Cabos de energia - Transferência das condições reais de operação do campo para o laboratório usando o GABO DMA de alta carga Eplexor®

Introdução

O fornecimento de energia elétrica das usinas de geração aos consumidores exige uma rede interconectada de linhas de transmissão e vários transformadores. O transporte de eletricidade a longa distância por meio de um fio de contato aéreo também é um componente do transporte público, pois é usado em sistemas ferroviários, como trens, metrôs e bondes ou trólebus.

Para a transmissão de energia elétrica, são usados materiais altamente condutores a fim de minimizar as perdas de transporte e, assim, evitar quedas de EstirpeA deformação descreve uma deformação de um material, que é carregado mecanicamente por uma força ou estresse externo. Os compostos de borracha apresentam propriedades de deformação se uma carga estática for aplicada.tensão. Os cabos também estão sujeitos a altas tensões mecânicas. Além de seu próprio peso, os cabos são deslocados lateralmente em dias de vento. Por esse motivo, sua deflexão lateral máxima deve ser levada em consideração. Um requisito adicional para o fio de contato suspenso é que sua interação dinâmica com os coletores de corrente deve estar estritamente de acordo com vários padrões.

Graças às altas reservas de força e aos longos caminhos de deformação do DMA GABO Eplexor® de alta carga e aos suportes de amostras personalizados, essas condições reais podem ser reproduzidas em laboratório.

Experimental

O material altamente condutor cobre, com sua alta Condutividade elétrica (SBA)A condutividade elétrica é uma propriedade física que indica a capacidade de um material de permitir o transporte de uma carga elétrica.condutividade elétrica de 58-106 S/m, é usado principalmente. Para essa série de testes, os fios de cobre sem isolamento são tensionados estaticamente em flexão à temperatura ambiente. O experimento é realizado sob controle de deformação com uma velocidade transversal de 1 mm/min. A força estática aumenta no experimento até que a amostra se rompa. Os resultados das medições são registrados em intervalos de 0,1 N. O dispositivo experimental está representado na figura 1. Um fio de cobre com diâmetro de 0,23 mm é preso no ponto de fixação externo com uma força de retenção de 4 N e, em seguida, dobrado no meio.

1) Dispositivo experimental para testes de flexão com pontos de fixação
2) Curva de força-deslocamento do teste de flexão no fio de cobre até a ruptura
3) Rompimento do fio de cobre no ponto de fixação esquerdo

Resultados da medição

A Figura 2 mostra a curva de força-deslocamento do teste de flexão no fio de cobre até a ruptura. A força de fratura necessária foi de aproximadamente 6,5 N com um alongamento na ruptura de 2644% ou uma deformação de 6,08 mm. A ruptura do fio de cobre é mostrada na figura 3. O fio de cobre está rompido no ponto de fixação esquerdo. Como ocorre em condições reais, a alta

Resumo

As condições reais de operação das linhas de energia podem ser transferidas da prática para o laboratório com a ajuda do DMA GABO Eplexor® de alta carga, graças às suas altas reservas de força e longos caminhos de deformação, juntamente com suportes de amostras personalizados. Embora o teste tenha sido realizado estaticamente, também é possível realizar testes de fadiga dinâmico-mecânicos em flexão.