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用超低頻方法進行交聯電纜預防性試驗的好處
用超低頻方法進行交聯電纜預防性試驗的好處
目前,交聯電纜已經在許多供電部門及工廠配電系統中使用。但已敷設應用的交聯電纜,有的事故率相當高,有的即使進行過絕緣預防性試驗(包括直流耐壓試驗)仍難以保證**運行[1]。這是由于還沒有形成一套適用于這種電纜的成熟的絕緣試驗方法及老化絕緣診斷技術。
傳統的電力電纜預防性試驗項目主要有絕緣電阻試驗、直流耐壓試驗及泄漏電流試驗。把這些方法應用到對交聯電纜預防性試驗中,曾出現在以后的運行中做過耐壓試驗的電纜比不做耐壓試驗的電纜更容易擊穿的現象。為此,研究人員對交聯電纜在直流電場下的特性進行了研究。研究結果表明,在直流耐壓試驗中所注入的電荷或添加劑的電離將使交聯電纜絕緣產生不易中和的空間電荷,引起電場畸變,導致在試驗后的放電過程中或再施加運行電壓時發生電纜擊穿,即使不發生擊穿,也會引起絕緣的嚴重損傷,所以不能采用直流電壓進行交聯電纜試驗。因此,必須研制新的試驗設備和探索新的試驗方法,以便對交聯電纜進行合適的現場耐壓試驗。
*近,在電力系統中,除了仍然用直流高壓對交聯電力電纜進行耐壓試驗外,還采用工頻諧振電壓、0.1HzVLF余弦方波電壓、0.1HzVLF正弦波電壓和振蕩電壓(頻率為1~10kHz)做耐壓試驗。
一些研究人員分析了不同方式電壓的相關試驗方法,發現所有這些波形均可用于各類型的電纜。歐洲高壓試驗室已經證明了工頻電壓與其它試驗波形的電壓之間就試驗結果而言有恒定的比例關系。德國柏林工業大學高電壓技術研究所在現場和試驗室做對比試驗,研究上述電壓波形對中壓電纜(交聯電纜)進行現場耐壓試驗的適用性.為了把以上電壓試驗同直流電壓試驗結果進行對比,同時還做了直流電壓試驗。
試驗表明,采用各種波形電壓檢測不同電纜(電纜A:在內導電層上有穿孔性水樹枝,它已使65%絕緣短接,該電纜已運行12a;電纜B:在外導電層上有穿孔性水樹枝,它已使85%絕緣短接,該電纜已運行11a)水樹缺陷時,擊穿電壓值的排列次序是重復出現的,如圖1所示。在確定水樹缺陷的局部放電起始電壓試驗中,也可以看到同樣的排列次序,見圖2。
對具有針刺缺陷的新交聯電纜(未受損的剩余絕緣厚度為0.8mm,剩余耐電強度在50Hz時為2V0)進行進一步的試驗,結果如下:電壓水平2V0~4V0,試驗時間為30~60min的電壓試驗中,除直流外其它電壓波形均能可靠地發現這種缺陷。
使用各種電壓波形對具有人工模擬潮濕缺陷的電纜進行試驗,試驗結果表明:所有交流電壓波形和直流電壓一樣,都能可靠地發現這種缺陷,而且是在比較低的電壓下發現的。
柏林工業大學的試驗結果表明:
a.用VLF電壓進行試驗比用直流電壓能發現更多的塑料電纜中的缺陷。
b.在試驗后,未發現被試電網由于電纜缺陷而導致運行故障。
總之,國內外大量研究結果表明:對交聯電纜*好用0.1Hz電壓進行試驗,也可以用工頻諧振電壓試驗,但不能用直流電壓做試驗。
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如何對電力設備進行工頻交流耐壓試驗
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