电力电缆专题讲座_secret
电力电缆专项培训

电力电缆专项培训一、电缆基础知识电缆的基本构造:电缆由导体、绝缘层和保护层组成,其中导体是传输电流的媒介,绝缘层将导体分隔开,保护层则用来保护电缆免受外界环境的影响。
电缆的种类和特点:电力电缆按用途可分为电力电缆、海底电缆、架空电缆等。
不同种类的电缆具有不同的特点和使用环境。
电缆的性能参数:包括额定电压、截面积、绝缘电阻、耐压等级等,这些参数对于正确使用电缆至关重要。
二、电缆安装技术安装前的准备:包括电缆检验、敷设环境检查、安装材料准备等。
敷设方式:根据具体环境选择合适的敷设方式,如直埋、穿管、桥架等。
接驳与固定:在电缆两端装上接驳头,并按照规定进行固定,确保电缆牢固稳定。
防护措施:根据规定对电缆进行防火、防水、防机械损伤等防护措施。
三、电缆故障排查故障类型:包括开路故障、短路故障、接地故障等。
故障排查方法:采用电桥法、脉冲法等对故障进行排查。
故障定位:根据故障类型和位置,选择合适的方法对故障点进行定位。
四、电缆维护与保养定期检查:定期对电缆进行检查,确保其正常工作。
保养措施:采取适当的措施对电缆进行保养,如清洁、涂漆等。
预防性试验:定期进行预防性试验,及时发现和处理潜在问题。
五、电缆防火与安全防火措施:采用防火材料、设置防火墙等措施防止电缆火灾的发生。
安全要求:遵守安全规定,避免在易燃易爆环境中进行电缆操作。
应急预案:制定应急预案,发生火灾时能迅速采取应急措施,减少损失。
六、电缆操作规范与安全防护操作规范:严格遵守操作规范,确保操作过程安全可靠。
安全防护:在操作过程中采取适当的防护措施,如佩戴手套、护目镜等。
安全警示:在操作现场设置安全警示标志,提醒操作人员注意安全事项。
七、电缆常见问题及解决方案常见问题:如绝缘层破损、导体接触不良、过载等。
解决方案:根据具体问题采取相应的解决方案,如更换破损部件、调整导体接触压力等。
同时要加强对电缆的维护和保养,预防问题的发生。
电力电缆专题讲座.

电力电缆专题讲座一、概述二、电力电缆的分类三、交联聚乙烯电缆四、电缆的载流量五、电缆附件六、电缆的老化七、电缆故障测距一、电力电缆在电力系统中的作用110kV及以上:输电系统35kV及以下:配电系统(1)架空线路——裸线(钢芯铝绞线),铁塔,避雷线,接地,绝缘子,(2)电缆线路——导体,绝缘层,保护覆盖层;受气候影响小,安全耐用,基本结构:(1)导电线芯(铜和铝线长度、电阻相等时,铝线重量为铜线的一半左右)多股导线扭绞而成——便于运输和辐射,需要弯曲(2)电缆护层目的:为防止水分等侵入绝缘层。
材料:铅包(柔软,耐腐蚀,机械强度低,稀缺金属)或铝包护套。
加强:钢带或钢丝铠装,装在金属护套外。
防腐场所:铠装外装外护层(3)绝缘介质35kV及以下,常用粘性浸渍的油纸绝缘、橡皮绝缘、塑料(聚氯乙烯、聚乙烯)绝缘;更高电压,多用充油、钢管油压或充气电缆。
二、电力电缆的分类纸绝缘电缆1、粘性绝缘电缆2、充油电缆(1)自容式充油电缆(2)钢管充油电缆(3)充气电缆(三)电力电缆的许用场强1、电场分布2、许用场强的选取二、电缆附件(一)电缆终端电场分布(二)连接接头盒的典型结构1、油浸纸绝缘电缆电压较低的粘性浸质纸绝缘电缆导电线芯是通过连接套、采用焊接(锡焊)或压接的方法将线芯连接。
对高压的充油电缆,线芯的连接不仅要保证电气连通,而且要保证油流的畅通无阻。
一般方法是在线芯中心泊道中垫以钢管,线芯外套以连接套,采用冷焊压接将线芯连接起来,而不允许用焊接或锻接,以防止对油的污染和造成老化。
靠近连接端的电缆绝缘(工厂绝缘)一般切削成阶梯或锥形面(反应力锥),然后包缠填充绝缘至与电缆绝线外径相同,再在其外包绕增绕绝缘。
增绕绝缘两端形成应力锥而。
应力锥面和反应力锥面均按使其表面的切向场强为一常数(或小于一常数)设计的。
两根相接的电缆的屏蔽用经过应力锥及增统绝线表面上包绍的导体(如铅丝)完全连接起来.形成等位而。
整个装置与压力供油箱连通,保证油的供给和循环.粘性浸渍纸绝线电缆的连接盒内应淄满电缆胶。
需用系数及电线电缆的基本常识_secret

1需用系数包括同时系数的,由同时系数得的。
同时系数只同时使用的设备同时间的概率,需用系数指计算电流的需用系数。
需用系数除了得考虑同时系数(即考虑各种设备不会同时使用的系数),还需要考虑负荷系数(即各种设备部可能都达到额定值)。
这样算下来的计算负荷就小于各种设备总负荷的相加值。
2 电缆和电线怎样区分问题:安装工程有电缆和电线,但怎样区分电缆和电红呢?有些电线也有50mm2,而有些电缆却又只有16mm2,是否应从代号上区别,还有,ZRVV、BVV、VV22、JVV等这些代号又是什么意思呢?答案:电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。
常用电缆的特性如下:CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。
CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。
氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。
BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。
RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。
RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。
B L X/V 其中第一位B 表示布线用的电线第二位L表示为铝芯,如无L为铜芯第三位是V 表示为聚氯乙烯绝缘,X为橡胶绝缘其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。
通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。
同心导体低压电力电缆_secret

同心导体低压电力电缆[摘要] 阐述同芯式导体低压电力电缆设计的原理、结构及其截面要求和工艺要求。
[关键词] 设计原理中性点接地短路电流电力电缆是在电力系统中传输或分配大功率电能的电缆。
通常低压电力电缆产品结构设计时是没有同芯式导体的,由于未能很好地区分工程的具体情况和使用场所,在三相系统的输配电路中使用这种无同芯式导体(即无屏蔽特性)的塑料绝缘电力电缆会给工程设计、输配电网运行带来许多不足的问题,主要存在下列三个缺点:1、抗干扰性能差,当电缆本身输送的电流中含有高次谐波分量时,电缆会对其周围的电子设备产生电磁干扰;反之,外界的电磁干扰也会藕合到电缆芯线上,对与电缆相接的各种电气产生电磁干扰;2、相一零短路阻抗大,使线路单相短路电流值降低,影响首端保护装置在单相短路时的灵敏度。
特别要指出的是:在电源中性点直接接地的接零系统中,当电缆一相绝缘被击穿而发生的一相接地时,因其接地短路电流值很小,不足以使线路首端的过电流保护装置有效的动作,导致危及整个系统的电气设备和人身安全;3、沿高层建筑内敷设的电缆,因无屏蔽层,难免在强大雷电流的电磁效应作用下产生过压,而造成绝缘层的损坏或者被击穿。
由于低压电力电缆本身结构存在问题,进而所引发的各种干扰和危害问题,日趋复杂和严重。
在电站、电厂、高层建筑、遂道、地铁、计算机机房的电缆选型与运行敷设中不得不将问题加以重视,而具有屏蔽性能及中性线作用的同芯式导体在这些场所显得更为重要和适用。
一、同芯式导体设计的原理能源部SDJ8-79:《电力设备接地设计技术规范》中规定:"在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零",又规定"零线应在电源处接地"。
所谓零线,即与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线,或在直流回路中的接地中性线。
电力设备外壳与零线接连即为接零。
保护接零的原理见图一,当电力设备发生相线碰壳故障时,短路电流Id的值较大,使熔断器RD(或自动开关)迅速动作,切断电源。
电力电缆讲座第一讲电缆的结构和特性_上_

电力电缆讲座第一讲 电缆的结构和特性(上)上海电缆输配电公司 史传卿中图分类号:TM72614 文献标识码B 文章编号:100626357(2001)022*******编者按:我国城市电网中,电力电缆的应用越来越广泛。
近年来,一些大中城市加快了城网建设改造的步伐,在110kV及以下供配电系统大力建设和发展电缆网,特别是在城市中心区段,结合市政改造积极采用电缆供电,并有条件地进行“电线入地”。
随着城网电缆化比例的提高,城市供配电网的供电可靠性也相应提高了。
为此,本刊特请作者撰写《电力电缆》讲座,重点介绍110kV及以下电缆应用技术方面的一些有关问题。
其中包括电缆的结构和特性、电缆敷设、接头安装、电缆试验及故障测寻和电缆运行管理等专题。
供从事供配电电缆规划设计、施工安装及运行检修的人员参考。
全文共五讲,分六期刊出。
1 电缆的特点电缆与架空线相比,具有以下特点:电缆的结构比架空线复杂,它除了有电缆芯(导体)外,还有能承受电网电压的绝缘层以及包覆在绝缘层上、使绝缘材料免受潮气侵袭和机械损坏、从而长期保持绝缘性能的保护层。
电压等级稍高的电缆,其导体外和绝缘层外,还有用半导体或金属材料制成的屏蔽层。
电缆能够敷设在地下、水底等各种环境中,满足长期、安全传输电能的需要。
电缆敷设在地下,不占地面空间,同一地下通道可以容纳多回线路。
在城市道路和大型工厂,用电缆供电,有利于市容、厂容整齐美观。
自然气象条件(如雷电,风雨,盐雾,污秽等)和周围环境,对电缆的影响很小。
电缆隐蔽在地下,对人身比较安全,供电可靠性高,而且电缆线路的运行维护费用比较小。
选择电缆作为供配电线路的缺点是,其建设投资费用比较高,是架空线的几倍,而且电缆损坏后修复时间比较长。
2 电缆的品种和分类电力电缆的品种和规格很多。
根据绝缘材料不同和结构特点,可将电缆进行分类如下:211 油浸纸绝缘电缆简称油纸电缆,油纸电缆又可分为若干类型:(1)统包型电缆 其结构特点是,在每相绝缘芯制成后,加适当填料经绞合成缆,再包绕带绝缘(统包绝缘),以带绝缘补充了各相导体对地的绝缘厚度,在带绝缘外再挤包金属护套。
电力电缆各型号中符号含义secret

电力电缆各型号中符号含义-secret电力电缆各型号中符号含义35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称1)型号用字母及数字含义:NH——通过GB12666.6类耐火试验;ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;B——低卤(型号末位);C——无卤低烟(型号末位);YJ——交联聚乙烯绝缘;V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表型号名称NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆额定电压450/750V及以下控制电缆型号及名称产品分类绝缘护套屏蔽、铠装特性代号含义代号含义代号含义代号含义代号含义K 控制电缆V 聚氯乙烯V 聚氯乙烯P 铜丝编织屏蔽R 软导体结构Y 聚乙烯P2 铜带屏蔽ZR 阻燃电缆YJ 交联聚乙烯Y 聚乙烯22 钢带铠装NH 耐火电缆2KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。
KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。
主要用途及使用特性适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。
交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。
铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
电缆隧道施工组织设计-secret

电缆隧道施工组织设计一、编制依据和原则1、编制依据1。
1《电力工程电缆设计规范》GB50217-941.2《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-20051.3、、供电公司提供的《电缆沟及电缆线路建设改造标准汇编》2004年4月1.4、、供电公司《、、配电网技术导则》Q/302—103。
001-20051。
5、、、管线综合图纸和、、、电缆隧道设计图纸。
2、编制原则2.1 遵循施工规范和质量验收标准的原则。
确保按期、优质、安全、高速、高效地完成本工程。
2.2 坚持质量第一的原则.组织精良的管理和施工队伍、确保本工程质量合格。
2。
3 坚持实事求是的原则。
在制定施工方案时,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,采用项目法管理组织施工,通过与业主、监理和设计单位充分合作,实现人力、机械、物资、施工方法的最佳组合。
2.4 根据本工程的特点,安排同其它管线施工的协调,一有施工工作面,立即组织施工力量,以最短的时间完成沟槽开挖,进行各项工序施工。
二、工程概况本工程在二标段范围内包括、、路、、、路、、、路、、、路、、、、线、、、路等,电缆隧道全线采用2。
0×2。
1米钢筋混凝土施工,横穿均采用8×Φ150热浸塑钢管,每隔500米设一处集水井和通风口。
本工程质量要求:合格;工程质量目标:优良。
安全目标:杜绝重大事故,一般事故控制在0。
13%以内。
环境保护与文明施工目标:满足环境保护及文明施工的要求.三、施工准备1、施工作业队伍准备:我单位对此工程实行分段负责,即在哪个施工队管辖范围,就由哪个施工队负责施工,保证工程的施工秩序、质量和进度.2、技术准备:2.1 组织技术人员熟悉有关规范,做好图纸审查工作,领会设计意图,了解各项工程的质量要求。
2.2 实验员对施工中将要用到的实验设备、检测仪器提前进行校验,以保证检验的精确度和准确性。
3、物资材料准备:对材料市场进行调查、询价、订购、检验,储备原材料.四、施工总体部署1、项目组织机构:为保证本合同段工程优质、快速、安全地建设,我单位选派组织能力强的管理人员全面主抓本工程施工,与业主、监理、施工队伍协调,共同努力完成工程。
电力电缆培训

1、拉丝:金属杆材在一定的拉力作用下,通过一系列孔径逐渐变小的模孔,产生截面
变小长度增加的塑性变形过程。简单的讲拉丝就是金属线材在等体积下线材长度的拉
伸。
• 2、拉线时实现金属变形的模具叫线模或拉丝模。
• 3、拉丝模具的四个工作区及其作用:
• ⑴润滑区:润滑剂在这里停留并被带入工作区。
• ⑵工作区:金属在这此实现变形,直径减小、长度增加。
1)类别、用途代号
A-安装线
B-绝缘线
C-船用电缆 K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线
U-矿用电缆 Y-移动电缆 JK-绝缘架空电 M-煤矿用ZR-阻燃型 NH-耐火型
ZA-A级阻燃 ZB-B
级阻燃 ZC-C级阻燃 WD-低烟无卤型
2)常用字母的解释
H(电焊机用)T(电梯用)W(具有耐户外气候性能)Q(轻型)Z(中型)C(重型)B(平行) S
(对绞)
J(绞制) V 聚氯乙烯
Y 聚乙烯
YJ 交联聚乙烯 JK 架空
K控制
DJ 计算机
3)绝缘层代号
V—PVC聚氯乙烯绝缘
YJ—XLPE交联聚乙烯绝缘
X—天然丁苯胶混合物绝缘橡皮 Y—聚乙烯
料 F46—聚四氟乙烯 G-硅橡胶绝缘 YY-乙烯-乙酸乙烯橡皮混合物绝缘
4)护层代号
F(氯丁胶混合物护套) V-PVC套
• ⑶定径区:使拉出的线材尺寸准确,形状符合要求,模子应具有一定寿命,不致很快
磨损,使直径超
• 出公差。
• ⑷出口区:不刮伤从定径区出来的线材。同时防止拉线机中间停车时产生倒线而引起
断线。
配模应满足的要求:
• ⑴使拉出的线材尺寸形状、机械性能、表面质量均要符合标准要求。
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电力电缆专题讲座一、概述二、电力电缆的分类三、交联聚乙烯电缆四、电缆的载流量五、电缆附件六、电缆的老化七、电缆故障测距一、电力电缆在电力系统中的作用110kV及以上:输电系统35kV及以下:配电系统(1)架空线路——裸线(钢芯铝绞线),铁塔,避雷线,接地,绝缘子,(2)电缆线路——导体,绝缘层,保护覆盖层;受气候影响小,安全耐用,基本结构:(1)导电线芯(铜和铝线长度、电阻相等时,铝线重量为铜线的一半左右)多股导线扭绞而成——便于运输和辐射,需要弯曲(2)电缆护层目的:为防止水分等侵入绝缘层。
材料:铅包(柔软,耐腐蚀,机械强度低,稀缺金属)或铝包护套。
加强:钢带或钢丝铠装,装在金属护套外。
防腐场所:铠装外装外护层(3)绝缘介质35kV及以下,常用粘性浸渍的油纸绝缘、橡皮绝缘、塑料(聚氯乙烯、聚乙烯)绝缘;更高电压,多用充油、钢管油压或充气电缆。
二、电力电缆的分类1、粘性绝缘电缆2、充油电缆(1)自容式充油电缆(2)钢管充油电缆(3)充气电缆(三)电力电缆的许用场强1、电场分布2、许用场强的选取二、电缆附件(一)电缆终端电场分布(二)连接接头盒的典型结构1、油浸纸绝缘电缆电压较低的粘性浸质纸绝缘电缆导电线芯是通过连接套、采用焊接(锡焊)或压接的方法将线芯连接。
对高压的充油电缆,线芯的连接不仅要保证电气连通,而且要保证油流的畅通无阻。
一般方法是在线芯中心泊道中垫以钢管,线芯外套以连接套,采用冷焊压接将线芯连接起来,而不允许用焊接或锻接,以防止对油的污染和造成老化。
靠近连接端的电缆绝缘(工厂绝缘)一般切削成阶梯或锥形面(反应力锥),然后包缠填充绝缘至与电缆绝线外径相同,再在其外包绕增绕绝缘。
增绕绝缘两端形成应力锥而。
应力锥面和反应力锥面均按使其表面的切向场强为一常数(或小于一常数)设计的。
两根相接的电缆的屏蔽用经过应力锥及增统绝线表面上包绍的导体(如铅丝)完全连接起来.形成等位而。
整个装置与压力供油箱连通,保证油的供给和循环.粘性浸渍纸绝线电缆的连接盒内应淄满电缆胶。
图8—3为充油电缆普通连接接头盒。
为了减小金属护套损耗,长电缆线路各相电缆的金屑护套需交叉换位互联接地.这时电缆的连接须用绝织接头盒。
其内绝缘结构尺寸和普通接头相同,但增绕绝缘外缠绕的半导体纸和金属接地层都要在接头中间断开、不能连续。
接头的外壳铜管中间部分用环氧树脂绝缘片或瓷质绝缘垫片隔开,使电缆的金属屏蔽层(金属护套)在轴向绝线。
为了防止电缆故陈漏油扩大到整个电缆线路,并分阴电缆线路油压,使各段电缆内部压力不超过允许值及减少暂态油压的变化,往往采用塞止式连接盒。
其只作电缆的电气连接,将被连接的电缆油道隔开,使泊流互不相通。
其结构分单室式和双室式两种。
它们是用——个(单室)和两个(双室)环氧树脂套管(或瓷套管)将被连接的两根电缆的油流分开。
如图8—4为一双室式塞止式连接盒结构田。
2.橡塑绝缘电缆连接盒橡塑绝缘电力电统一般没有金属护套和浸渍剂.故只需用普通连接盒将电缆各制造长度连接起来。
过去按照制造工艺分为绕包带型,模塑型和压力浇铸型等类型。
随着工艺技术的发展,目前橡塑绝缘电缆的附件装置主要以预制式为主。
对35kv及以下的电缆,导电线芯连接以后,在原有工厂绝缘的上面套一热缩材料制成的应力管,然后再做其他部分的连接处理。
热缩应力管,是由聚乙烯料加入一定的配合剂,经辐照交联后制成。
这种管材具有“记忆”效应,即按预定尺寸制成后.经冷扩工艺过程,然后安装在接头处,再予以加热.瞥材台自动收缩到原先的尺才,应力管便牢牢地套在工厂绝缘上。
对于高压交联聚乙烯绝缘电力电线的连接盒,目前主要是在金屑屏蔽层边缘的电场集中处安装以预制成型的应力锥。
应力锥的类型和结构尺寸如图8—5。
五、电缆的故障测距(一)电缆故障原因(1)绝缘破坏:特别是塑料绝缘电力电缆,由于树枝状放电,降解破坏。
绝缘在长期电场作用下,就台发生树枝化放电,使绝缘降解破坏,造成员穿击穿。
由于绝缘层的介质损耗和钱芯护层损耗,可能造成电纫过热,进而加速了绝缘层老化。
电缆密封不严,绝缘层进入水分而变城,电缆过负荷或散热不良,安装于电缆密集地区、电线沟及电缆隧道等通风不良处的电缆,穿在干燥管中的电缆以及与热力管道接近的电缆,都会因过热而使绝线加速损坏。
(2)机械损伤:1)直接受外力作用造成的破坏。
2)敷设过程造成损坏。
3)自然力造成损坏。
(3)护层腐蚀。
(4)过电压(电应力)。
(5)材料缺陷。
(6)中间接头和终端头的设计和制作工艺问题中间接头和终端头的设计不周密,选用材料不当,电场分布考虑不合理,机械强度和裕度不够等是设计的主要弊病。
另外中间接头和终端头的制作工艺要求不严,不技工艺规程的要求进行,使电缆头的故障增多,例如封铅不严,导线连接不牢,芯线弯曲过度,使用的绝缘材料有潮气,绝缘剂未溜满造成盒内有空气隙等。
(二)故障分类(1)低阻接地或短路故陷(2)高阻接地或短路故陷(3)断线故障电缆各芯绝线良好,但有一芯或数芯导体不连续o(4)断线并接地故障电缆有一芯或数芯导体不连续,而且经电阻接地。
(5)闪络性故陈这类故障大多在预防性耐压试验时发生,并多出现于电缆中间接头或终端头内。
发生这类故降时,故障现象不一定相同。
有时在接近所要求的试验电压时击穿,然后又恢复.有时会连续击穿.但频率不稳定,间隔时间数秒至数分钟不等。
(三)故障测距方法低压脉冲法高压脉冲法冲击闪络法交联聚乙烯电缆的特性由聚乙烯(PE)加入交联剂挤出成形后,经过化学或物理方法交联成交联聚乙烯。
聚乙烯绝缘虽具有优良的电气性能,但屑于热塑性材料,即省热可塑性,当电缆通过较大的电流时,绝缘就会熔融变形,这是由聚乙烯的分子结构所决定的。
聚乙烯的分子结构是呈宣链状.而交联聚乙烯是聚乙烯分子问交联形成网状结构,从而改善了聚乙烯的耐热变形性能、耐老化性能和机械性能(如固l—1所示)。
聚乙烯交联的物理方法是辐射法,用高能电子射线照射,去除聚乙烯分子中的氢原子,使碳一碳链合,分子间进行交联。
这种方法加工性能和经济性都不如化学交联。
聚乙烯的化学交联是在聚乙烯中加入少量的有机过氧化物,常用的是过氧化二异丙苯,借助于过氧化物受热分解,产生游离基,游离基能与聚乙烯中的氢原子结合、失去氢原子的聚乙烯分子间就联合起来,变成交联聚乙烯(如图1—2所示)。
交联聚乙烯电缆与油纸电缆相比,具有结构简单,制造周期短,工作温度高,无油,敷设高差不限,运行可靠,质员轻,安装、维护简单和输电损耗小等优点。
由十耐热性和机械性陀好,传畅容量大,不仅适用于中低压,而且还可以应用到高压和超高压系统中。
表1—1列出了交联聚乙烯绝缘与其它绝缘的性能比较,也充分地证明了交联聚乙烯绝缘是一种优良的绝缘材料。
所以交联聚乙烯绝缘电缆不仅在中低压范围内能代替传统的油纸绝缘电缆,而且在高压或超高乐等级上可与自容式充油电缆相竞争。
交联聚乙烯电缆的老化一、电气方面(一)游离放电者化这是在绝绦层与屏蔽层的空隙产生游离放电,而使绝缘受到侵蚀所造成的绝缘老化现象。
不过在正常相电压下,游离放电一般不会发生,而仅在电缆内部有缺陷时才合成为问题。
(二>树老化所谓树,主要有电树、水树两种。
电树是在局部高电场(绝缘与内半导电层的界面等)作用下,某些缺陷在绝缘层中呈现树枝状伸展,最终导致绝缘击穿。
水树的形成与敷设环境有关,在有水分和电场共存的状态下,可分为从导体的内半导电层上产生的内导水树、从绝缘的外半导电层产生的外导水树、从绝缘层中空隙等产生的蝴壤结形水树3类。
特别是从内半导电层上产生的内导水树,将使电缆购绝缘强度大幅度地降低。
二、化学方面化学老化是由于敷设环境所引起的,如把电缆敷设在台有石油化学物质的地下而造成聚氯乙烯护套产生膨胀。
有一种称为硫化的老化现象,对电缆绝缘影响最大。
由于硫化物(硫化氢等)透过护套及绝缘层与电缆的铜导体产生化学反应,生成硫化铜和氧化铜等物质,这些物质在绝缘层中从内导一例向护套一例呈树枝状伸展,如同水树一样,这种老化现象统称为化学树。
此外,还有物理物理老化、机械老化以及生物侵蚀造成的老化。
一、水树的形成与发展如前节所述,水树就是交联聚乙烯电缆在进水的情况下,出于电场的作用,使绝缘体内形成树枝的现象。
迄今为止,这方面还在继续进行大量的研究工作,目前已弄清楚纳现象有:(1)在水和电场同时存在的条件下发生水树。
(2)水树是由直径为数微米的水填满的空隙群所组成的。
(3)即使在比较低的电场下也能发生水树。
(4)绝缘中的杂质、半导电层的缺陷、空隙等高电场处,是水树引发的起点。
(5)水树在直流电压作用下难于产生,但在交流电压作用下较易产生,高频电压也能促进水树的发生。
(6)在高温水中(例如导体浸水)水树较易发生.而且也容易延伸。
(7)水树在形成过程中,由于放电而观察不到脉冲现象。
(8)发生水树的部位,会产生机械变形。
国内西安交通大学和武汉高压研究所对交联摄乙烯电线树老化初步研究结果,也认定树老化是导致绝缘最后发生击穿的主要原因。
通过大量人工加速老化试验表明,与国外研究结果基本相同t可将树枝分成3类:第一类称为电树枝.其特点是树枝放电是从材料不连续点或界面引发出来的,树枝管连续,内空而没有水分,管壁上有交联聚乙烯因放电而分解产生的碳粒痕迹,分技少而清晰,如图5—8(a)所示。
第二类称为电化枝校,它的产生原因基本上与电树枝相同,只国内西安交通大学和武汉高压研究所对交联摄乙烯电线树老化初步研究结果,也认定树老化是导致绝缘最后发生击穿的主要原因。
通过大量人工加速老化试验表明,与国外研究结果基本相同t可将树枝分成3类:第一类称为电树枝.其特点是树枝放电是从材料不连续点或界面引发出来的,树枝管连续,内空而没有水分,管壁上有交联聚乙烯因放电而分解产生的碳粒痕迹,分技少而清晰,如图5—8(a)所示。
第二类称为电化枝校,它的产生原因基本上与电树枝相同,只不过在空隙中渗进了其他化学溶液,当导体材料起化学反应,其生成物(如亚硫酸锡、硫化物溶掖等)在电场作用下蔓延伸入绝缘层形成树枝状物,称为电化树枝。
这种树枝呈棕褐色,它在比形成电树枝低很多的场强下即可产生,如图5—8(b)所示。
第三类称为水树枝,它是由水分侵入交联绝绕层中,在电场作用下形成的树枝状物。
它的特点是引发树枝的可发生。
树枝管有的大体不连续,内聚凝有水分,主干树枝较钮,分枝多而且密集,如图5—8(c)所示。
第一节油浸纸绝缘电力电缆油浸纸绝缘电缆自1890年问世以来,已有一百多年的悠久历史,其系列与规格最完善.已广泛应用于330kV及以下电压等级的输配电线路中,并已研制出500一70Gkv的超高压电缆。
这种电缆的特点是:耐电强度高,介电性能稳定;寿命较长;热稳定性好;载流量大;材料资源丰富;价格便宜。
缺点是;不适于高落差敷设;制造工艺较为复杂;生产周期长;电缆头制作技术比较复杂等。