МЭК 61395 Воздушные электрические проводники- Процедуры испытаний на ползучесть

МЭК 61395 Машина для испытания на ползучесть многожильных проводов

МЭК 61395 Воздушные электрические проводники- Процедуры испытаний на ползучесть

МЭК 61395-1998 Воздушные электрические проводники- Процедуры испытаний на ползучесть многожильных проводников

Воздушные электрические проводники- Тестовая машина

Воздушные электрические проводники- Машина для испытания на ползучесть многожильных проводников300Машина для испытания на горизонтальное растяжение подвесного проводника кН

1) МЭК 61395 Воздушные электрические проводники- Процедуры испытаний на ползучесть — это всемирная организация по стандартизации, включающая все национальные электротехнические комитеты (Национальные комитеты МЭК). Целью IEC является содействие международное сотрудничество по всем вопросам стандартизации в электрической и электронной областях. К с этой целью и в дополнение к другим видам деятельности, МЭК публикует международные стандарты. Их подготовка заключается поручено техническим комитетам; любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в рассматриваемом вопросе, может принять участие в этой подготовительной работе. Международный, правительственные и неправительственные организации, поддерживающие связь совместно с IEC также участвуют в этой подготовке. IEC тесно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) в соответствии с условиями, определенными соглашением между двумя организации.

2) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам выражают, как можно ближе, а международный консенсус мнений по соответствующим вопросам, поскольку каждый технический комитет имеет свое представительство от всех заинтересованных национальных комитетов.

Международный стандарт МЭК 61395 подготовлено техническим комитетом IEC 7: Накладные расходы электрические проводники.

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах::

ПИИОтчет о голосовании
7/515/ПИИ7/516/РВД

Полную информацию о голосовании за утверждение настоящего стандарта можно найти в отчете о голосование указано в таблице выше. Приложение А предназначено только для информации..

 

ВЕРХНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ – ПРОЦЕДУРЫ ИСПЫТАНИЙ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ ДЛЯ МНОГОЖИЛЫХ ПРОВОДНИКОВ

1 Объем
Настоящий международный стандарт в первую очередь применим к непрерывному испытанию на ползучесть многожильных проводов. проводники для воздушных линий, такие как те, которые указаны в МЭК 61089. Процедуры интерпретация результатов также включена. Целью испытания является, главным образом, расчет ползучести для любых целей и сравнение ползучести разные проводники. Требование настоящего стандарта направлено на точность 1 %. Однако, это следует признать что из-за изменений, происходящих в производственном процессе, ползучесть, полученная в ходе испытания, равна неточное значение для всех проводников испытуемого типа.

2. Нормативная ссылка
Следующий нормативный документ содержит положения, которые, по ссылке в этом тексте, представляют собой положения настоящего международного стандарта. На момент публикации, издание указанное было действительным. Все нормативные документы подлежат пересмотру, и стороны соглашений созданные по настоящему международному стандарту, рекомендуется изучить возможность применения самая последняя редакция нормативного документа, указанного ниже. Члены МЭК и ИСО вести реестры действующих в настоящее время международных стандартов. МЭК 61089:1991, Многопроволочные электрические многожильные провода круглого сечения концентрической свивки

3. Определения
Для целей настоящего международного стандарта, применяются следующие определения.

3.1 длина образца
общая длина проводника между концевыми фитингами

3.2 Расчетная длина
расстояние проводника, на котором измеряется ползучесть

3.3 температура испытания
средняя температура, измеренная в трех заранее заданных точках по измерительной длине или, когда используется более трех позиций измерения, средняя температура, измеренная на равных расстояниях по расчетной длине.

3.4 испытательная нагрузка:
постоянная нагрузка, действующая на проводник во время испытания
ПРИМЕЧАНИЕ. – Это вызывает постоянное зависящее от времени удлинение, известное как ползучесть..

3.5 лвремя загрузки:
время, необходимое либо от предварительной нагрузки, когда предварительная нагрузка применяется к тестовой нагрузке, либо от отсутствия нагрузки до тестирования нагрузка

3.6 Дпродолжительность теста:
промежуток времени между достижением тестовой нагрузки и окончанием теста

3.7 Смашина для испытания стержней:
комплектное оборудование, с помощью которого образец проводника натягивается во время испытания

3.8 Е -и примерка:
оборудование, поддерживающее электрическую и/или механическую целостность проводника

4. Единицы, контрольно-измерительные приборы и калибровка:
Единицы Международной системы единиц (единицы СИ) будет использоваться. Для обеспечения прослеживаемой точности теста, записи о калибровке всех приборов, использованных в тесте будет храниться. Оборудование должно быть откалибровано в соответствии с признанными на национальном уровне стандартами. стандарты. Там, где таких стандартов нет, основа, используемая для калибровки, должна быть документирована.

5. Отбор и подготовка проб
МЭК 61395 Воздушные электрические проводники- Процедуры испытаний на ползучесть
5.1 Выбор образца
Пробу следует отобрать не менее 20 м от конца проводника на барабане. Это будет не поврежден во время снятия и подготовки. На
оба конца образца для предотвращения межслоевого перемещения, прежде чем его отрежут от барабана.

Минимальная длина образца между концевыми фитингами должна составлять:
100 × д + 2 × а
где:
100 × d — минимальная расчетная длина;
d - диаметр проводника;
a — расстояние между концевым фитингом и расчетной длиной.. 1)

Расстояние, а, должно быть по крайней мере 25 % расчетной длины или 2 м, в зависимости от того, что меньше. The Общая длина, отрезанная от проводника, должна включать необходимую длину для обеспечения захватов на два конца образца. Фигура 1 показывает типичную установку.

Образец и расчетные длины были выбраны с учетом более высокая точность проведения испытаний на ползучесть по сравнению с испытаниями на растяжение.

После взятия пробы из барабана, его следует держать как можно более прямым. Если это непрактично, должна быть принята следующая процедура.

а) Образец, удвоенный по длине, должен быть удален из барабана., и центральная часть должна использоваться как длина выборки.

б) При откате для транспортировки, диаметр катушки 1,5 должно использоваться минимум м.

МЭК 61395 Машина для испытания на ползучесть многожильных проводов

МЭК 61395 Воздушные электрические проводники- Тестовая машина

 

5.2 Подготовка проб

Концевые фитинги, например, металлы с низкой температурой плавления, связующие смолы и т. д., прикреплен к тестовым образцам не должен допускать проскальзывания или перемещения прослойки.

Эти концевые фитинги следует устанавливать, когда жилы проводника расположены концентрично.. Где на проводник наносится смазка, часть проводника, удерживаемая в захватах, должна быть обезжиривается перед установкой концевых фитингов.

6 Температура и ее колебания:

Температура проводника должна измеряться в середине и на обоих концах датчика. длина, во время теста. Измерительные приборы должны иметь хороший контакт с проводником. образец и быть изолированным от воздействия движения воздуха вне проводника. Если не иначе указано, Температура испытания должна быть 20 °С.

6.1 Колебания температуры:
Изменение температуры проводника по измерительной длине должно быть менее 2,0 °С. Дирижер изменение температуры во время испытания должно быть менее ±2,0 °С.. Важно обеспечить, чтобы больших отклонений, чем указано выше, не происходит. Средство непрерывного рекомендуется контролировать температуру воздуха или проводника.
6.2 Точность приборов измерения температуры
Точность оборудования, используемого для измерения температуры, должна быть в пределах ±0,5 °С.. Точность устройства измерения температуры, используемого на измерительной длине, должна быть четко определена. указано в протоколе испытаний. Метод, используемый для контроля и измерения температуры, также должен быть полностью документирован.

6.3 Температурная компенсация: Изменения температуры должны быть компенсированы., либо с помощью теплового эталона с тот же коэффициент теплового расширения, что и у образца, на рисунке называются эталонными полосами 1, или через используя эталонную термопару. В последнем случае, изменение деформации рассчитывается и вычитается из измерений удлинения. Три устройства измерения температуры использовал, точность которого должна находиться в пределах 0,5 °С. Следует четко понимать, что Температурная компенсация предназначена для уменьшения разброса результатов измерения, возникающего из-за длины изменение образца проводника только из-за термического удлинения. Влияние температуры изменение скорости ползучести не может быть компенсировано.

7 Нагрузка 7.1 Тестовая нагрузка Точность испытательной нагрузки должна быть в пределах ±1. % или ±120 Н, в зависимости от того, что больше. Нагрузка клетки должны использоваться во время испытания.
7.2 Измерение деформации
Точность и настройка устройства измерения деформации должны быть достаточны для определения деформация образца проводника с точностью до ближайшего 5 × 10–6. Измерительные устройства могут быть любого подходящего типа.
тип, такой как микрометрические циферблатные индикаторы, датчики смещения низкого напряжения или оптические системы. Неконтролируемое вращение во время испытания, особенно длинных образцов, могут иметь место и должны быть избежать или компенсировать.

8 Процедура испытания
Пробу готовят в соответствии с процедурой, описанной в п. 5 должен быть помещен в машина для испытания на ползучесть. Некоторым машинам может потребоваться предварительная нагрузка для придания напряжения.
измерительные приборы. В таких случаях предварительная нагрузка до 2 % номинальной прочности на растяжение проводник может быть разрешен. Следует избегать длительного периода предварительной нагрузки, чтобы не
влиять на форму кривой ползучести. Обычно не более 5 мин при предварительной загрузке может быть принял.

Время загрузки должно составлять 5 мин ± 10 с. Нагрузку следует прикладывать равномерно вплоть до испытания. нагрузка, без перегрузки. Где необходимо загружать поэтапно, дополнительные шаги не должны быть больше, чем 20 % испытательной нагрузки 2). Когда используется ступенчатая загрузка, следует позаботиться о том, чтобы убедитесь, что площадь под графиком нагрузки (на диаграмме зависимости напряжения от времени) равен значению
прямая линия от предварительной нагрузки или нулевой нагрузки до испытательной нагрузки. Нагрузка должна поддерживаться постоянной во время продолжительность теста. 3)

9 Сбор данных

Измерения ползучести и температуры проводника следует проводить с момента полной нагрузки. применяется, то есть. в конце 5 разрешенное минимальное время загрузки. после этого, дирижер Температура и показания для расчета удлинения ползучести должны быть равномерно распределены по поверхности. логарифмическая шкала времени 4). Число таких показаний должно быть не менее трех в каждом интервале., с десятикратным увеличением времени. Первое показание соответствует нулевому времени и ползучести.. The второе чтение, что является первым значением ползучести, должно быть принято не позднее 0,02 через час после первое чтение. Когда для температурной компенсации используется эталонная термопара, измерения удлинения и температуры должны производиться одновременно.. Продолжительность испытание должно быть не менее 1 000 час, который достаточно предсказывал бы долговременную ползучесть точно.

Большинство доступных данных о ползучести основаны на 1 000 h тесты на ползучесть. Более длительное время дает большее точность, но из-за логарифмического представления, требуется очень много времени, чтобы увеличитьсущественно повлиять. Признано, что из-за неизмеренной ползучести в начале тест, кривизна приведет к меньшему времени ползучести, чем дольше продолжается испытание.

10 Интерпретация данных
При удлинении проводника по степенному закону ползучести, ползучесть, измеренная для каждого равный интервал времени в логарифмическом масштабе обычно будет близок к равному, то есть. ползучесть между 1 рука 10 h имеет ту же величину, что и между 100 рука 1 000 час. The линия регрессии, которая соответствует значениям, минимизирует сумму квадратов расстояний до прямая линия. Поэтому концентрация значений заставляет линию проходить ближе к центру. концентраций 5). Сделать возможной несмещенную линейную регрессию к формуле ползучести., метод требует, чтобы значения были равномерно распределены вдоль подобранной линии.

На графике зависимости удлинения от времени, построенном в логарифмическом масштабе., измеренные значения ползучести будут образуют кривую, которая приближается к прямой в течение более длительного времени. Когда линия установлена ​​на ценности, a — точка пересечения с осью ползучести при t = 1 h и b — наклон прямой.

Линейная регрессия должна быть выполнена с использованием значений между 1 рука 1 000 h для расчета уравнения ползучести. Значения ползучести менее 1 h взяты исключительно в информационных целях.

Константы a и b вместе с рассчитанной длительной ползучестью для 10 года для целей сравнения должны быть представлены в отчете, вместе с номинальной согласованной температурой и фактическим изменением температуры. Необходимо построить логарифмическую диаграмму зависимости удлинения от времени до 100 000 h с подобранной прямой линией, нанесенной вместе с номинальной и средней температурой, а также фактическим изменением температуры.. Любая дополнительная информация, такая как график кривой ползучести и любая дополнительная информация, должна быть согласована поставщиком и покупателем..

Приложение А (информативный) Упражняться
МЭК 61395 Воздушные электрические проводники- Процедуры испытаний на ползучесть

А.1 Рекомендуемые параметры испытаний
Рекомендуются следующие параметры тестирования:
– температура испытания должна быть 20 °С;
– испытательная нагрузка должна быть 20 % номинального предела прочности проводника.
Если необходима полная характеристика ползучести проводника, тесты должны бытьпроводиться как минимум при двух разных нагрузках и двух разных температурах.

А.2 Процедура испытаний
При использовании образцов длинных проводников, преднатяга будет недостаточно для подъема проводника. В таких случаях образец проводника следует поддерживать через регулярные промежутки времени., либо с помощьюсистема сбалансированных грузов и рычажных рычагов или тележки под образцом.

А.3 Отбор и подготовка проб
Подготовка проб направлена ​​на подготовку образца к испытанию на ползучесть, в ходе которого все пряди подвергаются испытаниям. подвергались как можно равному стрессу во время испытания. Таким образом, одинаковые условия растяжения получено естественным образом на очень длинных участках используемых линий электропередачи. Ненужный поэтому следует избегать отдачи и изгиба проводника..

Формованные концевые фитинги (например. смола или легкоплавкий металл) рекомендуются как для снижения рискапроскальзывания и во избежание нарушения слоев и, таким образом, возникновения напряжений в слоях неравномерно.

300Машина для испытания на горизонтальное растяжение подвесного проводника кН       300Машина для испытания на горизонтальное растяжение подвесного проводника кН     300Машина для испытания на горизонтальное растяжение подвесного проводника кН

МЭК 61395 Воздушные электрические проводники- Процедуры испытаний на ползучесть

МЭК 61395 Воздушные электрические проводники- Процедуры испытаний на ползучесть многожильных проводников

Для другой нагрузки, также может быть изготовлено по заказу клиента.

Если Вас заинтересовало наше оборудование, пожалуйста, свяжитесь:

Контактное лицо: Энди- Испытание победы
Электронная почта: andy@victorytest.com
Мобильный & Вичат & WhatsApp: +86-15305307234

Поделиться этим постом