1. 試験の前に、ケーブルをテストし、完全に地面を放電します。ケーブルの両端に接続された機器を取り外し、テスト中に他の機器は接続されません。両端のケーブルヘッドの絶縁面を清掃して、表面に起因する漏れ電流を低減します。必要に応じて、ケーブルヘッドのフェーズ間に絶縁バッフルを追加する必要があります。
2. 柵等の試験場で安全対策を講じる。特に、ケーブルの反対側に警告サインを掛け、部外者が接近するのを防ぐために特別な人を送り、接地線と排出ロッドがうまく接続されているかどうかを確認する必要があります。
3.加圧時、充電電流が大きくなりすぎないように徐々に電圧を上げ、漏れ電流値を1分間の試験電圧の0.25、0.5、0.75、1.0倍にした後に読み取る必要があります。指定した時間に耐電圧試験を実施し、耐電圧試験終了前の耐圧試験後の漏れ電流値を読み込みます。
4.ケーブルの種類によって、マイクロアンマメーターは異なる配線方法を有する。一般的に、マイクロアンマメーターは高電圧側に接続され、高電圧リードとマイクロアンメーターはシールドされています。銅線網シールド層とアース絶縁を備えた電源ケーブルの場合、マイクロアンマメーターはテスト対象のケーブルのグランドループと直列に接続でき、マイクロアンメーターの両端に放電スイッチを並列に接続し、測定中にスイッチを開きます。、放電電流の影響によるマイクロアンマメーターの損傷を避けるため、測定後に放電前にスイッチを閉じます。
5. テスト電圧は、高電圧側で直接測定する必要があります。半波整流や電圧ダブル補正が用いられる場合には、低電圧側の測定電圧を高電圧側の電圧に変換する方法が採用されている場合、電圧波形や変調比誤差や迷流の影響により、高電圧試験電圧の振幅が比較的高くなる可能性がある。大きな誤差があるため、テスト電圧は高電圧側で直接測定する必要があります。
6.各耐電圧試験が完了した後、電圧を最初に減らし、電源を遮断する必要があります。次に、kVあたり約80kΩの電流制限抵抗を使用して、ケーブルをグランドに数回放電し、それを直接地面に排出します。完全放電を確実にするために、放電時間は5分以下であってはならない。
