用交流电压进行高压XLPE绝缘电缆线路的现场试验_1
开展XLPE电缆交流耐压试验的必要性与可行性

【作 者】贾涛
【作者单位】新疆电力科学研究院830000
【正文语种】中 文
【中图分类】TM247
【相关文献】
1.110kV及以上电压等级XLPE电缆现场交流耐压试验时间参数探讨 [J], 黄燕文;
2.XLPE电缆交流耐压试验中阻性电流的检测 [J], 吴云飞;陈俊武;彭潜
开展XLPE电缆交流耐压试验的必要性与可行性
贾涛
【期刊名称】《新疆电力》
【年(卷),期】2002(000)004
【摘 要】对于XLPE电缆而言,直流耐压试验有效性不高,且存在一定的危害性。应在现场试验中以交流耐压取代直流耐压。开展XLPE电力电缆交流耐压试验,必须解决试验方式(装置)以及试验标准两方面的问题。制定合理准确的试验标准,需要经过大量的试验数据积累,但通过分析机理、借鉴相关标准或规定,制定基本适于新疆电网的地方规定是可行的。
3.220 kV XLPE电缆现场交流耐压试验 [J], 肖立华
4.110kV及以上电压等级XLPE电缆现场交流耐压试验时间参数探讨 [J], 黄燕文
5ห้องสมุดไป่ตู้220kV XLPE电缆现场交流耐压试验 [J], 肖立华
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XLPE电缆的试验方法1

XLPE电缆的试验方法1.2 直流耐压试验直流耐压试验反映电缆绝缘的泄漏特性和耐压特性。
理论分析和实际效果均表明油浸纸介质电缆、充油电缆或充气电缆。
其直、交流耐压特性基本相同。
固体介质电缆如橡塑电缆(包括XLPE电缆),因绝缘层中气隙的存在,在直流状态下往往会使气隙短时放电,而加强(提高)了气隙的耐压强度,同时由于气隙放电后形成的反电势短时不能消失而形成积累效应,当改变外加电压方向后,绝缘耐压强度显著降低。
故直流耐压试验不但不能充分反映电缆的实际耐压,且有时对电缆还有破坏作用。
XLPE电缆在运行过程中发生的故障,用M表测电阻较低,用直流电源“烧穿”故障点时,绝缘电阻却越来越高,即泄漏电流越来越趋于正常值,“隐蔽”了故障点。
其原因为:②直流作用下多个含潮水气隙引发的故障点放电后形成反电势,提高了该点绝缘强度;②交流下形成的导电桥路在直流下被破坏。
故障直流耐压不适合试验橡塑电缆。
1.3工频耐压试验方法工频耐压试验最能反映电缆绝缘实际情况的,原因为:①电缆是在工频下运行的,其试验电压频率在工频下最为合理,可完全模拟运行情况。
②从理论上讲,工频耐压试验不但能反映电缆的泄漏特性,而且能完全反映电缆的耐压特性,还能反映电缆局部电介质损耗引起的局部耐压特性。
但实际中,由于电缆为容性负载,每m有约150~400PF的电容量。
若10kV XLPE电缆长为1km,工频试验电压为20kV时可计算出该试验设备的容量≮50kVA 。
故需50kVA的调压控制器和50kVA/20kV的试验变压器才能完成工频试验。
若电缆的长度为5km时,设备的容量应≮250kVA。
而当电缆为110kV耐压等级电缆时,也可通过上式计算得知。
当电缆较长时因设备太笨重而无法实施。
为了减小工频试验装置的体积重量,通常由变压器与电感L、电缆组成工频串联谐振电路。
因电缆电容一定,可通过调节电感使回路发生工频串联谐振。
此方法显然比直接采用工频变压器做试验要好此,但实际设备很笨重,且操作很麻烦。
小议XLPE电力电缆现场耐压试验

小议XLPE电力电缆现场耐压试验摘要:本文详细分析了采用直流耐压试验交联聚乙烯(XLPE)电力电缆存在的弊端,并通过比较介绍了交联聚乙烯电缆交流耐压试验方法,同时列举了现场交流耐压试验的实例,并提倡采用变频串联谐振装置对XLPE电力电缆进行现场耐压试验。
关键词:XLPE电缆变频串联谐振装置交流耐压试验1.前言近年来随着我国城、农网建设改造工程的实施,交联聚乙烯电缆(XLPE)以其合理的结构、工艺及优良的电气性能等优点,在国内获得越来越广泛的应用。
对于电缆主绝缘的耐压试验,IEC推荐了两种方法:一是直流耐压:试验电压为3.7U0,耐压时间5分钟;二是交流耐压:试验电压为1.7U0,耐压时间5分钟;或试验电压为1U0,耐压时间24小时。
随着交联聚乙烯电缆的广泛使用逐渐发现,经直流耐压试验检验通过的电缆,投运不久即有击穿现象发生,初步断定:对交联聚乙烯电缆不宜采用直流高电压进行耐压试验。
2.直流耐压试验对交联聚乙烯电缆存在的弊端高压试验技术的一个通用原则是:试品上所施加的试验电压场强必须模拟高压电器的运行工况。
高压试验得出的通过或不通过的结论要代表高压电器中的薄弱点是否对今后的运行带来危害。
按照此原则,XLPE电缆进行直流耐压试验的弊端主要表现在以下几个方面:2.1直流耐压试验时,会有电子注入到聚合物介质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,从而难于发生击穿。
而XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷。
当在试验时电缆终端头发生表面闪络或电缆附件击穿时,会在电缆芯线上产生波振荡。
在已积聚空间电荷的地点,由于振荡电压极性迅速改变为异极性,使该处电场强度显著增大,损坏绝缘,造成多点击穿。
2.2直流电压下绝缘电场分布与交流电压下电场分布不同,前者按电阻率分布,而后者按介电系数分布,尤其在电缆终端和接头等高压电缆附件中,直流电场强度的分布与交流电场强度分布完全不同。
这往往造成交流工作电压下有缺陷部位在直流耐压的现场试验时不会击穿而被检出,或者在交流工作电压下绝不会产生问题的部位,而在直流耐压现场试验时发生击穿。
交流耐压试验在高压XLPE绝缘电力电缆中的应用

l() P 1XL E绝 缘 电 缆 在交 、 流 电压 下 的 电场 分 直 布不 同 。XL E绝 缘 电 缆绝 缘 层 是 采 用 聚 乙烯 经 化 P 学 交 联 而成 , 整 体 绝 缘 结 构 , 受 温 度 影 响较 小 。 属 且 在 直 流 电压 下 , 缘 层 中 的 电场 强 度 是 按 照 绝 缘 电 绝 阻 率 的正 比例 分 配 的 , 绝 缘 电阻 率 分 布 是 不 均 匀 且 的( X P 在 L E塑 料 生产 过 程 中 , 因工 艺 原 因在 主料 中
() P 2 XL E绝 缘 电缆 在 直 流 电压 下会 积 累 单 极 性 电荷 , 旦 有 了 由于 直 流 耐 压 试 验 引 起 的 单 极 性 一 空 间 电荷 ,就 需 要 很 长 时 间才 能 将 这 种 电荷 释 放 , 电 缆 如 果 在 直 流 残 余 电荷 未 完 全 释 放 之 前 投 入 运 行, 直流 电压便会 叠加在 工频 电压峰值上 , 得 电 使 缆上 的电压值远远超过其额定 电压 , 它将加剧绝缘 老化 , 缩短 使 用 寿命 , 重 的还 会 发 生绝 缘 击 穿 。 严 ( ) L E绝 缘 电缆 的半 导 体 凸 出处 与 污 秽 点 3X P 等处 容易产生 空问电荷 , 但如果在试验时 电缆 的终 端 头 发 生 表 面 闪络 或 电缆 附件 击 穿 , 造 成 电缆 芯 会 线 中 产 生 波振 荡 , 其 他 正 常 的 电缆 和 接 头 的绝 缘 对 造成危 害。X P L E绝缘 电缆一个致命 的弱点就是绝 缘 内容易产生 水树枝 , 旦产生水 树枝 , 直流 电 一 在 压下 , 迅 速 转 变 为 电树 枝 , 形 成 放 电 , 速 了绝 会 并 加 缘 的水 劣化 , 以至 于 在 运 行 工 频 电压 的作 用 下 形 成 击穿 。 由此 可 见 , 流 耐 压 试 验 不 仅 不 能 有 效 地 发 现 直 XL E绝 缘 材料 中 的 水树 枝 等绝 缘 缺 陷 ,而且 由 于 P 空 间 电 荷 的 作 用 , 原 来 存 在 的绝 缘 内部 弱 点 进 一 使 步 发 展 、 大 , 绝 缘 性 能 逐 渐 衰 减 形 成 绝 缘 内部 扩 使 劣 化 的 积 累 效 应 ,容 易 造 成 电缆 在 交 流 电 压 作 用 下 ,某 些 不 应 发 生 问 题 的 地 方 投 运 不 久 就 发 生 放 炮 。此 外 , 电缆 的某 些 部 分 , 电缆 头 、 如 中间头 , 在交 流 电压 下 , 在 某 些 缺 陷 , 直 流 耐 压 试 验 时 却 不 存 在 会击穿 。在交接试 验 中, 很多 电缆按标准进行直 流 耐压 试验时无异 常 , 但投运不久就发生绝缘击穿 事 故 ; 常运 行 的 电缆 被 直 流 耐 压 试 验 损 坏 的现 象 也 正 时 有 发 生 。实 践证 明 , 高压 交联 绝 缘 电力 电缆 进 对 行 直 流 耐 压 试 验是 低 效且 有 害 的 , 而交 流耐 压 试 验 的 电压 、 形 、 率 和 电 压 在 被 试 电缆 绝 缘 内 的 分 波 频 布 , 般 和 实 际 运 行 状 况 相 吻 合 , 更 好 的 模 拟 电 一 能 缆 的 实 际 运 行状 况 , 而 能 够较 有 效 地 发 现 其 绝 缘 因 缺陷;而且 X P L E绝缘 电缆绝缘 内容易产生的水树
10kV电力电缆耐压试验方法及安全措施

10kV电力电缆耐压试验方法及安全措施摘要:近年来,10kV电力电缆广泛应用交联聚乙烯绝缘电缆(XLPE),虽然在电气性能和安全可靠方面得到有效的提高,但运行时还存在一些缺陷,树枝化放电的产生大大加速电缆绝缘的老化,缩短了使用寿命。
因此,必须对电缆进行试验考核,检查其在工作电压下能否可靠运行,检查其是否存在受潮、绝缘老化、机械损伤等问题,以提高电力供应的可靠性。
不过,还要充分了解试验过程中极易发生的安全问题,做好保护措施,确保试验工作的安全。
现本文介绍了电缆耐压试验中直流与交流的区别,以及选取交流耐压试验的优势,并详细论述电缆交流耐压试验的方法与相应的安全措施。
关键词:10kV电力电缆;交流耐压试验;方法;安全措施前言在电力系统运行中,10kV电力电缆的绝缘状况非常重要,如果电缆的某一部位稍微出现缺陷,就会给电网的发电、供电和配电造成影响。
因此,对电缆绝缘承受各种过电压的能力的试验是非常必要,能够及早发现问题及早解决。
对电力电缆进行耐压试验时,通过试验电压的情况可以不损害其绝缘性能的同时能够发现绝缘中的缺陷问题。
如果试验电压较低,说明这一部位反应不灵敏存在缺陷,应尽快采取措施消除隐患,确保大功率电能传输的电缆可靠性能。
1 电缆耐压试验概述电缆耐压试验可按不同的试验电压分两种:一种是直流耐压试验,另一种是交流耐压试验。
随着电网的发展,过去的油浸纸绝缘电缆由于存在淌油的问题,已逐渐被橡塑电缆尤其是安装方便的交联聚乙烯电缆所代替,但因其采用直流耐压而存在不良的缺点,所以如果选用直流电压试验是不合适的。
究其原因:其一,在直流试验电压过程中,交联聚乙烯电缆与附近形成空间电荷,使绝缘积累了效应,进而加快绝缘的老化,缩短了使用的寿命;其二,在直流电压下,绝缘电场的分布是根据电阻率,而实际运行电压下却不一样,是根据介电常数来分布。
还有,因橡塑电缆存在绝缘的特性,如果采用直流耐压是不可以实现电缆模拟运行的工况;同时对做的直流电压又存在记忆,使其累积叠加,以致在一定程度上运行的电缆承受过电压,造成绝缘击穿。
110 kV及以上电压等级XLPE电缆现场交流耐压试验时间参数探讨

110 kV及以上电压等级XLPE电缆现场交流耐压试验时间参数探讨摘要:随着我国电力事业的快速发展,110 kV及以上电压等级XLPE(交联聚乙烯)电缆在国内得到了广泛的应用。
检验竣工后是否有安装质量、运输损伤问题作为交流耐压试验的重要内容,它是目前使用最广泛的方法。
文章结合我国110 kV及以上电压等级XLPE电缆现场耐压试验,对交流耐压试验频率、电压选择以及试验时间进行了简要的探究和阐述。
关键词:XLPE(交联聚乙烯);电流现场;试验时间;交流耐压自20世纪80年代以来,我国对XLPE电缆直流耐压试验缺陷进行了研究,如果不能正确模拟世纪状况生成空间电荷,就会让水树枝直接变为电树枝,进而让交联聚乙烯电缆出现记忆效应,甚至存储在单极性电荷中。
对于上述情况不仅不能正确检验出XPLE电缆缺陷,甚至还会出现XLPE电缆被击穿的现象。
因此,从20世纪80年代后期开始,很多电力部门开始对交联聚乙烯电缆进行交流试验,20世纪90年代我国也开始这项研究工作。
目前,我国很多电力部门已经禁止对交联聚乙烯电缆进行直流耐压试验。
广义上的交流试验包括:振荡波、0.1 Hz的超低频VLF、交流耐压试验法等。
由于设施限制,超低频VLF虽然在低压电缆中有应用,但是仍然不能完全应用到高压电缆中。
振荡波法也由于等效作用影响,仍然处于研究过程,应用的比较少。
1 110 kV及以上交流耐压试验频率和电压选择1.1 110 kV及以上交流耐压试验频率在电力系统中,交流耐压频率作为相对独立的参数,和时间、电压的相关性比较小。
在电流耐压试验频率中,虽然也有不同的观点,但是仍然集中在工频区域、较宽的频率范围和临近工频的区域。
在理论上,工频区域的交流耐压试验最满足实际应用的电压分布,也最为合理,由于相关试验设备限制,科学合理的工频频率在电力系统试验现场仍然有很大困难。
针对上述情况,国内外学者也曾经大规模研究过用其他频率代替工频有效性,在不同的交流频率中,通过测量损坏程度一致,并且有绝缘缺陷的击穿电压样品,得出不同频率下找出绝缘缺陷的概率。
高压直流XLPE海缆现场试验方法综述
直流耐压试验是 CIGRE TB496 中对于 XLPE 直流电缆安装后推荐的试验项目之一,TB496 中要 求:对于安装后的被试高压电缆系统施加一个负极 性的直流电压 UTP1,测试持续时间应为 1 h,其中 UTP1 为额定电压 U0 的 1.45 倍。而对于回流电缆系统施 加的负极性直流电压大小应当由供货方以及客户 商议达成一致,试验持续时间 1 h[6]。需要注意,当 电缆较长、电容量较大时,应保证足够长的充放电 时间,建议在耐压试验结束后对被测试样进行 24 h
0引言 目前高压直流输电技术成为实现海上风力发
电机与陆上电网连接的一种有效方式,图 1 为其典 型结构示意图[1]。由海上风力发电机产生电能,通 过交流海底电缆传输至海上换流站,通常交流海底 电缆长度不超过 30 km,然后利用直流海底电缆或 直流海底电缆与直流陆地电缆配合,将电能传输至 陆地换流站[2]。直流海底电缆与交流海底电缆相比
目前对于交流耐压试验是否适用于直流电缆 系统仍存在较大争议。我国电缆制造企业的技术 人员担心直流电缆中存在空间电荷,如在施加过直 流电压后进行交流耐压试验,担心会导致空间电荷 分 布 状 态 的 改 变 ,从 而 影 响 绝 缘 状 态 甚 至 导 致 击 穿。若直流 XLPE 电缆采用交流耐压或局部放电试 验,应采用的电压等级以及试验时间均无相应的标 准以及推荐导则等进行规范。因此,目前行业内仍 难以就交流耐压试验是否可应用于直流 XLPE 电缆 绝缘状况评估的观点达成一致。
————————————— 收稿日期:2015-01-20 修回日期:2015-04-14 作者简介:康强(1990-),男(汉族),河南郑州人,硕士生,研究方向 为电气绝缘测试技术;通讯作者:徐阳(1969-),男(汉族),陕西西安 人,教授,研究方向为电气绝缘测试技术。
交联聚乙烯绝缘电缆(XLPE)的试验技术分析研究
交联聚乙烯绝缘电缆(XLPE)的试验技术分析研究摘要:文章针对橡塑电缆,对交联聚乙烯绝缘电缆(XLPE)在试验过程中存在的问题及解决办法进行探讨。
为有效诊断电缆老化与局部缺陷,全面掌握电缆的绝缘性能状况提出建议。
基于此,对目前通用的试验方法进行了对比,凸显了低频耐压的优势。
关键词:超低频(VLF);交联聚乙烯;绝缘电缆1引言随着城市电网电缆化率的不断提高,对电缆线路的交接试验、预防性试验及缺陷诊断提出了更高要求。
而在电缆的使用中,橡塑电缆尤其是交联聚乙烯绝缘电缆(XLPE)使用更为广泛,已逐步取代了油纸电缆。
根据多年来国内外电缆试验经验证明,采用直流耐压试验检测油浸纸绝缘电缆绝缘缺陷比较有效,但对于目前普遍使用的橡塑绝缘电缆(XLPE,EPR,PVC,PE)绝缘检测有效性不高,而且具有较强破坏性,会加速绝缘老化,缩短电缆使用寿命。
国家最新颁布的电气设备预防性试验相关规程已经明文规定不再使用直流高压对电气设备进行耐压试验,推荐使用交流耐压。
鉴于此,国外相继研究开发了谐振电压试验、振荡波电压试验、工频电压和0.1 Hz超低频试验方法。
经过对大量的电缆运行和试验数据反复分析对比,这些试验方法能较好解决XLPE电缆试验的上述问题,同时也适用于油纸电缆,正逐步取代直流耐压试验,成为XLPE绝缘电缆试验的发展趋势和方向。
上述方法中,前三种方法由于设备容量大、接线复杂,一般用于高压(超高压)电缆试验中,而0.1 Hz 超低频试验技术系统的设计由一个便携的、成套式装置提供高压正弦波输出,这样既能对电缆绝缘老化程度进行科学诊断,又能检测电缆存在的局部缺陷,更具优越性。
该技术在国外,特别是欧洲一些国家已研究近三十年时间,发展较为成熟,是目前中低压(35 kV及以下)XLPE绝缘电缆试验的主要手段,目前已在国际上和国内一些一线城市被广泛采用。
同时,0.1 Hz超低频试验技术标准已列入部分国际国内电气试验标准中,如:美国电子与电气工程师协会的IEEE标准、德国电气技术委员会(DKE)制定的交联聚乙烯电缆0.1 Hz耐压试验标准、华北电力集团公司的电缆试验标准、武汉高压研究所编制的《35 kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1 Hz)耐压试验规范》、电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件DL/T849.4-2004》等。
高压XLPE绝缘电力电缆若干性能的试验及分析
( a— a t a lsCo ,Ld iig2 4 5 F rE s C be . t ,Y xn 1 2 7,C ia hn )
A b t a t Ba e n t ssa n lss h sp p rp e e t hewa st o r la d m e s r st mprvet r s ln — sr c : s d o e t nd a ay i ,t i a e r s n st y o c nto n a u e o i o hec o si k
求: 负载 下 最大 伸 长率 ≤15 , 却 后最 大 永久 伸 7% 冷
长 率 ≤1 % 。 5
者还 是使用 维护 者对 高压 X P L E绝 缘 电力 电缆 的产 品标 准 、 造工 艺与敷 设维护 都有 了深 入 的了解 , 制 甚
至 有 非 常 深 入 的研 究 。 本 文 通 过 有 关 试 验 验 证 与 分
21 0 0年 第 2期
No 2 . 2 O 01
电 线 电 缆
Elc rc W ie & Ca e e ti r bl
21 0 0年 4月
高压 X P L E绝缘 电力 电缆若 干性 能 的试 验 及 分 析
汪 传斌 , 李 林
( 东 电缆 有 限 公 司 , 远 江苏 宜 兴 21 2 7) 45
摘 要 : 过 有 关试 验 验 证 与 分 析 , 出 了高压 交联 聚 乙烯 ( L E 绝缘 电 力 电缆 的 交联 均 匀 性 、 通 提 X P ) 交联 副 产 物 释 放 和 屏 蔽 层 与 绝 缘 交 界 面 光 滑 圆 整性 控 制及 其 改善 措 施 。
关键词 : 高 ; 产 物 ; 均 副 交界 面 ; 验 与 分析 ; 善措 施 试 改
XLPE电力电缆交流耐压试验参数等效性解析
XLPE电力电缆交流耐压试验参数等效性解析董涛【摘要】针对试验标准中技术参数不统一的问题,结合现场交联电力电缆安装质量缺陷的常见类型,分析了试验标准、频率、电压和时间等参数的选取.【期刊名称】《云南电力技术》【年(卷),期】2012(040)006【总页数】3页(P12-14)【关键词】XLPE电力电缆;交流耐压;等效性;试验参数【作者】董涛【作者单位】云南电网电力研究院,云南昆明650217【正文语种】中文【中图分类】TM81 前言XLPE电缆的运行可靠性主要从两方面保证:一是制造技术及质量;二是电缆敷设及附件安装的质量。
交联电缆制造质量可通过型式试验和出厂试验加以保证,而电缆敷设及附件安装都必须在现场完成,现场环境和工作条件都无法与制造厂相比,电缆在运输、搬运和敷设中可能受到意外损坏。
为此,在安装结束后必须对电缆线路进行交接耐压试验,现场试验的目的是为了检查电缆敷设及附件安装的安装质量。
交联电缆的现场交流耐压试验标准有多种,然而这些标准规定的试验技术参数不统一,以下结合现场交联电缆安装质量缺陷的常见类型,分析试验标准、频率、电压和时间等参数的选取。
2 交流耐压试验技术橡塑绝缘电力电缆过去在交接和预防性试验中,与油浸纸绝缘电缆一样都采用直流耐压试验,但直流耐压试验对橡塑绝缘是无效的且具有危害性。
2.1 CIGREWG21标准规程指出,直流耐压试验常不能有效地检测出交联电缆缺陷,有时甚至还会引起正常绝缘的击穿,同时0.1Hz超低频耐压或振荡波试验对检测交联电缆等挤包绝缘电缆主绝缘及附件绝缘缺陷的效果仍较差。
交联电缆对地电容很大,因此在现场采用50Hz工频进行交流耐压试验的条件难以具备,但进行变频交流耐压试验的条件还是具备的,该方法也是行之有效的。
《高压交联绝缘电缆竣工验收试验建议导则》推荐采用交流试验,在放电机理不发生重大变化的条件下,建议试验电压频率范围为30-300Hz,耐压时间为60min。
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用交流电压进行高压XLPE绝缘电缆线路的现场试验
用交流电压进行高压XLPE绝缘电缆线路的现场试验
用交流电压进行高压XLPE绝缘电缆线路的现场试验
2007-01-30
电子信息工程论文
用交流电压进行高压XLPE绝缘电缆线路的现场试验
摘要根据XLPE绝缘电缆用直流电压进行现场试验的经验,要求开发新的方法。
现在有一种移动式调频串联谐振装置能够用交流电压进行试验,这意味着适用于塑料绝缘电缆敷设后的试验将有重大突破。
配有经由户外和户内开关设备而接至电缆线路的连接线,以满足不同用户的要求。
数千米长的电缆线路具有大电容,例如10km长的110kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆,按其截面积的不同,电容可达2~3μF。
如果在系统的频率(50Hz)下用交流电压进行现场试验,就需要很大的无功功率。
如上所述的电缆,在160kV(2.5u0)下进行交流电压试验,则可能需要高达20MVA的试验功率。
常规的交流电压试验设备(运行频率50Hz)的缺点在于其单位试验功率的重量较大,达100~200N/kVA,试验设备的运输很不经济,而且需要在现场提供相当大的电源。
众所周知,油浸纸绝缘电力电缆的现场试验一般都采用直流电压。
试验时可以同时测量泄漏电流,由泄漏电流的变化或者泄漏电流与试验电压的关系,可用以判断绝缘状况。
数十年对油浸纸绝缘电力电缆采用直流耐压试验的实践,已证明其作为现场定期预防性试验项目能得出满意的试验结果,这也就是充油和压气电缆用直流电压进行现场试验的理由。
这个试验方法也同样用于高压XLPE绝缘电缆,它似乎是唯一可行的方法。
1 XLPE绝缘电缆线路用直流耐压试验的缺点高压XLPE电缆线路的运行试验表明,现场采用直流耐压试验不能有效地检出有缺陷的XLPE绝缘电缆及附件。
各国运行经验发现通过直流耐压试验的XLPE绝缘电缆及附件在投入运行后有击穿故障
发生。
为此,CIGREWG21-09工作组(高压挤包绝缘电缆试验)于1984年向世界各国电缆制造商和电力公司调查,并组织进行模拟结构样品试验,进一步确认高压XLPE绝缘电缆采用直流耐压试验是不恰当的,其存在以下明显的缺点: a)直流电压下绝缘电场分布与交流电压下电场分布不同,前者按电阻率分布,而后者按介电系数分布,尤其在电缆终端和接头等高压电缆附件中,直流电场强度的分布与交流电场强度分布完全不同。
这往往造成交流工作电压下有缺陷部位在直流耐压的现场试验时不会击穿而被检出,或者在交流工作电压下绝不会产生问题的部位,而在直流耐压现场试验时发生击穿。
b)XLPE自身的固有场强高,要用很高的直流试验电压甚至严重损伤电缆才能检出。
例如,20kVXLPE电缆绝缘的50%处有金属尖端,结果却在10U0的直流电压下才能使其击穿。
再者,在接头内有金属尖端或密封电缆头周围有严重的缺陷,即使用12U0~16U0直流电压试验也不可能检出。
c)由于XLPE的高绝缘电阻和相应的空间电荷效应,尚不能排除在直流电压下会造成XLPE电缆绝缘非故意的预先损伤。
直流耐压试验时形成的空间电荷,可造成电缆在投入交流工作电压运行时击穿,或附件界面因积聚电荷而沿界面滑闪。
2 调频串联谐振装置实例传统的直流电压试验存在着严重缺点,必须寻求新的较为有效的试验方法。
非常自然的、符合绝缘机理的倾向,是采用交流电压试验方法,关键是要开发新型的交流电压试验设备。
本文将详细介绍由西门子柏林电力电缆厂等研制的8MVA,160kV调频串联谐振试验装置。
2.1 移动式调频串联谐振装置设计的首要目的是试验安全、简便和快速,整个试验设备均安装在低底架的大卡车上。
最重的组件是电抗器,重156.8kN。
车辆总重量约400kN。
2.2 试验电压连接线电源电压经OHL门架的户外终端和变压器的输出端或气体绝缘开关(GIS)而馈电至用户的电缆线路。
通常连接到试验设备的电抗器,包括可接至户外套管或试验电缆的插入式浇注树脂绝缘管。
内部绝缘为SF6,以便能够快速、安全和干燥地装配。
1—带有固定电感的电抗器,并可改变电压输出;2—户外终端;3—已装在电缆盘上的试验电缆,带有符合IEC859的开关设备的密封终端;4—馈电连接电缆;5—SF6气体充气站;6—用液压驱动的起吊机;7—控制室;8—户外终端运输用的贮存器2.3 户外套管户外套管的户外部分有防水硅橡胶裙边,并模铸在耐压的增强玻璃纤维塑料支撑管上。
户外套管的内部,导体是用交联聚乙烯绝缘并用硅橡胶电容式应力锥来控制场强。
附加的内
部绝缘为SF6。
这种结构使安装比较容易,此外,试验也不会受天气的.影响。
户外套管装在电抗器上,用柔软的铜导线接至被试电缆线路的户外密封终端。
如果该铜导线很长或沿着曲折的途径,则应采用绝缘子来支撑。
2.4 GIS馈电的试验电缆如果被试电缆和系统端接在GIS(气体绝缘开关设备)内,则电源馈电线可接至为试验而特殊安装的连接器壳体,壳体尺寸符合IEC859要求。
两端都有密封终端的试验电缆绕在电缆盘(安装在车上)上,而且可拉开至70m长。
用电子器件控制电缆盘的传动机构使敷设试验电缆时达到灵活而且支撑牢固。
用试验电缆可接至现场GIS附近的任何地方。
试验电缆的密封终端,与户外套管一样都是充以SF6气体,确保装配工作简易和安全。
2.5 初级电源的连接电缆在大多数使用场合,试验电源均从用户的系统获取。
根据被试电缆的长度和电容,视在功率可能需要达200kVA。
但是,在很多的试验场合下,可能仅仅需要电源视在功率小于50kVA。
为此,运输车还有装在电缆盘上的连接电缆,长度200m。
在所接入的电源负荷较大的场合或者馈电位置远离公用电源系统时,本移动式大容量调频串联谐振装置还添加有可灵活移动的发电机。
2.6 绝缘气体源的环境安全运输车上有SF6气体充气站,提供所需的SF6气体以及充气至密封终端的真空和压力系统,并提供可排气和再充气5MPa的压力容器。
2.7 在运输车上起吊工作户外终端或试验电缆密封终端安装至电抗器需要质量达100kg的起重机。
起重机也安装在拖车上。
这样,在用户的现场就可直接进行工作而不受其他任何辅助设备的限制。
在开始安装的时候,通常不可能与用户的电网相连接。
因此,起重机由直流电动机液压驱动,直流电动机由拖车上的蓄电池供电。
这样,进行试验的准备工作不会有任何延误。
2.8 设备控制和用户操作室运输车是按成套移动式调频串联装置而设计的,适用于户外使用。
因此,也装有宽敞的测试间。
其内包括电子器件控制设备,计算机控制的联机装置以及容纳操作和观
察人员的足够空间。
用户能在各种气候条件下从事试验,而且便于试验时做记录或试验全部结束后立即编写试验报告。
3 运行经验本试验装置自研制成功后,已用于110kVXLPE绝缘电缆线路的现场试验,并取得初步有效运行经验。
自从1996年以来,已在高压电缆线路进行交流电压试验。
大约80%的试验连接是经由户外密封终端而进行的,约20%则是经由GIS开关装置进行。
在已试验的电缆线
路中,长度最长的约3.8km,最高试验电压为160kV,仅利用试验设备最大功率的50%。
这意味着还可以试验更长的电缆线路。
经由户外密封终端可方便地把交流电压馈电至被试电缆线路。
接线方式如图2所示。
利用铜导线把电抗器的电压输出接至电缆密封终端。
4 结束语用于长距离电缆线路的交流电压试验,需要相当大和重的试验设备。
为此,以往的XLPE电缆都是采用直流电压试验。
高压XLPE电缆线路的运行经验表明,采用直流电压耐压试验不能有效地检出XLPE 电缆缺陷,特别是有缺损的XLPE电缆附件。
这一点已取得国际共识,采用更有效的试验方法势在必行。
通过对工频串联谐振试验装置的研究和试制,已获得一种适合于XLPE绝缘电缆和附件的试验方法,即施加工频或接近工频的交流电压,在电缆及附件上产生的电场分布与实际运行工作电压下的电场分布相同,能够比较有效地检出XLPE电缆及附件缺陷,并逐步成为各国用作XLPE绝缘电缆线路的现场试验方法。
本文所介绍的新型调频串联谐振试验装置,是把供电电源、产生试验能量的主设备、连接至电缆线路的专用连接线和控制单元等所有组件全部安装在低底架的拖车上。
这样就能机动灵活便于运作。
迄今,最频繁使用的是把试验电压接至户外密封终端,也进行过把交流电压经由试验电缆而馈电至符合IEC859的GIS开关设备。
运行经验表明,该装置的电气系统和连接技术两者的研制都是令人满意的,而且可对高压XLPE绝缘电缆线路进行既可靠又经济的交流电压试验。
综上所述,开发并应用适合现场试验的交流高压试验装置具有现实意义。
我们要借助国外的经验,加强试验设备研制开发,加强试验技术的研究,希望高压XLPE绝缘电缆线路的现场试验会有突破性成就。
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