+7 499 703-30-08
+7 499 703-30-08
Услуги
Услуги
ЛИЭС
Комплексные индустриальные решения
Энергосервисные решения
Инжиниринг и локализация оборудования
Инновационные обследования
Комплексное сервисное обслуживание
Образовательные услуги
Испытание и диагностика
Поставки оборудования
Монтажные работы
Проектная деятельность
Инжиниринг и локализация оборудования
Реверс-инжиниринг Все услуги раздела
Образовательные услуги
Обучение персонала Все услуги раздела
Монтажные работы
ПНР ЭМР СМР Все услуги раздела

Испытание КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена

29 мая 2023 г.
Содержание:
Компания ТЭСС занимается проведением испытаний высоковольтных силовых кабельных линий, имеющих изоляцию из сшитого полиэтилена (СПЭ), разного способа прокладки. Мы проводим работы на различных объектах, при этом можем испытывать при повышенном напряжении как только вводимую, так и действующую силовую кабельную линию, которая используется согласно действующим нормам и техническим правилам эксплуатации электрических установок.

Основная цель проведения испытаний кабельных линий с оболочкой из сшитого полиэтилена – определить текущее состояние изоляции и степень её сохранности, изолирующие свойства, пригодность к эксплуатации, имеющиеся скрытые дефекты.

Особенности испытательных мероприятий

Испытания напряжением и постоянным током, успешно применяемые десятилетиями при проверке силовых кабельных линий с оболочкой бумажно-масляного типа, сегодня используются крайне редко, поскольку являются непригодными для кабеля, при изготовлении изоляции которого использован сшитый полиэтилен. Методика подачи повышенного выпрямленного напряжения также является неприемлемой, ведь при её использовании в оболочке формируются остаточные заряды и образуются древовидные пробои изоляции, что становится причиной раннего выхода из строя целых участков кабельных линий.

Для проведения испытания в настоящее время используют установку, формирующую напряжение со сверхнизкой частотой 0.1 Гц. Изменяя полярность испытательных электрических сигналов, удаётся предотвратить остаточные заряды оболочек из сшитого полиэтилена, из-за которых и возникают древовидные пробои. Во время испытания кабельных линий специалисты ТЭСС определяют величину тока утечки главной изоляции (когда к кабелям приложено повышенное напряжение), целость оболочек СПЭ, сопротивление изоляционного слоя (перед и после подачи повышенной испытательной нагрузки).

Для испытательных мероприятий может использоваться высоковольтный генератор электрических сигналов, имеющих синусоидальную форму со сверхнизкой частотой от 0.01 до 0.1 Гц.

Как проводятся испытания кабельной линии

Методика проведения проверки высоковольтной кабельной линии с оболочкой из сшитого полиэтилена, независимо от способа прокладки, соответствует:

  • нормам испытания электрического оборудования;
  • техническим правилам эксплуатации электрических установок;
  • требованиям заводов-изготовителей.

Также силовые кабели с изоляцией СПЭ нужно испытывать, учитывая рекомендации и требования инструкции по эксплуатации используемых испытательных приборов.

Компания ТЭСС проводит испытания кабельных линий путём подачи троекратного номинального переменного напряжения U0 с частотой 0.1 Гц (по времени норма – около 30 минут) либо переменного U0 (с подачей на протяжении 24 часов). Испытывать нужно изоляцию из сшитого полиэтилена от токопроводящей жилы до стального экранирования.

Во время испытаний оболочки кабеля из сшитого полиэтилена в высоковольтной линии происходит поочерёдное прикладывание напряжения во всем жилам. При этом токопроводящие стержни, экран или броня должны быть соединены с заземлением. Разрешена одновременная проверка трёх фаз кабельных установок.

По методике оболочку силовых кабелей требуется испытывать с помощью постоянного напряжения 5 кВ, приложенного от экранирования из металла и заземлителя или от брони и заземлителя – по времени норма составляет 1 минуту. По окончании проверки стальной экран или броня должна быть заземлена.

Кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена считают выдержавшими испытания при отсутствии пробоев оболочки, перекрытий на концевых муфтах, увеличения токов утечки или их резкого толчка во время нагрузки под повышенным испытательным напряжением.

Во время проверок по норме также нужно испытывать каждую концевую муфту кабельных линий и опорный изолятор.

Плановые испытания питающих и распределительных кабельных линий, которые питают важные объекты, производятся 1 раз в год, прочие питающие линии испытываются 1 раз в 3 года, прочие распределительные — 1 раз в 5 лет. Разрешается не испытывать кабельные выводы из ТП и РП на воздушные линии электропередачи.

Сроки плановых испытаний для кабельных линий до 1000 вольт не установлены. Также не проводятся плановые испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Внеплановые испытания кабелей всех типов производятся после ремонта линии. Испытания могут также проводиться в случаях, когда возникают подозрения на ухудшение изоляционных свойств кабеля при заливании, запаривании трассы кабельной линии, а также после проведения несанкционированных земляных работ в охранной зоне.

В конце специалисты ТЭСС анализируют результаты проведённых замеров и оформляют итоговый протокол.

Услуги по теме статьи

Испытание
Испытание
Проводим высоковольтные, токовые, тепловизионные и другие испытания перед вводом в эксплуатацию
Подробнее
Диагностика
Диагностика
Выполняем инструментальное обследование, термоконтроль, анализ параметров и поиск неисправностей, в т.ч. и методом частичных разрядов
Подробнее

Другие статьи

Распределённая генерация: как промышленность снижает счёт за электричество до 30%
ЛИЭС
Распределённая генерация: как промышленность снижает счёт за электричество до 30%
Если вы владеете промышленным предприятием, у вас есть минимум две причины для беспокойства, когда речь заходит об энергоснабжении.

Первая — тариф. Электроснабжение промышленных предприятий уже стоит до 7,5 рубля за киловатт-час. При этом в Генеральной схеме развития электроэнергетики до 2042 года, представленной Минэнерго, средняя цена для промышленности почти удваивается — до 12,3 ₽/кВт·ч (в ценах 2025-го, без учета будущей инфляции).

Вторая — стабильность. Центральные сети изнашиваются быстрее, чем модернизируются. Качество напряжения падает, аварийные отключения случаются всё чаще. А каждый простой — это остановленные линии, сорванная отгрузка, недовольные клиенты и риски для людей.

Проблема в том, что на эти вводные бизнес повлиять напрямую не может. Но у государства появился понятный ответ: Энергетическая стратегия до 2050 года, утверждённая правительством, делает ставку на распределённую генерацию — энергию, которую предприятие производит само, на своей площадке.
20 мая 2026 г.
Морской ветрогенератор: новая альтернативная энергия
Малая генерация
Морской ветрогенератор: новая альтернативная энергия

Морская ветроэнергетика — одно из перспективных направлений в сфере возобновляемых источников энергии. Ветряные генераторы, установленные в море, работают эффективнее: там ветра сильнее и стабильнее, поэтому выработка электроэнергии выше. К тому же размещение станций на воде не требует отвода земельных участков и меньше затрагивает интересы местных жителей. Однако у таких проектов есть сложности в реализации. Разберемся подробнее.

15 апреля 2026 г.
Подземные кабельные тоннели и линии: промышленные технологии прокладки
Электрообогрев
Подземные кабельные тоннели и линии: промышленные технологии прокладки

Прокладка электрокабеля под землей может казаться простой строительной задачей. Но всё гораздо сложнее, если речь о кабельных линиях промышленного класса, которые представляют собой полноценные инженерные сооружения.

В статье рассмотрим, какие существуют способы прокладки подземных кабельных линий, чем отличаются кабельные сооружения и где применяются такие решения на промышленных объектах.

12 марта 2026 г.
Промышленные накопители электроэнергии: технологии, применение и выгоды внедрения
Энергетика
Промышленные накопители электроэнергии: технологии, применение и выгоды внедрения
<p>В современной электроэнергетике графики нагрузки распределяются неравномерно. Поэтому промышленным предприятиям требуются системы накопления электроэнергии. Рассмотрим, как работают накопители энергии, для чего нужны и какую выгоду дает их использование.</p>
26 февраля 2026 г.