{"id":4290,"date":"2024-04-09T15:17:41","date_gmt":"2024-04-09T07:17:41","guid":{"rendered":"https:\/\/kvhipot.com\/?p=4290"},"modified":"2024-04-09T17:50:32","modified_gmt":"2024-04-09T09:50:32","slug":"il-test-vlf-e-distruttivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/is-vlf-test-destructive\/","title":{"rendered":"Il test VLF \u00e8 distruttivo?"},"content":{"rendered":"<p>La prova VLF \u00e8 una prova di tenuta alla tensione utilizzata principalmente sui cavi a bassa e media tensione, con una gamma di frequenze compresa tra 0,1 Hz e 0,01 Hz. Ha lo scopo di individuare potenziali guasti nello strato isolante del cavo mediante l'applicazione di una tensione istantanea.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>In questa sede ci occuperemo principalmente dei metodi di prova pi\u00f9 comuni relativi ai cavi.<\/strong><\/h2><p>Per quanto riguarda i test sui cavi, esistono diversi metodi comuni ampiamente utilizzati nel settore. Due dei metodi di collaudo pi\u00f9 diffusi per i cavi di alimentazione sono il test di tenuta in corrente continua (DC hipot) e il test VLF.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Prove di tenuta in alta tensione in corrente continua<\/strong><\/h3><p>Il principio alla base della prova di tenuta in corrente continua (Hipot) sui cavi: applicando una tensione continua al cavo, la corrente fluisce attraverso il conduttore e l\u2019isolamento del cavo. La corrente positiva fluisce dall\u2019apparecchiatura di prova al cavo, attraversando il conduttore e l\u2019isolamento, per poi tornare indietro dall\u2019estremit\u00e0 negativa del cavo all\u2019apparecchiatura di prova. Durante la prova di tenuta in corrente continua \u00e8 possibile misurare la corrente di dispersione che attraversa il materiale isolante. La corrente di dispersione \u00e8 causata dal passaggio di corrente attraverso piccoli difetti o impurit\u00e0 presenti nel materiale isolante.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Test VLF<\/strong><\/h3><p>Principio: Il test VLF prevede la generazione di una tensione alternata con un segnale a bassissima frequenza e un'elevata potenza di uscita. La tensione di uscita di un generatore VLF viene fatta passare attraverso un carico isolante collegato al cavo da testare. Il carico isolante \u00e8 un carico altamente capacitivo che simula le propriet\u00e0 del materiale isolante del cavo. Si misurano la corrente e la tensione del conduttore e del materiale isolante del cavo e si analizzano le forme d\u2019onda anomale di tensione e corrente per verificare l\u2019isolamento del cavo e individuare eventuali guasti.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Prove di tenuta in alta tensione (DC)  vs  prove VLF<\/strong><\/h3><p>Numerosi rapporti e studi sui guasti ai cavi nelle reti di distribuzione dei paesi sviluppati hanno evidenziato che questo metodo tradizionale di prova di isolamento in corrente continua (hipot) per cavi quali quelli in XLPE (polietilene reticolato) ed EPR (gomma etilene-propilene)...<\/p><p>A causa della migrazione delle cariche elettriche all\u2019interno di un dielettrico sottoposto a tensione continua costante, si verifica una distorsione del campo elettrico che pu\u00f2 causare un surriscaldamento localizzato del cavo e un invecchiamento accelerato del dielettrico. Esiste inoltre il rischio di una riduzione della vita utile residua dei cavi con isolamento polimerico degradato durante le prove in corrente continua. .<\/p><figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Aging-Mechanism-in-XLPE-and-EPR-1024x575.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4294\" style=\"width:797px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Aging-Mechanism-in-XLPE-and-EPR-1024x575.jpg 1024w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Aging-Mechanism-in-XLPE-and-EPR-700x393.jpg 700w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Aging-Mechanism-in-XLPE-and-EPR-768x432.jpg 768w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Aging-Mechanism-in-XLPE-and-EPR.jpg 1251w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><p>I materiali isolanti a base di polimeri, in particolare l\u2019XLPE, presentano caratteristiche elettriche diverse rispetto ai tradizionali isolanti a base di carta o olio. La tensione continua pu\u00f2 generare cariche spaziali all\u2019interno del materiale polimerico, causando concentrazioni di sollecitazioni elettriche e un potenziale cedimento dell\u2019isolamento. Inoltre, la presenza di umidit\u00e0 o impurit\u00e0 all\u2019interno dell\u2019isolante polimerico pu\u00f2 aggravare ulteriormente gli effetti della tensione continua.<\/p><p>I test VLF hanno acquisito popolarit\u00e0 per la verifica dei cavi moderni con isolamento polimerico. I test VLF prevedono l'applicazione di una tensione alternata a frequenze che in genere vanno da 0,01 Hz a 0,1 Hz. Questa tensione alternata a bassa frequenza contribuisce a ridurre al minimo gli effetti delle cariche spaziali e diminuisce il rischio di rottura dell'isolamento.<\/p><p>In genere, gli standard di settore non considerano le prove di tenuta in corrente continua (Hipot) sui cavi XLPE ed ERP come test di manutenzione dei cavi. Le prove VLF sono ritenute pi\u00f9 adatte per valutare la capacit\u00e0 di tenuta e la qualit\u00e0 dell\u2019isolamento dei cavi moderni con isolamento a base polimerica. Esse offrono un metodo di prova pi\u00f9 realistico e meno dannoso rispetto alle prove in corrente continua. Il metodo di prova VLF consente una valutazione pi\u00f9 accurata delle condizioni del cavo e della sua vita utile residua.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il vantaggio dei test VLF<\/strong><\/h2><p>Rispetto ai test HIPOT e ai test sui cavi VLF, si riscontrano i seguenti fattori chiave di vantaggio e le relative analisi.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Livelli di tensione inferiori<\/strong><\/h3><p>Le prove VLF vengono eseguite a livelli di tensione inferiori rispetto alle prove Hipot. Anche se nelle prove VLF viene comunque applicata una tensione relativamente elevata, essa \u00e8 comunque inferiore ai livelli di tensione utilizzati nelle prove Hipot. Questa tensione pi\u00f9 bassa riduce lo stress a cui \u00e8 sottoposto il materiale isolante e diminuisce la possibilit\u00e0 di causare danni.<\/p><p>Inoltre, nei test VLF la tensione viene applicata in modo graduale, a differenza dell'applicazione brusca della tensione nei test Hipot. Questo aumento graduale della tensione consente al materiale isolante di reagire e di adattarsi allo sforzo applicato in modo pi\u00f9 fluido, riducendo cos\u00ec il rischio di danni.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Riduzione del riscaldamento dielettrico<\/strong><\/h3><p>Le frequenze pi\u00f9 basse utilizzate nei test VLF possono ridurre il riscaldamento dielettrico all\u2019interno del materiale isolante. Il materiale dielettrico subisce il riscaldamento dielettrico, che ne provoca il surriscaldamento quando \u00e8 sottoposto a un campo elettrico. Frequenze pi\u00f9 elevate, come quelle utilizzate nei test Hipot, possono indurre un maggiore riscaldamento dielettrico, causando potenzialmente sollecitazioni termiche e il degrado del materiale dielettrico. I test VLF a frequenze pi\u00f9 basse possono ridurre l\u2019effetto di riscaldamento e le sollecitazioni sull\u2019isolante. .<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Intensit\u00e0 del campo elettrico inferiore<\/strong><\/h3><p>L'intensit\u00e0 del campo elettrico all'interno del materiale isolante \u00e8 direttamente proporzionale alla tensione applicata. I livelli di tensione pi\u00f9 bassi applicati nelle prove VLF determinano intensit\u00e0 di campo elettrico inferiori all'interno dell'isolante rispetto alle prove Hipot, in cui viene applicata alta tensione. Questa ridotta intensit\u00e0 del campo elettrico diminuisce la possibilit\u00e0 di rottura elettrica e di danni all'isolamento.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Forma d'onda sinusoidale<\/strong><\/h3><p>La prova VLF prevede l'applicazione di una forma d'onda sinusoidale al sistema di isolamento, riproducendo la frequenza e la forma d'onda della rete elettrica. Questa applicazione graduale della tensione riduce il rischio di provocare rotture o danni all'isolamento rispetto ai picchi di tensione improvvisi associati alla prova di tenuta (hipot).<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Requisiti per le prove sui cavi e norme internazionali<\/strong><\/h2><p>IEC 60060-3 Tecniche di prova ad alta tensione \u2013 Parte 3: definisce i requisiti per le prove di campo ad alta tensione in loco.  IEEE Std 400.2 \u2014 Guida IEEE per le prove di campo e la valutazione dell\u2019isolamento dei sistemi di cavi di potenza mediante frequenze molto basse (VLF)<\/p><p>IEC 60060-3: Questa norma fa parte della serie IEC 60060, che fornisce linee guida sulle tecniche di prova ad alta tensione. In particolare, la Parte 3 di questa norma, intitolata \u201cDefinizioni e requisiti per le prove in loco\u201d, affronta vari aspetti delle prove in loco, comprese le prove VLF. Essa definisce la terminologia, le procedure di prova e i requisiti per l\u2019esecuzione delle prove VLF.<\/p><p>IEEE Std 400.2: Questo standard \u00e8 pubblicato dall\u2019Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Fornisce le linee guida per le prove sul campo e la valutazione dell\u2019isolamento dei sistemi di cavi di alimentazione schermati mediante metodi di prova VLF. La norma tratta argomenti quali le apparecchiature di prova, le procedure di prova VLF, l\u2019interpretazione dei risultati delle prove e le considerazioni relative alla sicurezza.<\/p><p><strong>Standard IEEE 400.2 relativo ai metodi e alle procedure di prova VLF.<\/strong><\/p><p>Utilizza la gamma di frequenze compresa tra 0,01 Hz e 0,1 Hz. La selezione della frequenza dipende dal carico del cavo di alimentazione. La durata della prova sui cavi VLF varia da 15 minuti a 60 minuti. Lo standard IEEE 400.2 fornisce inoltre indicazioni relative alla tensione di prova. La tensione di prova pu\u00f2 essere calcolata come un multiplo della tensione nominale fase-fase del cavo. L'intervallo di tensione di prova va da 1,5 U\u2080 a 3 U\u2080 (dove U\u2080 rappresenta la tensione nominale fase-fase del cavo). Si prega di fare riferimento alla tabella dei dati tratta dallo standard IEEE 400.2-2013.<\/p><p class=\"has-text-align-center\">IEEE 400.2 Tensioni di prova sul campo<\/p><figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"880\" height=\"409\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Starndard-ieee-400.2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4293\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Starndard-ieee-400.2.png 880w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Starndard-ieee-400.2-700x325.png 700w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Starndard-ieee-400.2-768x357.png 768w\" sizes=\"(max-width: 880px) 100vw, 880px\" \/><\/figure><h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quali sono gli aspetti da considerare quando si acquista un tester per cavi VLF?<\/strong><\/h2><p>Quando si acquista un tester a bassissima frequenza (VLF), \u00e8 necessario tenere conto di diversi fattori chiave per assicurarsi che l'apparecchiatura soddisfi le proprie esigenze specifiche di collaudo e che si ottengano risultati affidabili e precisi. Ecco alcune delle considerazioni principali:<\/p><ul><li><strong>Intervallo di frequenza<\/strong><\/li><\/ul><p>\u00c8 fondamentale verificare che il tester VLF copra la gamma di frequenze adeguata ai tipi di cavi che si intende testare. La gamma di frequenze varia in genere tra 0,1 Hz e 0,01 Hz. I requisiti specifici devono essere stabiliti in base al tipo di cavo. .<\/p><ul><li><strong>Livello di tensione di prova<\/strong><\/li><\/ul><p>Assicurarsi che il tester VLF sia in grado di generare le tensioni necessarie per testare efficacemente i cavi. Il livello di tensione deve essere adeguato alla tensione massima dei cavi che si intende testare.<\/p><ul><li><strong>Lunghezza del cavo e capacit\u00e0<\/strong><\/li><\/ul><p>Tenere conto della lunghezza massima del cavo e della capacit\u00e0 che il tester VLF \u00e8 in grado di gestire. Assicurarsi che tali parametri siano adeguati ai cavi da testare, al fine di evitare limitazioni o imprecisioni durante il processo di collaudo.<\/p><ul><li><strong>Portabilit\u00e0 e facilit\u00e0 d'uso:<\/strong><\/li><\/ul><p>Valutate la portabilit\u00e0 e la facilit\u00e0 d'uso del tester VLF. Se dovete eseguire i test sui cavi in diversi siti, \u00e8 importante tenere in considerazione le dimensioni, il peso e la mobilit\u00e0 dell'apparecchiatura. Inoltre, un'interfaccia intuitiva e funzioni di facile utilizzo possono migliorare l'efficienza e ridurre i potenziali errori.<\/p><ul><li><strong>Misure di sicurezza relative alle attrezzature<\/strong><\/li><\/ul><p>Il tester VLF deve essere dotato di funzioni di protezione di sicurezza essenziali per garantire la sicurezza dell'operatore e dell'apparecchiatura. Le funzioni di protezione comprendono la protezione da sovratensione, la protezione da sottotensione e i sistemi di messa a terra.<\/p><ul><li><strong>Conformit\u00e0 alle norme:<\/strong><\/li><\/ul><p>Verificare che il tester VLF sia conforme alle norme e alle normative di settore pertinenti. Ci\u00f2 garantisce che le procedure di prova e i risultati siano in linea con le prassi consolidate e siano attendibili.<\/p><ul><li><strong>Funzione di archiviazione dei dati:<\/strong><\/li><\/ul><p>\u00c8 utile che il tester VLF sia dotato di una funzione di archiviazione dei dati. In questo modo \u00e8 possibile verificare i risultati dopo il test. Queste caratteristiche facilitano la gestione, l'analisi e la creazione di report sui dati.<\/p><ul><li><strong>Garanzia e assistenza tecnica:<\/strong><\/li><\/ul><p>La garanzia e l'assistenza tecnica sono fondamentali. Una garanzia affidabile assicura la protezione da eventuali difetti o malfunzionamenti dell'apparecchiatura per un periodo di tempo specificato. Una garanzia che garantisce la massima tranquillit\u00e0 e un'assistenza tecnica professionale possono offrire serenit\u00e0 e supporto in caso di problemi o dubbi.<\/p><ul><li><strong>Prezzo del tester VLF:<\/strong><\/li><\/ul><p>Il costo dei tester VLF pu\u00f2 variare in base a fattori quali la marca, il modello, le caratteristiche e le specifiche tecniche. Ogni marca ha un prezzo diverso. I tester VLF sono apparecchiature specializzate. \u00c8 necessario valutare il costo del tester VLF in base al proprio budget e alle prestazioni del prodotto.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"678\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/high-voltage-cables-installation-1-1024x678.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4295\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/high-voltage-cables-installation-1-1024x678.jpg 1024w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/high-voltage-cables-installation-1-700x463.jpg 700w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/high-voltage-cables-installation-1-768x508.jpg 768w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/high-voltage-cables-installation-1.jpg 1405w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><p><strong>KV Hipot Power Equipment ti aiuta a diagnosticare lo stato dei tuoi cavi di alimentazione grazie ad apparecchiature professionali per il collaudo dei cavi VLF.<\/strong><\/p><p>Offriamo una gamma completa di generatori ad alta tensione a frequenza ultra-bassa della serie VLF, dotati di una tecnologia di conversione digitale della frequenza all\u2019avanguardia. Questi generatori sono dotati di un sistema di controllo a microcomputer che consente un funzionamento completamente automatizzato per le operazioni di aumento, riduzione, misurazione e protezione. Inoltre, \u00e8 possibile intervenire manualmente durante il processo automatico di aumento della tensione.<\/p><p>Grazie al loro design elettronico, questi generatori sono compatti e leggeri. Sono dotati di un display LCD di grandi dimensioni che fornisce informazioni chiare e intuitive, comprese le forme d'onda in uscita. I generatori offrono inoltre la comodit\u00e0 di una stampante integrata per la stampa dei rapporti di prova.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"929\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/VLF-Hipot-Testing-1024x929.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4299\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/VLF-Hipot-Testing-1024x929.jpg 1024w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/VLF-Hipot-Testing-700x635.jpg 700w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/VLF-Hipot-Testing-768x697.jpg 768w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/VLF-Hipot-Testing.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><p>Possiamo aiutarti in modo efficace a testare il cavo di alimentazione, semplificando cos\u00ec il tuo lavoro di manutenzione. Una diagnosi accurata del cavo pu\u00f2 ridurre i costi operativi.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Domande frequenti<\/strong><\/h2><p>1) <strong>Qual \u00e8 la lunghezza massima del cavo che posso testare con il tester per cavi VLF?<\/strong><\/p><p>La lunghezza del cavo di prova dipende dal tipo di tester VLF. \u00c8 necessario tenere conto del livello di tensione e della frequenza del cavo. .<\/p><p>Ad esempio: il VLF-30 \u00e8 uno dei tester VLF pi\u00f9 diffusi. \u00c8 in grado di erogare una tensione di picco di 30 kV. A 0,1 Hz, \u00e8 possibile testare un cavo da 1,5 km e 0,3 uF. A 0,01 Hz, \u00e8 in grado di testare cavi da 10 km, 15 km e 3 \u00b5F.<\/p><p>2)<strong>Quali fattori occorre prendere in considerazione per garantire l'accuratezza e l'affidabilit\u00e0 dei test VLF?<\/strong><\/p><p><strong>Scegliere la tensione di prova<\/strong> : \u00c8 fondamentale scegliere un livello di tensione che rientri nei limiti di funzionamento sicuri del cavo e che consenta di rilevare efficacemente eventuali punti deboli o guasti dell\u2019isolamento. L\u2019intervallo di tensione di prova va da 1,5 U0 a 3 U0 (dove U0 rappresenta la tensione nominale fase-fase del cavo). \u00c8 possibile fare riferimento alle tensioni indicate nella figura 2 della norma IEEE 400.2 \u00abTensioni di prova sul campo\u00bb.<\/p><p><strong>La giusta frequenza:<\/strong> La scelta della frequenza dipende da fattori quali la lunghezza del cavo, la capacit\u00e0 e i requisiti specifici della prova. Le frequenze pi\u00f9 basse vengono spesso utilizzate per cavi pi\u00f9 lunghi, poich\u00e9 aiutano a superare l'effetto della capacit\u00e0 del cavo e forniscono una rappresentazione pi\u00f9 accurata delle condizioni dell'isolamento del cavo.<\/p><p><strong>Durata del test:<\/strong>La durata della prova VLF \u00e8 un fattore importante. La durata della prova deve essere sufficiente a consentire l'individuazione di eventuali punti deboli dell'isolamento. Secondo la norma IEEE 400.2, la durata della prova pu\u00f2 variare da 15 a 60 minuti. La durata raccomandata per la prova di tenuta alla tensione \u00e8 di circa 30 minuti.<\/p><p><\/p><p>Se non trovi qui la risposta alla tua domanda o se hai bisogno di una risposta pi\u00f9 esauriente, ti preghiamo di contattarci <a href=\"mailto:info@kvhipot.com\">info@kvhipot.com<\/a>&nbsp;oppure contattaci su WhatsApp al numero +8618062060691 e saremo lieti di aiutarti<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VLF testing is considered more suitable for assessing the withstand capability and insulation quality of modern cables with polymer-based insulation. It provides a more realistic and less damaging test method compared to DC testing. The VLF testing method allows for a more accurate evaluation of the cable&#8217;s condition and remaining life expectancy.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":4295,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4290"}],"collection":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4290"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4290\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4295"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}