Nome del prodotto:
Specifiche tecniche per l'impostazione di prove da sforzo multiple da 5000 ore in conformità con la norma IEC 62730:2024.
Ambito di applicazione:
L'attrezzatura viene utilizzata principalmente per simulare il
test completi sulle prestazioni degli isolanti in condizioni di lavoro complesse e valutarne la durata e l'affidabilità applicando effetti di accoppiamento multistress come carico meccanico, alta tensione, cambiamenti di temperatura e umidità e corrosione chimica. Include:
1. Campo di potenza: test di flashover antinvecchiamento e antinquinamento di isolanti per linee di trasmissione ad alta tensione e apparecchiature di sottostazioni.
2.Trasporto ferroviario: valutazione delle prestazioni dei componenti isolati della catenaria ferroviaria elettrificata in ambienti soggetti a vibrazioni, archi e ambienti umidi.
3. Nuovo scenario energetico: verifica dell'affidabilità a lungo termine delle apparecchiature di isolamento esterno fotovoltaiche/eoliche esposte ai raggi UV e al sale
spruzzo e ciclo di calore umido.
4. Ambiente industriale: test di resistenza alla corrosione chimica e resistenza alla bassa pressione di isolanti in impianti chimici e strutture costiere.
I tipi di test riguardano l'accoppiamento meccanico-elettrico (come vibrazione + scarica parziale), sintesi ambiente-elettrica (come nebbia salina + distorsione del campo elettrico) e invecchiamento accelerato multifattore (shock termico + corrosione chimica), che sono conformi agli standard IEC e GB e forniscono supporto dati per il miglioramento della ricerca e sviluppo, l'ispezione della qualità e le strategie di funzionamento e manutenzione.
Procedura di prova:
1- Il rivestimento interno della cabina di prova sarà realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione (306 o 315). Il rivestimento può essere applicato contro la nebbia salina e la corrosione.
2- Il materiale resistente alla corrosione sarà realizzato il più possibile in un unico pezzo su ogni parete che non verrà fissata.
3- Le dimensioni interne della cabina saranno 2,7x3,0x2,4 m (volume totale 18,63 m3)
4- Sulla porta sarà presente una finestra dotata di vetro anti-radiazioni.
5- La distanza tra i campioni di prova e la lampada allo xeno sarà di 1 m
6- Lo spessore della parete sarà min. 10 cm e l'interno sarà rivestito con materiale termoisolante
Conforme agli standard:
In questo documento vengono forniti i requisiti tecnici del banco per prove da sforzo multiple 5000h secondo la norma IEC 62730:2024.
Condizioni di prova:
1. Il ciclo di sollecitazioni applicate agli isolanti e ripetuto per un periodo di 5 000 h è mostrato in Figura 3. Il ciclo è progettato in modo che i provini siano soggetti anche agli effetti della variazione di temperatura e della condensa.
2. I campioni di prova sono disposti verticalmente nella camera come mostrato nella figura 4. Devono essere disposti verticalmente nella camera
ci sia uno spazio libero di almeno 400 mm tra i bordi adiacenti delle tettoie dei provini e tra i provini e il tetto, le pareti e il pavimento.
3. I provini devono essere puliti con acqua deionizzata prima di iniziare la prova. È possibile testare contemporaneamente fino a tre coppie di provini con distanza superficiale paragonabile.
4. Sono ammesse interruzioni settimanali della prova a fini ispettivi, ciascuna di queste non superiore a 1 ora. I periodi di interruzione non verranno conteggiati nella durata della prova. Sono consentite cinque interruzioni più lunghe fino a 60 ore ciascuna. Verrà aggiunto un ulteriore tempo di prova pari a tre volte la durata del periodo di interruzione. Il rapporto di prova finale deve includere tutti i dettagli delle interruzioni.
Pioggia artificiale:
La pioggia artificiale deve essere fornita da ugelli montati sopra i provini e all'esterno del loro perimetro (vedere Figura 4). IL
il tasso medio di precipitazione dovrà essere conforme alla norma IEC 60060-1. Deve essere utilizzata acqua con una resistività minima di 85 nm. Ogni
dei campioni di prova viene spruzzato individualmente.
Sistema di controllo del serbatoio della soluzione salina:
Capacità di 1 tonnellata, serbatoio in acciaio inossidabile 304.
2. Doppio strato e isolato con coperchio apribile e bracci di miscelazione.
3.Riscaldato con resistenza resistiva, con sistema di aggiunta sale a coclea.
4. Include un telaio con freno di bloccaggio e un sistema di scarico del troppopieno.
5. Sistema di controllo del serbatoio di lavaggio dell'acqua:
6. Specifiche simili al serbatoio della soluzione salina, con design in acciaio inossidabile 304 da 1 tonnellata e capacità di riscaldamento.
Calibrazione della nebbia salina:
La calibrazione verrà effettuata prima dell'inizio della prova.
Posizionare almeno due recipienti di raccolta puliti con una superficie di raccolta di 8 000 mm2 ± 2 000 mm2 e un'altezza massima di 100 mm ciascuno il più vicino possibile alla posizione delle estremità dell'oggetto in prova. I recipienti sono posizionati in modo tale da non essere schermati dai provini e da evitare gocciolamenti provenienti dagli elementi costruttivi della camera o da altra fonte.
Dovrebbero raccogliere tra 1,5 ml e 2,0 ml di precipitazione all'ora (corretta per un'area di raccolta di 8000 mm2) in media su un periodo minimo di 16 ore.
NOTA Dovrebbe essere annotata la portata necessaria per ottenere tale precipitazione (tipicamente dell'ordine di 0,3 l/m3h basato su una camera non più grande di (15 m3). (La portata dell'acqua è definita in litri all'ora e per meler cubo del volume della camera di prova.)
Successivamente durante la prova la portata dovrà essere controllata almeno ogni 100 h e dovrà mantenersi entro ± 25% del valore iniziale.
non è consentito il ricircolo dell'acqua.
Condizioni generali:
1- Verrà fornita formazione sulla manutenzione e sull'utilizzo del dispositivo
2- Una volta completata l'installazione, il dispositivo funzionerà senza problemi per 1 mese (4 settimane) per l'accettazione.
3- Verrà fornito lo schema elettrico e gli schemi dell'impianto di collegamento delle tubazioni idriche
4- Verrà fornito il manuale di manutenzione
5- Verrà fornito il manuale utente
6- Le parti a contatto con nebbia salina e pioggia saranno inossidabili
7- I componenti elettrici saranno adatti per l'infrastruttura a 380 V
8- Le condizioni di garanzia verranno specificate
9- I pezzi di ricambio saranno forniti per 10 anni
10- Verrà fornito l'elenco dei materiali di consumo
Vantaggi principali degli isolanti:
1. Prestazioni di isolamento eccellenti
Gli isolatori possono isolare efficacemente l'alta tensione aumentando la distanza superficiale, prevenendo perdite di corrente e scariche da arco e garantendo il funzionamento sicuro del sistema di alimentazione. Ad esempio, gli isolanti compositi sono realizzati con materiali come la gomma siliconica, che hanno un'eccellente resistenza al flashover dell'inquinamento e possono mantenere la stabilità in ambienti fortemente inquinati.2. Elevata resistenza meccanica e durataGli isolanti moderni, come gli isolanti compositi in resina epossidica di quarta generazione, hanno una maggiore affidabilità meccanica e possono resistere a carichi meccanici estremi (come vibrazioni del vento, formazione di ghiaccio) e variazioni di temperatura, riducendo i guasti causati dal degrado del materiale.
Tendenze di sviluppo futuro degli isolanti: 1. Innovazione dei materiali e miglioramento delle prestazioniL'isolante composito duro di quarta generazione: utilizzando materiali a base di resina epossidica, risolve i problemi di mancata sigillatura dell'interfaccia e autoesplosione delle tre generazioni precedenti di prodotti e ha un'elevata resistenza meccanica e resistenza al flashover da inquinamento. È entrato nella fase di preproduzione commerciale 710. Materiali nanocompositi: aggiungendo nanoparticelle per migliorare la resistenza all'invecchiamento e la resistenza ai raggi UV dei materiali, questi possono adattarsi alle nuove esigenze come le armoniche ad alta frequenza nelle reti intelligenti.2.Espansione delle aree di applicazioneTrasmissione ad alta e altissima tensione: con il potenziamento della rete elettrica globale, la domanda di isolanti con livelli di tensione di 750 kV e superiori è aumentata, soprattutto nei progetti di trasmissione in aree estreme come deserti e regioni molto fredde. Nuova energia e trasporto ferroviario: la domanda di isolanti leggeri e ad alta affidabilità nell’energia eolica, negli impianti fotovoltaici e nelle reti di contatto ferroviario ad alta velocità sta guidando la crescita del mercato.