Cтраница 1
Пробой кабеля при испытаниях фиксируется по резкому броску тока и снижению напряжения на объекте. [1]
![]() |
Форма напряжения на фазовой изоляции кабеля при испытаниях под нагрузкой. [2] |
Пробой кабеля маломощной выпрямительной установкой не приводит обычно к созданию в месте пробоя хорошо проводящего мостика, что весьма затрудняет отыскание места повреждения. Для устранения этого недостатка иногда применяют прожигание места повреждения от мощной выпрямительной установки на относительно низкое напряжение 3 - 6 кв, с помощью которой через место пробоя пропускается ток в 2 - 5 а, вплоть до образования хорошего контакта между жилой и оболочкой. После этого определение места пробоя проще всего может осуществляться импульсным методом, основанным на регистрации интервала времени между моментом посылки импульсной волны в линию и моментом прихода отраженного сигнала. [3]
В момент пробоя кабеля выпрямленным напряжением возникают затухающие процессы; по периоду колебания Т определяется расстояние до места повреждения. В основу измерения положен принцип заряда эталонной емкости током постоянной величины. [4]
Основной причиной пробоя кабелей с резиновой изоляцией является разрушение резины озоном, который возникает из-за ионизации воздушных включений. Поэтому для создания кабелей высокого напряжения необходимо применять полупроводящие экраны по жиле и по изоляции и озоностой-кие резины. [5]
![]() |
Схемы замещения кабельной линии на различных этапах. [6] |
Поэтому после пробоя заряженного кабеля происходит процесс колебательного разряда. При этом энергия затрачивается на активные потери в разрядном канале и на активные потери в кабеле. Считая, что большая часть активной энергии в этот период выделяется в разрядном канале, можно всегда подобрать такое сопротивление гп, при разряде емкости С на которое выделится столько же тепла, сколько в действительных условиях. [7]
Измерение методом колебательного разряда производится в момент пробоя кабеля. Расстояние до места повреждения определяется при однократном пробое. Поэтому измерение может быть совмещено с профилактическим испытанием кабеля высоким напряжением. Этот метод в настоящее время является, по-видимому, единственным методом, позволяющим быстро и точно определять расстояние до заплывающего пробоя или зону повреждения без дожигания места повреждения до получения устойчивого короткого замыкания. Прибор состоит из следующих элементов: блока управляющих. Блок управляющих импульсов выполнен специально для измерения полупериода колебаний. [8]
Наиболее частой причиной возникновения и распространения иежара при пробое кабеля в кабельных помещениях является наличие в них посторонних предметов, строительных и монтажных материалов, обтирочных концов, тряпок и мусора, которые не только повышают пожарную опасность, но и сами могут явиться источником пожара в кабельном помещении. [9]
При яв ных дефектах увеличение времени испытания приводит к пробою кабеля. [10]
В соответствии со сделанным допущением пробой одного элемента dV приводит к пробою кабеля. [11]
Электробурение, однако, имеет и ряд недостатков: невысокий межремонтный период электробура; частые пробои токопроводящего кабеля, число которых увеличивается с увеличением глубины скважины; требуется дополнительное и более сложное и дорогое оборудование. [12]
Физические процессы, происходящие в бумажной пропитанной изоляции, электрические характеристики изоляции, механизм пробоя кабелей и электрический расчет толщины изоляции кабелей с радиальным полем приведены выше ( гл. [13]
![]() |
Эпюры напряжений прибора ЭМКС. [14] |
В приборе ЭМКС этот блок выполнен специально для измерения полупериода колебаний, возникающих при пробое заряженного кабеля. [15]