Produktname:
Technische Spezifikationen für den 5000-Stunden-Mehrfachbelastungstestaufbau gemäß IEC 62730:2024.
Anwendungsbereich:
Das Gerät wird hauptsächlich verwendet, um den
umfassenden Leistungstest von Isolatoren unter komplexen Arbeitsbedingungen zu simulieren und ihre Haltbarkeit und Zuverlässigkeit durch Anwendung von Mehrfachbelastungseffekten wie mechanischer Belastung, Hochspannung, Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen und chemischer Korrosion zu bewerten. Beinhaltet:
1. Leistungsfeld: Alterungsbeständigkeit, Verschmutzungsblitzüberschlagstest von Isolatoren für Hochspannungsübertragungsleitungen und Umspannwerkgeräte.
2. Schienenverkehr: Leistungsbewertung von isolierten Komponenten der elektrifizierten Eisenbahnfahrleitung in Vibrations-, Lichtbogen- und Feuchtumgebungen.
3. Neue Energieszenarien: Langzeit-Zuverlässigkeitsprüfung von Photovoltaik-/Windkraft-Außenisolationsgeräten unter UV-, Salz-
Sprüh- und Feuchtwärmezyklus.
4. Industrieumgebung: Chemische Korrosionsbeständigkeit und Niederdruckbeständigkeitstest von Isolatoren in Chemiefabriken und Küstenanlagen.
Die Testarten umfassen mechanisch-elektrische Kopplung (wie Vibration + Teilentladung), Umwelt-elektrische Synthese (wie Salzsprühnebel + elektrisches Feld) und Mehrfaktor-Alterungsbeschleunigung (Temperaturschock + chemische Korrosion), die den IEC- und GB-Standards entsprechen und Datenunterstützung für F&E-Verbesserung, Qualitätsprüfung und Betriebs- und Wartungsstrategien bieten.
Testverfahren:
1- Die Innenbeschichtung der Testkabine besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl (306 oder 315). Beschichtung kann gegen Salzsprühnebel und Korrosion aufgetragen werden.
2- Das korrosionsbeständige Material wird an jeder Wand, die nicht befestigt wird, möglichst aus einem einzigen Stück hergestellt.
3- Die Innenabmessungen der Kabine betragen 2,7 x 3,0 x 2,4 m (Gesamtvolumen 18,63 m3)
4- An der Tür befindet sich ein Fenster mit strahlenblockierendem Glas.
5- Der Abstand zwischen den Testproben und der Xenonlampe beträgt 1 m
6- Die Wandstärke beträgt min. 10 cm und die Innenseite ist mit Wärmedämmmaterial bedeckt
Konform mit Standards:
In diesem Dokument werden die technischen Anforderungen des 5000h-Mehrfachbelastungsteststands gemäß IEC 62730:2024 angegeben.
Testbedingungen:
1. Der Zyklus der auf die Isolatoren ausgeübten Belastungen und wiederholt für einen Zeitraum von 5.000 h ist in Abbildung 3 dargestellt. Der Zyklus ist so konzipiert, dass die Prüflinge auch den Auswirkungen von Temperaturänderungen und Kondensation ausgesetzt sind.
2. Die Prüflinge werden vertikal in der Kammer angeordnet, wie in Abbildung 4 dargestellt. Es muss
ein Abstand von mindestens 400 mm zwischen benachbarten Kanten der Schirme der Prüflinge und zwischen den Prüflingen und dem Dach, den Wänden und dem Boden vorhanden sein.
3. Die Prüflinge sind vor Beginn des Tests mit deionisiertem Wasser zu reinigen. Bis zu drei Paare von Prüflingen mit vergleichbarer Kriechstrecke können gleichzeitig geprüft werden.
4. Wöchentliche Unterbrechungen des Tests zu Inspektionszwecken, die jeweils 1 h nicht überschreiten, sind zulässig. Unterbrechungszeiten werden in der Testdauer nicht berücksichtigt. Fünf längere Unterbrechungen von jeweils bis zu 60 h sind zulässig. Eine zusätzliche Testzeit von dem Dreifachen der Dauer der Unterbrechungszeit ist hinzuzufügen. Der Abschlussbericht enthält alle Einzelheiten der Unterbrechungen.
Künstlicher Regen:
Der künstliche Regen wird durch Düsen bereitgestellt, die über den Prüflingen und außerhalb ihres Umfangs angebracht sind (siehe Abbildung 4). Die
durchschnittliche Niederschlagsrate muss in Übereinstimmung mit IEC 60060-1 stehen. Wasser mit einem Mindestwiderstand von 85 nm ist zu verwenden. Jeder
der Prüflinge wird einzeln besprüht.
Steuerungssystem für Salzlösungstank:
1-Tonnen-Tank aus Edelstahl 304.
2. Doppelschichtig und isoliert mit einem öffenbaren Deckel und Rührarmen.
3. Beheizt mit einem Widerstandselement, mit einem schraubenförmigen Salzadditions-System.
4. Enthält ein Feststellbremsfahrgestell und ein Überlaufentladesystem.
5. Steuerungssystem für Wasserwaschtank:
6. Ähnliche Spezifikationen wie der Salzlösungstank, mit einem 1-Tonnen-Design aus Edelstahl 304 und Heizmöglichkeiten.
Salzsprühnebelkalibrierung:
Die Kalibrierung erfolgt vor Beginn des Tests.
Mindestens zwei saubere Auffangbehälter mit einer Auffangfläche von 8.000 mm2 ± 2.000 mm2 und einer maximalen Höhe von jeweils 100 mm werden so nah wie möglich an der Position der Enden des Prüfobjekts platziert. Die Behälter sind so positioniert, dass sie nicht durch die Prüflinge abgeschirmt werden und ein Tropfen von den Konstruktionselementen der Kammer oder einer anderen Quelle vermieden wird.
Sie sollten zwischen 1,5 ml und 2,0 ml Niederschlag pro Stunde (korrigiert auf 8000 mm2 Auffangfläche) über einen Zeitraum von mindestens 16 h gemittelt auffangen.
HINWEIS Die Durchflussrate, die erforderlich ist, um einen solchen Niederschlag zu erhalten (typischerweise in der Größenordnung von 0,3 l/m3h, basierend auf einer Kammer, die nicht größer als (15 m3) ist, sollte notiert werden. (Die Wasserdurchflussrate ist in Litern pro Stunde und pro Kubikmeter des Testkammer-Volumens definiert.)
Anschließend sollte die Durchflussrate während des Tests mindestens alle 100 h überprüft werden und innerhalb von ± 25 % des Anfangswerts liegen.
Es ist nicht zulässig, das Wasser wieder in den Kreislauf zu führen.
Allgemeine Bedingungen:
1- Schulungen zur Wartung und Verwendung des Geräts werden angeboten
2- Nach Abschluss der Installation arbeitet das Gerät 1 Monat (4 Wochen) lang ohne Probleme zur Abnahme.
3- Elektrische Diagramme und Diagramme des Wasserrohranschluss-Systems werden bereitgestellt
4- Wartungshandbuch wird bereitgestellt
5- Benutzerhandbuch wird bereitgestellt
6- Teile, die mit Salzsprühnebel und Regen in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl
7- Elektrische Komponenten sind für die 380-V-Infrastruktur geeignet
8- Garantiebedingungen werden angegeben
9- Ersatzteile werden für 10 Jahre bereitgestellt
10- Eine Liste der Verbrauchsmaterialien wird bereitgestellt
Kernvorteile von Isolatoren:
1. Ausgezeichnete Isolationsleistung
Isolatoren können Hochspannung effektiv isolieren, indem sie die Kriechstrecke erhöhen, Stromlecks und Lichtbogenüberschläge verhindern und den sicheren Betrieb des Stromversorgungssystems gewährleisten. Beispielsweise werden Verbundisolatoren aus Materialien wie Silikonkautschuk hergestellt, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschmutzungsüberschläge aufweisen und die Stabilität in stark verschmutzten Umgebungen aufrechterhalten können.2. Hohe mechanische Festigkeit und HaltbarkeitModerne Isolatoren, wie z. B. die vierte Generation von Epoxidharz-Verbundisolatoren, weisen eine höhere mechanische Zuverlässigkeit auf und können extremen mechanischen Belastungen (wie Windschwingungen, Vereisung) und Temperaturänderungen standhalten, wodurch Ausfälle durch Materialabbau reduziert werden.
Zukünftige Entwicklungstrends von Isolatoren: 1. Materialinnovation und LeistungsverbesserungDie vierte Generation von harten Verbundisolatoren: Durch die Verwendung von Materialien auf Epoxidharzbasis werden die Probleme des Versagens der Grenzflächenabdichtung und der Selbstexplosion der vorherigen drei Produktgenerationen gelöst und eine hohe mechanische Festigkeit und Verschmutzungsüberschlagsbeständigkeit erreicht. Es ist in die kommerzielle Vorproduktionsphase 710 eingetreten. Nanokompositmaterialien: Durch Zugabe von Nanopartikeln zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit von Materialien können sie sich an neue Anforderungen wie hochfrequente Oberschwingungen in intelligenten Netzen anpassen.2. Ausweitung der AnwendungsbereicheHochspannung und Ultrahochspannungsübertragung: Mit der Aufrüstung des globalen Stromnetzes ist die Nachfrage nach Isolatoren mit Spannungsebenen von 750 kV und höher sprunghaft angestiegen, insbesondere bei Übertragungsprojekten in extremen Gebieten wie Wüsten und Hochgebirgsregionen. Neue Energie und Schienenverkehr: Die Nachfrage nach leichten und hochzuverlässigen Isolatoren in Windkraft-, Photovoltaik-Kraftwerken und Hochgeschwindigkeits-Bahnkontaktnetzen treibt das Marktwachstum an.