Оставьте свой телефон и мы перезвоним
Или Вы можете позвонить нам:
+7(495) 008-14-27
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
ГОСТ ТЕСТ
17.04.2019

МЭК 63075 - международный стандарт для тестирования энергоэффективных
сверхпроводящих кабелей

энергоэффективные сверхпроводящие кабели
В настоящее время создано достаточно большое количество технологий, которые повышают энергоэффективность процесса передачи электроэнергии. Сверхпроводящие силовые кабели стали одной из таких технологий. Использование подобных кабелей снижают потери электричества при передаче до минимально возможного уровня.
Сверхпроводимость — уникальное явление, которое было открыто еще в 1911 году голландским ученым Каммерлинг-Оннесом. Некоторые металлы или их сплавы при определенных температурах полностью теряют сопротивление. В результате электрический ток по проводам может протекать без потерь.
Сверхпроводники - материалы, которые обеспечивают минимальные потери при передаче электроэнергии благодаря стремящемуся к минимуму напряжению. Явление сверхпроводимости возникает при экстремально низких температурах. В сверхпроводящих кабелях для достижения этого состояния в качестве теплоносителя используется жидкий азот, позволяющий достигать температур в диапазоне от 65 K до 80 K (от -208 ° C до -193 ° C).

Новый международный стандарт МЭК 63075

Теперь изготовители и потребители таких силовых кабелей смогут определять качество подобной продукции с помощью стандарта МЭК 63075. Новый международный добровольный стандарт был разработан специалистами Международной электротехнической комиссии (International Electrical Commission; IEC; МЭК)
Документ получил название МЭК 63075:2019 "Сверхпроводящие силовые кабели переменного тока и сопутствующие приспособления для номинальных напряжений от 6 кВ до 500 кВ - Методы испытаний и требования".

Технологии тестирования эффективных сверхпроводников

Стандарт МЭК 63075:2019 помогает унифицировать технологии тестирования, используемые производителями сверхпроводящих кабелей. В данном стандарте определяются методы испытаний сверхпроводящих кабелей переменного тока. Участие в его разработке принимали специалисты технического комитета МЭК / ТК 90 ("Сверхпроводимость").

Использование сверхпроводников и их недостатки

Благодаря своей энергоэффективности кабели сверхпроводники можно рассматривать как привлекательный вариант для замены обычных силовых кабелей. Энергоэффективные сверхпроводящие кабели также легче и компактнее, чем стандартные аналоги, что упрощает их монтаж.

Перечислим основные недостатки:

Низкие расстояния для использования
Сверхпроводники нельзя использовать на больших расстояниях из-за проблем, связанных с подачей азота, который необходим для охлаждения.
Дороговизна производства
Энергоэффективные сверхпроводящие кабели также более дороги в производстве, чем обычные аналоги.
Энергоэффективные сверхпроводящие кабели также более дороги в производстве, чем обычные аналоги. С другой стороны, уменьшенные габариты и энергосберегающие свойства делают их идеальным вариантом для объектов с высокой нагрузкой на электросеть, таких как мегаполисы с небоскребами или деловые районы с плотной застройкой. Несколько демонстрационных проектов по развертыванию энергоэффективных сверхпроводящих кабелей уже были успешно запущены в Китае, Японии, Южной Корее, Германии, Нидерландах, России и США. В качестве примера можно привести проект Ampacity в Эссене (Германия), где использовался сверхпроводящий кабель среднего напряжения. Проект связал две подстанции Эссена с помощью кабеля длиной в 1 километр. Результаты испытаний были опубликованы в специальном отчете летом 2017 года. Одним из основных выводов, сделанных немецкими инженерами, было то, что технология уже готова для использования в реальных энергосистемах.

Стандарт МЭК 63075:2019 определяет широкий ряд испытаний для высокотехнологичных силовых кабелей, которые следует проводить как до, так и после их монтажа. Перечень таких тестов включает в себя испытания кабелей на напряжение, изгиб и термический цикл, а также испытания криостата на тепловое проникновение.