Nom du produit :
Spécifications techniques pour la configuration de tests de
contrainte multiples de 5 000 heures conformément la norme CEI
62730:2024.
Champ d'application :
L'équipement est principalement utilisé pour simuler le
test complet de performance des isolateurs dans des conditions de
travail complexes et évaluer leur durabilité et leur fiabilité en
appliquant des effets de couplage multi-contraintes tels que la
charge mécanique, la haute tension, les changements de température
et d'humidité et la corrosion chimique. Comprend :
1. Champ de puissance : test de contournement
anti-vieillissement et anti-pollution des isolateurs pour les
lignes de transmission haute tension et les équipements de
sous-station.
2.Transport ferroviaire : évaluation des performances des
composants isolés de la caténaire ferroviaire électrifiée dans des
environnements de vibration, d'arc et humides.
3. Nouveau scénario énergétique : vérification de la fiabilité
long terme des équipements d'isolation extérieure
photovoltaïques/éoliens sous UV, sel
cycle de pulvérisation et de chaleur humide.
4. Environnement industriel : test de résistance la corrosion
chimique et de résistance basse pression des isolateurs dans les
usines chimiques et les installations côtières.
Les types de tests couvrent le couplage mécanique-électrique (tel
que vibration + décharge partielle), la synthèse
environnement-électrique (telle que brouillard salin + distorsion
du champ électrique) et le vieillissement accéléré multifactoriel
(choc thermique + corrosion chimique), qui sont conformes aux
normes CEI et GB et fournissent un support de données pour
l'amélioration de la R&D, l'inspection de la qualité et les
stratégies d'exploitation et de maintenance.
Procédure de test :
1- Le revêtement intérieur de la cabine d'essai sera en acier
inoxydable résistant la corrosion (306 ou 315). Le revêtement peut
être appliqué contre le brouillard salin et la corrosion.
2- Le matériau résistant la corrosion sera réalisé d'une seule
pièce autant que possible sur chaque mur qui ne sera pas fixé.
3- Les dimensions intérieures de la cabine seront de 2,7x3,0x2,4m
(Volume total 18,63m3)
4- Il y aura une fenêtre équipée de verre anti-radiation sur la
porte.
5- La distance entre les échantillons testés et la lampe au xénon
sera de 1 m
6- L'épaisseur de la paroi sera min. 10 cm et l'intérieur sera
recouvert d'un matériau d'isolation thermique
Conforme aux normes :
Dans ce document, les exigences techniques du banc d'essais
contraintes multiples 5000h sont données selon la norme CEI
62730:2024.
Conditions d'essai :
1. Le cycle de contraintes appliquées aux isolants et répétées
pendant une période de 5 000 h est illustré la figure 3. Le cycle
est conçu de manière ce que les éprouvettes soient également
soumises aux effets de variation de température et de condensation.
2. Les éprouvettes sont disposées verticalement dans la chambre
comme indiqué sur la figure 4. Il doit y avoir
il doit y avoir un espace libre d'au moins 400 mm entre les bords
adjacents des hangars d'éprouvettes et entre les éprouvettes et le
toit, les murs et le sol.
3. Les éprouvettes doivent être nettoyées avec de l'eau
déminéralisée avant de commencer l'essai. Jusqu' trois paires
d'éprouvettes avec une ligne de fuite comparable peuvent être
testées simultanément.
4. Des interruptions hebdomadaires de l'essai des fins
d'inspection, chacune d'elles n'excédant pas 1 heure, sont
autorisées. Les périodes d'interruption ne doivent pas être
comptées dans la durée de l'essai. Cinq interruptions plus longues
pouvant aller jusqu' 60 heures chacune sont autorisées. Une durée
d'essai supplémentaire de trois fois la durée de la période
d'interruption doit être ajoutée. Le rapport d'essai final doit
inclure tous les détails des interruptions.
Pluie artificielle :
La pluie artificielle doit être fournie par des buses montées
au-dessus des éprouvettes et l'extérieur de leur périmètre (voir
Figure 4). Le
le taux de précipitation moyen doit être conforme la CEI 60060-1.
De l'eau d'une résistivité minimale de 85 nm doit être utilisée.
Chaque
des éprouvettes est pulvérisée individuellement.
Système de contrôle du réservoir de solution saline :
Capacité de 1 tonne, réservoir en acier inoxydable 304.
2. Double couche et isolé avec un couvercle ouvrant et des bras
mélangeurs.
3.Chauffé avec un élément résistif, avec un système d'ajout de sel
vis.
4. Comprend un chssis de frein verrouillable et un système de
décharge de trop-plein.
5. Système de contrôle du réservoir de lavage d’eau :
6. Spécifications similaires celles du réservoir de solution
saline, avec une conception en acier inoxydable 304 de 1 tonne et
des capacités de chauffage.
Étalonnage au brouillard salin :
L'étalonnage sera effectué avant le début du test.
Au moins deux récipients collecteurs propres ayant une surface
collectrice de 8 000 mm2 ± 2 000 mm2 et une hauteur maximale de 100
mm chacun sont placés aussi près que possible de la position des
extrémités de l'objet d'essai. Les récipients sont positionnés de
manière ne pas être masqués par les éprouvettes et éviter les
gouttes provenant des éléments de construction de la chambre ou
d'une autre source.
Ils doivent collecter entre 1,5 ml et 2,0 ml de précipitations par
heure (corrigé une surface de collecte de 8 000 mm2), en moyenne
sur une période minimale de 16 heures.
NOTE Il convient de noter le débit nécessaire pour obtenir une
telle précipitation (généralement de l'ordre de 0,3 l/m3h sur la
base d'une chambre ne dépassant pas (15 m3). (Le débit d'eau est
défini en litres par heure et par mètre cube du volume de la
chambre d'essai. )
Par la suite, au cours de l'essai, le débit doit être vérifié au
moins toutes les 100 heures et doit rester ± 25 % de la valeur
initiale.
il n'est pas permis de faire recirculer l'eau.
Conditions générales :
1- Une formation sera dispensée sur l'entretien et l'utilisation de
l'appareil
2- Une fois l'installation terminée, l'appareil fonctionnera sans
problème pendant 1 mois (4 semaines) pour acceptation.
3- Le schéma électrique et les schémas du système de connexion des
conduites d'eau seront fournis
4- Un manuel d'entretien sera fourni
5- Un manuel d'utilisation sera fourni
6- Les pièces en contact avec le brouillard salin et la pluie
seront inoxydables
7- Les composants électriques seront adaptés une infrastructure
380V
8- Les conditions de garantie seront précisées
9- Les pièces de rechange seront fournies pendant 10 ans
10- La liste des consommables sera fournie
Principaux avantages des isolants :
1. Excellentes performances d'isolation
Les isolateurs peuvent isoler efficacement la haute tension en
augmentant la ligne de fuite, empêcher les fuites de courant et les
arcs électriques et garantir le fonctionnement sûr du système
électrique. Par exemple, les isolants composites sont fabriqués
partir de matériaux tels que le caoutchouc de silicone, qui
présentent une excellente résistance au contournement de la
pollution et peuvent maintenir leur stabilité dans des
environnements fortement pollués.2. Haute résistance mécanique et durabilitéLes isolateurs modernes, tels que les isolateurs composites en
résine époxy de quatrième génération, ont une fiabilité mécanique
plus élevée et peuvent résister des charges mécaniques extrêmes
(telles que les vibrations du vent, le givrage) et aux changements
de température, réduisant ainsi les défaillances causées par la
dégradation des matériaux.
Tendances de développement futures des isolateurs : 1. Innovation matérielle et amélioration des performancesL'isolant composite dur de quatrième génération : utilisant
des matériaux base de résine époxy, il résout les problèmes de
défaillance d'étanchéité d'interface et d'auto-explosion des trois
générations précédentes de produits, et présente une résistance
mécanique élevée et une résistance l'embrasement de la pollution.
Il est entré dans la phase de pré-production commerciale 710.
Matériaux nanocomposites : en ajoutant des nanoparticules pour
améliorer la résistance au vieillissement et aux UV des matériaux,
ils peuvent s'adapter aux nouvelles demandes telles que les
harmoniques haute fréquence dans les réseaux intelligents.2.Extension des domaines d'applicationTransmission haute tension et ultra haute tension : avec la
modernisation du réseau électrique mondial, la demande d'isolateurs
avec des niveaux de tension de 750 kV et plus a augmenté, en
particulier dans les projets de transmission dans des zones
extrêmes telles que les déserts et les régions très froides.
Nouvelles énergies et transport ferroviaire : la demande
d'isolateurs légers et de haute fiabilité dans l'énergie éolienne,
les centrales photovoltaïques et les réseaux de contact
ferroviaires grande vitesse stimule la croissance du marché.