检测项目
导体直流电阻、绝缘电阻测试、交流耐压试验、直流耐压试验、局部放电量测量、介质损耗因数(tanδ)、电容不平衡度、屏蔽层导通电阻、护套机械性能测试、抗张强度试验、断裂伸长率测定、热延伸试验、热收缩率测试、吸水率测定、老化前后性能对比、绝缘厚度测量、外径椭圆度检验、半导电层电阻率测试、阻燃性能验证、耐火等级评定、抗紫外线老化测试、抗化学腐蚀试验、雷电冲击耐受试验、工频电压耐受试验、弯曲试验(常温/低温)、纵向阻水性能测试、径向透水率测定、半导电层剥离强度测试、偏心度检验、导体氧化层分析
检测范围
交联聚乙烯绝缘电力电缆(XLPE)、聚氯乙烯护套中压电缆(PVC)、乙丙橡胶绝缘电缆(EPR)、矿物绝缘防火电缆(MI)、海底光电复合缆(HVDC)、核电站用1E级电缆(K1/K3类)、轨道交通用1500V直流牵引电缆(C类阻燃)、风力发电用耐扭缆(WTTC)、光伏电站用直流1500V电缆(PV-1)、油井加热用潜油泵电缆(ESP)、煤矿用移动金属屏蔽监视型软电缆(MYPTJ)、机场助航灯光回路电缆(A型阻燃)、船用无卤低烟耐火电缆(NH-FRZH)、电动汽车充电桩液冷超充电缆(液冷式CCS2)、航空航天用镀银铜导体氟塑料线缆(MIL-DTL-22759)、高铁接触网用铜镁合金承力索(JTMH95)、特高压800kV直流输电线路用大截面导线(ACSR-720/50)、城市管廊用B1级阻燃电力电缆(WDZB1-YJY23)、数据中心用阻燃等级CMP光缆复合缆(OFNP)、光伏跟踪系统用抗扭转连接线(PV-TS)、柔性防火电缆(BTTZ)、超导输电用低温绝热管缆组件(HTS)、智能电网用分布式测温光纤复合缆(DTS)、盾构机专用6600V高压拖链电缆(CEFR/DA)、石油平台用耐泥浆腐蚀铠装电缆(NEC700)、电磁脉冲防护特种电缆(EMP-Shielded)、磁悬浮轨道长定子绕组线缆(LSM)、电解铝厂用大电流离相封闭母线配套电缆(IPB)、空间站用宇航级耐辐射线束组件(MIL-STD-1553B)
检测方法
1.局部放电检测:采用脉冲电流法(IEC60270)结合高频电流互感器(HFCT),通过相位分辨模式识别放电类型
2.介质损耗因数测量:应用西林电桥法(50Hz)或变频谐振法(20-300Hz)获取介损角正切值
3.雷电冲击耐受试验:依据IEC60060-1标准施加1.2/50μs标准波形的冲击电压
4.纵向阻水测试:通过3米水柱压力维持24小时后的渗透长度测定
5.半导电层剥离强度:使用电子拉力机以50mm/min速度进行90剥离测试
6.热延伸试验:将试样置于200℃烘箱中负重15min后测量永久变形率
7.弯曲疲劳测试:在-40℃低温环境下进行5000次弯曲循环后的结构完整性验证
8.空间电荷分布测量:采用电声脉冲法(PEA)分析交联聚乙烯内部电荷积聚特性
9.护套碳黑分散度:通过显微镜观察法按ASTMD2663评定分散等级
10.导体直流电阻:执行四端法测量并校正至20℃标准温度值
检测标准
GB/T12706.1-2020额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
IEC60502-2:2014额定电压1kV(Um=1.2kV)至30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆
IEEE400-2012电力电缆系统现场测试与评估导则
GB/T18890.1-2015额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆
IEC60840:2020额定电压30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=170kV)挤包绝缘电力电缆
GB/T32346-2015额定电压500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
ASTMB193-16导电材料电阻率测试方法
EN50395:2005低压电缆电气试验方法
GB/T18380.12-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验
DL/T1070-2016电力设备局部放电现场测量导则
检测仪器
1.PDCheck-II型数字式局部放电检测系统:配备200MHz采样率及TEV/超声波复合传感器
2.HVFT-100kVA/200kV串联谐振耐压装置:实现0.1Hz超低频(VLF)与工频两种测试模式
3.Tettex2924自动西林电桥:支持10kV测试电压下的介质损耗精密测量
4.TiniusOlsenH25KT电子万能材料试验机:具备0.5%载荷精度的高低温拉伸测试功能
5.OmicronCPC100多功能电气参数测试仪:集成介损测量与电容电流分析模块
6|FLIRT1020红外热像仪:配备25μm空间分辨率镜头实现亚毫米级温度场扫描
7|KeysightB2987A静电计/高阻计:支持10aA~10mA宽范围电流测量能力
8|HIOKIRM3545微电阻计:采用四端子法实现0.01μΩ分辨率导体电阻测量
9|HaefelyHipotronicsPD60雷电冲击发生器:可输出1800kV标准雷电冲击波
10|PerkinElmerDMA8000动态热机械分析仪:评估材料玻璃化转变温度及蠕变特性
检测优势
1. 确保安全:通过检测可以确保防爆用呆扳手的安全性,防止在使用过程中引发火灾或爆炸。
2. 提高质量:通过检测可以提高防爆用呆扳手的产品质量,增强其市场竞争力。
3. 延长使用寿命:通过检测可以发现呆扳手的潜在问题,及时进行维修和更换,延长其使用寿命。
4. 降低维护成本:通过定期检测可以及时发现呆扳手的问题,避免因故障导致的停机和维修成本。
5. 提高工作效率:通过检测可以确保呆扳手的正常使用,提高工作效率,减少因工具故障导致的生产损失。
以上是关于高压电缆安全检测相关的简单介绍,具体试验/检测周期、方法和步骤以与工程师沟通为准。北检研究院将持续跟进新的技术和标准,工程师会根据不同产品类型的特点,选取相应的检测项目和方法,以最大程度满足客户的需求和市场的要求。
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