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电缆绝缘电阻测量?

267 2025-04-07 10:12

一、电缆绝缘电阻测量?

  1、断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。

  2、用干燥清洁柔软的布檫净电缆头,然后将非被试相缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。

  3、将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别与兆欧表的测量端头“L”及屏蔽端头“G”相连接。

  4、接线完成后,先驱动兆欧表至额定转速(120转/分钟),此时,兆欧表指针应指向“∞”,再将火线接至被试品,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。

  5、读取绝缘电阻的数值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转。

  6、将被试相电缆充分放电,操作应采用绝缘工具。

二、电缆相间绝缘怎么测量?

这个主要是看电压,380V供电的现在要求10M以上,10KV现在要求200-300M以上,但是按旧国标1/1000V=1M以上这可以了,就是380V供电0.38M就可以,但国家规定就是380V供电相间绝缘0.5M.

三、高压pt绝缘如何测量?

电压互感器的绝缘电阻测量:电磁型PT的一次绕组首端引出为高压端,一般以A端表示,末端为X端。末端安装在二次接线盒内,在运行时X末端必须接地。

电压互感器(电磁型)的绝缘电阻测量:分别测量PT一次绕组和二次绕组的绝缘电阻:

⑴须将一次绕组首端A与末端为X连接(短接)后加压,二次绕组短路接地。所测试的绝缘为一次绕组对二次绕组及地的绝缘。

⑵将一次绕组首端A与末端为X连接(短接)后加压,接绝缘电阻测试仪的L端,二次绕组短路接绝缘电阻测试仪的E端,所测试的绝缘为一次绕组对二次绕组的绝缘。

⑶将一次绕组首端A与末端为X连接(短接)后接地,二次绕组短路接绝缘电阻测试仪的L端,所测试的绝缘为二次绕组对一次绕组对地的绝缘。二次绕组也可分组测量。

四、电缆绝缘电阻的测量要点及步骤

电缆绝缘电阻的测量要点

电缆绝缘电阻是评估电缆绝缘性能的重要指标之一。准确测量电缆绝缘电阻的值可以帮助我们判断电缆的质量和使用寿命。以下是测量电缆绝缘电阻时需要注意的要点:

  1. 选择适当的测量仪器:测量电缆绝缘电阻一般使用绝缘电阻测试仪。确保选择的仪器精度高、稳定性好,以保证测量结果的准确性。
  2. 准备好测试电缆:在进行电缆绝缘电阻测量前,确保电缆处于关断状态,且没有工作电流通过。将电缆两端连接到测量仪器的电极上。
  3. 消除干扰和影响:电缆绝缘电阻的测量容易受到外界干扰的影响,例如温度变化、湿度等。在测量前要确保测试环境稳定,避免这些因素对测量结果的影响。
  4. 选择适当的测量范围:根据电缆绝缘电阻的预估范围选择测量仪器的适当量程,以获得更精确的结果。
  5. 进行测量:打开绝缘电阻测试仪,按照仪器说明书操作,在设定的时间间隔内进行测量,并记录测量结果。
  6. 数据处理与分析:根据测量结果,计算出电缆的平均绝缘电阻值。如果测量结果与预期相差较大,应重新检查测量条件和仪器设置。

测量步骤示例

以下是测量电缆绝缘电阻的一般步骤示例:

  1. 关闭电缆电源。
  2. 将测量仪器的电极与电缆两端相连接。
  3. 检查测试环境,确保温度和湿度稳定。
  4. 打开绝缘电阻测试仪,设置适当的测量范围。
  5. 开始测量,记录测量结果。
  6. 根据测量结果计算出电缆的平均绝缘电阻值。

以上是测量电缆绝缘电阻的要点及步骤,希望对您有所帮助。

感谢您阅读本文,如果您对电缆绝缘电阻测量有任何疑问或需要进一步了解,请随时与我们联系。

五、什么时候需要测量高压电缆的绝缘?

检测这些项目都是保证电缆的性能的,检测电缆工作电容主要作用是:都知道电容是一种储能装置,电缆可以近似看着一个电容器,对于长的线路如果电缆的电容过大,会影响线路的电压调整率,另外在电缆导体截面不变情况下,绝缘厚度减小则电缆电容增大,电缆绝缘受潮后电容量也会增加,因此通过测量电线电缆工作电容可间接测量出电缆绝缘质量优劣和电缆绝缘厚度是否符合规定。

测量电缆绝缘电阻主要作用是:测量电线电缆绝缘电阻是电线电缆制造过程中的主要检测项目之一,是检测电缆线路绝缘情况的有效方法之一,绝缘电阻高电线的绝缘性能好,绝缘电阻低绝缘性能差,电缆在运行中电缆表面泄露电流大容易照成漏电。

测量电缆导体直流电阻主要作用是:导体直流电阻是电线电缆制造过程中的主要检测项目之一,测量其直流电阻可以检查电缆导体的截面和导电率是否符合标准,是否有局部断裂等缺陷。

测量对电缆进行耐压试验主要作用是:对电缆进行耐压试验是电线电缆制造过程中的主要检测项目之一,其主要作用是考核电缆在工作电压下运行的可靠程度和发现绝缘中的严重缺陷。避免电缆在使用中出现问题。高压绝缘测试测的是:线缆的绝缘电阻。

线缆的绝缘电阻是国标线缆的标准之一,目的是防止绝缘电阻小导致的线缆被击穿或漏电或电气导通。

六、电缆绝缘电阻测量会击穿电缆吗?

一般不会,因为电缆绝缘电阻测试仪的电压基本不会超过500V

七、电缆绝缘电阻测量是多少?

低压电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量的步骤如下。

1、按照电力电缆的额定电压选择合适的兆欧表。500V电缆选用500V兆欧表。

2、测量前对兆欧表进行开路实验和短路试验,确保兆欧表灵敏、准确。

3、分别测量电缆相间绝缘及对地绝缘。测量时将非被测相的所有线芯做好接地,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端和“E”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。

4、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的绝缘电阻。

5、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。

安全及技术要求:

1、测量时电缆另一端可能有人接触时应派人监护,防止不知情者触电。

2、电缆放电一定要充分,特别是用电压比较高的兆欧表。

3、电缆线芯比较脏或比较潮湿时,为消除表面泄露电流的影响,应把线芯绝缘层接到兆欧表“G”端。

4、绝缘电阻标准1兆欧,潮湿地区大于0.5兆欧。

八、高压电缆绝缘寿命?

工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命是由护套材料的氧化诱导期决定,电缆在正常的使用范围内寿命不低于20年。

电缆发生老化故障和使用寿命短的原因:

1、机械损伤

机械损伤是导致高柔性电缆故障最多的原因,安装敷设不规范,在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等等。

2、绝缘受潮

在直埋或排管里的电缆接头处容易绝缘受潮。电缆接头制作不合格或在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。工业电缆的安装环境有严格的要求。

3、化学腐蚀

避免电缆安装直埋在有酸碱化学腐蚀等地区,因为会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,导致保护层失效,绝缘降低,电缆发生故障。

4、长期过负荷运行

超负荷运行,会使电缆温度升高,加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。在炎热的夏季尤其要注意电缆的温度,夏季高温常常会导致电缆绝缘薄弱处被击穿,所以在夏季的时候需要经常检查电缆的使用情况。

5、电缆接头故障

电缆接头一般都是需要专业有经验的人员进行安装,如果施工不良,施工人员在制作电缆接头过程中,有接头压接不紧、加热不充分等,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。

6、环境和温度。

温度过高,也会导致高柔性拖链电缆绝缘击穿,甚至爆炸起火。

九、电缆绝缘测量步骤及绝缘规定值?

一、电缆绝缘电阻测量步骤

  1、断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。

  2、用干燥清洁柔软的布檫净电缆头,然后将非被试相缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。

  3、将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别与兆欧表的测量端头“L”及屏蔽端头“G”相连接。

  4、接线完成后,先驱动兆欧表至额定转速(120转/分钟),此时,兆欧表指针应指向“∞”,再将火线接至被试品,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。

  5、读取绝缘电阻的数值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转。

  6、将被试相电缆充分放电,操作应采用绝缘工具。

二、绝缘电阻不<0.5兆欧即合格。

十、高压电缆的绝缘阻值是多少啊?高压电缆的绝缘?

高压电缆的绝缘阻值,长度在500m及以下的10kV,用2500V摇测,在电缆温度为+20℃时,其值不应低于400MΩ。电缆的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-,20℃时系数为1.0。良好(合格)的的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),6KV及以上的应不小于100MΩ,1~3KV时应不小于50MΩ。附:电缆的温度: 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92