本文主要介绍了XLPE电缆的结构和原理,然后从结构和原理上分析了10kV电缆终端常见错误的排列和电缆事故的情况。联聚乙烯电缆基XLPE电缆结构从内到外的三相交联聚乙烯电缆结构:导体,导体屏蔽,绝缘,绝缘屏蔽,内护套,芯和填充材料,玻璃带,外护套。体:通常是高纯度铝,具有良好的导电性,一定的硬度和一定的电阻。
了特殊要求外,导体通常被压成几股:导体屏蔽:由半导体材料组成,体积电阻率小,与导体接触并紧密贴合绝缘层;绝缘屏蔽:结构和功能导体屏蔽类似,与内护套(金属屏蔽层)接触并紧密贴合绝缘层;内护套:通常是铜带,以某种方式缠绕在绝缘护罩上,并且在操作期间移除内护套。地;核心填充和包装:填充,使电缆整体圆形;玻璃带:包裹导体并填充芯线以缠绕电缆;外护套:覆盖电缆护套(内护套)保护罩主要用于机械和防腐加固。
属护套的外护套由衬垫层,一层护甲和外羽绒被套组成。冲层位于金属护套和屏蔽层之间,起到屏蔽衬垫和金属护套的防腐效果的作用。蔽层为金属条或金属丝,主要用作机械保护,电线可承受拉力;通过位于屏蔽层外部的金属层保护该层免受腐蚀。XLPE电缆绝缘原理每相电缆中有两个电极:高电位导体和地电位铜屏蔽。想地,电极之间的等电位表面是与两个电极同轴的圆柱形表面。实践中,由于两个电极的材料和结构,就不可能紧密地粘附到绝缘层,这就是为什么在两个电极和所述绝缘层之间增加了一个半导体保护层半导体保护层和绝缘层密切相关。
部放电减少了。现场安装过程中,电缆必须连接到其他设备,并且必须制造电缆终端。制造过程中,位于绝缘层外侧的半导体屏蔽必须是剥离的电极在截止点处具有小的曲率半径,电场在其中集中。向场的强度非常强:如果不进行处理,则很可能在绝缘层的表面上产生火花,这会影响电缆的正常操作。绝缘层表面进行电缆处理的主要方法是增加一个应力锥应力锥,由低电阻率半导体材料和锥形电极制成,它连接到截断的半导体保护层,具有应力锥和体。缘材料用于填充地电位,其以小的曲率半径改变电极的形状,从而改善电场的分布。力管的结构如下:应力管的结构比应力锥简单,由单一的高介电常数和中等电阻率的材料组成,通常是圆柱形的,具有良好的收缩性。
半导体的突破,良好的接触,没有差距。安装应力管之前,半导体断口界面处的介质是空气。
气的介电常数约为1,电阻率也很大,所以电抗和容性电阻很大。变管的介电常数远高于1,电阻率远小于空气的电阻率,因此其阻抗远小于空气的阻抗。装后,它取代了接口处的空气,其单位长度在轴向阻抗网络中。
向张力变低,这大大减小了界面的轴向场。10kV电缆终端中的常见错误布置电缆终端当需要电缆布线时,首先需要知道哪些电缆终端处于地电位以及哪些电极处于高电位。屏蔽的分离点应视为低于地电位,并应保持与空气相对于其他高电位电极(导体)的足够距离。时,铜屏蔽剥离点上方的区域应视为负载部分,必须从其他相中去除,以及各种接地结构和电极。形。多电缆经常放错位置,热缩电缆头和电缆接头主要是绝缘的。于电缆接头的外表面带电,角钢被部分地放电,并且在阴雨天气中存在可见的放电火花,这导致电缆的绝缘被电缆损坏。
钢,以及明确的消融标记。XLPE电缆事故案例分析5月9日,110 kV×1电站安装了一个92k#10kV电容器组和一个电容器组,在交接测试后进行调试。个月后,外部电缆头的B相爆炸。3月29日,在35 kV×100站,与110 kV×100站相同的型号。同一制造商的前端受到交替保持电压时,应变管永久性断裂。

障原因分析为了确定电缆头故障的原因,您必须首先了解电缆头端的结构。障的起点位于应力锥的位置。力锥的末端在轴向场的强度下产生负载的破裂。
路电流从铜屏蔽流出。线导致铜屏蔽的破坏。果故障点位于应力锥下方某处(图5),
矿用电缆则故障点上方的电缆末端将不会燃烧,因为硅橡胶具有阻燃性,因为电流必须很高。据电路的基本原理。势的结束流向低电位的末端,而高于故障点的部分是高电位或等电位部分。障点下方的部分是地电位的一部分。障电流只能从故障点流向地线。设计应力锥时,顶部的轴向场的强度最大,并且顶点下方的表面的轴向场的强度被设计为近似相等。此,失效的起源应该是约束锥顶部附近的界面。于该制造商模型的最后六次电缆头的故障,在应力锥的主绝缘的连接处没有发生断裂。于应力锥和电缆的解剖,主体绝缘层的厚度符合国家标准的要求,没有绝缘缺陷,如通风槽和杂质,以及应力锥和硅橡胶铸造良好。橡胶与人体接触良好,无气隙。

据国家标准,硅橡胶和交联聚乙烯的绝缘厚度要求和良好性能不太可能直接导致10 kV场下的径向失效,这可由事实上,场的初始力导致界面的破裂。装10kV电缆的一些建议由于应力锥和应力管通常由制造商预制,因此半径通常是固定的。于不同类型的不同辐条电缆,选择确保应力锥和应力管的半径与电缆的半径兼容是合理的,既不太薄也不太厚。议在联系人之间建立良好的联系;拆卸半导体保护层时,应注意不要损坏主绝缘层;切割半导体保护层时,轴向应尽可能平滑;应避免使用半导体颗粒。电金属颗粒,水分和其他杂质污染主绝缘界面,特别是应力锥和应力管覆盖的界面。供电缆终端的每相的电缆端是非常重要的,并且在国家标准中也需要提供电缆头。须考虑电缆头的布置以避免电应力集中。而,考虑到现场的实际情况,很多人对头端的布局不是很熟悉,这是非常随机的,掩盖了可能导致电缆故障的隐患。于10kV面板内部空间狭小,如果使用双电缆,很难保证电缆与地面之间的距离,这可能会导致故障。此,请避免在10kV工作台中使用双电缆。
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