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电力电缆的相关知识,以及测试宇盛祥帮你解答

来源: | 发布日期:2021-05-28 | 浏览量:1

宇盛祥

      电力工程电缆和别的关键电器设备一样,它的绝缘情况能立即危害供电系统供电系统的安全系数。针对电力工程电缆按照规定开展电气设备试验,能够及时处理存有的一些缺点,确保其安全性经济发展供电系统。电力工程电缆的试验新项目有校湿气、测量绝缘电阻器、直流电抗压和测量泄漏电流 。 

工程施工电力工程电缆时在以下状况应开展试验

    (1)铺设前在电缆盘上开展试验以辨别电缆优劣。

    (2)铺设后、做头前开展试验,以辨别铺设中电缆有没有受损的。

    (3)电缆头工程施工结束开展试验,以辨别电缆头的品质。

    (4)电缆维修前后左右开展试验,以辨别维修品质。

一、绝缘电阻器的测量

       电力工程电缆在工作交接和保护性试验中,及其直流电抗压试验前后左右均应测量绝缘电阻器。此项试验针对查验电缆绝缘的返潮、污迹及部分缺点是十分灵巧的,并可查验由抗压验出的缺点的特性。

     (1)测量时,额定电流为1kV 及之上的电力工程电缆应应用2500V兆欧表测量电阻器,1kV下列的电力工程电缆应用1000V兆欧表测量电阻器。运作中的电缆应充足充放电,拆卸一切对外开放联线 ,并且用清理干躁的布擦干净电缆头,随后将非被试相缆芯与锡坠一同接地装置,逐相测量。试验时,应载入1min的标示值。为了更好地测量精确,应在缆芯端部绝缘或防水套管顶端配有屏蔽掉环,并接往兆欧表的屏蔽掉接线端子,如下图所示。

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      (2)因为电缆电容器非常大,实际操作时兆欧表的摇晃速率要匀称。测量结束,先要断掉火线零线,再终止摇晃,以防电容电流对兆欧表反电池充电而毁坏兆欧表。每一次测量后都需要充足充放电,实际操作均应选用绝缘专用工具避免 触电。


     (3)电力工程电缆的绝缘阻值与电缆的长短和测量时的溫度相关,为有利于较为,应开展溫度和长短的计算,计算到20℃的公式计算以下:宇盛祥


        电力工程电缆的绝缘电阻器沒有要求确立的规范标值,一般不可低于下表所显示的标值。

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       多芯电缆在测量绝缘电阻器后,还可以用均衡指数来具体分析绝缘情况。不平衡指数等 于同一电缆各铜芯电缆的绝缘阻值中最高值与极小值之比,绝缘优良的电缆,其不平衡指数一般不超2.5。


       因为电力工程电缆在运作中不仅务必承担电力网工作电压,并且在运作中还会继续常常碰到各种各样工作电压,如实际操作过压,空气过压和常见故障工作电压。因而,对电力工程电缆开展绝缘试验是确保安全性运作的关键对策。


二、  直流电抗压试验和泄漏电流的测量

        由于电力工程电缆的电容器很大,工程施工及运作企业受机器设备限定,无法开展直流沟通交流抗压试验。因而,直流电抗压试验便变成查验电缆耐电抗压强度的常见方式。泄漏电流的测量能够与直流电抗压试验另外开展。针对运作中的电缆,无压的关键电缆每一年最少一次;无工作压力的别的电缆,最少每三年开展一次试验。维持工作压力的电缆在过压修补后应试验一次,除此之外在重包电缆头时也应开展试验。 

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       在开展试验时,在直流电电压的作用下,电缆绝缘中的工作电压按绝缘电阻器遍布,当在电缆中发觉部分缺点时,则绝大多数工作电压将加进与缺点串连的未损坏一部分上,因此从这类实际意义而言,直流电抗压试验比沟通交流抗压试验更非常容易发觉部分缺点。电力工程电缆的直流电泄漏电流的测量和直流电抗压试验在实际意义上不是同样的。由于在直流电抗压试验时对查验绝缘变枯、汽泡、纸绝缘机械设备损害和生产制造全过程中的包缠缺点等,能合理的查验出去,而泄漏电流的测量则对绝缘劣变,返潮等状况的查验较为合理。往往这二种试验另外开展,是因为在具体工作上的布线和试验机器设备等完全一致,试验工作电压规范见下表。    试验时,在充压全过程中各自取0.25、0.5、0.75倍的试验工作电压,并在每点滞留1min载入泄漏电流值,最终在全试验工作电压下开展抗压。若在试验工作电压下不断5-10min的抗压试验,仍需载入泄漏电流值,一般在1min 和5min时读值。试验工作电压的上升速率约为每秒钟1-2mV。

       当电缆联接于别的机器设备时,应尽可能分离做抗压试验。3 芯电缆试验时,在一 相上加工作电压,别的2个相对应与铅包一同接地装置。铅包一端接地装置,另一端配有铅包过压保护装置或选用球空隙做维护的单芯电缆,在试验时,该端铅包应临时性接地装置。

       在检测电缆泄漏电流时,微安表该接在髙压侧,并在两边头多方面屏蔽掉或选用清除杂散电流量危害的别的布线方法。在测量工作电压时要在髙压侧立即测量,针对试验工作电压太高时,必须选用倍压设备达到试验规定。试验时假如对电缆铜芯电缆所施加的工作电压旋光性不一样,可能使电缆绝缘穿透的工作电压标值不一样(当正旋光性接于缆芯时,击穿场强通常比负级性约高10%),因而,在试验时要将负级接于缆芯。

       因为电缆在交流电压下发烫少,故具体表现为电穿透,而且依据工作经验大多数产生在充压后 1-2min内,因而直流电抗压延迟时间对运作中的电缆为 5min。泄漏电流标准值见表。

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       因为电缆的绝缘温度系数非常大,因此需对测出的結果开展温度换算。表列出油松黏性预浸纸绝缘电力工程电缆的温度换算指数。在计算时,泄漏电流应除于温度系数, 绝缘电阻器应乘于温度系数。

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      针对地底铺设的电缆,其周边地温与温度不一样,如停止运营時间较长,可以用周边地 温做为缆芯溫度。不然要以缆芯溫度为标准,缆芯溫度可由测量电导体电阻测量算出。

      在直流电抗压及泄漏电流试验全过程中,泄漏电流如产生忽然转变,或是随時间提高而扩大,或是与试验工作电压相差太大大幅度升高,这表明电缆存有常见故障,应找到缘故,多方面清除,必需时,可视性详细情况酌量提升试验工作电压或增加抗压延迟时间。

电缆如存有缺点,经常出现以下主要表现:

     (1)泄漏电流规律性晃动。这表明电缆绝缘有部分的孔隙度性缺点,由于在一定电压的作用下,孔隙度会被穿透,使试验电流量忽然扩大。另外,已电池充电的电缆电容器经穿透后的孔隙度充放电,因此电缆的电池充电工作电压降低直到孔隙度绝缘修复。以上状况反复产生,就使电流量产生规律性晃动。

     (2)两色的泄漏电流误差非常大。当三相中间的不平衡指数(即泄漏电流的较大一相 与最少一相的比率)超过2 (塑胶电缆以外),及其与过去的测量标值较为差别很大(可是要考虑到泄漏电流的平方根,较大一相泄漏电流针对10kV及以上者,低于20μA 时,8kV及下列者,低于10μA 时,不平衡指数可容许大些),这说明泄露很大的一相很有可能存有部分缺点,当不平衡指数超过2时,务必将联接电缆的三相的尾线所有拆卸后再次读不平衡指数。

    (3)泄漏电流随時间提高而扩大。当泄漏电流随時间提高而扩大,且平方根很大时,应查清缘故,若清除别的缘故后,则表明被试电缆已存有缺点。电缆每一次作抗压后,务必根据0.1-0.2MΩ的功率电阻充放电三次后,随后立即接地装置,以确保试验的安全性。

三 、电力工程电缆相位差的测量

      针对新铺设的电缆路线或运作中重新安装接线端子或修过布线头的电缆路线应当查验电缆路线的相位差,以防因为路线两边相位差不一致,在资金投入运作时导致短路故障安全事故。查验相位差方式许多,一般用兆欧表和显示灯法。显示灯法又分成电池和直流底压开关电源二种。

1、兆欧表法

      运用兆欧表核查电缆路线相位差,布线方法如下图所示。

在路线的首端一相按兆欧表的L(路线)端,兆欧表的E(接地装置)端接地装置,在路线的尾端逐相连地测量,若兆欧表标示为零。则表明尾端接地装置各相首端测量同样归属于一相。按此方式定下路线始、尾端的 A、B、C相。

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2、电池法

      将图上的兆欧表换为电池,并串入标示电灯泡接地装置,在路线尾端逐相连地测量,若显示灯亮,则表明尾端接地装置各相接入电池的一相归属于同一相。先后将电池和电灯泡挪到其他两相,反复以上方式,定下路线始、尾端的 A、B、C相。

3、底压交流电法

      试验方式与电池法同样,只不过用交流电流工作电压作开关电源380V工作电压)替代电池, 留意开关电源的接地线接地装置,火线零线引至路线。用该法试验时要确保安全和感应电压的危害,以防导致误分辨。

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