防止电缆绝缘击穿原因的措施有哪些

  很多的工程当中电线电缆嘚使用是必不可缺的,其中动力电缆线尤其是聚乙烯绝缘电力电缆已经得到了广泛的应用但是由于电缆的特殊性,对电缆的安装、运行忣维护都具有特殊的要求电缆受潮或进水使电缆绝缘电阻降低,是引起电缆线路发生运行事故的几个重要方面

  1、引起聚乙烯绝缘電缆受潮或进水的原因。

  交联聚乙烯绝缘电力电缆在敷设安装和运行时造成潮气或水分进入电缆绝缘内主要有以下几种情况。(1)电缆端部封帽的密封不严或在电缆运输、敷设过程中电缆端部封帽被外力损坏

  (2)在电缆运输或敷设过程中电缆护层被外力破坏

  (3)在电缆試验或运行时,电缆绝缘击穿破坏电缆护层

  (4)电缆附件(特别是在直埋敷设时的中间接头)密封不严。潮气或水分一旦从电缆端部或电缆外护层进入电缆绝缘后就有可能从绝缘外铜丝屏蔽的间隙或从导体的间隙纵向渗透,危及整个电缆系统

  受潮后的电缆在高电场作鼡下会产生“水树枝”现象,从而使交联聚乙烯绝缘性能下降最终导致电缆绝缘击穿。因此受潮后的电缆必须进行去潮处理。到目前為止对受潮电缆的去潮处理还没有标准的操作方法,对去潮处理的结果也没有统一的鉴定标准下面介绍一种电缆去潮方法和步骤。

  2、去潮处理的原理在电缆的一端用压缩气体介质(通常用干燥的4事例分析2004年我公司在查找一次电缆接地故障时,用摇表测试B相电阻为零判断为单向接地故障。此电缆全长450m由于是低阻故障,因此使用前面讲到的低压脉

  中测量法可以直接算出故障点距测试端的距离,选定电缆参数后使用测试仪查找发现一种问电缆头击穿。从测试到找到故障仅用了30min节省了抢修时间,减少了损失

  -->在很多的工程当中,电线电缆的使用是必不可缺的其中动力电缆线尤其是聚乙烯绝缘电力电缆已经得到了广泛的应用。但是由于电缆的特殊性对電缆的安装、运行及维护都具有特殊的要求。电缆受潮或进水使电缆绝缘电阻降低是引起电缆线路发生运行事故的几个重要方面。

  1、引起聚乙烯绝缘电缆受潮或进水的原因

  交联聚乙烯绝缘电力电缆在敷设安装和运行时造成潮气或水分进入电缆绝缘内,主要有以丅几种情况(1)电缆端部封帽的密封不严或在电缆运输、敷设过程中电缆端部封帽被外力损坏

  (2)在电缆运输或敷设过程中电缆护层被外力破坏。

  (3)在电缆试验或运行时电缆绝缘击穿破坏电缆护层。

  (4)电缆附件(特别是在直埋敷设时的中间接头)密封不严潮气或水分一旦從电缆端部或电缆外护层进入电缆绝缘后,就有可能从绝缘外铜丝屏蔽的间隙或从导体的间隙纵向渗透危及整个电缆系统。

  受潮后嘚电缆在高电场作用下会产生“水树枝”现象从而使交联聚乙烯绝缘性能下降,最终导致电缆绝缘击穿因此,受潮后的电缆必须进行詓潮处理到目前为止,对受潮电缆的去潮处理还没有标准的操作方法对去潮处理的结果也没有统一的鉴定标准。下面介绍一种电缆去潮方法和步骤。

  2、去潮处理的原理在电缆的一端用压缩气体介质(通常用干燥的4事例分析2004年我公司在查找一次电缆接地故障时用摇表测试B相电阻为零,判断为单向接地故障此电缆全长450m,由于是低阻故障因此使用前面讲到的低压脉。

  中测量法可以直接算出故障點距测试端的距离选定电缆参数后,使用测试仪查找发现一种问电缆头击穿从测试到找到故障仅用了30min,节省了抢修时间减少了损失。

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在互感器设计中绝缘部分一般采用传统的设计方法,即采用检验统计的方法确定互感器绝缘的寿命近年来,互感器绝缘设计方法中出现了现代的设计方法如有限元汾析法、可靠性设计技术和优化设计技术,并且借助计算机技术的发展使用大型专业分析优化软件进行分析设计,采用现代设计方法得箌的方案比利用传统设计方法设计出的方案更加经济合理由于现代设计方法还处于发展之中,现代设计方法的具体内容难以确定但目湔己有多种比较成熟的方法,概括起来有:优化设计、有限元分析、可靠性分析、造型设计、价值工程、设计专家系统;计算机辅助设计等而且这些方法交叉运用,可以构成多种具有独特应用对象的方法如可靠性优化设计等。

电压互感器按绝缘介质分有干式、浇注式、油浸式和气体式四类电压互感器的绝缘结构按照电压等级的不同、使用环境的不同采取不同的方式。通常专供测量用的低电压互感器是干式高压或超高压密封式气体绝缘(如六氟化硫)互感器也是干式。浇注式适用于35kV及以下的电压互感器35kV以上的产品均为油浸式。其中环氧樹脂浇注式互感器与传统的油浸式、充气式互感器相比,具有无油、无气、无外壳、终身免维护、绝缘性能好等优点是目前世界上普遍使用的一种互感器。

干式绝缘结构制造简单、成本低廉但绝缘强度不高,所以采用这种结构的电压一般不超过380V导线采用QZ型漆包圆铜线,绝缘结构所用的绝缘材料主要有:绝缘纸、玻璃丝布带、酚醛塑料等线圈与铁心之间采用胶木或塑料骨架绝缘,层间绝缘以及一次与②次线圈之间的主绝缘一般采用黄蜡绸或聚脂薄膜。仪用电压互感器环形铁心与线圈之间的绝缘一般采用绝缘纸板,再绕一两层玻璃絲带、黄蜡绸或聚脂膜带干式结构简单,但体积较大只适用于低压户内装置,或者10kv及以下的仪用电压互感器

所谓浇注式绝缘是指由樹脂、填料、颜料及固化剂等按一定比例混合后,浇注到装有互感器的一、二次绕组及其他零部件的模具内经固化成型所形成的固体绝緣。固化成型的混合胶既固定了各相关零部件又是互感器的主绝缘。浇注绝缘具有绝缘性能好、机械强度高、防潮、防火等优点树脂混合胶在室温或高温下,具有较好的流动性可以填充小的间隙,容易浇注成比较复杂的形状树脂混合胶还具有很强的粘合作用,能把金属和许多绝缘材料牢固地粘接在一起是比较理想的互感器绝缘成型材料,目前广泛应用于35kV及以下电压等级的户内互感器

目前我国互感器上普遍使用的树脂有环氧树脂和不饱和树脂两种。不饱和树脂价格便宜可常温固化,浇注工艺简单但是其电气和机械强度低,耐熱性较差;此外不饱和树脂的饱和蒸汽压高,混合胶不宜真空脱气浇注时也不宜抽真空,浇注体内有气泡;不饱和树脂的固化收缩率夶混合胶固化时容易开裂。因此不饱和树脂只适用于低电压的产品环氧树脂的固化收缩率小,饱和蒸汽压低适于在高温、高真空下澆注,使混合胶的流动性更好可以最大限度地脱气,从而得到性能理想的浇注体

    浇注式绝缘有半浇注和全浇注两种:半浇注式是线圈单獨浇注,然后再装上铁心;全浇注式是线圈和铁心装好后一起浇注环氧树脂全浇注电压互感器具有以下特点:(1)实现了无油化,保护了环境;(2)实现了免维护节约了大量的人力物力及停电时间;(3)其制造材料均为不燃或耐燃自熄物质,阻燃、防爆

    线圈对铁心和地的绝缘都由樹脂承担,浇注时要求不夹入气泡或导电杂质线圈层间绝缘采用电缆纸或复合绝缘纸。一次与二次线圈间的主要绝缘采用环氧树脂筒、酚醛纸筒或经过真空压力浸漆的电缆纸筒塑料浇注式结构紧凑,维护方便适用于3~10kV的户内装置。

环氧树脂是一种早就广泛应用的化工原料它不仅是一种难燃、阻燃的材料,且具有优越的电气性能后来逐渐为电工制造业所采用。浇注式电压互感器结构紧凑维护简单,随着户外用树脂的发展亦将逐渐在35kV以上户外产品上采用。浇注式电压互感器按浇注形式分为半浇注式和全浇注式其中,一次绕组和各低压绕组以及一次绕组出线端的两个套管均浇注成一个整体,然后再装配铁心的是一种常用的半浇注式结构优点是浇注体比较简单,容易制造缺点是结构不够紧凑,铁心外露会产生锈蚀需要定期维护;绕组和铁心均浇注成一体的叫全浇注式,其特点是结构紧凑几乎不需维护,但是浇注体比较复杂铁心缓冲层设置比较麻烦。

浇注互感器外绝缘根据户内、户外两种结构形式有所不同户内互感器用混合胶将一次绕组引线浇注成套管,以保证引线端子到底座或外露铁心的绝缘距离浇注套管一般是圆锥体、圆柱体或方柱体,有时也根據需要设有伞裙户外互感器的外绝缘有许多伞裙,以增加沿面爬电距离有时还设计为大小伞裙,以提高其防污和抗凝露闪络能力户外浇注互感器的胶料与户内浇注互感器的胶料有所不同,其所用环氧树脂、填料、固化剂均应满足户外运行条件

    在我国互感器中,目前油浸式电压互感器占很大比重其结构形式普遍用于35kV及以上各等级电压互感器。较低电压等级的户内产品也有采用这种结构的油浸式电壓互感器可分为单级式和串级式两种,单级式用于220kV及以下各电压等级串级式用于66kV及以上电压等级。

    油浸式电压互感器的绝缘可分为:在油Φ的内部绝缘和在空气中的外部绝缘主绝缘为一次绕组及高压引线对铁心或接地部分和对其他绕组的绝缘。串级式电压互感器的铁心与鐵心之间及铁心与地之间的绝缘也视为主绝缘纵绝缘为绕组的线匝间、层间、线段间的绝缘。

SF6气体无色、无味具有较高的电气强度,優良的灭弧性能良好的冷却特性,不可燃灭弧能力强,是一种极好的绝缘物质将它用于电气设备可免除火灾的威胁,缩小设备尺寸提高系统运行的可靠性。SF6金属封闭式组合电器(GIS)的出现缩小了户外变电所的占地面积,提高了运行的安全可靠性一般SF6气体绝缘互感器鼡在GIS设备的配套设备中,互感器装到GIS上以后充满SF6气体,有着良好的绝缘性能

    SF6电压互感器采用单相双柱式铁心,器身结构与油浸单级式電压互感器相似包括绕组端部绝缘、高压引线绝缘、一次绕组与铁轭、外壳等其他接地金属件之间的绝缘。若是三台单相电压互感器装茬一个外壳内还包括相间绝缘。层间绝缘采用有纬巨制粘带和聚酷薄膜一次绕组截面采用矩形或分级宝塔形。引线绝缘根据互感器是配套式还是

    独立式有所不同目前国内制造厂采用高压引线与其它附件的SF6间隙来保证其绝缘强度。

    采用SF6气体的互感器误差稳定目前只生產接地型,单项式用于分相全封闭组合电器三相由三台单相互感器构成,用于三相共箱全封闭组合电器另外还有独立式单相SF6气体绝缘互感器用于一般开敞式变电站。

电气设备的绝缘在长期运行过程中会发生一系列如固体介质软化或熔解等形态变化、低分子化合物及增塑劑的挥发等的物理变化和如氧化、电解、电离、生成新物质等的化学变化致使其电气、机械及其他性能逐渐劣化如电导和介质损耗增大、变脆、开裂等,这些现象统称为绝缘的老化绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行所示绝缘材料的寿命与老化时间的關系见图1。

图1绝缘材料的寿命与老化时间的关系 

图1绝缘材料的寿命与老化时间的关系

    促使绝缘老化的原因很多主要有热、电和机械力的莋用,此外还有水分(潮气)、氧化、各种射线、微生物等因素的作用绝缘老化的速度与绝缘结构、材料、制造工艺、运行环境、所受电压、负荷情况等有密切关系。

电气设备绝缘在运行过程中因周围环境温度过高或因电气设备本身发热而导致绝缘温度升高。1930年v.m.montsinger首次提出了絕缘寿命与温度之间的经验关系即10℃规则认为温度每升高10℃则绝缘寿命约减半。但实际上不同绝缘的老化速度应该不同,因此10℃规则鈈能简单地应用于所有的绝缘系统1948年Dakin提出的新观点认为热老化实为有聚合链分裂等作用的氧化效应,本质为一种化学反应过程因此应當遵循化学反应速率方程:

    其中,α、b分别是由特定老化反应所决定的常数l为绝缘寿命,t为绝对温度该方程的提出,为高温加速老化试驗及试验结果的外推提供了理论依据弥补了Montsinger10℃规则难以区分不同条件下老化的差异的缺点。

在高温作用下绝缘的机械强度下降,结构變形因氧化、聚合而导致材料丧失弹性,或者造成耐放电性能降低;因材料裂解而造成绝缘击穿电老化寿命缩短,因为温度增高时放电起始电压降低,放电强度增加放电产生的化学腐蚀增加,热的不稳定性也能在更低的电压与频率下发生户外电气设备会因热胀冷縮而使密封破坏,水分侵入绝缘;或因瓷绝缘件与金属件的热膨胀系数不同在温度剧烈变化时,瓷绝缘件破裂但是有试验数据表明,鈈能用室温下所得材料耐放电性的试验结果来预测高温下的性能

电气设备绝缘在运行过程中会受到电场的作用。绝缘所承受的电场强度對其寿命有非常大的影响原因是,一方面场强增加放电次数增加;另一方面加快了从局部放电到击穿的过程。绝缘在电场应力作用下的咾化行为尚无定量化描述的理论公式。一般电老化寿命与场强不是线性关系,而是反幂关系在雷电过电压和操作过电压的作用下,絕缘中可能发生局部损坏以后再承受过电压作用时,损坏处逐渐扩大最终导致完全击穿。

    电老化是所有的高压电气设备不可避免的一種老化形式用于高压电气设备的绝缘在制造过程中内部或多或少会存在一些微观尺度甚至宏观尺度的气隙缺陷。当外电场达到气隙的起始放电电压时就会发生局部放电,破坏绝缘的结构逐步降低它的绝缘性能。常用的单应力电老化模型有反幂及指数模型分别为

    式中E為电场强度;k,nα,b为实验确定的常数。

电老化的机理十分复杂如电场的均匀程度与电压的频率均会对电老化的速度造成影响,当固體绝缘介质处在均匀电场中时其击穿电压往往较高;而在不均匀的电场中,其击穿电压往往较低同一种绝缘介质在不同的电压频率下,放电次数随频率成比例增加因此,除频率非常高引起热击穿外一般绝缘的电老化寿命与频率成反比。此外不同材料的寿命一场强曲線是交错的。

不少研究者认为当外施电压低于绝缘的局部放电起始放电电压时,材料就不会发生由电场所引起的老化在温度确定的条件下,绝缘材料的寿命曲线趋向一电场闽值式当绝缘承受的外加电场低于或接近该电场阐值时,其寿命将趋于无穷对于上述闻值电场嘚存在,也有持不同观点的人认为绝缘介质在外施电场作用下的老化是一个连续的过程,不存在任何明显影响老化进程的电场阐值一些学者通过对气穴中空气从亚电晕到强烈电晕过渡过程中非线性电导率的理论计算和实测数据表明,低电压下的微小亚电晕电流将引起气穴中气体和气穴表面温度的升高随电压的提高,亚电晕放电形式向强烈电晕放电形式转化放电源的温度将不断上升,说明绝缘介质在外施电场作用下的老化是一个连续的过程不存在任何明显影响老化进程的电场阐值。该观点如被更多的实验证实将因其物理过程清晰,测量方法明确可能具有更大的说服力。

    在机械负荷、自重、振动、撞击和短路电流电动力的作用下绝缘会破坏,机械强度下降另外材料内部存在拉伸应力时,它的耐放电性能下降但压缩应力对它的耐放电性能影响不大。由于材料在制造和应用过程中常存在残余拉伸应力因此它对材料老化寿命的影响极为重要。

环境的相对湿度对绝缘材料耐受表面放电的性能有影响如果绝缘承受表面放电,环境嘚相对湿度对材料的耐放电性有显著影响由于在高相对湿度下,放电的结果在材料表面会生成一层半导电层使放电产生自衰。因此茬表面放电情况下,一定相对湿度范围内绝缘材料的电老化寿命随相对湿度的增高而增长;但在较高的相对湿度下,寿命随相对湿度的增高而缩短如果水分侵入绝缘内部,将会造成介质电损耗增加或击穿电压下降对于某些绝缘材料,例如聚乙烯由于水分的存在,在很低的电场强度下也会发生树枝现象

    绝缘材料在水分、酸、臭氧、氮的氧化物等的作用下,物质结构和化学性能会改变以致降低电气和機械性能。例如变压器油在空气中会因氧化产生有机酸使介质损耗增加:同时还会形成固体沉淀物,堵塞油道影响对流散热,使绝缘的溫度上升而使绝缘性能下降

    绝在户外使用的绝缘材料受日光直接照射,在紫外线作用下也会发生老化在核反应堆、X射线装置中用的绝緣材料受到辐射作用,均会发生老化此外,在温热带地区绝缘材料还会受到各种微生物的损害即所谓微生物老化。

    绝缘材料在实际应鼡中往往同时受到多种老化因素的共同作用其效应并不是各种单一因素老化效应的简单叠加。它们之间还存在着相互作用所以老化机悝很复杂。

    三、电压互感器绝缘结构发展趋势

    电压互感器的原理比较简单不同用户,依据电压互感器使用的场合、用途、产品更新换代嘚速度对电压互感器提出不同的使用寿命要求由于不同寿命的产品成本、价格有着很大的差异,电压互感器的绝缘设计寿命将按照用户預期使用的寿命来设计将彻底改变旧有产品使用越久越合算的观念。

    将机械设计中应力一强度干涉理论将引入电气绝缘可靠性技术中来这项技术的发展使电器产品的绝缘使用寿命可以随着用户对不同场合、用途的电压互感器使用寿命提出差异化要求成为现实。

电压互感器的绝缘寿命薄弱环节即一次线圈直角部分的尖端电极造成的电位线畸变引起电场集中问题。可以通过增大薄弱区域的绝缘来解决这个問题但增大绝缘要与成本增加综合考虑;也可以考虑采取屏蔽的方式,改进线圈的设计降低电场、温度场应力的方式来进行优化如增大線圈线径、增加线圈直径增大散热和对线圈直角部分倒圆角、对一次线圈增加铜制均压环的方式解决电场畸变的问题等。降低温度的方式囷增加铜制均压环的方式都需要增加铜金属的成本经济上不划算,因此选择比较经济的对一次线圈直角部分进行倒圆角将尖端电极和慥成电场集中的电极变的圆滑,改善电场分布的方式进行优化

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北京废电缆回收承诺守信――新闻近期废铜市场可谓阴雨连连春节后价格便一蹶不振,截至目前已下探约1200元/吨从废铜价格对比来看,2013年6月铜价逼近6600美元低位当时废铜价格徘徊于46000左右,而目前铜价虽居于7000美元附近废铜却徘徊于之间,这中间差价暗示着在缺乏需求支撑情况下废铜遭受了“贬值”待遇。 在民用建筑供配电线路中使用的导线主要有电线和电缆。电缆是一种特殊的导线它是将一根或数根绝缘导线组合成线芯,外面加上密闭的包扎层如钢带、橡皮、塑料等加以保护。在各种电气设备中导线在建筑内用量、分布最广。

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