Вибрационный тестер Aeolian для токопроводящих кабелей
Вибрационный испытательный стенд TT-OFCCVT для токопроводящих кабелей предназначен для проведения вибрационных испытаний токопроводящих жил кабелей в соответствии со стандартами IEC 60794-1-21, IEEE 1222, IEEE 1138.
Стандарт
Стандарт IEC 60754-2:2011 определяет аппаратуру и процедуру определения потенциальной коррозионной активности газов, выделяющихся при горении материалов, используемых в конструкциях электрических или оптических кабелей, путем измерения кислотности (pH) и электропроводности водного раствора, образующегося из газов, выделяющихся при горении. Общий метод, изложенный в настоящем стандарте, предназначен для испытаний отдельных компонентов, используемых в конструкции кабеля. Приводятся формулы для расчета взвешенного значения для комбинации материалов, входящих в состав определенного кабеля. Использование этого метода позволит проверить выполнение соответствующих требований как к отдельным компонентам, так и к комбинированным компонентам конструкции кабеля, указанным в соответствующей спецификации на кабель. Включен упрощенный метод для испытаний отдельных компонентов, когда требуется только продемонстрировать соответствие заявленным эксплуатационным требованиям в целях контроля качества. Существенные технические изменения по сравнению с предыдущей редакцией заключаются в следующем:
- Усовершенствованное определение требований безопасности, связанных с улавливанием газов;
- Введение руководства по подготовке опытных образцов для более равномерного горения;
- Лучшее выражение допусков и точности;
- Уточнение функций проводимости и кислотности;
- Улучшенное определение процедуры нагрева;
- Более точное определение температуры испытания для определения значения pH и проводимости;
- Уточнение формул расчета результатов испытаний.
IEC 60754-2:2011 имеет статус публикации по групповой безопасности в соответствии с Руководством IEC 104. 
Технологическая основа
Виброиспытательная установка Aeolian для токопроводящих кабелей предназначена для имитации ветровых вибраций в реальных условиях прокладки. Она оценивает потенциальные усталостные повреждения компонентов кабеля или оборудования в точках крепления, которые также могут негативно повлиять на передачу оптического сигнала.
Области применения
Целью данного испытания является проверка способности крепежных элементов проводника защищать провод от динамических изгибающих напряжений, вызванных ветром. Согласно отраслевым стандартам, проводники под натяжением могут вибрировать в виде стоячих волн под воздействием ламинарных ветровых потоков. Для кабелей OPGW это происходит со скоростью 4.5 м/с согласно IEEE 1138, а для кабелей ADSS — со скоростью 16.1 км/ч (4.47 м/с) согласно IEEE 1222. Внутри самого пролета эта вибрация оказывает минимальное воздействие на проводник. Однако на опорных или концевых конструкциях она создает изгибающие напряжения. Хотя полная амплитуда вибрации внутри пролета, как правило, меньше диаметра проводника, длительное воздействие без надлежащей защиты может привести к усталостным разрушениям. Лабораторная испытательная установка для испытания на эоловую вибрацию включала 30-метровый пролет проводника с концевыми узлами на обоих концах и подвесным узлом в центре, закрепленным на жесткой опоре. Во время испытаний натяжение проводника поддерживалось на уровне 25% от номинального натяжения для OPGW и 100% от номинального натяжения для ADSS с помощью натяжной балки и грузовой корзины. Вибрационный стенд обеспечивал поддержание колебаний с частотой (830 Гц/диаметр проводника в мм) в течение 100 миллионов циклов. Ежедневно проводился визуальный осмотр проводника, узлов концевой заделки и подвески для выявления возможных повреждений.
Виброиспытательная установка Aeolian для токопроводящих кабелей предназначена для проверки механической целостности кабелей и их опорных конструкций в условиях имитации вибрации, а также оптических характеристик кабеля при заданных уровнях вибрации. Основные характеристики и компоненты системы включают:
- Механизм постоянного натяжения: Для поддержания постоянного натяжения в соответствии со стандартами IEC 60794-1-21, IEEE 1222 и IEEE 1138 используется рычаг с грузом.
- Электрические лебедки: Расположенные на обеих опорах, эти лебедки в сочетании с верхним краном облегчают соединение концевых узлов, решая задачу по перемещению тяжелых проводов, таких как OPGW.
- Гидравлическая подъемная платформа: Используется для подъема тупиковых узлов для присоединения к системе рычагов, упрощая установку тяжелых компонентов.
- Система рельсов свободного положения: Обеспечивает гибкость позиционирования вибростенда, узла подвески и опор для адаптации к различным методам испытаний и сферам применения.
- Лазерный триангуляционный датчик: Точно регистрирует амплитуду вибрации, частоту и количество циклов во время тестирования.
- Бесконтактный датчик смещения вибрации: Обеспечивает точное измерение амплитуды, частоты и количества циклов без физического контакта.
- Электромеханический шейкер: Обеспечивает переменные и точные частоты вибрации с регулируемыми амплитудами для точных условий испытаний.
Эта усовершенствованная установка обеспечивает комплексное тестирование для оценки производительности кабелей и оборудования в условиях реальной вибрации.
| Натяжение | 20 кН (комбинация соотношения плеч рычага и собственного веса) |
|---|---|
| Точность натяжения | 1% |
| Частота вибратора | 0-40Hz |
| Шейкер-инсульт | 0-5 мм |
| Длина рельса | 40m |
Требования к монтажу
- Подготовка бетонного фундамента для рельс, который должен быть подготовлен пользователем
- Окончательное решение зависит от условий установки, в частности, пространства в помещении; пользователь должен сообщить нам о наличии места для установки для создания индивидуального решения.
- Натяжение можно настроить по запросу.