CLLlA N. 3514696, кл. G 01 R 31/14, 1970.

2, Авторское свидетельство СССР

N. 661432, кл. G 01 Я 31/14, 1979.,, Ж,«, l 772771 А 1 (54) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ И

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (57) Устройство содержит источник постол иного напряжения (1), импульсный генератор (2), высоковольтный трасформатор (3), протяженный испытательный электрод(4), блок управления (6), блок обратной связи (7), емкостный датчик (8), блок перекл|очения {9), блок счета дефектов (10), блок выбора режи îD (1 1). -- 2 — 3 "- 8 — 4

11 — 9 — 10 — 6 — 2 -9. 2 ил, 1772771

Изобретение относится к электрическим измерениям и испытаниям и может быть использовано для сухого испытания изоляции движущихся кабельных изделий на электрическую прочность и сплошность покрытия.

Известный способ сухого испытания изоляции кабеля включает генерацию импульсного напряжения, преобразование его в высоковольтные импульсы, подачу этих импульсов на испытуемый элемент через протяженный электрод и подсчет дефектов по изменению амплитуды импульсов во время пробоя испытуемого элемента кабеля.

Недостатком известного способа является низкая достоверность испытаний элементов с низким уровнем электрического сопротивления (менее 5 МОм), например, в кабельных изделиях с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией, Целью изобретения является повышение достоверности испытаний элементов кабельных изделий и расширения области применения способа на элементы с низким уровнем электрического сопротивления.

Поставленная цель достигается тем, что частоту заполнения высоковольтных импульсов выбирают в зависимости от испытательной мощности, потребляемой испытуемым полимерным кабельным элеменТ0М а по изменению полярности заднего фронта генерируемого импульса определяют дефект элемента кабеля и управляют включением генератора в зависимости от времени пребывания точек изделия в электроде; где I — длина электрода, м;

Ч вЂ” скорость движения изделия, мыс;

t — вре ля пребывания изделия в электроде, с.

За время пребывания изделия в электроде согласно стандартам испытательное напряжение должно воздействовать на изделие трижды.

Способ был реализован на испытании силовых жил электрического кабеля марки

АВВТ с поливинилхлоридной изоляцией, сечение жилы 150 мм, скорость движения жилы 0,3 м/с, длина электрода 0.3 м, При прохождении изделия через электрод к нему прикладывали высоковольтные импульсы с частотой следования 100 Гц при частоте заполнения высоковольтных импульсов 1,5 кГц, при этом на испытуемое изделие воздействовали импульсы мощностью 1,6 кВт. При появлении дефекта меня5

50 лась полярность заднего фронта пилообразного испытательного импульса, по которому считали количество дефектов и включали генератор импульсов на продолжение испытания в зависимости от времени пребывания точек изделия в электроде.

На фиг. 1 изображена блок-схема устройства для реализации способа. Устройство состоит из регулируемого источника 1 постоянного напряжения, импульсного генератора 2, высоковольтного трансформатора 3, протяженного испытательного электрода 4, сквозь который проходит испытуемое изделие 5, блок 6 управления генератором 2, блок 7 обратной связи, емкостный датчик 8, блок 9 переключения, блок 10 счета дефектов и блок 11 выбора режимов.

При проходе через электрод 4 качественного изделия 5, низковольтные импульсы генератора.2 имеют форму пилы только положительной полярности, При этом, на блок 9 не поступает управляющий сигнал, импульсы управления с блока 6 на генератор 2 идут непрерывно. а счетчик 10 не работает, В случае попадания в электрод 4 дефектного участка изделия 5 (металлическое включение в изоляции или сквозное отверстие в ней), происходит пробой. При этом низкочастотный импульс генератора " также имеет пилообразную форму. но задний фронт импульса переходит в отрицательную область. Эти возникающие отрицательные перепады заднего фронта импульса являются управляющими сигналами для блоха 9 переключения, последний срабатывает и через блок 6 отключает генератор 2 и запускает счетчик 10 пробоев.

Если испытание проводят при перемотке иэделия 5, с последующим устранением дефектов, блок 11 позволяет включить генератор 2 вручную. Если же испытания производятся в процессе изготовления изделия (т. е, останов не возможен), то блок 11 задает время задержки включения генератора 2 в зависимости от скорости движения изделия

5 и длины испытательного электрода, которое может быть от 0.25 до 5 с. Этот временной интервал должен быть такой длительности, чтобы исключить проход дефектного места через электрод 4 без испытательного напряжения на последнем, Для стабилизации величины испытательного напряжения во времени сигналы с емкостного датчика 8 через блок обратной связи 7 воздействуют на регулируемый блок

1 питания генератора 2, Изобретение упрощает процесс испытания кабельных изделий с низким уровнем

1772771 сопротивления изоляции, сокращает время испытаний и дает экономический эффект около 1 мли, рублей, Формула изобретения

1. Способ испытания полимерных элементов кабельного изделия, заключающийся в том, что генерируют импульсное напряжение, преобразуют его в высоковольтные импульсы, подают эти импульсы на испытываемый элемент через протяженный испытательный электрод и подсчитывают дефекты по изменению амплитуды импульса, отn и ч а ю щи и с я тем, что, с целью повышения достоверности испытаний элементов и расширения области применения способа: на элементы с низким уровнем электрического сопротивления. частоту заполнения высоковольтных импульсов выбирают в зависимости от необходимой испытательной мощности, определяют дефект элемента кабельного изделия по изменению полярности заднего фронта генерируемого импульса, управляfoT подачей импульсного напряжения в зависимости от времени пребывания изделия в испытательном электроде.

2. Устройство для испытания полимерных элементов кабельного изделия, содержащее генератор импульсов, выход которого соединен с первичной обмоткой

5 высоковольтного импульсного трансформатрра, HGAblTSTBAbHbtA электрод, подключенный к вторичной обмотке этого трансформатора, блок фиксации дефектов, вход которого связан с выходом генератора

10 импульсов и индикатор, о т л и ч а ю щ е eс я тем, что, с целью повышения достоверности и расширения области применения, в него введен блок обратной связи, выход «оторого подключен к управляющему элемен15 ту блока питания генератора импульсов, а вход блока обратной связи соединен с испытательным электродом.

3. Устройство по.и. 2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что вход цепи обратной связи под20 ключен к высоковольтному выводу трансформатора через емкостный датчик, выполненный в виде металлической трубки, концентрично установленной на поверхности высоковольтного соединительного

25 провода между трансформатором и испытательным электродом.

Способ испытания полимерных элементов кабельного изделия и устройство для его реализации Способ испытания полимерных элементов кабельного изделия и устройство для его реализации Способ испытания полимерных элементов кабельного изделия и устройство для его реализации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроискровой дефектоскопии и может быть использовано для контроля сплошности изоляционных покрытий металлических объектов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматического контроля изоляции без вывода контролируемого высоковольтного электрооборудования из эксплуатации , Цель изобретения - повышение надежности устройства, Устройство содержит симметрирующий блок 1, трехфазный суммирующий трансформатор 2, измерительный преобразователь 3, сигнализатор 4, блок Ч питания ; содержащий трехфазный разделительный трансформатор 6, выводы вторичных обмоток которого соединены с соответствующими входными выводами выпрямительного блока 7, входящего в блок 5, При появлении в изоляции контролируемого объекта 8 дефекта на входе преобразователя 3 появляется ток небаланса

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля электрической прочности изоляции

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для испытания электрической прочности изоляции электротехнических и электронных изделий, а также для их классификации

Изобретение относится к электрическим испытаниям, в частности к испытаниям электрической прочности изоляции движущихся в процессе производства или перемотки изолированных проводов и кабелей, и может быть использовано для автоматизированного удаления одиночного дефекта и/или дефектного участка по его началу и концу изолированной жилы или провода

Изобретение относится к электрическим испытаниям прочности пленочного материала и может быть использовано для обнаружения дефектов в нем (микроотверстий , сквозных отверстий, трещин, разры BOB, проколов)

Изобретение относится к измерительной аппаратуре параметров механизмов коммутации источников питания систем автоматического управления железнодорожного транспорта

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля сопротивления изоляции жил и оболочек кабелей связи, трубопроводов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля напряжения пробоя жидких и твердых диэлектриков

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для испытания электрических сетей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытания изоляции локальных низковольтных электрических систем

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытаний электрической прочности изоляции жидких диэлектрических материалов
Наверх