为什么现在说高压电缆不能直流耐压
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标题:深度探讨10kV高压电缆直流耐压试验标准1.引言10kV高压电缆直流耐压试验标准是电力行业中非常重要的一部分,它对于确保电力系统的正常运行和安全供电具有至关重要的作用。
本文将从多个角度深入探讨10kV高压电缆直流耐压试验标准,帮助读者全面了解相关知识。
2.概述10kV高压电缆直流耐压试验标准10kV高压电缆直流耐压试验标准是指在一定的条件下对10kV高压电缆进行直流电压的加速老化试验,以评估其绝缘性能和耐压能力。
这一标准的制定旨在保证电缆的安全可靠运行,减少事故和故障的发生,提高电力系统的可靠性和稳定性。
3.10kV高压电缆直流耐压试验标准的技术要求3.1 电压水平要求在进行10kV高压电缆直流耐压试验时,首先要确定合适的电压水平。
根据标准规定,通常选取额定电压的1.732倍作为试验电压,持续施加一定时间,以模拟电缆在实际运行中的工况。
3.2 试验条件要求除了电压水平外,还需要考虑试验的环境条件,如温度、湿度等因素,以确保试验结果的准确性和可靠性。
3.3 试验设备要求10kV高压电缆直流耐压试验还需要使用合适的试验设备,包括高压发生器、耐压试验变压器、绝缘电阻测试仪等,以确保试验的顺利进行和数据的准确记录。
4.10kV高压电缆直流耐压试验标准的实施过程4.1 试验前的准备工作在进行10kV高压电缆直流耐压试验之前,需要做好充分的准备工作,包括检查试验设备的状态、准备试验样品、制定试验方案等。
4.2 试验中的注意事项在试验过程中,需要注意安全操作,确保试验的顺利进行,同时及时记录和处理试验过程中的异常情况。
4.3 试验后的数据分析和评估试验结束后,需要对试验数据进行分析和评估,以确定电缆的绝缘状况和耐压能力是否符合标准要求。
5.对10kV高压电缆直流耐压试验标准的个人理解我认为10kV高压电缆直流耐压试验标准是电力行业中必不可少的一项技术要求,它能够有效保障电力系统的稳定运行,减少事故风险,提高供电可靠性。
电缆直流耐压试验存在的问题关键词:直流耐压直流耐压试验高压试验通用的一个准则:试品上所施加的实验电场强必须模拟高压电器运行工况,高压试验所得出的通过或不通过的结论要代表高电压电器中的薄弱点是否对今后的运行带来隐患,这就意味着试验中的故障机制应与电器运行中的机制有相同的物理过程,按照此原则,XLPE电缆进行直流耐压试验现存的问题主要表现在一下几个方面:1、直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆的终端、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全不同,而且直流电压下绝缘老化的机制和交流电压下的老化机制不相同,因此,直流耐压试验是不能模拟XLPE电缆运行工况的。
2、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,从而难于发现击穿,XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷,但如果在试验时电缆终端发生表面闪络或电缆附件击穿,会 造成电缆芯线上产生波震荡,在已积聚空间电荷的地点,由于震荡电压极性迅速改变为异极性,使该处电场强度显著增大,可能损坏绝缘,造成多点击穿。
3、XLPE电缆在直流电压下会产生“记忆效应”,储存积累单极性残余电荷,一旦有了由于直流耐压试验引起“记忆性”,需要很长时间才能将这种电流直流偏压释放,电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流偏压会叠加在工频高压的峰值上,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。
4、XLPE电缆致命的一个弱点是绝缘内容易产生水树枝,一旦产生水树枝,在直流电压下会迅速变为电树枝,并形成放电,加速绝缘劣化,以至于运行后的工频电压作用下形成击穿,而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持一段时间。
实践也表明,直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如果在电缆附件内,绝缘如果有机械损伤或者应力堆放等缺陷,在交流电压下绝缘最易发生击穿点地点,在直流耐压下往往不能击穿,直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘平时不发生击穿的地点。
电缆耐压试验为什么现在提倡交流耐压而不用直流悬赏分:0 - 提问时间2009-8-21 13:26提问者:wangdwsj - 一级其他回答共3 条一般电缆都是用于交流电的。
比如220V三相交流电的有效值为220V,实际最高瞬态电压高达380V,这这样的情况下如果用220V直流电测试显然是不行的。
而且由于交流电会产生感生电动势,导致电流外泄,但是直流电就没有这种现象,因此用直流来做耐压试验显然是不合适的。
回答者:hmlhmm - 五级2009-8-21 13:40因为直流耐压不能有效发现缺陷,而且对电缆损害很大,所以最新版国标《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)中推荐用交流打耐压,而DFVF3000便携式串联谐振交流耐压试验装置就成了最适合的选择!回答者:知识大汇集- 二级2009-8-21 17:40直流来做耐压试验白做回答者:落分享到i贴吧添加到搜藏已解决对电力电缆做交流耐压试验时,为什么必须直接测量电缆端的电压悬赏分:0 - 解决时间:2008-11-20 15:09对电力电缆做交流耐压试验时,为什么必须直接测量电缆端的电压?提问者:电力设备仪器- 一级最佳答案这是因为电缆的电容效应会使电缆端的电压升高。
当电缆充电容量接近于变压器容量时,这个电压可升高到25%左右。
因此,必须使用高电压电压表或经过电压互感器直接测量电缆端的电压,使试验电压不超过规定值。
武汉市华天电力自动化有限责任公司,是专业生产耐压试验装置的分享到i贴吧添加到搜藏已解决10kV电力电缆耐压试验方法悬赏分:20 - 解决时间:2009-7-13 15:2510kV电力电缆耐压试验发放提问者:缅怀老迈- 一级最佳答案35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1HZ)耐压试验方法Very-Low-Frequency Wave(0.1HZ)Voltage Test for XLPE power Cable Rared Up to 35KV1 范围本标准规定了超低频(0.1HZ)耐压试验作为判断投入运行后的交联聚乙烯绝缘电力电缆运行状态的手段的试验方法。
为什么现在说高压电缆不宜直流耐压问题回答一:高压电缆不能做直流耐压试验仅指橡塑绝缘电力电缆。
橡塑绝缘电力电缆是塑料绝缘电缆和橡皮绝缘电缆的总称。
塑料绝缘电缆包括聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘和交联聚乙烯绝缘电力电缆(交联聚乙烯(XLPE));橡皮绝缘电缆包括乙丙橡皮绝缘电力电缆等。
油纸绝缘电力电缆和不滴流油纸绝缘电力电缆、自容式充油电缆,还是要进行直流耐压试验的。
要回答这个“为什么”比较难,要先说说设备的高压试验的原则问题。
高压试验技术的一个通用原则:试品上所施加的试验电压场强必须模拟高压设备的运行工况。
高压试验得出的通过或不通过的结论要代表高压设备中的薄弱点是否对今后的运行带来危害。
这就意味着试验中的故障机理应与设备运行中的机理有相同的物理过程。
按照此原则,XLPE电缆进行直流耐压试验的问题主要表现在以下几个方面:(1)直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆终端头、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全不同,而且直流电压下绝缘老化的机理和交流电压下的老化机理不相同。
因此,直流耐压试验不能模拟XLPE电缆的运行工况。
(2)XLPE电缆在直流电压下会产生“记忆”效应,存储积累单极性残余电荷。
一旦有了由于直流耐压试验引起的“记忆性”,需要很长时间才能将这种直流偏压释放。
电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。
(交联聚乙烯绝缘电缆在直流电压下会积累单极性电荷,一旦有了由于直流耐压试验引起的单极性空间电荷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,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,它将加速绝缘老化缩短使用寿命,严重的会发生绝缘击穿。
)(3)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。
电力电缆直流耐压试验分析应用及存在的主要问题摘要:电气设备预防性试验能发现一般电缆绝缘缺陷,不同的试验方法对不同类型电缆电缆却存在很大局限性,还有可能产生相应的副作用。
这与电缆的绝缘结构有一定的关系,由此进行预防性试验时会有不合理性出现。
本文主要介绍直流耐压试验及泄漏电流的变化在发现电缆绝缘缺陷中的应用,同时对其局限性进行了分析,指出了未来判断电力电缆绝缘缺陷的发展趋势。
关键词:直流耐压;交联聚乙烯绝缘电缆;试验前言:直流耐压试验和泄露电流测量试验是6KV及以上电压等级的高压电缆的主要试验内容,在电力电缆投入使用前,高压试验是必须经过的交接试验。
在现实生活中,能导致不同试验结果的原因有很多,比如接线方式不同、直流耐压试验的设备种类繁杂等,在测量同一条电缆的泄露电流的时候,如果设备型号不同等原因,或者接线不同都会使试验结果有很大的出入。
在交联聚乙烯绝缘和油侵纸电缆的测试方式上,目前也存在很大的争议,这两种电缆目前都采用了直流耐压试验。
另外,判断电缆投运的工作标准以及每年一次的试验是否合理等都会使关于试验的监测频率存在争议。
这些争议都是工作中需要解决的问题。
文本讲针对这些问题,提出一些观点和解决办法。
一、直流耐压试验能发现电缆绝缘缺陷对电缆的耐电强度进行检测,有效发现绝缘介质中的气泡、机械损伤等局部缺陷是直流耐压试验的目的。
如果介质不合格,会导致负担电压的将是缺陷部分串联的没有损坏的介质电阻部分,这个时候是很容易发现介质存在的缺陷的。
电压和电阻是呈正比分布的,因为根据它们的物理特性,被试品中绝缘介质在直流电压下,只有微小的电流露出。
通过增加直流电压的强度来更好地测验绝缘介质是可以选择的有效方法,但须在直流电压下,因为电缆绝缘的击穿强度为交流情况下的2倍。
在与摇表对比之后,直流耐压试验是更加准确和精密的,因为当在摇表中显示正常的的数据,在直流耐压试验中会显示被击穿,这就是为什么选用直流耐压试验的原因。
高压电缆泄漏电流和直流耐压试验分析发表时间:2018-06-19T16:21:41.743Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:王昆1 孟祥伟1 缴春景2[导读] 摘要:本文针对高压电缆泄漏电流和直流耐压试验,简单介绍了试验的方法及原理,深入分析了影响泄漏电流和直流耐压试验的主要因数,并针对这些因数提出了合理的预防措施。
(1.海洋石油工程股份有限公司天津 300452;2.中海油田服务股份有限公司天津 300452)摘要:本文针对高压电缆泄漏电流和直流耐压试验,简单介绍了试验的方法及原理,深入分析了影响泄漏电流和直流耐压试验的主要因数,并针对这些因数提出了合理的预防措施。
通过对试验结果分析判断方法的探讨,较为全面的提出了关于电缆泄漏电流和直流耐压试验的判断依据和指导性意见。
关键词:泄漏电流;吸收比;闪络;XLPEAbstract:In view of the leakage of electricity and DC withstanding voltage test for high voltage power cable, this article introduces the method and principle of the test. It goes deep into analyses the main factors which can influence the leakage of electricity and DC withstanding voltage test. It also advanced some reasonable guard against measures for the factors. Through discussing the analysis method of the test, it advanced the basis of judgment and the guiding suggestions about the leakage of electricity and DC withstanding voltage test for high voltage power cable.keywords:the leakage of electricity;absorptance;flashover;XLPE1引言在电气工程安装施工过程中,所有高压电缆在敷设后,均要进行安装交接试验;运行中的电缆及电力设备由于容易受不良环境的影响而造成不同程度的损伤,使得其绝缘性能下降,因此也要进行定期的预防性试验。
浅析高压直流耐压试验在发现电缆绝缘缺陷中的运用及局限性摘要:分析了高电压直流耐压试验可有效发现纸绝缘电缆缺陷,但在发现交联聚乙烯绝缘电力电缆缺陷方面有局限性。
介绍了通过分析直流耐压试验、泄漏电流来判断电力电缆主绝缘缺陷的方法。
关键词:直流耐压试验  绝缘缺陷交联聚乙烯         电力电缆作为一种输电设备,不但具有占地少、供电可靠性高、运行和维护简便、可保密等优点,而且有利于提高电力系统功率因数,有利于美化城市.由于进行直流耐压试验的方法种类较多,接线方式各异,试验结果差别很大。
随着交联电缆的广泛使用,对油浸纸绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆都采用直流耐压试验是否合适,如何正确判断电缆的试验结果,能否投入运行,这些都是我们在工作中遇到的实质性问题,需要我们正确地判断并得出正确的结论,为电缆的安全运行提供可靠的依据。
       1直流耐压试验对交联聚乙烯绝缘电缆的局限性        交联聚乙烯绝缘电缆电性能优良、制造工艺简单、安装方便,被广泛采用,已成为纸绝缘电缆的替代品。
按高压试验的通用原则,被试品上所施加的试验电压场强应模拟高压电器的运行状况。
这对检验交联聚乙烯绝缘电缆效果不明显,而且还可能产生负作用,主要表现在以下几个方面: 1.1 交联聚乙烯绝缘电缆在直流电压下会积累单极性电荷,释放由直流耐压试验引起的单极性空间电荷需要很长时间。
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,电缆上的电压值将远远超过其额定电压。
浅析电缆维修中直流耐压的问题作者:李昂陆鸣摘要:在电缆修理中直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有整体性的优势,在设备轻便.形成伏安特性曲线、介质无极化损耗表现出多方面优点。
本文将就电缆维修中直流耐压的问题进行详细的探讨。
关键字:电缆维修、直流耐压、安全、高效一、直流耐压的介绍和优势直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。
便于确定设备的使用范围和选择设备的量程。
为保证实验效果,需进行多次实验以取平均值。
1、在试验中电缆的泄漏电流大约只有几十微安,做交流耐压试验时,给电缆充电的电容电流就有几百至几千毫安。
因而交流耐压试验所用设备的容量要比直流耐压大几十倍以上,使得现场进行交流耐压试验几乎不可能,设备容量较小、质量轻。
2、直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,根据泄漏电流的大小与泄漏电流的变化情况来判断电缆好坏。
但做交流耐压试验时,电容电流很大,在试验中绝缘发生变化,泄漏电流的变化情况,无法从电流表中观察到。
绝缘层中电压分布与电阻成正比,当绝缘中有能发展的、局部的缺陷存在时,其绝缘电阻将降低,大部分试验电压将作用在其余未损坏部分上。
此时若未损坏部分因电场强度过高而发生击穿时,则绝缘较低部分将发生击穿,导致贯穿性的绝缘击穿。
在做交流耐压时,绝缘层中电压分布与电容量成反比。
例如当绝缘中含有气泡时,由于空气的介电常数为l,其电容量小、分布电压高,容易发生击穿,在击穿后电压加到未击穿的部位上,却由于绝缘耐压水平而不会继续发生绝缘击穿。
在做交流耐压试验时,可能使局部绝缘遭受永久性的破坏,但有不发生贯穿性的绝缘击穿,使局部缺陷不被发现,而是留下绝缘缺陷。
3、直流耐压试验时对绝缘损伤较小,如果被试电缆绝缘中有气泡时,在直流电压作用下,当作用较高电压,以致于在气泡中发生局部放电后,在电场作用下,气泡中的正负电荷将反向移动,停留在气泡壁上。
这样,使外电场在气泡里的强度不断减弱,从而抑制了气泡内部的局部放电过程,当正负电荷慢慢的通过周围的泄漏电阻中和后才会发生一次放电。
电缆耐压试验交流与直流比较
电缆绝缘检测目前主要采用直流耐压和交流耐压两种方式,两种方式各有优缺点,现将直流耐压和交流耐压各自优缺点总结一下,仅供参考。
电缆的芯和接地之间等效一个电容,电容的特性是隔直、通交,也就是频率越低,容抗也大,试验电流也就越小;反之频率越高,容抗越小,试验电流越大。
如果电缆采用直流耐压方式做耐压时,泄露电流会很小,直流高压发生器的功率也相对较小,所以设备重量轻,便于携带;反之如果采用交流做电缆耐压试验时,设备功率要求则相对增大,重量较直流耐压设备明显增重,虽然将交流耐压设备模块化五大部分,但还是没直流设备携带方便。
除此以外交流设备又有很多优点,例如大屏幕彩屏触摸控制,完善的人机操作界面,一键自动控制的傻瓜操作方式,比直流方便许多。
而且关键在于交流耐压会产生正负180度的变换磁场,电缆在试验过程中不带任何寄生电荷,有效的保护了电缆,电缆基本无损伤。
采用直流做电缆耐压很容易产生寄生电荷,而且电压越高,电荷量越大,放电根本解决不了问题,实际证明35KV及以上电缆采用直流做耐压试验时,很多好的电缆耐压时局部绝缘都出了问题,所以目前国家强制性要求35KV及以上电缆必须做交流试验。
直流耐压试验对电缆有破坏性,而且直流测试时要对电缆充、放电,电缆是运行在交流环境中,因此直流耐压试验不真实。
实际运行中的经验表明,直流耐压试验正常的电缆在运行中也会产生绝缘击穿的问题,因此直流耐压试验的结果可靠性低。
电缆的电阻小,直流做耐压时不过仅仅是热烧毁,意义并不大,所以应该选择交流耐压试验,更加接近实际使用情况。
为什么现在说高压电缆不能直流耐压
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问题回答一:
高压电缆不能做直流耐压试验仅指橡塑绝缘电力电缆。
橡塑绝缘电力电缆是塑料绝缘电缆和橡皮绝缘电缆的总称。
塑料绝缘电缆包括聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘和交联聚乙烯绝缘电力电缆(交联聚乙烯(XLPE));橡皮绝缘电缆包括乙丙橡皮绝缘电力电缆等。
油纸绝缘电力电缆和不滴流油纸绝缘电力电缆、自容式充油电缆,还是要进行直流耐压试验的。
要回答这个“为什么”比较难,要先说说设备的高压试验的原则问题。
高压试验技术的一个通用原则:试品上所施加的试验电压场强必须模拟高压设备的运行工况。
高压试验得出的通过或不通过的结论要代表高压设备中的薄弱点是否对今后的运行带来危害。
这就意味着试验中的故障机理应与设备运行中的机理有相同的物理过程。
按照此原则,XLPE电缆进行直流耐压试验的问题主要表现在以下几个方面:
⑴直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆终端头、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全不同,而且直流电压下绝缘老化的机理和交流电压下的老化机理不相同。
因此,直流耐压试验不能模拟XLPE电缆的运行工况。
⑵ XLPE电缆在直流电压下会产生“记忆”效应,存储积累单极性残余电荷。
一旦有了由于直流耐压试验引起的“记忆性”,需要很长时间才能将这种直流偏压释放。
电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。
⑶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。
XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷。
但如果在试验时电缆终端头发生表面闪络或电缆附件击穿,会造成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,可能损坏绝缘,造成多点击穿。
⑷XLPE电缆致命的一个弱点是绝缘内易产生水树枝,一旦产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化,以致于运行后在工频电压作用下形成击穿。
而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持一段时间。
实践也表明,直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如在电缆附件内,绝缘若有机械损伤或应力锥放错等缺陷。
在交流电压下绝缘最易发生击穿的地点,在直流电压下往往不能击穿。
直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘平时不发生击穿的地点。
参考文献《电力试验用串联谐振技术》
《高压交联电缆现场交流耐压试验》
问题回答二:
电力电缆作为一种输电设备,具有占地少,供电可靠,有利于提高电力系统功率因素,运行、维护工作简单方便,有利于美化城市,具有保密性等优点。
在城市配网及城网改造和新兴的现代化企业中的作用正日益突出,由于进行直流耐压的种类较多,接线方式各异,试验结果差别很大,即对同一电缆用不同试验设备,不同接线测取泄漏电流,也会得到相差各异的数值。
随着交联电缆的广泛使用,对油浸纸绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆都采用直流耐压试验是否合适,如何正确判断电缆的试验结果,能否投入运行,这些都是我们在工作中遇到的实质性问题,需要我们正确地判断并得出正确的结论,为电缆的安全运行提供可靠的依据。
一、直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷的有效性
直流耐压试验用来判断纸绝缘电缆的好坏已有几十年的经验,实践证明效果良好,可获取其内部缺陷的可靠数据。
首先要从电缆直流耐压与泄漏电流测量意义上来说,电缆在直流电压的作用下,电缆绝缘中的电压按绝缘电阻分布,当电缆绝缘存在着有发展性局部缺陷时,直流电压将大部分加在与缺陷串联的未损坏的部分上,所以直流耐压试验比交流耐压试验更容易发现电缆的局部缺陷。
电缆的直流耐压试验和直流泄漏电流测量在其意义上是不同的,直流耐压试验和直流泄漏电流测量同时进行,是因为在实际工作中,两者在接线和使用设备测试等方面是完全相同的。
在一般情况下直流耐压试验是用来检查绝缘干枯、气泡、纸绝缘中的机械损伤和工艺包缠缺陷等有效办法;泄漏电流的测试是检查绝缘老化、受潮的有效办法。
直流耐压试验的目的在于检验电缆的耐压强度,它对发现纸绝缘介质中的受潮,机械损伤等局部缺陷比较有效,因为在直流电压下绝缘介质中的电压按电阻系数分布,当介质有缺陷时,电压主要被与缺陷部分串联的未损介质的电阻承受,使缺陷更容易暴露。
较有利于发现介质缺陷。
电缆纸绝缘在直流电压下的击穿强度约为交流电压下的二倍,以上所以可施加更高的直流电压对绝缘介质进行耐压强度的考验。
在许多情况下,用摇表测量电缆的绝缘良好,而在直流耐压试验中发生绝缘被击穿,因此直流耐压是检测纸绝缘中、高压电缆缺陷的有效手段。
二、直流耐压试验对交联聚乙烯绝缘电缆的局限性
交联聚乙烯绝缘电缆,由于它的电性能优良,制造工艺简单,安装方便,得到了广泛的采用。
已成为纸绝缘电缆的替代品。
高压试验的一个通用原则,被试品上所施加的试验电压场强应模拟高压电器的运行状况。
而直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷十分有效,但对交联聚乙烯绝缘电缆则未必有效,而且还可能产生负作用,主要表现在以下几个方面:
1、交联聚乙烯绝缘电缆在交、直流电压下的电场分布不同交联聚乙烯绝缘层是采用聚乙烯经化学交联而成,属整体型绝缘结构,其介电常数为2.1--2.3受温度变化的影响较小。
在交流电压下,交联聚乙烯电缆绝缘层内的电场分布是由介电常数决定的,即电场强度是按介电常数反比例分配的,这种分布比较稳定。
在直流电压作用下其绝缘层中的电场强度是按绝缘电阻系数正比例分配的。
而绝缘电阻系数分布是不均匀的,这是因为在交联聚乙烯电缆处于交联过程中不可避免地溶入一定量的副产品,它们具有相对小的绝缘电阻系数但在绝缘层径向分布
是不均匀的,所以在直流电压下交联聚乙烯电缆绝缘层中的电场分布不同于理想的圆柱体绝缘结构,与材料的不均匀性有关。
2、交联聚乙烯绝缘电缆在直流电压下会积累单极性电荷,一旦有了由于直流耐压试验引起的单极性空间电荷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,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,它将加速绝缘老化缩短使用寿命,严重的会发生绝缘击穿。
3、交联聚乙烯绝缘电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷,但如果在试验时电缆终端头发生表面闪络或电缆附件击穿,会造成电缆芯线中产生波振荡,对其他正常的电缆和接头的绝缘造成危害。
交联聚乙烯绝缘电缆一个致命弱点是绝缘内容易产生水树枝,一旦产生水树枝在直流电压下,会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘水劣化,以至于在运行工频电压作用下形成击穿。
4、直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如在电缆附件内,绝缘若有机械损伤等缺陷在交流电压下绝缘最易发生击穿的部位,在直流电压下往往不能发生击穿。
直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘平时不发生击穿的部位。
因此直流耐压试验不能模拟高压交联电缆的运行工况,试验效果差,并且有一定的危害性,所以直流耐压试验对检测交联聚乙烯绝缘电缆缺陷有明显的不足。