冷缩电缆附件可靠的应力控制方式
电缆终端处,需要解决电缆本体绝缘与较低介电强度的气体(空气)绝缘的接合点处的电场集中问题。为了达到足够的外绝缘爬电距离,必须将电缆的外屏蔽剥除一段,使其低于电缆的截断点。而屏蔽末端处的局部电场强度很高,有必要采用特殊措施降低该处的电场强度,通常使用应力控制。
采用应力锥缓解电场应力集中的方法,从电气的角度上来看是可靠也是有效的方法。应力锥结构能够更好地均匀电场,低压电缆终端头,避免电场产生过大的局部畸变。应力锥通过将绝缘屏蔽层的切断处进行延伸,使零电位形成喇叭状,改善了绝缘屏蔽层的电场分布,临沂冷缩电缆头,降低了电晕产生的可能性,减少了绝缘的破坏,保证了电缆的运行寿命。
2. 以故障点绝缘特征分类
根据电缆故障点绝缘电阻Rf与击穿间隙G的情况,电缆故障又可分为开路故障、低阻故障、高阻故障、闪络故障四大类。该分类法为现场电缆故障基本的分类方法,特别有利于探测方法的选择。电缆故障等效电路见图1-1。
其中,间隙击穿电压UG的大小取决于故障点放电通道(即击穿间隙)的距离G,绝缘电阻Rf 的大小取决于故障点电缆介质碳化程度,10kv三芯冷缩电缆头,分布电容 Cf 的大小取决于故障点受潮程度。
(1)开路故障
电缆金属部分的连续性受到破坏,形成断线,且故障点的绝缘材料也受到不同程度的破坏。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf 为无穷大(∞),但在直流耐压试验时,会出现电击穿;检查芯线导通情况,有断点。现场一般以一相或二相断线并接地的形式出现。
(2)低阻故障
电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf小于10Z0(Z0为电缆的波阻抗,一般取10~40Ω之间)。现场一般低压动力电缆和控制电缆出现低阻故障的几率较高。
(3)高阻故障
电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf 大于10Z0,在直流高压脉冲试验时,会出现电击穿。高阻故障是高压动力电缆(6KV或10KV电力电缆)出现几率很高的电缆故障,可达总故障的80%以上。
现场实测时,笔者一般取Rf =3KΩ为划分高阻与低阻故障的界线。因为Rf =3KΩ时,恰好能得到回线法电桥精准测量所必需的10~50mA的测量电流。
(4)闪络故障
电缆绝缘材料受到损伤,出现闪络故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf为无穷大(∞),但在直流耐压或高压脉冲试验时,会出现闪络性电击穿。闪络性故障比较难测,特别是新敷设的电缆进行预防性试验出现闪络故障时。现场一般使用直流闪络法进行探测。
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