Nom du produit :
Spécifications techniques pour la configuration de tests de contrainte multiples de 5 000 heures conformément à 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 à 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 à 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 à la corrosion chimique et de résistance à 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 à la corrosion (306 ou 315). Le revêtement peut être appliqué contre le brouillard salin et la corrosion.
2- Le matériau résistant à 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 à 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 à la figure 3. Le cycle est conçu de manière à 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'à trois paires d'éprouvettes avec une ligne de fuite comparable peuvent être testées simultanément.
4. Des interruptions hebdomadaires de l'essai à 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'à 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 à l'extérieur de leur périmètre (voir Figure 4). Le
le taux de précipitation moyen doit être conforme à 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 à vis.
4. Comprend un châssis de frein verrouillable et un système de décharge de trop-plein.
5. Système de contrôle du réservoir de lavage d’eau :
6. Spécifications similaires à 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 à ne pas être masqués par les éprouvettes et à 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 à 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 à ± 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à grande vitesse stimule la croissance du marché.