电力电缆预防性试验培训课件(-69张).ppt
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- 电力电缆 预防性 试验 培训 课件 69
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1、1第六章第六章 电力电缆预防性试验电力电缆预防性试验2电缆分类:纸(油)绝缘电缆、橡塑绝缘电缆电缆分类:纸(油)绝缘电缆、橡塑绝缘电缆(聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮)、自容式(聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮)、自容式充油电缆。充油电缆。油浸纸绝缘电缆结构油浸纸绝缘电缆结构统包型电缆统包型电缆分相铅包型电缆分相铅包型电缆3自容式充油电缆及自容式充油电缆及XLPE电缆电缆自容式充油电缆自容式充油电缆:最高工作电压已发展到:最高工作电压已发展到1100kV4交联聚乙烯电缆(交联聚乙烯电缆(XLPE)5本条仅适用于粘性油纸绝缘电力电缆和不滴流油纸绝本条仅适用于粘性油纸绝缘电力电缆和不滴流油纸绝缘电力
2、电缆线路。缘电力电缆线路。实验项目:绝缘电阻、直流耐压试验、红外检测实验项目:绝缘电阻、直流耐压试验、红外检测纸(油)绝缘电力电缆线路纸(油)绝缘电力电缆线路6纸绝缘电力电缆线路纸绝缘电力电缆线路7橡塑绝缘电缆是塑料绝缘和橡皮绝缘的总称。塑料绝橡塑绝缘电缆是塑料绝缘和橡皮绝缘的总称。塑料绝缘电缆包括:聚氯乙烯、聚乙烯和缘电缆包括:聚氯乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯交联聚乙烯;橡皮绝缘;橡皮绝缘电缆包括:乙丙橡皮绝缘电力电缆等。电缆包括:乙丙橡皮绝缘电力电缆等。实验项目:实验项目:1、主绝缘的绝缘电阻、主绝缘的绝缘电阻2、外护套绝缘电阻、外护套绝缘电阻3、带电测试外护层接地电流、带电测试外护层接地电流
3、4、外护套直流耐压试验、外护套直流耐压试验5、主绝缘交流耐压试验、主绝缘交流耐压试验6、局部放电测试、局部放电测试7、护层保护器的绝缘电阻或直流伏安特性、护层保护器的绝缘电阻或直流伏安特性8、接地箱、保护箱连接接触电阻和连接位置的检查、接地箱、保护箱连接接触电阻和连接位置的检查9、红外检测、红外检测橡塑绝缘电力电缆线路橡塑绝缘电力电缆线路8橡塑绝缘电力电缆线路橡塑绝缘电力电缆线路9橡塑绝缘电力电缆线路橡塑绝缘电力电缆线路10橡塑绝缘电力电缆线路橡塑绝缘电力电缆线路11橡塑绝缘电力电缆线路橡塑绝缘电力电缆线路12自容式充油电缆线路自容式充油电缆线路实验项目:实验项目:1、主绝缘直流耐压试验、主绝
4、缘直流耐压试验2、外护套和接头外护套的直流耐压试验、外护套和接头外护套的直流耐压试验3、压力箱供油特性、电缆油击穿电压和电缆油的、压力箱供油特性、电缆油击穿电压和电缆油的tan4、油压示警系统信号指示及控制电缆线芯对地绝缘电、油压示警系统信号指示及控制电缆线芯对地绝缘电阻阻5、电缆及附件内的电缆油击穿电压、电缆及附件内的电缆油击穿电压、tan及油中溶解及油中溶解气体气体6、护层保护器的绝缘电阻或直流伏安特性、护层保护器的绝缘电阻或直流伏安特性7、接地箱保、护箱连接接触电阻和连接位置的检查、接地箱保、护箱连接接触电阻和连接位置的检查8、红外检测、红外检测13交叉互联系统交叉互联系统实验项目:实验
5、项目:1、电缆外护套、绝缘接头外护套与绝缘夹板的、电缆外护套、绝缘接头外护套与绝缘夹板的直流耐压试验;直流耐压试验;2、护层过电压保护器的绝缘电阻或直流伏安特、护层过电压保护器的绝缘电阻或直流伏安特性;性;3、互联箱闸刀、互联箱闸刀(或连接片或连接片)接触电阻和连接位置接触电阻和连接位置的检查;的检查;14一、绝缘电阻测量一、绝缘电阻测量151)电缆电容大,充电电流大,必须经过较长时间才能)电缆电容大,充电电流大,必须经过较长时间才能得到正确的测量结果。得到正确的测量结果。2)采用手动兆欧表测量,转速不得低于额定转速的)采用手动兆欧表测量,转速不得低于额定转速的80%,并且当兆欧表达到额定转速
6、后才能接到被试设备上,并且当兆欧表达到额定转速后才能接到被试设备上并记录时间。并记录时间。3)兆欧表停止摇动时,应进行充分放电。)兆欧表停止摇动时,应进行充分放电。注意事项注意事项16二、直流耐压试验二、直流耐压试验采用直流耐压试验的原因采用直流耐压试验的原因:电力电缆具有很大的电容,:电力电缆具有很大的电容,现场采用大容量试验电源不现实,所以改为直流耐压试验,现场采用大容量试验电源不现实,所以改为直流耐压试验,以显著减小试验电源的容量。以显著减小试验电源的容量。171)直流试验带来的剩余破坏比交流试验小(如交流试)直流试验带来的剩余破坏比交流试验小(如交流试验因局部放电、极化等所引起的损耗比
7、直流大)。验因局部放电、极化等所引起的损耗比直流大)。2)直流试验没有交流真实、严格。串联介质在交流试)直流试验没有交流真实、严格。串联介质在交流试验中场强分布与其介电常数成反比;直流试验中场强分布验中场强分布与其介电常数成反比;直流试验中场强分布与其电导率成反比。与其电导率成反比。3)电缆绝缘的直流耐电强度比交流耐电强度高,所以)电缆绝缘的直流耐电强度比交流耐电强度高,所以直流试验电压比交流试验电压高;直流耐压试验时间一般直流试验电压比交流试验电压高;直流耐压试验时间一般选为选为510min。直流与交流耐压试验之间的差别直流与交流耐压试验之间的差别181)直流击穿电压与电压极性的关系:试验时
8、一般选择)直流击穿电压与电压极性的关系:试验时一般选择电缆芯接负极性(电缆芯接正极性时,击穿电压比负极性电缆芯接负极性(电缆芯接正极性时,击穿电压比负极性高约高约10%););2)浸渍纸绝缘电缆的击穿电压与温度的关系:温度在)浸渍纸绝缘电缆的击穿电压与温度的关系:温度在25oC以上,每升高以上,每升高1oC击穿电压降低击穿电压降低0.54%。3)试验时应均匀升压;)试验时应均匀升压;4)试验完成后放电。)试验完成后放电。试验中应注意的几个问题试验中应注意的几个问题192、泄漏电流测量、泄漏电流测量电缆泄漏电流很小,一般只有几到几十微安。电缆泄漏电流很小,一般只有几到几十微安。测量中测量中应将微
9、安表接在高电位端,尽量避免放在低电位端应将微安表接在高电位端,尽量避免放在低电位端。测量。测量用微安表、引线及电缆两头,应该严格屏蔽。用微安表、引线及电缆两头,应该严格屏蔽。图图 10-2 测量直流泄漏电流时的屏蔽方法测量直流泄漏电流时的屏蔽方法1微安表屏蔽罩;微安表屏蔽罩;2屏蔽线;屏蔽线;3端头屏蔽帽;端头屏蔽帽;4屏蔽环屏蔽环20测量方法测量方法:在非高压电源端增加一个测量微安表,同:在非高压电源端增加一个测量微安表,同时记录两端的泄漏电流值。时记录两端的泄漏电流值。高压电源端测得的泄漏电流包含电缆绝缘的高压电源端测得的泄漏电流包含电缆绝缘的泄漏电流泄漏电流和和表面泄漏电流表面泄漏电流、
10、杂散电流杂散电流,另一端测量的是,另一端测量的是表面泄漏电表面泄漏电流流和和杂散电流杂散电流,从而电缆的泄漏电流为两者的差。,从而电缆的泄漏电流为两者的差。两端同时测量泄漏电流的接线两端同时测量泄漏电流的接线两端同时测量的方法两端同时测量的方法21(1)泄漏电流随加压时间的延长不应明显上升,否则)泄漏电流随加压时间的延长不应明显上升,否则,说明电缆接头、终端头或电缆内部已受潮;,说明电缆接头、终端头或电缆内部已受潮;(2)泄漏电流不应随试验电压升高而急剧上升。否则)泄漏电流不应随试验电压升高而急剧上升。否则,说明电缆已明显老化或存在严重隐患,如电压进一步升,说明电缆已明显老化或存在严重隐患,如
11、电压进一步升高,则可能导致击穿;高,则可能导致击穿;(3)在测量过程中,泄漏电流应稳定,如发现有周期)在测量过程中,泄漏电流应稳定,如发现有周期性摆动,则说明电缆有局部孔隙性缺陷。性摆动,则说明电缆有局部孔隙性缺陷。直流泄漏电流试验过程中出现以下现象,则表直流泄漏电流试验过程中出现以下现象,则表明电缆绝缘已经出现明显缺陷:明电缆绝缘已经出现明显缺陷:22(1)直流电压对)直流电压对XLPEXLPE绝缘有积累效应,经过直流耐压试验后,绝缘有积累效应,经过直流耐压试验后,将在电缆绝缘中残余一定的将在电缆绝缘中残余一定的电荷电荷,增加了击穿的可能性;,增加了击穿的可能性;(2 2)XLPE XLPE
12、在运行中会逐步形成水树枝、电树枝,这种树枝化在运行中会逐步形成水树枝、电树枝,这种树枝化老化过程伴随着老化过程伴随着整流效应整流效应,由于整流效应的存在,致使直流耐压试,由于整流效应的存在,致使直流耐压试验中,在水树枝或电树枝端头积聚的电荷难以消散,并在电缆运行验中,在水树枝或电树枝端头积聚的电荷难以消散,并在电缆运行过程中加剧树枝化的过程;过程中加剧树枝化的过程;(3 3)由于)由于XLPEXLPE绝缘电阻很高,以致在直流耐压时所注入的电子绝缘电阻很高,以致在直流耐压时所注入的电子不易扩散,从而引起电缆中电场发生畸变,因而更易被击穿;不易扩散,从而引起电缆中电场发生畸变,因而更易被击穿;(4
13、 4)由于直流电压分布与实际运行电压不同,直流试验合格的)由于直流电压分布与实际运行电压不同,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下也会发生绝缘故障电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下也会发生绝缘故障交联聚乙烯电缆与直流耐压试验交联聚乙烯电缆与直流耐压试验23水树枝和电树枝水树枝和电树枝:在局部高电场的作用下,绝缘层中:在局部高电场的作用下,绝缘层中水分、杂质等缺陷呈现树枝状生长。水分、杂质等缺陷呈现树枝状生长。化学树枝化学树枝:绝缘层中的硫化物与铜导体产生化学反应:绝缘层中的硫化物与铜导体产生化学反应,生成硫化铜和氧化铜等物质,这些生成物在绝缘层中呈,生成硫化铜和氧化铜等物质
14、,这些生成物在绝缘层中呈树枝状生长。树枝状生长。整流效应:整流效应:由于交联聚乙烯电缆中存在着树枝化绝缘由于交联聚乙烯电缆中存在着树枝化绝缘缺陷,它们在交流正、负半周表现出不同的电荷注入与中缺陷,它们在交流正、负半周表现出不同的电荷注入与中和特性,导致在长时间交流工作电压的反复作用下,树枝和特性,导致在长时间交流工作电压的反复作用下,树枝前端积聚了大量的负电荷,这种现象称为前端积聚了大量的负电荷,这种现象称为整流效应整流效应。241、残余电压法、残余电压法试验过程试验过程:S2打开,打开,S3接地,接地,S1合向试验电源,对电合向试验电源,对电缆充电(电压依照缆充电(电压依照1kV/mm绝缘厚
15、度);充电绝缘厚度);充电10min,S1、S2接地,经接地,经10s后打开后打开S1、S2,将,将S3接通电压表,测量电接通电压表,测量电缆绝缘上的残余电压。缆绝缘上的残余电压。研究表明研究表明:电缆劣化越严重残余电压越高。:电缆劣化越严重残余电压越高。三、针对交联聚乙烯电缆的试验方法三、针对交联聚乙烯电缆的试验方法252、反向吸收电流法、反向吸收电流法S2闭合,闭合,S1合向电源侧,电缆加合向电源侧,电缆加1kV直流电压直流电压10min;然后将然后将S1接地,使电缆放电;接地,使电缆放电;3min后打开后打开S2,由电流表,由电流表测量反向吸收电流。测量反向吸收电流。263、电位衰减法、
16、电位衰减法先对电缆充电,然后打开先对电缆充电,然后打开K1让电缆自放电。让电缆自放电。如电缆绝缘良好,则自放电很慢;如电缆绝缘品质已如电缆绝缘良好,则自放电很慢;如电缆绝缘品质已经下降,则放电电压下降速度很快。经下降,则放电电压下降速度很快。27电缆试验方法对比电缆试验方法对比281、直流分量法、直流分量法由于由于“整流效应整流效应”的作用,使流过电缆接地线的交流电流含有的作用,使流过电缆接地线的交流电流含有微弱的直流成分;检测电缆线芯与屏蔽层之间电流中的直流分量,微弱的直流成分;检测电缆线芯与屏蔽层之间电流中的直流分量,即可进行电缆劣化分析。即可进行电缆劣化分析。四、电力电缆运行状态在线监测
17、四、电力电缆运行状态在线监测29泄漏电流与直流分量的相关性泄漏电流与直流分量的相关性交流击穿电压与直流分量的相关性交流击穿电压与直流分量的相关性研究表明:水树枝发展得越长,直流分量越大。研究表明:水树枝发展得越长,直流分量越大。电缆的直流分量与直流泄漏电流及交流击穿电压间具电缆的直流分量与直流泄漏电流及交流击穿电压间具有较好的相关性。直流分量增大,反映出水树枝、泄漏电有较好的相关性。直流分量增大,反映出水树枝、泄漏电流增大,电缆绝缘劣化增大。流增大,电缆绝缘劣化增大。302、直流叠加法、直流叠加法基本原理:在接地的电压互感器的中性点处加进低压基本原理:在接地的电压互感器的中性点处加进低压直流电
18、源(通常为直流电源(通常为50V),使该直流电压与施加在电缆绝),使该直流电压与施加在电缆绝缘上的交流电压叠加,测量通过电缆绝缘层的微弱的缘上的交流电压叠加,测量通过电缆绝缘层的微弱的纳安纳安级级直流电流。直流电流。直流叠加法测量原理图直流叠加法测量原理图31由电压互感器由电压互感器获取电源电压的相获取电源电压的相位,与电流互感器位,与电流互感器获取的电流信号进获取的电流信号进行相位比较。行相位比较。多路巡回检测多路巡回检测tan 测量原理测量原理3、电缆绝缘、电缆绝缘tan 在线监测系统在线监测系统电缆绝缘中树枝增长会电缆绝缘中树枝增长会引起引起tan 值增大值增大交流击穿电压随交流击穿电压
19、随tan 值值上升而降低上升而降低32电缆绝缘在线检测方法的比较电缆绝缘在线检测方法的比较33直流叠加法、直流分量法和直流叠加法、直流分量法和tan 测量的联合装置测量的联合装置直流分量法、直流叠加法、直流分量法、直流叠加法、tan 法三种方法组成的综法三种方法组成的综合在线检测仪的测量原理。合在线检测仪的测量原理。34交联聚乙烯电缆绝缘老化原因及表现形态交联聚乙烯电缆绝缘老化原因及表现形态35日本目前通用的直流叠加法测量绝缘电阻的判断标准日本目前通用的直流叠加法测量绝缘电阻的判断标准在线检测在线检测tantan 的参考标准的参考标准36电力电缆的故障诊断电力电缆的故障诊断电缆故障分类:电缆故
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