
直流耐壓測試是一種無破壞性的測試,與交流耐壓相比,直流耐壓試驗設備的容量相對小的多,而且便于攜帶,不受電纜電容的影響;另外對于直流耐壓來說我們國家有明確的標準,無論是從技術還是從經驗來說都比較成熟,因此也得到了普遍的應用。電纜的直流泄漏與直流耐壓試驗目的是不同的,泄漏電流是檢查絕緣狀況或查明缺陷的,直流耐壓是確定絕緣電氣強度的。所以,它采用的電壓往往是額定電壓的2倍以上,一般來說直流耐壓試驗對于暴露在介質中的氣泡和機械損傷等局部缺陷比較靈敏,而泄漏電流則反應的是介質中整體受潮和劣化情況。
因為交聯聚乙烯電纜絕緣層是采用聚乙烯經化學交聯而成的,屬整體型絕緣結構,交聯聚乙烯電纜在直流電壓下,電場度是按照電阻率分布的,而交聯聚乙烯電纜絕緣層中的材料含有很多成分,其電阻率的分布是不均勻的,這是因為交聯聚乙烯電纜在交聯過程中不可避免的溶入一定量的副產品,同時電阻率受溫度等因素影響比較大,所以在直流電壓下,交聯聚乙烯電纜絕緣層中的分布電場是不均勻的,這就可能在直流試驗過程中出現絕緣層有的地方電場很強,有點地方電場比較弱的情況,導致局部絕緣擊穿,在運行中引起事故。
交流耐壓試驗能摸以交聯電纜的運行場強狀態,符合電壓實際波形,能達到我們所期望的檢驗效果,施加交流耐壓才能真實地考核交聯聚乙烯電纜制造質量,才能較有效地檢出由于材質不良,工藝不當等造成的絕緣缺陷;交流耐壓試驗由于試驗狀況接近電纜的運行工頻狀況,耐壓電壓值較低,而且,耐壓時間適當加長,更能反映電纜絕緣的狀況以及發現絕緣中的缺陷。所以可以看出對交聯聚乙烯電力電纜,用直流耐壓試驗方法來檢驗施工及運行質量是無法**其運行可靠性的,而交流耐壓試驗鑒定交聯電纜絕緣強度的較嚴格、較有效、較直接的試驗方法,它對判斷交聯電纜能否參加運行具有決定性的意義,也是**設備絕緣水平,避免發生絕緣事故的重要手段。
隨著負荷電流變化及環境溫度變化,電力電纜會發生熱伸縮,其中因線芯的熱脹冷縮而產生非常大的熱機械力,電纜線芯截面越大,所產生的熱機械力就越大;同時線芯和金屬護套還會因熱脹冷縮的多次循環,而產生蠕變。熱伸縮對電力電纜運行構成很大的威脅,會造成運行電纜位移、滑落,甚至損壞電纜及附件。目前國內己選用的較大電纜截面為7X1600mm=,因此必須重視大截面電纜的熱伸縮問題。
現就各種敷設方式下電纜熱伸縮對安全運行帶來的威脅作一簡單分析:
(1)直埋敷設時,電纜因受到周邊土壤的限制,整根電纜無法產生位移,于是線芯將在熱機械力的作用下在線路的兩個末端產生很大的推力,引起末端位移,從而對電纜附件的安全構成較大威脅。
(2)徘管敷設時,電纜因不受到橫向約束,在熱機械力的作用下電纜將產生彎曲變形;電纜隨著電纜溫度的不斷變化,彎曲變形反復出現,使電纜金屬護套產生疲勞應變
(3)隧道敷設時,電纜一般均放在支架上,不作剛性固定,故電纜的熱伸縮較大,在斜面敷設時易出現滑落現象;在電纜的彎曲處易出現嚴重位移;電纜隨著電纜溫度的不斷變化,還會反復出現彎曲變形,使電纜金屬護套產生疲勞應變。
(4)豎井敷設時,電纜的自重及熱機械力有可能使金屬護套產生過分的應變,從而縮短電纜的使用壽命。
(5)**橋梁敷設時,若電纜敷設在橋內排管中,則存在與排管敷設相同的問題;若電纜敷設在橋的箱梁中,則存在與隧道敷設相同的問題,除外敷設在橋梁上的電纜還會受到橋梁伸縮、振動的影響,從而加速電纜金屬護套的損壞。
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