IEC 61395 Elektrische Freileitungen- Kriechtestverfahren
IEC 61395-1998 Elektrische Freileitungen- Kriechtestverfahren für Litzenleiter
Elektrische Freileitungen- Zeitstandprüfmaschine
Elektrische Freileitungen- Zeitstandprüfmaschine für Litzenleiter
1) Die IEC 61395 Elektrische Freileitungen- Creep Test Procedures ist eine weltweite Organisation zur Standardisierung, die Folgendes umfasst: alle nationalen elektrotechnischen Komitees (IEC Nationale Komitees). Ziel der IEC ist die Förderung internationale Zusammenarbeit in allen Fragen der Normung im Elektro- und Elektronikbereich. Zu Zu diesem Zweck und zusätzlich zu anderen Aktivitäten, Die IEC veröffentlicht internationale Standards. Ihre Vorbereitung ist werden technischen Ausschüssen übertragen; Jedes IEC-Nationalkomitee, das an dem behandelten Thema interessiert ist, kann dies tun beteiligen Sie sich an dieser Vorarbeit. International, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die Kontakte knüpfen mit der IEC nehmen ebenfalls an dieser Vorbereitung teil. Die IEC arbeitet eng mit der Internationalen Organisation zusammen zur Standardisierung (ISO) gemäß den Bedingungen, die zwischen beiden einvernehmlich festgelegt werden Organisationen.
2) Die formellen Entscheidungen oder Vereinbarungen der IEC zu technischen Angelegenheiten sind Ausdruck, so nah wie möglich, ein internationaler Meinungskonsens zu den relevanten Themen, da jeder Fachausschuss vertreten ist von allen interessierten Nationalkomitees.
Internationaler Standard IEC 61395 wurde vom technischen Komitee der IEC erstellt 7: Overhead elektrische Leiter.
Der Text dieser Norm basiert auf den folgenden Dokumenten:
| Ausländische Direktinvestitionen | Bericht über die Abstimmung |
| 7/515/Ausländische Direktinvestitionen | 7/516/RVD |
Ausführliche Informationen zur Abstimmung zur Genehmigung dieses Standards finden Sie im Bericht über Abstimmung wie in der obigen Tabelle angegeben. Anhang A dient nur zur Information.
ELEKTRISCHE OBERLEITER – Kriechtestverfahren für Litzenleiter
1 Umfang
Diese Internationale Norm gilt in erster Linie für die unterbrechungsfreie Kriechprüfung von Litzen Leiter für Freileitungen, wie sie von spezifiziert sind IEC 61089. Verfahren für Die Interpretation der Ergebnisse ist ebenfalls enthalten. Der Zweck der Prüfung besteht hauptsächlich darin, das Kriechen für beliebige Zwecke zu berechnen und das Kriechen zu vergleichen verschiedene Dirigenten. Die Anforderung dieser Norm zielt auf eine Genauigkeit von ab 1 %. Jedoch, es sollte anerkannt werden Dies ist auf Abweichungen im Herstellungsprozess zurückzuführen, Das im Test erhaltene Kriechen beträgt kein genauer Wert für alle Leiter des geprüften Typs.
2. Normative Referenz Das folgende normative Dokument enthält Bestimmungen, die, durch Verweis in diesem Text, stellen Bestimmungen dieser Internationalen Norm dar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die Ausgabe angegeben war gültig. Alle normativen Dokumente unterliegen der Überarbeitung, und Vertragsparteien Änderungen, die auf dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die Möglichkeit einer Anwendung zu prüfen die aktuellste Ausgabe des unten angegebenen normativen Dokuments. Mitglieder von IEC und ISO Führen Sie Register der aktuell gültigen internationalen Standards. IEC 61089:1991, Runddraht konzentrisch verlegte elektrische Litzenleiter über Kopf
3. Definitionen
Für die Zwecke dieser Internationalen Norm, Es gelten die folgenden Definitionen.
3.1 Probenlänge
Gesamtlänge des Leiters zwischen den Endstücken
3.2 Spurlänge
Abstand des Leiters, über den das Kriechen gemessen wird
3.3 Prüftemperatur
mittlere Temperatur, gemessen an den drei vorab festgelegten Positionen entlang der Messlänge oder, Wann mehr als drei Messpositionen verwendet werden, die mittlere Temperatur, gemessen in gleichen Abständen entlang der Messlänge.
3.4 Testlast:
konstante Belastung, die während der Prüfung auf den Leiter einwirkt
HINWEIS – Dies führt zu einer dauerhaften zeitabhängigen Dehnung, die als Kriechen bezeichnet wird.
3.5 LLadezeit:
Zeit, die entweder von der Vorlast bei angelegter Vorlast bis zur Testlast oder von der Nulllast bis zum Test benötigt wird Belastung
3.6 DTestdauer:
Zeitspanne zwischen dem Erreichen der Prüflast und dem Ende des Tests
3.7 CStabprüfmaschine:
komplette Einrichtung, mit der die Leiterprobe während der Prüfung gespannt wird
3.8 Eund passend:
Hardware, die die elektrische und/oder mechanische Kontinuität des Leiters aufrechterhält
4. Einheiten, Instrumentierung und Kalibrierung:
Einheiten des Internationalen Einheitensystems (SI-Einheiten) verwendet werden soll. Um eine nachvollziehbare Genauigkeit des Tests sicherzustellen, Kalibrierungsprotokolle aller im Test verwendeten Instrumente bleiben erhalten. Die Ausrüstung muss nach national anerkannten Standards kalibriert sein Standards. Wo solche Standards nicht existieren, Die zur Kalibrierung herangezogenen Grundlagen sind zu dokumentieren.
5. Probenauswahl und -vorbereitungIEC 61395 Elektrische Freileitungen- Kriechtestverfahren 5.1 Probenauswahl Die Probe ist mindestens zu entnehmen 20 m vom Ende des Dirigenten auf der Trommel entfernt. Es soll sein während der Entnahme und Vorbereitung unbeschädigt bleiben. Es müssen mindestens drei starke Schlauchklemmen angebracht werden beiden Enden der Probe, um eine Bewegung zwischen den Schichten zu verhindern, bevor es von der Trommel geschnitten wird.
Die Mindestprobenlänge zwischen den Endstücken muss betragen:
100 × d + 2 × a
Wo:
100 × d ist die Mindestmesslänge;
d ist der Leiterdurchmesser;
a ist der Abstand zwischen dem Endstück und der Messlänge. 1)
Die Entfernung, A, soll mindestens sein 25 % der Messlänge bzw 2 m, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. Der Die vom Leiter abgeschnittene Gesamtlänge muss die erforderliche Länge umfassen, um die Klemmen anzubringen die beiden Enden der Probe. Figur 1 zeigt einen typischen Aufbau.
Bei der Auswahl der Probe und der Messlängen wurde gebührendes Gewicht darauf gelegt höhere Genauigkeit bei der Durchführung von Kriechversuchen im Vergleich zu Zugversuchen.
Sobald die Probe aus der Trommel entnommen wurde, es soll so gerade wie möglich gehalten werden. Wenn dies Ist dies nicht praktikabel, wird das folgende Verfahren angewendet.
A) Es ist die doppelte Probenlänge aus der Trommel zu entnehmen, und der mittlere Teil soll verwendet werden als Probenlänge.
B) Beim Zurückrollen zum Transport, ein Spulendurchmesser von 1,5 Es sind mindestens m zu verwenden.
IEC 61395 Elektrische Freileitungen- Zeitstandprüfmaschine
5.2 Probenvorbereitung
Endbeschläge, wie Metalle mit niedrigem Schmelzpunkt und Harzbindung usw., den Testproben beigefügt darf weder ein Verrutschen noch eine Bewegung zwischen den Schichten zulassen.
Diese Endstücke müssen installiert werden, wenn die Litzen des Leiters konzentrisch sind. Wo Auf den Leiter wird Fett aufgetragen, Der Teil des Leiters, der in den Klemmen gehalten wird, muss sein vor der Montage der Endbeschläge entfettet werden.
6 Temperatur und Temperaturschwankungen:
Die Leitertemperatur muss in der Mitte und an beiden Enden des Messgeräts gemessen werden Länge, während des Tests. Die Messgeräte müssen einen guten Kontakt zum Leiter haben Probe sein und gegen die Auswirkungen von Luftbewegungen außerhalb des Leiters isoliert sein. Wenn nicht anders angegeben, Die Temperatur des Tests muss sein 20 °C.
6.1 Temperaturschwankungen: Die Temperaturschwankung des Leiters entlang der Messlänge muss geringer sein als 2,0 °C. Leiter Die Temperaturschwankung während der Prüfung muss weniger als ±2,0 °C betragen. Es ist wichtig, dies sicherzustellen Größere Abweichungen als die oben genannten sind nicht möglich. Ein Mittel zur kontinuierlichen Es wird empfohlen, die Luft- oder Leitertemperatur zu überwachen.
6.2 Genauigkeit von Temperaturmessgeräten Die Genauigkeit der für Temperaturmessungen verwendeten Geräte muss innerhalb von ±0,5 °C liegen. Die Genauigkeit des verwendeten Temperaturmessgerätes an der Messlänge muss eindeutig sein im Prüfbericht angegeben. Die für die Temperaturkontrolle und -messung verwendete Methode muss ebenfalls angegeben werden vollständig dokumentiert sein.
6.3 Temperaturkompensation: Temperaturschwankungen müssen ausgeglichen werden, entweder durch Verwendung einer thermischen Referenz mit dem gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie die Probe, in der Abbildung als Referenzbalken bezeichnet 1, oder von unter Verwendung einer Thermoelement-Referenz. Im letzteren Fall, die Dehnungsvariation wird berechnet und von den Dehnungsmessungen abgezogen. Drei Temperaturmessgeräte sind vorhanden gebraucht, deren Genauigkeit innerhalb liegen muss 0,5 °C. Es ist klar zu verstehen, dass die Die Temperaturkompensation dient dazu, die Streuung der Messung aufgrund der Länge zu reduzieren Veränderung der Leiterprobe nur aufgrund thermischer Dehnung. Der Einfluss der Temperatur Änderung der Kriechgeschwindigkeit kann nicht ausgeglichen werden.
7 Belastung 7.1 Testlast Die Genauigkeit der Prüflast muss innerhalb von ±1 liegen % oder ±120 N, je nachdem, welcher Wert größer ist. Belastung Während des Tests sind Zellen zu verwenden.
7.2 Dehnungsmessung Die Genauigkeit und der Aufbau des Dehnungsmessgeräts müssen für die Bestimmung ausreichend sein Leiterprobendehnung auf den nächsten Wert 5 × 10–6. Bei den Messgeräten kann es sich um alle geeigneten Messgeräte handeln B. Mikrometer-Messuhren, Niederspannungs-Wegaufnehmer oder optische Systeme. Unkontrollierte Rotation während des Tests, insbesondere bei langen Proben kann und soll erfolgen vermieden oder kompensiert werden.
8 Testverfahren
Die Probe wurde gemäß dem in Abschnitt beschriebenen Verfahren hergestellt 5 eingelegt werden soll die Zeitstandprüfmaschine. Einige Maschinen erfordern möglicherweise eine Vorspannung, um die Spannung anzubringen
Messgeräte. In solchen Fällen ist eine Vorspannung von bis zu 2 % der Nennzugfestigkeit des Dirigent kann zugelassen werden. Um dies zu verhindern, muss eine längere Zeitspanne mit Vorspannung vermieden werden
beeinflussen die Form der Kriechkurve. Normalerweise nicht mehr als 5 min bei Vorspannung kann sein akzeptiert.
Die Ladezeit beträgt 5 min. ± 10 S. Die Belastung sollte bis zur Prüfung gleichmäßig erfolgen Belastung, ohne Überlastung. Wo es notwendig ist, in Schritten zu laden, Inkrementelle Schritte dürfen nicht erfolgen größer als 20 % der Prüflast 2). Wenn Stufenbeladung verwendet wird, darauf sollte man achten Stellen Sie sicher, dass die Fläche unter dem Lastdiagramm (in einem Spannungs-Zeit-Diagramm) entspricht dem des
Gerade von der Vorspannung bzw. Nulllast bis zur Prüflast. Die Belastung muss dabei konstant gehalten werden die Dauer des Tests. 3)
9 Datenerfassung
Kriech- und Leitertemperaturmessungen müssen ab dem Zeitpunkt der Volllast durchgeführt werden angewendet wird, d.h. am Ende des 5 Min. für die Ladezeit zulässig. Danach, Dirigent Temperatur und Messwerte zur Berechnung der Kriechdehnungen müssen gleichmäßig verteilt sein logarithmische Zeitskala 4). Die Anzahl dieser Ablesungen muss in jedem Intervall mindestens drei betragen, mit zehnfacher Verlängerung der Zeit. Der erste Messwert entspricht Nullzeit und Kriechen. Der zweite Lesung, Das ist der erste Wert des Kriechens, ist spätestens abzuholen 0,02 h nach die erste Lesung. Wenn eine Thermoelement-Referenz zur Temperaturkompensation verwendet wird, Dehnungs- und Temperaturmessungen müssen gleichzeitig erfolgen. Die Dauer von Der Test muss mindestens sein 1 000 H, was das Langzeitkriechen ausreichend vorhersagen würde genau.
Die meisten verfügbaren Kriechdaten basieren auf 1 000 h Zeitstandversuche. Längere Zeiten ergeben mehr Genauigkeit, aber aufgrund der logarithmischen Darstellung, Es sind sehr lange Zeiten erforderlich, um die zu erhöhenWirkung erheblich. Es wird erkannt, dass aufgrund des nicht gemessenen Kriechens zu Beginn des prüfen, Die Krümmung führt zu einem geringeren Zeitkriechen, je länger der Test dauert.
10 Dateninterpretation Wenn sich der Leiter gemäß dem Potenzgesetz ausdehnt, kommt es zum Kriechen, das jeweils gemessene Kriechen Gleiche Zeitintervalle auf der logarithmischen Skala sind normalerweise nahezu gleich, d.h. der Grusel zwischen 1 Hand 10 h hat die gleiche Größe wie das dazwischen 100 Hand 1 000 H. Der Die an die Werte angepasste Regressionsgerade minimiert die Summe der Quadrate der Abstände zu die gerade Linie. Konzentrationen von Werten zwingen die Linie daher dazu, näher an der Mitte zu verlaufen der Konzentrationen 5). Um eine unverzerrte lineare Regression auf die Kriechformel zu ermöglichen, Die Methode erfordert, dass die Werte gleichmäßig entlang der Anpassungslinie verteilt sind.
In einem Diagramm der Dehnung gegenüber der Zeit, aufgetragen auf einer Log-Log-Skala, die gemessenen Kriechwerte werden eine Kurve bilden, die sich für längere Zeit einer Geraden annähert. Wenn die Leitung an der angebracht ist Werte, a ist der Schnittpunkt mit der Kriechachse für t = 1 h und b ist die Steigung der Geraden.
Unter Verwendung der Werte dazwischen ist eine lineare Regression durchzuführen 1 Hand 1 000 h, um die Kriechgleichung zu berechnen. Kriechwerte bei weniger als 1 h dienen nur zu Informationszwecken.
Die Konstanten a und b zusammen mit dem berechneten Langzeitkriechen für 10 Zu Vergleichszwecken sind im Bericht die entsprechenden Jahreszahlen anzugeben, zusammen mit der vereinbarten Solltemperatur und der tatsächlichen Temperaturschwankung. Es ist ein Log-Log-Diagramm mit der Dehnung über der Zeit bis zu zu erstellen 100 000 h, wobei die angepasste Gerade zusammen mit den Nenn- und Durchschnittstemperaturen und der tatsächlichen Temperaturschwankung aufgetragen wird. Darüber hinausgehende Informationen wie z. B. eine Darstellung der Kriechkurve und weitere Informationen bedürfen der Vereinbarung zwischen Lieferant und Besteller.
Anhang A (informativ) Üben
IEC 61395 Elektrische Freileitungen- Kriechtestverfahren A.1 Empfohlene Prüfparameter Die folgenden Testparameter werden empfohlen: – Die Temperatur des Tests sollte sein 20 °C; – Die Testlast sollte sein 20 % der Nennzugfestigkeit des Leiters. Wenn eine vollständige Charakterisierung des Kriechverhaltens eines Leiters erforderlich ist, Tests sollten seinmindestens bei zwei unterschiedlichen Belastungen und zwei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt werden. A.2 Prüfverfahren Wenn lange Leiterproben verwendet werden, Die Vorspannung reicht nicht aus, um den Leiter anzuheben. In solchen Fällen sollte die Leiterprobe in regelmäßigen Abständen gestützt werden, entweder durch aSystem mit ausgewogenen Gewichten und Hebelarmen oder durch Wagen unter der Probe. A.3 Probenauswahl und -vorbereitung Ziel der Probenvorbereitung ist es, eine Probe für den Kriechversuch vorzubereiten, in der sich alle Stränge befinden während des Tests möglichst gleichmäßig belastet werden. Dadurch gelten die gleichen Zugverhältnisse entstehen, wie sie natürlicherweise in den sehr langen Spannweiten der genutzten Übertragungsleitungen vorkommen. Unnötig Daher sollten Rückfederungen und Biegungen des Leiters vermieden werden. Geformte Endstücke (z.B. Harz oder niedrig schmelzendes Metall) Beides wird empfohlen, um das Risiko zu verringernum ein Verrutschen zu verhindern und eine Störung der Schichten und dadurch eine Belastung der Schichten zu vermeiden ungleichmäßig.![]()
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IEC 61395 Elektrische Freileitungen- Kriechtestverfahren
IEC 61395 Elektrische Freileitungen- Kriechtestverfahren für Litzenleiter
Für die andere Tragfähigkeit, es kann auch nach Kundenauftrag gefertigt werden.
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