煤矿6kV电缆对地绝缘参数检测技术的研究毕业论文

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电线电缆绝缘检测技术探讨

电线电缆绝缘检测技术探讨

电线电缆绝缘检测技术探讨
电线电缆的绝缘性能是保证电力系统安全运行的重要因素之一,因此对电线电缆绝缘的检测和评估显得尤为重要。

本文将探讨电线电缆绝缘检测的常用技术和方法,包括耐压试验、介电损耗角正切测量、绝缘电阻测量和红外热像方法等。

耐压试验是一种常见的电线电缆绝缘检测方法,它通过施加高电压来检测绝缘材料的耐电压能力。

在耐压试验过程中,将待测电线电缆两端连接到高压源上,施加一定时间的高电压。

如果绝缘材料完好,电压不会发生漏电现象;如果存在绝缘材料的破损或缺陷,就会导致漏电,并引起告警或故障。

通过耐压试验可以判断绝缘材料的质量和性能,对电线电缆的安全运行起到及其重要的作用。

另一种常用的电线电缆绝缘检测方法是介电损耗角正切测量。

介电损耗角正切是指绝缘材料吸收和释放能量的程度,它是衡量绝缘性能的重要指标之一。

在介电损耗角正切测量过程中,将待测电线电缆连接到测试仪器上,仪器通过测量电流和电压的相位差,计算出介电损耗角正切的值。

如果介电损耗角正切值较小,则说明绝缘材料的性能较好;如果介电损耗角正切值较大,则说明绝缘材料存在质量问题,需要及时检修或更换。

红外热像方法也是一种常用的电线电缆绝缘检测技术。

红外热像仪通过测量电线电缆表面的热辐射来检测绝缘材料的温度分布。

如果绝缘材料存在缺陷或破损,就会导致温度升高,红外热像仪可以通过颜色变化或者温度分布图来显示潜在的故障点。

通过红外热像方法可以快速、准确地检测到电线电缆的绝缘问题,及时采取措施修复,从而保证电力系统的安全运行。

矿井低压电缆绝缘参数在线监测的研究

矿井低压电缆绝缘参数在线监测的研究

缘变化时 ,装置能够发出预警信号 。则通过该装 置工作人员可以方便地掌握电缆的运行状况。
1 附加低频 电源在 线监测 电缆绝缘参数法
对于 中性点不接地 的煤矿井下 电网,一直采 用附加直 流电源的方法来检测 电缆的绝缘状况 。 如图 1 所示 ,该方 法 的原 理是 将直 流信 号 经大
从两方面对其不 足提 出弥补措 施。 关键词 :电缆绝缘参数 ;附加低频 电源法 ;Ma t l a b;在线 监测 中图分类号 :T D 6 8 文献标识码 :A 文章 编号 :1 0 0 9—9 4 9 2( 2 0 1 3 ) 0 8—0 0 7 5—0 3
Re s e a r c h 0 n on - Li n e Mo n i t o r i n g Ca b l e’ S I n s u l a t i o n P a r a me t e r s
o f Co a l Mi n e
DI Cha n g —x i n. F U Zh o u— x i n g
( X i ’a n U n i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ,E n g i n e e r i n g T r a i n i n g C e n t e r ,X i ’a n 7 1 0 0 5 4 ,C h i n a )
Ke y wo r d s : c a b l e i n s ul a t i o n p a r a me t e r s ;a d d i t i o n a l l o w p o we r ;Ma t l a b; o n — l i n e mo n i t o r i n g

一种矿井高压电缆绝缘监测新方法

一种矿井高压电缆绝缘监测新方法

一种矿井高压电缆绝缘监测新方法王彦文;赵永梅;孙梦雅;王昭斐;张潇【期刊名称】《矿业科学学报》【年(卷),期】2017(000)006【摘要】为保证矿井电网的安全运行、减少电缆接地事故,解决煤矿电力电缆的绝缘实时监测问题,提出一种电缆绝缘“准在线”监测的新方法,分别分析了带负载运行与空载运行时互感器的量程及精度对算法的影响,并用MATLAB进行了仿真验证。

研究结果表明:结合电网实际情况,在电缆的检修期间使用广域同步测量系统(WAMS)作为技术手段,通过程序人为地控制检修的高压电缆短期空载运行并采集其电流、电压,计算电缆对地绝缘电阻值,可做到对电缆绝缘状态的“准实时”监测。

该方法在一定范围内可以准确地测量电缆的绝缘电导(电阻)值与tanδ值,采用该方法进行电缆绝缘状况监测是可行的。

【总页数】6页(P582-587)【作者】王彦文;赵永梅;孙梦雅;王昭斐;张潇【作者单位】中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院;中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院;中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院;中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院;中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院【正文语种】中文【中图分类】TM855【相关文献】1.高压电力电缆绝缘在线监测新方法及其实验研究 [J], 张峥;赵子玉2.10 kV电力电缆绝缘在线监测的一种新方法 [J], 孙鸣;谢芝东;张航3.高压电力电缆绝缘在线监测新方法及其实验研究 [J], 陶少乐4.高压电力电缆绝缘在线监测新方法及其实验研究 [J], 张晨光;贾紫蕊5.一种矿井高压电缆绝缘监测新方法 [J], 王彦文;赵永梅;孙梦雅;王昭斐;张潇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

煤矿高压电缆绝缘在线监测研究_王永升

煤矿高压电缆绝缘在线监测研究_王永升

第42卷第6期 2016年6月工矿自动化Industry and Mine AutomationVol.42No.6 Jun.2016 文章编号:1671-251X(2016)06-0065-05 DOI:10.13272/j.issn.1671-251x.2016.06.016王永升,李晓娜,赵国栋,等.煤矿高压电缆绝缘在线监测研究[J].工矿自动化,2016,42(6):65-69.煤矿高压电缆绝缘在线监测研究王永升1, 李晓娜1, 赵国栋2, 彭启轩3, 梁睿1(1.中国矿业大学信息与电气工程学院,江苏徐州 221008;2.江苏省电力公司扬州检修分公司,江苏扬州 225000;3.江苏省电力公司徐州供电公司,江苏徐州 221005) 摘要:分析了煤矿高压电缆出现水树枝老化、电树枝老化和整体均匀劣化下的电气特性,采用小波消噪技术和基于正交分解的信号分离技术进行接地线电流噪声处理,通过接地线电流的变化趋势和设定阈值来判断电缆是否发生绝缘劣化。

Matlab仿真结果表明,研究各条线路的绝缘参数变化与相应接地线电流不同分量的关系,可实现对煤矿高压电缆绝缘在线监测特征信号的提取。

关键词:煤矿高压电缆;电缆绝缘;接地线电流;在线监测;小波消噪 中图分类号:TD608 文献标志码:A 网络出版时间:2016-06-01 10:32 网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1627.TP.20160601.1032.015.htmlResearch of online monitoring of high voltage cable insulation degradation of coal mineWANG Yongsheng1, LI Xiaona1, ZHAO Guodong2, PENG Qixuan3, LIANG Rui 1(1.School of Information and Electrical Engineering,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221008,China;2.Yangzhou Maintenance Branch,Jiangsu Electric Power Company,Yangzhou 225000,China;3.Xuzhou Power Supply Company,Jiangsu Electric Power Company,Xuzhou 221005,China) Abstract:Electrical characteristics of coal mine high voltage cable was analyzed under situation ofwater tree aging,electrical tree aging and overall uniform deterioration.Wavelet noise cancelingtechnology and signal separation technology based on orthogonal decomposition were used for noise signalprocessing of grounding line current.Changing trends and set threshold of grounding line current wereused to determine whether cable insulation deterioration occurs.Matlab simulation results show thatresearching relationship between insulation parameters changing of each line and different components ofcorresponding grounding-line current enables extraction of characteristic signal of online monitoring of highvoltage cable insulation degradation of coal mine.Key words:coal mine high voltage cable;cable insulation;grounding line current;online monitoring;wavelet denoising收稿日期:2016-01-18;修回日期:2016-04-25;责任编辑:胡娴。

6kV电缆对地绝缘参数检测技术的研究

6kV电缆对地绝缘参数检测技术的研究

经验交流新课程NEW CURRICULUM6kV电缆对地绝缘参数检测技术的研究周海军(江苏省宿迁中等专业学校)结合6kV电缆对地绝缘参数检测技术的现状,并在理论研究和实验室实验的基础上,对附加直流电源这种方法进行分析,这种方法可以通过人为制造的直流响应过渡过程测量出对地绝缘参数,而不用影响电网的正常运行以及人为地制造电网故障。

一、零序电压指示方式的弊端零序电压指示方式是利用开口三角形电压互感器对零序电压信号进行取样,通过零序电压的大小,来反映电缆对地的绝缘参数。

但是,这种方式存在着明显胡缺陷,一是因为电网对地电容大小的变化导致测量数值的不稳定;二是这种方式由于采用交流电而容易受到外部环境的影响,使其测量结果不稳定。

二、附加直流电源方法的原理分析本文利用附加直流电源这种方法来进行6kV电缆对地绝缘参数的检测,通过人为制造的直流响应过渡过程测出6kV电网的单相对地绝缘电阻和单相对地电容值,从而测出结果。

B6kVK1G K S KL R C1CE1K2R C2E2电容值显示滤波电路8031系统可控硅电流调节C1R C 测量原理图通过测量的原理图,可以看到,在变压器中性点上需要通过弧线L来补偿对地电容量,在直流过渡的过程当中,因为L、C所构成的谐振电路会导致直流信号震荡,促使测量的结果误差较大,所以在实际中需要将弧线圈隔开。

图中E1表示的就是附加直流电源,它不需要测量出电网单相接地电流的大小,就可以直接获取取样处理后的直流信号,这种直流绝缘电阻较为恒定,受外界因素影响较小。

这种直流信号可以直接作为动作电阻的基准值。

在图中有K1和K2两个开关,分合这两个开关的时候,就可以人为地制造直流响应的过渡过程,通过直流取样电路,提取信号,并通过8031单片机,测量出来电缆单相对地电容以及单相接地电流的大小。

在测量出电缆对地绝缘电阻和电缆对地电容的同时,还能够计算出单相接地电流的大小,最大的优势就是可以通过数字直观地表示出来。

高电压绝缘技术论文(2)

高电压绝缘技术论文(2)

高电压绝缘技术论文(2)高电压绝缘技术论文篇二探究高电压设备绝缘老化及状态检修技术摘要:近年来,电力设备状态检测技术不断进步,检修技术不断发展,我国电网电力高电压设备的运行状态逐年稳定。

电网维护工作人员对电力系统中高电压设备绝缘老化问题的职业水平不断完善,检测人员个人素养不断提高,使得电网电力安全维护工作越来越缜密,这大大保障了电网的安全运行、稳定运行和有序运行。

促进了国家电网的稳定发展,提高了人们用电的稳定性和安全性,为社会的稳定发展作出巨大贡献。

关键词:高电压设备;绝缘老化;状态维修一、高电压设备的绝缘老化根据目前的研究现状来看,对于绝缘材料在电场中的老化规律还没有一个严格的理论体系。

而在实际的应用中,通常利用L=K /En来充当绝缘材料老化规律的理论依据。

其中K 是一个常数,大小由绝缘材料的性质来决定;E 为绝缘材料外部电场;n 主要代表了电压负荷系数,大小主要是根据一定的电压和温度测定而来的。

经过长期的实践,很多专业人员都认为绝缘材料发生电老化的原因都是因为其外部电压大于了起始电压,并且如果绝缘材料的电场阀值大于其所附加的外界电场,那么相应的绝缘材料就能达到理论上的寿命无限性。

上述对于电老化的理论阐述虽然被广大的研究人员和应用人员所普遍接受,但是还有一部分的学者对此抱有不同的理念。

比如部分的学者认为高电压设备绝缘材料的电老化是一个渐变的过程,与电场阀值并没有太深的联系。

这种观点测量方式较为清晰,并且理论过程也很明确,但它不能解释高电压设备绝缘材料在电压超过一定数值时突然发生的电流上升现象。

因此在实际应用中,有经验产生的电场阀值在解决高电压设备绝缘材料的电老化方面,有很广泛的应用。

(一)热老化高压电气设备在运行中产生的热量导致绝缘材料的温度升高。

温度升高影响绝缘材料的寿命。

1930 年V.M.Montsinger首次提出了绝缘材料的寿命与温度之间的经验关系即10℃规则,认为温度每升高10℃则绝缘材料的寿命约减半。

煤矿高压电缆绝缘在线监测与诊断系统设计

煤矿高压电缆绝缘在线监测与诊断系统设计

煤矿高压电缆绝缘在线监测与诊断系统设计摘要:煤矿供电网是井内正常生产的最基本条件。

由于潮湿环境和井内灰尘等因素的影响,电缆的外部绝缘强度逐渐降低,绝缘故障发生,停电,电网大规模断电。

目前,国内煤矿缺乏对地下电缆的有效监测能力,电缆的维护通常较少,无法及时更换和修理老化和损坏的绝缘电缆,导致停电。

因此,重要的是要研究地下电缆设备的绝缘状态,并设计一种方法和监测系统,以便在电缆绝缘性能下降到一定程度时能够迅速提供预警信息,以便安全生产矿井。

笔者通过分析电缆局部放电机理,确定了局部放电信号检测方法和降噪技术,提出了煤矿高压电缆绝缘远程监测诊断问题的在线监测系统。

关键词:煤矿;高压电缆绝缘;监测与诊断引言在煤炭生产中,由于潮湿和恶劣的环境而产生的气体和灰尘排放以及线路老化和温度浓度可能导致电力泄漏或火灾,从而导致大规模停电,不仅影响正常生产,而且也影响正常生产必须特别注意电缆绝缘监测,以消除煤矿供电安全风险。

电缆绝缘是煤矿安全生产监测的重要组成部分。

从非绝缘电缆状态切换到泄漏或灾难状态需要一些时间。

许多电缆电气参数可能会随此过程而变化。

因此,实时监控这些电气参数有助于详细分析电缆参数变化的趋势,并防止电流泄漏。

1井下电缆火灾的起因①电缆使用不当。

电缆的生产和使用需要满足一定的标准,有些煤矿企业可能购买或者使用不合格的电缆,这些电缆本身带有一定的安全隐患,在煤矿井下使用过程中,更加增加了事故发生的不确定性。

②电缆绝缘损坏。

煤矿井下环境复杂,潮湿、阴暗的环境非常容易导致电缆老化,电阻增大,在工作过程中产生更大的热量,容易导致火灾的发生。

电缆出现故障后,容易因为短路引发闪络现象,也是造成火灾的原因之一。

③电缆损伤。

如电缆受到掉落煤矿或者石头的撞击,导致电缆外层绝缘线破裂。

电缆绝缘线破裂的情况下,容易出现短路、漏电等,这些故障的发生也是造成火灾出现的原因。

④外部火源引燃。

如煤矿井下开展焊接作业,产生的火花掉落到电缆或者其他电力零件上,引发电缆着火,导致煤矿井下安全事故出现。

电线电缆绝缘性能检测技术的研究

电线电缆绝缘性能检测技术的研究

电线电缆绝缘性能检测技术的研究摘要:随着电力行业的快速发展,电线电缆在电力传输和通信领域中起着至关重要的作用。

然而,由于长期使用和外界环境的影响,电线电缆的绝缘性能可能会受到损害,从而导致电力传输的不稳定和安全隐患。

因此,对电线电缆的绝缘性能进行准确可靠的检测至关重要。

本论文主要研究电线电缆绝缘性能检测技术,通过对不同方法的比较和分析,为电线电缆绝缘性能的检测提供了一定的理论和实践指导。

关键词:电线电缆;绝缘性能;检测技术引言电线电缆作为电力传输的重要组成部分,其绝缘性能的稳定性和可靠性对电力系统的安全运行起着至关重要的作用。

然而,由于长期使用和外界环境的影响,电线电缆的绝缘性能可能会出现老化、破损等问题,从而导致电力系统的故障和事故。

因此,对电线电缆的绝缘性能进行定期检测和评估,对于确保电力系统的安全运行具有重要意义。

1电线电缆绝缘性能概述电线电缆的绝缘性能是指电线电缆在工作过程中能够有效地阻止电流泄漏或电流短路的能力。

绝缘性能的好坏直接影响着电线电缆的安全性能和使用寿命。

电线电缆的绝缘材料通常采用聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等塑料材料。

这些材料具有良好的绝缘性能,能够有效地隔离电线电缆内部的导体与外部环境之间的电流。

为了保证电线电缆的绝缘性能,需要进行绝缘测试和绝缘监测。

绝缘测试是指通过测试仪器对电线电缆的绝缘电阻、绝缘电强度等进行检测,以确保其符合规定的标准。

2影响电线电缆绝缘检测技术的因素2.1电线电缆的绝缘性能影响因素分析绝缘性能是指电线电缆的绝缘材料对电流的阻隔能力,即绝缘材料的电阻值。

在电力传输和电子设备中,电线电缆起着承载电流和信号传输的重要作用。

而绝缘材料作为电线电缆的保护层,起到了防止电流泄漏和干扰的作用。

绝缘性能的好坏决定了电线电缆能否有效地隔离电流,防止电流泄露和干扰,从而保证电线电缆的正常运行和安全使用。

2.1.1机械性能影响因素电线电缆的机械性能对其绝缘性能有着重要的影响。

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煤矿6kV电缆对地绝缘参数检测技术的研究毕业论文目录摘要..................................................... 错误!未定义书签。

ABSTRACT .................................................. 错误!未定义书签。

目录. (1)第1章绪论 (4)1.1 电力电缆绝缘诊断意义 (4)1.2 课题研究背景及意义 (4)1.3 论文主要工作及研究容 (5)1.3.1 论文的主要容 (5)第2章电力电缆的特性 (6)2.1 电力电缆的使用概述及分类 (6)2.1.1 电力电缆的使用概述 (6)2.1.2 电力电缆的分类 (6)2.1.2.1 油浸纸绝缘统包电缆[6] (6)2.1.2.2 分相铅包电缆 (7)2.1.2.3 自容式充油电缆 (7)2.1.2.4 橡皮电缆 (7)2.1.2.5 聚氯乙烯电缆 (8)2.1.2.6 交联聚乙烯电缆 (8)2.2电力电缆故障分类 (8)2.2.1电力电缆故障产生的原因及分类 (8)2.2.2电力电缆故障原因 (8)2.2.3故障的性质与分类 (9)2.3 绝缘老化的原因及类型 (10)2.3.1 热老化 (10)2.3.2 机械老化 (11)2.3.3 电老化 (11)2.3.4 其它类型 (12)2.4 绝缘介质在电场作用下的特性 (12)2.4.2 电导 (13)2.4.3 损耗 (13)2.5 绝缘介质的吸收现象 (14)第3章电缆绝缘诊断技术 (18)3.1 概况 (18)3.2 电缆绝缘停止运行诊断法 (19)3.2.1 绝缘电阻的测量 (19)3.2.2 泄露电流的测量 (20)3.2.3 介质损耗角正切值的测量 (21)3.2.4 逆吸收电流法 (22)3.2.5残余电荷法 (22)3.2.6 电位衰减法 (22)3.3 电缆绝缘在线诊断法 (23)3.3.1 直流分量法 (23)3.3.2 局部放电法 (24)3.3.3 差频法 (24)3.3.4 交流叠加法 (25)3.3.5 谐波分量法 (26)第4章附加直流电源绝缘检测法 (26)4.1 直流高压发生器概述 (26)4.2 直流高压发生器的设计 (26)4.2.1 直流高压发生器的几种产生方式 (26)4.2.1.1 半波整流 (26)4.2.1.2 工频倍压整流 (27)4.2.1.3 中频倍压整流 (27)4.2.2 倍压电路的工作特性 (28)4.2.2.1 倍压整流电路基本原理 (28)4.2.2.2 其他形式的倍加电路结构的工作特性 (28)4.3 倍压电路参数选择 (33)4.3.1 电缆的实验特性 (33)4.3.2.1 电容值选择 (36)4.3.2.2二极管选择 (40)4.4 实验 (40)4.5 小结 (43)第5章论文总结 (43)5.1 论文工作总结 (43)5.2 后续工作 (43)致谢 (44)参考文献 (45)第1章绪论1.1 电力电缆绝缘诊断意义随着工业的发展、城市的扩大,输电、配电系统中电力电缆的比重在不断提高。

目前所用的电力电缆大多采用有机绝缘材料,如油纸、橡胶、交联聚乙烯等。

如果电缆的制作质量好、运行条件合适,而且不受外力等破坏,则电缆绝缘的寿命相当长。

国外的运行经验也证明了这一点:制造敷设良好的电缆,如有事故则大多是由于外力破坏或地下污水的腐蚀等所引起的。

随着我国经济的快速发展,现代企业的生产也要求电力电缆的运行是长期、连续和安全稳定的。

然而由于电力负荷的不断增加,电力电缆由绝缘缺陷所导致的事故隐患也在不断增加,因此如何保证电力电缆安全稳定的运行已成为了电力系统中一个多因素、非常复杂的课题。

1.2 课题研究背景及意义目前煤矿电气设备检修,大多采用常规性的试验方法,即定期停电对设备进行绝缘特性试验。

这种测试方法不足之处:其一,需要设备退出运行,进行试验时还必须设置临时试验线路,费工费时,受人为因素影响,甚至使测量发生错误,且试验电压不是实际运行电压,所测结果也不是系统正常运行情况下的绝缘情况;其二,每次试验时间间隔过长,难以及时掌握电器设备绝缘特性的发展情况。

这就使得绝缘事故常有发生,而事故之前的停电试验结果往往又是正常的。

而电气设备的可靠运行,在很大程度上取决于长期工作电压下设备绝缘的可靠性。

虽然耐压试验仍然是一种有效的发现故障的方法,但为了保障电力电缆的安全运行,电力电缆绝缘在线监测技术得到了长足的发展。

目前,XLPE电力电缆的在线监测技术主要有直流分量法、直流叠加法、tgα法、局部放电法及低频叠加法等。

国外,特别是欧美和日本等发达国家,这些方法己经得到较广泛的应用,积累了丰富的经验,在监测方法和技术上处于领先地位,其研究开发的绝缘监测及检测装置已有较好的应用效果;更重要的是,长期的在线运行提供了大量的监测结果,丰富了对电缆缺陷和老化的判据。

值得一提的是,日本在交联电缆的在线监测技术和方法上投入了大量人力和物力,开发了一些诊断设备,并提出了电缆老化程度的判据。

而我国在线监测技术目前尚处于起步阶段,不少学者和研究单位对国外的监测技术和方法进行跟踪研究。

[1][2]在电力电缆在线监测领域,国也有大量相关论文和研究成果,但是目前投入实际运行的在线监测产品并不多见。

煤矿生产以井下巷道作业为主,随着煤矿井下用电设备的日益增多和电压等级的升高,用电安全问题亦日益突出,其中漏电事故占有很大比重,成为矿井安全的一大隐患.由于漏电的广布性、隐密性、连续性、多发性和突发性,因此,危害性也就很大。

[3]我国煤矿井下多采用变压器中性点不接地系统供电,电力的传输主要靠电缆。

电缆在运行过程中,因机械损伤、操作过电压和水分的逐渐渗入,在电场长期作用下部会出现局部放电,引起老化和绝缘电阻下降。

电缆绝缘电阻的下降会导致漏电流,不但可能导致人身触电事故,还会形成单相接地,进而发展成为相间短路。

对于绝缘水平比较薄弱的煤矿井下电网,如不及时断开故障馈线,会引起系统的连锁反应,严重时会引发电弧造成瓦斯和煤尘爆炸。

据统计,在供电事故中,电缆事故占2 /3左右,故预防及减少电缆事故至关重要。

根据我国煤矿6KV电网对地绝缘电阻的测量现状,对对地绝缘参数检测技术进行研究。

对电缆绝缘参数检测的研究,不仅可以有效的减少井下供电故障,更可以保障煤矿的安全运行。

1.3 论文主要工作及研究容本论文主要是针对煤矿电力电缆绝缘检测技术的研究,首先统计电力电缆绝缘故障的类型及原因,明确故障发生发展的机理,并进一步了解电力电缆绝缘检测技术的各种方法,选择一种方法对其进行深入研究。

1.3.1 论文的主要容(1)电力电缆的分类,电缆绝缘故障的原因及特性分析,绝缘诊断技术的研究通过查阅大量文献,总结找出电缆发生故障的原因及故障类型,工作量大,并对上述进行研究;(2)对采用附加直流电源绝缘检测法的直流电源进行细致研究通过采用EWB仿真软件,对直流高压发生器的参数选择进行仿真,选出参数。

这是本课题的关键所在;(3)根据所选参数,制作实物,进行实验验证。

第2章电力电缆的特性2.1 电力电缆的使用概述及分类2.1.1 电力电缆的使用概述电线和电缆是电力系统中使用最为广泛的设备,在各类电气事故波及的设备中,与电线电缆有关的占了几乎50%,其中大部分又是因为绝缘损坏所致。

高压电力电缆在区域间传输大量电能的重要作用,是国民经济的动脉,人们对的它的绝缘检测非常重视,已经做了很多研究。

在我国,随着经济的发展,人们生活水平的提高,居民、厂矿用电量近几年在飞速的增加,但是对人们对低压配电网绝缘状况的监测却还没得到足够的重视,并因此造成了相当的人员伤亡和财产损失,给人民群众的生产、生活带来了很大的负面影响。

因此,为了更加准确、可靠、方便的测量到反映电缆绝缘系统劣化程度的特征量,及早发现绝缘隐患,避免事故的发生,不断研究先进的绝缘检测技术和开发出合适的绝缘检测装置是十分必要和迫切的。

2.1.2 电力电缆的分类现在使用的35 KV以下的电力电缆主要有橡皮绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆:35KV以上电力电缆主要有高压充油电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、SF气体绝缘电力电缆等。

6电力电缆按其绝缘层的结构不同又可以分为油浸绝缘统包电缆、铅包电缆、自容式充油电缆、橡皮绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等几种类型。

[4][5] 2.1.2.1 油浸纸绝缘统包电缆[6]油浸纸绝缘电缆是将电缆线芯先分相包缠上油浸绝缘纸,在线芯之间的空隙填充油浸麻绳或纸带,然后再用油浸绝缘纸将几个线芯统包起来。

统包纸不但满足了线芯与外防护层的绝缘要求,而且还起到缠紧各个线芯的作用。

电缆线芯统包后,外部再包上防腐蚀和防外力损伤的护套层。

统包型电缆结构简单,节省材料,价格也比较便宜,因此得到广泛使用。

统包电缆具有如下缺点:(1)统包电缆线芯之间的空隙有大量的电缆油存在,当使用温度发生变化时,电缆油和其他填充物就会出现一定的空间。

在强电场的作用下,电缆芯空间的气体就要发生游离现象,使电缆绝缘遭到破坏(2)散热能力差,绝缘容易老化,因此载流量受到一定的限制。

(3)由于电缆部有大量的电缆油存在,当电缆垂直安装或安装地带两端有地面高差时,电缆油就很容易流向低洼的部位,使该部位护套部压力增大,导致低端电缆漏油或外护套胀裂,使电缆受到损坏。

(4)由于电缆芯都统包在一起,线芯无分相接地屏蔽,而是共用一个外护套接地,所以易引起短路故障。

为避免电缆油流动引起损伤,电缆浸渍剂应选用电缆工作的正常温度下不会发生流动的浸渍剂,我们称此种类型的电缆为不滴流统包电缆。

2.1.2.2 分相铅包电缆分相铅包电缆又称为单芯电缆。

在线芯的外部包缠有两层半导体纸,用以消除线芯表面平整而引起的电场畸变。

半导体层外部包缠绝缘纸,绝缘纸外部缠一层半导体纸,然后包上铅包护套和防腐层。

分相式单芯电缆采用圆形线芯,分相屏蔽绝缘性能好,部无油浸渍填充料存在,不会发生电缆油外漏现象。

分相式电缆散热性能好,可以增加线芯的载流量。

在安装修理时易于操作,弯曲时变形较小,因此它不但适应于10KV及以下的电缆制作,同时也适应于35KV电压等级的电缆制作。

2.1.2.3 自容式充油电缆自容式充油电缆在导线芯的中心留有一个油道,油道与外部的供油箱相连接。

当电缆温度升高时,部的浸渍剂受热胀,多余的浸渍剂通过油道流到供油箱。

当电缆温度下降时,浸渍剂收缩,供油箱的油回流到电缆芯油道,保持电缆线芯部始终无间隙,不会发生游离现象使绝缘层遭到破坏,同时也避免了电缆温度上升发生热膨胀时使部压力增大,损伤绝缘层和外护套。

自容式充油电缆制造工艺复杂,一般在高电压电缆制造时才采用。

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