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电力电缆的交接与预防性试验改过课件
电力电缆线路试验的项目 电力电缆的试验主要指电缆在生产和安装敷设后所进行的各种试验,其项目大致可分为五类: ·例行试验:检验每个产品是否存在偶然因素造成的缺陷。 ·抽样试验:验证生产过程中产品的关键性能是否符合设计要求 ·型式试验:确定电缆产品的设计是否满足预期的使用要求。 ·安装竣工后的交接试验 ·投入运行后的预防性试验。 交流电压试验和局部放电试验 电缆绝缘受潮时或有贯穿性的缺陷,电导电流较大,现场均采用R60S/R15S的比值,并称吸收比。 应用这一原理,测量电缆绝缘电阻及吸收比,可初步判断电缆绝缘是否受潮、老化、并可检查耐压后的绝缘是否损伤。所以,耐压前后均应测量绝缘电阻。 (5)断开兆欧表与被试品的连线 (6)关闭兆欧表 (7)被试品放电,每次测完绝缘电阻后都要将电缆放电、接地。电缆线路越长,电容越大,则接地时间越长,一般不少于1min。 注意事项: 被试品放电 每次测量完都要先断开兆欧表与被试品的连线,再关闭兆欧表 2. 直流耐压和泄漏电流试验 2.直流耐压和泄漏电流试验 2.1直流耐压和泄漏电流试验接线方式 2.1.1微安表置于高压端的半波整流直流试验接线 微安表置于高压侧有较高的测量精度,这是因为微安表受杂散电流的影响较小。 2.1.2 微安表置于低压端的半波整流接线 2.1.4直流高压试验装置试验接线 3.3 电缆泄漏电流 3.3.1 电缆泄漏电流变化规律 2.3.4 怎样分析、判断直流耐压和泄漏电流试验的结果 (1)伴随响度不等的一声放电,微安表突然指向最大值,说明电缆线路在耐压试验中发生绝缘击穿。应立即停止试验。 (2)微安表指示的泄漏电流随试验电压的上升急剧增加,提示电缆线路的绝缘有重大缺陷。 (3)耐压后的泄漏电流值与耐压前的泄漏电流值之比(吸收比)大于1,提示电缆绝缘受潮或有其他缺陷。 (4)电缆绝缘在直流试验电压下发生闪络放电,提示电缆线路存在贯穿性绝缘缺陷。 (5)微安表指针异常摆动。 针对不同电缆直流耐压试验的特点 油纸电缆: 直流试验能够有效的发现故障隐患,并且不会损害电缆的绝缘。 直流耐压测试设备体积小、重量轻,携带方便,价格便宜。 橡塑电缆: 橡塑电缆的绝缘介质在直流电场和交流电场下的场强分布、老化和击穿机理不同,导致在交流电压下会击穿的电缆缺陷,而在直流耐压下发现不了。 4-5U0的直流试验电压会破坏电缆的绝缘,直流测试后,重新投入使用的电缆更易发生故障。 电缆线路电容值大,采用工频电压试验,工频试验变压器容量必须大,现场难实现; 采用直流耐压试验等效:因为电缆的绝缘电阻很大(一般在10GΩ以上),直流耐压时充电电流极小,具备试验设备容量小、重量轻、可移动性好等优点; 但直流耐压试验方法对于XLPE交联电缆,存在很多缺点。 直流对水树的影响 直流试验的现状 目前在发达国家对固体绝缘电缆已不采用直流耐压试验。 降低试验电压,进行耐压试验。 在低电压下,泄漏电流没有意义; 不能有效发现绝缘缺陷,达不到耐压试验的目的。 不做试验, 等电缆发生故障后检修。 大部分用户采用交流耐压试验,VLF在检查电缆及其附件问题方面有较好的效果。 什么叫串联谐振 在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗与感抗相等时,电路中的电压与电流相位相等,电路呈现纯电阻性,这种现象叫做串联谐振。 LRC串联电路的三种形式 LRC串联电路的三种形式 LRC串联电路的三种形式 谐振频率的计算 品质因数Q 当回路发生谐振时,有以下关系: 品质因数 品质因数是衡量谐振电路特性的一个重要参数。也可以说是输出电压与输入电压的放大倍数。 谐振的坏处与好处 坏处:若电力线路发生谐振,谐振过电压比正常运行电压高出几倍,对线路的绝缘造成极大的损伤。 好处:应用谐振的手段,可利用极小的容量,就可对大容性电缆或设备进行交流耐压。 VF-2型变频串联谐振成套试验装置 试验设备容量计算 表4 表5 表6 2、交联电缆的试验电压交联电缆各电压等级的30~300Hz谐振耐压试验电压如表7。 表7交联绝缘电缆不同电压等级的交流试验电压 3、变频电源容量选择示例 电缆线路的核相 双缆核相 1、试验等效性差: 高压试验技术的通用原则是试品上施加的试验电压场强应模拟高压电器的运行工况。试验结论要代表高压电器中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电缆运行中的机理应该相同的物理过程。以武高所、西交大、上海供电局所做的研究数据为例,如表3。 表3 击穿电压试验等效性比较结果 试验电压类型(UX) 等效性K=UX/Uac 缺陷类型 直流 工频 0.1Hz 振荡
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